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ANN/HMM混合模型中状态数的自适应确定方法研究 被引量:1
1
作者 刘明宇 高晓晶 《自动化技术与应用》 2009年第7期29-32,共4页
本文在分析了固定状态数目来确定模型状态数的方法的缺陷之后,提出了一种根据训练样本具体形态来自动增加或减少模型状态数目的方法。其中的增加状态实质是将原状态拆分成两个新状态,而被分割的是建摸精度不够的状态。而删除状态就是将... 本文在分析了固定状态数目来确定模型状态数的方法的缺陷之后,提出了一种根据训练样本具体形态来自动增加或减少模型状态数目的方法。其中的增加状态实质是将原状态拆分成两个新状态,而被分割的是建摸精度不够的状态。而删除状态就是将状态从原模型中删除,并重新连接被删除状态两端的状态。被删除的状态是帧数相对较少的,这样的状态可以被合并到与其相临的状态当中。 展开更多
关键词 ann/hmm混合模型 固定状态数目 自动增减状态数
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多重ANN/HMM混合模型在时序模式识别中的应用 被引量:2
2
作者 史国良 梁鹏 刘明宇 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2011年第6期53-55,共3页
针对样本集上样本之间存在较大差异的问题,提出了基于人工神经网络的隐马尔可夫(多重ANN/HMM)混合模型的思想,每重子模型能够自动聚合差异性较小的样本,最终各个子模型通过竞争的方式优胜的子模型作为该模型的最终结果.
关键词 ann hmm 时序模式 竞争机制 手写识别
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ANN/HMM混合模型在语音识别中的应用 被引量:4
3
作者 刘明宇 《自动化技术与应用》 2009年第6期122-124,共3页
结合HMM较强的处理时间序列的能力以及ANN的学习能力强、识别速度快等特点提出了一种ANN/HMM混合模型,该模型具有较强的处理时间序列的能力。本文主要介绍了该模型的结构以及模型的训练算法。在此基础上将其应用于语音识别的建模,并通... 结合HMM较强的处理时间序列的能力以及ANN的学习能力强、识别速度快等特点提出了一种ANN/HMM混合模型,该模型具有较强的处理时间序列的能力。本文主要介绍了该模型的结构以及模型的训练算法。在此基础上将其应用于语音识别的建模,并通过相应实验验证了该模型的可行性。 展开更多
关键词 人工神经网络 隐马尔科夫模型 误差反向传播算法 VITERBI算法
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应用ANN/HMM混合模型预测蛋白质二级结构 被引量:1
4
作者 石鸥燕 杨惠云 +1 位作者 杨晶 田心 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第12期3590-3592,共3页
针对3-状态隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)预测蛋白质二级结构准确率不高的问题,提出15-状态HMM,通过改进的算法与BP神经网络相结合进行二级结构预测。研究对象为CB513数据集中筛选出的492条蛋白质序列,将其随机均分7组。应... 针对3-状态隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)预测蛋白质二级结构准确率不高的问题,提出15-状态HMM,通过改进的算法与BP神经网络相结合进行二级结构预测。研究对象为CB513数据集中筛选出的492条蛋白质序列,将其随机均分7组。应用混合模型进行预测,对准确率进行7-交叉验证,Q3准确率达77.21%,SOV值为72.52%。结果表明,混合模型既能充分考虑相邻氨基酸残基间的相互影响,也能在一定程度上照顾二级结构的远程相关性,因此带来了较好的预测准确率。 展开更多
关键词 蛋白质二级结构预测 隐马尔可夫模型 人工神经网络
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基于ANN/HMM混合模型汉语大词表连续语音识别系统 被引量:1
5
作者 蒋瑞 李海峰 马琳 《智能计算机与应用》 2012年第5期23-26,30,共5页
