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一种基于深度学习技术的自动口音分类方法及装置

摘要

本发明公开了一种基于深度学习技术的自动口音分类方法和装置,方法包括:对训练集中的所有带口音语音进行去除静音并提取MFCC特征;根据所提取的MFCC特征训练各种带口音语音的深层神经网络,以描述各种带口音语音的声学特性,其中所述深层神经网络指至少包含两个隐层的前向人工神经网络;计算待识别语音中各语音帧在深层神经网络上的各口音分类的概率得分,将概率得分最大的口音类别标签置为该语音帧的口音类别标签;使用待识别语音中的每个语音帧的口音类别进行多数投票,得到待识别语音相对应的口音类别。本发明可以有效利用上下文信息,从而可以提供比传统浅层模型更好的分类效果。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-09-03

    授权

    授权

  • 2016-06-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L15/32 申请日:20151230

    实质审查的生效

  • 2016-06-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L 15/32 申请日:20151230

    实质审查的生效

  • 2016-06-01

    公开

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  • 2016-06-01

    公开

    公开

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