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キーワードと音響的に類似したアンチキーワードを用いたキーワードスポッティングのリジェクション性能の改善

机译:使用与关键字在听觉上相似的反关键字来提高关键字发现的拒绝性能

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摘要

筆者らは、キーワードスポッティングにおけるリジェクション性能の向上を目的として、非日本語音響モデルをガーベージモデルおよびバックグラウンドモデルとして用いる手法を提案し有効性を示した。しかし、ガーベージモデル·バックグラウンドモデルと予め単語に非依存に定められたしきい値を用いてキーワードか否かを判定する方法では、キーワードとキーワードに発音の類似した単語とを識別する性能に限界がある。 そこで、本報告では、キーワードとの音響的類似度が低い単語は従来どおりバックグラウンドモデルとしきい値を用いてリジェクション判定を行い、キーワードとの音響的に類似度が高い単語は、その単語自体をアンチキーワードとして辞書に登録しておくことによりキーワードとの識別が行われる。 提案法では、アンチキーワードの導出法としてキーワードと大語彙辞書を用いてキーワードに誤認識し易い単語を自動的に抽出する。実験の結果、従来のアンチキーワードを用いない方法と比較して、リジェクション率の3%向上を確認した。
机译:作者提出了一种使用非日语声学模型作为垃圾模型和背景模型的方法,目的是提高关键字发现中的拒绝性能,并证明了其有效性。但是,使用垃圾模型背景模型和与单词无关的预定阈值来确定关键字是否是关键字的方法限制了区分关键字和具有相似发音的单词的能力。有。因此,在此报告中,与以前一样,使用背景模型和阈值拒绝了与关键字的声音相似度低的单词,而与关键字的声音相似度高的单词本身也是其本身。在字典中注册为反关键字,以区别于关键字。在提出的方法中,使用关键字和大词汇词典作为反关键字推导方法,以自动提取容易被误识别为关键字的单词。实验结果表明,与不使用反关键字的常规方法相比,拒绝率提高了3%。

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