提出一种基于隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)和人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)混合模型的汉语大词表连续语音识别系统。在混合模型系统中,多种模型协同工作。ANN负责建模音素发音物理特性,HMM联合语言学模型识... 提出一种基于隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)和人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)混合模型的汉语大词表连续语音识别系统。在混合模型系统中,多种模型协同工作。ANN负责建模音素发音物理特性,HMM联合语言学模型识别待识语料。这样,混合模型系统能够结合HMM和ANN两种模型的优点:HMM对时间序列结构建模能力强;ANN的非线性预测能力强,建模能力强,鲁棒性,便于硬件实现。实验结果表明,HMM/ANN混合模型系统有效结合了两种模型的优点,提高了识别率。 展开更多
关键词 大词表连续语音识别 混合模型 隐马尔科夫模型 人工神经网络模型 多路径
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Boosting the Expense and Performance of Ann/Hmm Approch for on-line Handwriting Recognition
6
作者 李海峰 HAN Jiqing +2 位作者 Zheng Tieran Ma Lin Gallinari P 《High Technology Letters》 EI CAS 2003年第4期83-87,共5页
This paper focuses on a state sharing method for an artificial neural network (ANN) and hidden Markov model (HMM) hybrid on line handwriting recognition system. A modeling precision based distance measure is proposed ... This paper focuses on a state sharing method for an artificial neural network (ANN) and hidden Markov model (HMM) hybrid on line handwriting recognition system. A modeling precision based distance measure is proposed to describe similarity between two ANNs, which are used as HMM state models. Limiting maximum system performance loss, a minimum quantification error aimed hierarchical clustering algorithm is designed to choose the most representative models. The system performance is improved by about 1.5% while saving 40% of the system expense. About 92% of the performance may also be maintained while reducing 70% of system parameters. The suggested method is quite useful for designing pen based interface for various handheld devices. 展开更多
关键词 BOOSTING state sharing hierarchical clustering on line handwriting recognition
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基于ANN和HMM的联机手写体汉字识别系统 被引量:8
7
作者 张冬霞 《微计算机信息》 北大核心 2005年第08X期144-146,共3页
为了解决联机手写体汉字笔划顺序、笔划数目及笔划形状变化问题,提出了一种新的联机手写体汉字识别方法:人工神经网络(ANN)和隐马尔可夫模型(HMM)相结合的汉字识别方法,首先通过BP神经网络进行笔划识别,再通过笔划类型和笔划间位置关系... 为了解决联机手写体汉字笔划顺序、笔划数目及笔划形状变化问题,提出了一种新的联机手写体汉字识别方法:人工神经网络(ANN)和隐马尔可夫模型(HMM)相结合的汉字识别方法,首先通过BP神经网络进行笔划识别,再通过笔划类型和笔划间位置关系的隐马尔可夫模型进行整字识别。实验证明,该联机手写体汉字识别系统具有较高地识别准确率。 展开更多
