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语音识别算法有哪些_语音识别特征提取方法

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2023-11-12 17:33:06277

情感语音识别技术的现状与未来

发展趋势。 二、情感语音识别技术的现状 语音信号处理技术:情感语音识别技术需要提取特征提取语音信号中的情感信息。目前,基于深度学习的语音信号处理技术已经取得了显著的进展,如卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)
2023-11-15 16:36:18240

情感语音识别的研究方法与实践

一、引言 情感语音识别是指通过计算机技术和人工智能算法自动识别和理解人类语音中的情感信息。为了提高情感语音识别的准确性,本文将探讨情感语音识别的研究方法与实践。 二、情感语音识别的研究方法 数据采集
2023-11-16 16:26:01220

情感语音识别:技术发展与未来趋势

的技术发展 特征提取技术:特征提取是情感语音识别的关键步骤之一。目前,基于深度学习模型的特征提取技术已经取得了显著的进展。这些模型能够自动学习语音中的特征,从而提高了情感识别的准确性。 深度学习模型:卷积神经网络(CN
2023-11-23 14:28:31207

情感语音识别:技术发展与挑战

:情感语音识别的早期研究主要集中在特征提取和情感词典的构建上。研究者们提出了许多不同的特征提取方法,如梅尔频率倒谱系数(MFCC)、线性预测编码(LPC)等,并尝试使用情感词典来对语音中的情感进行分类。 深度学习时代的来
2023-11-28 18:26:08226

离线语音识别与在线语音识别有什么不一样?

将从多个方面详细介绍这两种语音识别技术的不同之处。 首先,在离线语音识别中,语音识别算法是在用户的设备上运行的,因此不需要网络连接。这意味着用户可以在没有网络连接的情况下使用离线语音识别功能,比如在飞行模式
2023-12-12 14:36:57515

手机语音识别应用中DSP的选择

3G手机的ASR应用设计可分为两类,即以终端为中心和以客户/服务器为中心的应用。如图1所示为以终端为中心的设计方法,3G手机(终端)执行整个语音识别过程并送出识别结果。在图2所示的客户/服务器方法中,终端只是执行预处理特征提取,然后通过一个误码受保护的数据信道将这些参数发送给中心服务器
2024-02-15 16:26:0053

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