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文檔簡介
1、隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和媒體應(yīng)用的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)中的影音資源所占的比重越來越大。傳統(tǒng)的文本檢索已不能滿足人們需要,視頻檢索由于數(shù)據(jù)量大而得不到應(yīng)用,語音檢索就顯示出重要的研究價值。語音檢索的核心問題是語音關(guān)鍵詞的提取,語音關(guān)鍵詞提取衍生于語音識別。語音識別也被稱為自動語音識別(AutomaticSpeech Recognition,ASR),是將人的說話語音內(nèi)容轉(zhuǎn)化為計算機能夠處理的形式。語音關(guān)鍵詞提取是建立在語音識別的基礎(chǔ)之上,對語音識別的結(jié)果
2、進行進一步分析,從中提取能夠反映語音內(nèi)容或主題的代表性詞語。語音關(guān)鍵詞提取是語音檢索的核心技術(shù)之一,具有重要的意義和研究價值,成為近幾年的研究熱點。
本文主要研究的是在非限定說話人和非特定任務(wù)的情況下進行的,通過基于大詞表(Large Vocabulary)的語音識別技術(shù),利用詞混淆網(wǎng)絡(luò)(Word ConfusionNetwork,WCN)并結(jié)合文本檢索的相關(guān)技術(shù)來提取語音文件中關(guān)鍵詞。
本文首先闡述了語音關(guān)鍵詞提取
3、的意義及其研究現(xiàn)狀。然后介紹了語音關(guān)鍵詞提取的相關(guān)技術(shù),如語音的時域和頻域特征、聲學(xué)模型和語言學(xué)模型等。接著從語音分割、語音識別、混淆網(wǎng)絡(luò)的生成、關(guān)鍵詞的提取和置信度確認等幾個方面分別進行了詳細論述。
在語音分割模塊,本文對傳統(tǒng)的特征值進行改進,得到區(qū)分度更好的特征值,如將短時能量改進為低短時能量比率。利用改進之后的特征值進行語音分割,提取出語音信號中的對話部分。
在關(guān)鍵詞提取模塊,系統(tǒng)對語音識別模塊得到的網(wǎng)格做進一
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