关键词 联机手写体汉字识别 ann hmm
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基于HMM/ANN混合模型的带噪语音识别 被引量:3
8
作者 齐爱学 王洪刚 《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》 2007年第3期17-20,共4页
对于含噪语音信号的有效特征提取是语音识别至关重要的一步。该文提出了利用小波调制尺度对语音进行特征提取,结合隐马尔可夫和人工神经网络混合模型进行识别的方法,可进一步反映语音信号的动态特性、增强抗干扰能力和提高识别率。实验... 对于含噪语音信号的有效特征提取是语音识别至关重要的一步。该文提出了利用小波调制尺度对语音进行特征提取,结合隐马尔可夫和人工神经网络混合模型进行识别的方法,可进一步反映语音信号的动态特性、增强抗干扰能力和提高识别率。实验证明,该模型适合于对噪声背景下的语音进行识别,同传统的HMM模型相比,具有更好的抗噪鲁棒性,在信噪比较低情况下,识别率比传统的HMM模型有明显的提高。 展开更多
关键词 语音识别 小波调制尺度 隐马尔可夫/自组织神经网络
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基于HMM与神经网络的声学模型研究 被引量:13
9
作者 林坤辉 息晓静 周昌乐 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期44-46,共3页
神经网络能依靠权值进行长时间记忆和知识存储,但是对输入模式的瞬时相应的记忆能力比较差;而隐马尔科夫模型的短时记忆的能力比较强,但是假定的前提又与实际情况不符.因此,采用HMM和ANN的混合模型来取双方之长,并在这种混合模型的基础... 神经网络能依靠权值进行长时间记忆和知识存储,但是对输入模式的瞬时相应的记忆能力比较差;而隐马尔科夫模型的短时记忆的能力比较强,但是假定的前提又与实际情况不符.因此,采用HMM和ANN的混合模型来取双方之长,并在这种混合模型的基础上,对神经网络从结构设计、训练、到训练后期的结构调整进行了全程的优化;应用隐节点剪枝算法,并利用广义的Hebb规则重新确定网络的参数.实验表明,这种混合模型在语音识别中取得了良好的效果. 展开更多
关键词 hmm ann 隐节点剪枝算法 广义Hebb算法
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基于多带HMM和神经网络融合的语音识别方法的信道鲁棒性 被引量:1
10
作者 姚志强 戴蓓倩 +1 位作者 李辉 黄伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第1期71-73,82,共4页
对于基于HMM的语音识别系统,由于训练和测试环境(背景噪声。语音传输信道Microphone等)的失配将会造成识别性能的严重下降。根据人类的听觉感知机理,该文针对语音传输信道失配问题,提出了一种基于多带HMM的系统结构,有若干个子带系统和... 对于基于HMM的语音识别系统,由于训练和测试环境(背景噪声。语音传输信道Microphone等)的失配将会造成识别性能的严重下降。根据人类的听觉感知机理,该文针对语音传输信道失配问题,提出了一种基于多带HMM的系统结构,有若干个子带系统和一个全频带子系统组成,并采用神经网络对个子系统的输出进行后端融合及判决。实验表明,这种方法可以有效地提高识别系统的信道鲁棒性。 展开更多
关键词 信道失配 子带hmm 神经网络融合 信道鲁棒性
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语音识别关键技术研究 被引量:15
11
作者 息晓静 林坤辉 +1 位作者 周昌乐 蔡骏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第11期66-69,115,共5页
采用隐马尔可夫模型(HMM)进行语音声学建模是大词汇连续语音识别取得突破性进展最主要的原因之一,HMM本身依赖的某些不合理建模假设和不具有区分性的训练算法正在成为制约语音识别系统未来发展的瓶颈。神经网络依靠权能够进行长时间记... 采用隐马尔可夫模型(HMM)进行语音声学建模是大词汇连续语音识别取得突破性进展最主要的原因之一,HMM本身依赖的某些不合理建模假设和不具有区分性的训练算法正在成为制约语音识别系统未来发展的瓶颈。神经网络依靠权能够进行长时间记忆和知识存储,但对于输入模式的瞬时响应的记忆能力比较差。采用混合HMM/ANN模型对HMM的一些不尽合理的建模假设和训练算法进行了革新。混合模型用神经网络非参数概率模型代替高斯混合器(GM)计算HMM的状态所需要的观测概率。另外对神经网络的结构进行了优化,取得了很好的效果。 展开更多
