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1.
建立了一种基于自组织神经网络的语音识别系统。对语音信号进行了预处理,提取了语音信号的线性预测系数、线性预测倒谱系数和Mel倒谱特征系数,建立了基于自组织神经网络的识别判决模型。深入分析和改进了自组织神经网络的分类聚类能力,通过加强训练和设定阈值函数的方法,有效地确定了边界神经元的归属,划分出了合理的输出模式类。验证了自组织神经网络适合于处理孤立词语音识别,并具有快速性和结构简单等特征。MATLAB仿真实验表明,语音识别率达到96%。  相似文献   
2.
传统BP网络在语音识别应用中存在训练时间长,容易陷入局部极小值等问题,针对上述问题,本文建立一种基于ELM的语音识别系统。ELM是一种快速的单隐层前馈神经网络(SLFN)训练算法,将该算法与单隐层BP网络进行实验比较。实验中对提取的特征矩阵采用主成分分析(PCA)算法进行降维,该算法有效地提取了语音信号的主要成分。实验结果表明在训练时间上,ELM明显优于BP算法,在识别率上,ELM优于BP算法。  相似文献   
3.
ELM神经网络是一种新的神经网络,近几年来在数据拟合和模式识别等方面得到了广泛的研究。该算法的模型是基于单隐含层神经网络(SLFNs),相比需要经过长期迭代求解参数的其他网络,该算法只需要一次求解就能训练好网络参数,是一种快速训练算法。本文将该算法与时间规整相结合对语音进行识别研究,与SVM相比,ELM具有更快的训练速度,且识别效果良好。  相似文献   
4.
嵌入式网络视频监控服务器的研究与设计   总被引:5,自引:2,他引:3  
采用TF-320,W99684芯片为核心,介绍了嵌入式网络视频监控服务器的软硬件设计,并对嵌入式网络视频服务器的功能和特点进行了分析.  相似文献   
5.
传统的端点检测算法是基于短时能量和短时过零率的双门限检测法,该算法对于含噪语音信号检测效果不佳.因此,将谱减法与均匀子带频带方差算法相结合,结合算法分两个过程,首先用谱减法对带噪语音信号进行降噪,然后用均匀子带频带方差法进行端点检测.实验结果表明,结合算法对于含噪较多的语音信号检测效果良好.  相似文献   
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