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基于循环神经网络语音识别中语音数据增强方法及装置

摘要

本发明涉及语音识别处理领域,提出了一种基于循环神经网络的语音数据增强的方法,旨在解决循环神经网络在语音识别中由于模拟语音识别中不规则语法现象引起的过度建模词间依赖的问题。该方法包括:从输入的语音数据中提取标识语音的各个频率能量值的声学特征,生成声学特征向量;根据预设的标注文件和声学特征向量获得语音数据的语句标签序列;通过决策聚类预设的标注文件和语句标签序列获得决策聚类操作后的对齐文件;生成一个[0,1]之间的第一随机数γ,并与预设的调整比例α比较;如果第一随机数γ大于调整比例α,在边界文件所指示的位置对上述语音数据进行增强处理。该方法够快速、方便地增加训练数据中不规则的口语化现象。

著录项

  • 公开/公告号CN107437417B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-02-14

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院自动化研究所;

    申请/专利号CN201710651866.2

  • 发明设计人 赵媛媛;徐爽;徐波;

    申请日2017-08-02

  • 分类号G10L15/16(20060101);G10L15/06(20130101);G10L15/02(20060101);G10L15/20(20060101);

  • 代理机构11482 北京瀚仁知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人郭文浩;王世超

  • 地址 100080 北京市海淀区中关村东路95号

  • 入库时间 2022-08-23 10:50:01

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-02-14

    授权

    授权

  • 2017-12-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L15/16 申请日:20170802

    实质审查的生效

  • 2017-12-29

    实质审查的生效 IPC(主分类):G10L 15/16 申请日:20170802

    实质审查的生效

  • 2017-12-05

    公开

    公开

  • 2017-12-05

    公开

    公开

  • 2017-12-05

    公开

    公开

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