关键词 hmm ann 非参数概率模型 BP
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在线金属切削刀具磨损状态监测研究的回顾与展望Ⅲ:模式识别方法 被引量:5
12
作者 关山 聂鹏 《机床与液压》 北大核心 2012年第3期148-153,共6页
刀具状态监测的目的是为了开发出实用的刀具状态监测设备,为了降低设备成本和提高监测的准确率,在监测信号的选择和特征提取的基础上,选择合适的模式识别方法至关重要。对近年来在学术期刊上公开发表的关于刀具磨损在线监测研究中所采... 刀具状态监测的目的是为了开发出实用的刀具状态监测设备,为了降低设备成本和提高监测的准确率,在监测信号的选择和特征提取的基础上,选择合适的模式识别方法至关重要。对近年来在学术期刊上公开发表的关于刀具磨损在线监测研究中所采用的主要模式识别方法作了简要的回顾与归纳,为后续研究者的快速入门及选择适当的模式识别方法提供参考。 展开更多
关键词 刀具状态监测 人工神经网络 支持向量机 模糊聚类方法 隐马尔可夫模型
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语音识别的非线性方法 被引量:4
13
作者 董远 胡光锐 《电路与系统学报》 CSCD 1998年第1期52-58,共7页
语音信号是一个复杂的非线性过程,这使得基于线性系统理论发展起来的传统语音识别技术性能难以进一步提高。近年来人们开始逐渐重视非线性理论在语音识别技术中的应用。本文概括地介绍了非线性理论在语音识别技术中的所取得的成果和发... 语音信号是一个复杂的非线性过程,这使得基于线性系统理论发展起来的传统语音识别技术性能难以进一步提高。近年来人们开始逐渐重视非线性理论在语音识别技术中的应用。本文概括地介绍了非线性理论在语音识别技术中的所取得的成果和发展方向,除了涉及较为流行的隐马尔柯夫过程和人工神经网络在语音识别中的应用外,文中着重论述了近年来发展迅猛的混沌、分形理论在语音识别中的应用,本文最后还提到了不可忽视的分形理论在语音编码中的应用。 展开更多
关键词 语音识别 人工神经网络 非线性方法
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隐马尔可夫模型在语音识别中的应用 被引量:9
14
作者 段红梅 汪军 +1 位作者 马良河 徐冉 《工科数学》 2002年第6期16-20,共5页
隐马尔可夫模型 (HMM)的基本技术是语音识别中较为成功的算法 .主要是它具有较强的对时间序列结构的建模能力 .本文首先深入浅出地介绍了 HMM的基本技术和一个基于 HMM的孤立词语音识别系统的构成方法 ,其次 ,基于 HMM尚存有一些缺陷 ,... 隐马尔可夫模型 (HMM)的基本技术是语音识别中较为成功的算法 .主要是它具有较强的对时间序列结构的建模能力 .本文首先深入浅出地介绍了 HMM的基本技术和一个基于 HMM的孤立词语音识别系统的构成方法 ,其次 ,基于 HMM尚存有一些缺陷 ,造成语音识别能力较弱 ,为此本文又进一步阐述了语音识别应用中的几种改进的 HMM系统及目前的热点方法—— HMM与 展开更多
关键词 随机过程 隐马尔可夫模型 语音识别 神经网络
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情感语音识别技术在军用智能机器人中的应用 被引量:3
15
作者 徐英欣 黄斌 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第19期4276-4279,共4页
提出了一种基于隐马尔可夫模型(HMM)与人工神经网络(ANN)相结合的情感语音识别系统的实现方法。并从情感语音资料的获取、情感语音特征的提取及情感语音识别等方面阐明了情感语音识别系统的建立过程。该系统实现了情感语音特征参数的提... 提出了一种基于隐马尔可夫模型(HMM)与人工神经网络(ANN)相结合的情感语音识别系统的实现方法。并从情感语音资料的获取、情感语音特征的提取及情感语音识别等方面阐明了情感语音识别系统的建立过程。该系统实现了情感语音特征参数的提取、情感语音模型参数的训练及对录入的情感语音进行识别等功能。研究结果表明了该系统识别效果良好。 展开更多
关键词 情感 语音识别 隐马尔可夫模型 人工神经网络 情感特征
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基于改进的排序式选举算法的语音情感融合识别 被引量:1
16
作者 付丽琴 毛峡 陈立江 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第2期381-385,共5页
