混合语音识别模型的设计与仿真研究

来源 :计算机仿真 | 被引量 : 7次 | 上传用户:sasa826
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研究语音识别率问题,语音信号是一种非平稳信号,含有大量噪声信息,目前大多数识别算法线性理论,难以正确识别语音信号非线性变化过程,识别正确率低。通过将隐马尔可夫模型(HMM)和SVM相结合组成一个混合抗噪语音识别模型(HMM-SVM)。同时用HMM模型对语音信号时序进行建模,并得到待识别语音信号的输出概率,然后将输出概率作为SVM的输入进行学习,得到语音分类信息,最后通过利用HMM-SVM识别结果做出正确识别决策。仿真结果表明,HMM-SVM提高语音识别正确率,尤其在低信噪比环境下,明显改善了语音识别
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为准确判定飞机环境控制系统关键部件换热器的故障发生情况,针对飞机在运行状态下进行实验的难度,应用计算机仿真技术,为准确进行故障诊断。在建立换热器动态模型的基础上,为克服普通最小二乘法,参数估计是静态,使故障诊断延迟大的缺点,提出采用递推增广最小二乘法对换热器物理参数进行辨识,主要分析单一故障时,换热器物理参数变动情况进行仿真。结果表明,递推增广最小二乘法可以准确辨识换热器物理参数变动,实现换热器故
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研究多种群算法优化问题,针对传统单种群遗传算法易产生早熟收敛、局部搜索能力弱等问题,提出一种多种群的退火DNA遗传算法。首先,将DNA计算思想引入遗传算法的编码和遗传操作算子的设计中,采用主种群、辅助种群和由主种群、辅助种群每次迭代产生的最优个体组成的精英种群在不同的进化策略下协同进化,然后通过种群间的个体交叉来实现种群交流。并可引入模拟退火机制,防止算法陷入局部最优,加强算法的局部搜索能力。将改
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针对带未知模型参数和噪声的多传感器目标跟踪系统,为了解决信号的平滑问题,分别利用系统辨识及相关方法得到未知模型参数和噪声方差的局部估值,并对这些局部估值求平均值作为它们的融合估值。然后将具有高可靠性的在线融合估值代入到基于现代时间序列的最优解耦融合Wiener平滑器中即可得自校正解耦融合,使自校正融合Wiener平滑器收敛于相应的最优融合Wiener平滑器,并具有渐近最优性。从而证明自校正平滑器能
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研究网络入侵检测问题。在网络运行过程中,非法用户的入侵,造成网络不安全。为防御外来非法入侵,提出概念格和人工免疫技术融合的两级检测模型,可解决传统方法降维后信息丢失、检测正确率低、漏检率高等问题。首先对网络连接数据利用概念格属性约简方法进行降维,降低规则检测器建立复杂度;然后建立概念格的入侵规则检测器,并进行动态更新,用来检测绝大多数网络攻击行为;最后建立基于概念格的人工免疫检测器,增强了入侵检测
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