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构建声学模型的方法、语音识别系统和语音识别方法

摘要

本发明公开一种构建声学模型的方法,包括:预先训练门控残差DFSMN神经网络模块;顺序连接多个所述门控残差DFSMN神经网络模块;为所述顺序连接的多个所述门控残差DFSMN神经网络模块配置输入层和输出层构成所述声学模块。本发明实施例中首先预先训练门控残差DFSMN神经网络模块,然后再将多个顺序连接构成深度门控残差DFSMN网络作为声学模型。由于预先训练的门控残差DFSMN神经网络模块本身具备了多层DFSMN,因此得到的具有多个门控残差DFSMN神经网络模块的声学模型所包含的DFSMN层可达到上百层。而实际进行训练时只需要训练相对较小的门控残差DFSMN神经网络模块,最后通过堆叠的方式得到深度声学模型。因此既降低了训练学习的成本,同时还确保了最终所得到的声学模型的性能。

著录项

  • 公开/公告号CN112669824A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 苏州思必驰信息科技有限公司;

    申请/专利号CN202011536618.1

  • 发明设计人 薛少飞;

    申请日2020-12-23

  • 分类号G10L15/06(20130101);G10L15/16(20060101);G10L15/02(20060101);

  • 代理机构11400 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人黄谦;车江华

  • 地址 215123 江苏省苏州市苏州工业园区新平街388号腾飞创新园14栋

  • 入库时间 2023-06-19 10:38:35

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-15

    授权

    发明专利权授予

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