根据情感的连续空间模型,提出一种改进的排序式选举算法,实现多个情感分类器的融合,取得了很好的情感识别效果。首先以隐马尔可夫模型(HMM)和人工神经网络(ANN)为基础,设计了三种分类器;然后用改进的排序式选举算法,实现对三种分类器的... 根据情感的连续空间模型,提出一种改进的排序式选举算法,实现多个情感分类器的融合,取得了很好的情感识别效果。首先以隐马尔可夫模型(HMM)和人工神经网络(ANN)为基础,设计了三种分类器;然后用改进的排序式选举算法,实现对三种分类器的融合。分别利用普通话情感语音库和德语情感语音库进行实验,结果表明,与几种传统融合算法相比,改进的排序式选举法能够取得更好的融合效果,其识别性能明显优于单分类器。该算法不仅简单,而且可移植性好,可用于其他任意多个情感分类器的融合。 展开更多
关键词 语音情感识别 数据融合 隐马尔可夫模型 人工神经网络 排序式选举法
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基于长时性特征的音位属性检测方法
17
作者 许友亮 张连海 +1 位作者 屈丹 牛铜 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第11期160-162,166,共4页
提出一种基于长时性信息的音位属性检测方法,该方法通过高、低两层时间延迟神经网络(TDNN)进行实现,低层TDNN在短时特征上进行音位属性的检测,高层TDNN在低层检测结果的基础上,对更长时段上的信息进行融合。实验结果表明,引入长时性特... 提出一种基于长时性信息的音位属性检测方法,该方法通过高、低两层时间延迟神经网络(TDNN)进行实现,低层TDNN在短时特征上进行音位属性的检测,高层TDNN在低层检测结果的基础上,对更长时段上的信息进行融合。实验结果表明,引入长时性特征使得音位属性检测率提升约3%,将音位属性后验概率作为音素识别系统的观测特征,使用长时性特征的识别结果提升约1.7%。 展开更多
关键词 音位属性 长时特征 层级结构 人工神经网络 隐马尔可夫模型 音素识别
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基于离散隐马尔科夫模型的语音识别技术 被引量:4
18
作者 高清伦 谭月辉 王嘉祯 《河北省科学院学报》 CAS 2007年第2期8-11,共4页
概述语音识别技术的基本原理,对当前三种主要识别技术——动态时间规整技术、隐含马尔科夫模型技术及人工神经网络技术进行比较,重点介绍基于离散隐马尔科夫模型(DHMM)的语音识别系统的实现。
关键词 语音识别 隐马尔科夫模型 动态时间规整 人工神经网络
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基于改进隐马尔科夫模型的畜禽全基因组关联分析中的多重检验方法 被引量:1
19
作者 梅步俊 王志华 《安徽农学通报》 2015年第10期22-24,共3页
为了改进在畜禽全基因组关联分析中,利用隐马尔可夫模型(HMM)进行多重检验时的过学习问题,提出将人工神经网络算法(ANN)作为预处理,引入畜禽全基因组关联分析中,较好地弥补了已有的多重检验方法的缺陷,提高了统计推断性能,其运算速度也... 为了改进在畜禽全基因组关联分析中,利用隐马尔可夫模型(HMM)进行多重检验时的过学习问题,提出将人工神经网络算法(ANN)作为预处理,引入畜禽全基因组关联分析中,较好地弥补了已有的多重检验方法的缺陷,提高了统计推断性能,其运算速度也显著提高。 展开更多
关键词 全基因组关联分析 隐马尔科夫模型 人工神经网络 多重比较 假设检验
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生物信息学中的智能模型 被引量:2
20
作者 潘金灯 郭腾冲 涂序彦北京科技大学 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第28期81-84,共4页
“生物信息学”是一门交叉学科,包含生物信息的获取、处理、存储、分发和解释等,它综合运用数学、信息科学和生物学的各种工具,阐明和理解大量数据所包含的生物学意义。文章对“生物信息学”的进展进行评述,从“人工智能”的观点,研究... “生物信息学”是一门交叉学科,包含生物信息的获取、处理、存储、分发和解释等,它综合运用数学、信息科学和生物学的各种工具,阐明和理解大量数据所包含的生物学意义。文章对“生物信息学”的进展进行评述,从“人工智能”的观点,研究生物信息学中用到的模型和方法;并从计算机的角度分析了生物信息学存在问题和发展方向。 展开更多
关键词 生物信息学 生物芯片 隐含马尔科夫模型 支持向量机 人工神经元网络 bayesian模型 聚类分析
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