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        DTW算法在嵌入式語音識別系統(tǒng)中的應(yīng)用研究

        2014-11-10 12:39:29王赫楠燕燕王甜宇王和禹
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2014年8期
        關(guān)鍵詞:嵌入式

        王赫楠+燕燕+王甜宇+王和禹

        摘 要:現(xiàn)代社會的各個領(lǐng)域?qū)φZ音識別系統(tǒng)的要求不同,使得該系統(tǒng)特性的差異性非常的大,所以該系統(tǒng)的開發(fā)需要針對一定的指標(biāo)。該文就相關(guān)的語音識別系統(tǒng)進(jìn)行了簡要的分析,特別分析了動態(tài)時間規(guī)整算法(DTW)在嵌入式語音識別系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:語音識別系統(tǒng) 動態(tài)時間規(guī)整 嵌入式

        中圖分類號:TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0071-01

        隨著有關(guān)于嵌入式系統(tǒng)的軟件和硬件技術(shù)的進(jìn)步,語音識別系統(tǒng)得到了全面的應(yīng)用[1]。由于嵌入式系統(tǒng)受到各種軟硬件的約束,該系統(tǒng)通常運(yùn)行的是特定的任務(wù)[2,3]。所以開發(fā)者可以優(yōu)化軟硬件資源、減小規(guī)模、降低成本。但這對于語音識別系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確度有了更高的要求[4]。DTW算法與HMM等算法相比較而言,針對小詞匯量語音識別系統(tǒng),其準(zhǔn)確率與HMM等復(fù)雜算法幾乎相同。

        1 DTW算法

        動態(tài)時間彎曲(Dynamic Time Warping,簡稱DTW)是把時間規(guī)整和距離測度結(jié)合起來的一種非線性規(guī)整技術(shù)。設(shè):

        (1)參考模板特征矢量序列為:c0,c1,…,cp;

        (2)輸入語音特征矢量序列為:d0,d1,...,,dq p≠q。

        那么,DTW就是要計算函數(shù)D,從而使c和d之間的差別最小。

        2 DTW在線并行算法

        2.1 算法描述

        DTW在線并行算法對于并行性的小詞匯語音識別系統(tǒng)特別適用。此方法第一步對問題分解,然后在多個運(yùn)算單元中單獨(dú)的計算已知模式和未知模式之間的距離,并且對每個運(yùn)算單元進(jìn)行的計算分解。在DTW運(yùn)算時要預(yù)先分配大小一定的內(nèi)存。最后一步是將每一個單元的運(yùn)算結(jié)果輸入到?jīng)Q策模塊,得到最終結(jié)論。

        算法框圖如圖1所示,按照時間順序?qū)⒂嬎愠龅奈粗Z音特征矢量輸入到各個DTW流水線。然后由決策模塊依據(jù)各個流水線的計算結(jié)果以及其他信息得出結(jié)論。但由于每個參考模式的長度不同,各條流水線的計算時間是不同的,因此每條DTW流水線會設(shè)置一個完成標(biāo)志位Pi(1≤i≤N),依據(jù)這些完成標(biāo)志,決策模塊對已經(jīng)完成計算的流水線結(jié)果進(jìn)行處理。同時該算法還可以通過識別歷史來提前終止沒有完成的計算步驟。

        2.2 算法分析

        令特征矢量的維度為l,未知模式的長度為k,參考模式的個數(shù)為n,參考模式的總長度為p,局部判決函數(shù)的水平跨度為w,流水線條數(shù)為b。流水線的距離矩陣A的窗口平均大小為wn/p,令t為特征向量的數(shù)據(jù)類型所占的字節(jié)數(shù),則OP-DTW算法所需的內(nèi)存為wnt/p Byte。當(dāng)b≥n時,算法所需時間為經(jīng)典DTW的1/n;當(dāng)b

        3 結(jié)語

        該文對一種DTW在線并行算法進(jìn)行了分析,該算法相對減少了由于數(shù)據(jù)引起的等待時間;提高了DTW的并行度,并充分挖掘出硬件的計算功能,減少處理的時間。由于DTW的適用性,該算法適合一維非線性數(shù)據(jù)的匹配問題。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 林常志.基于統(tǒng)計的語音識別方法分析報告[R/OL].(2003-12-26)[2009-06-13].http://icrc.hitsz.edu.cn/data/林常志語音識技術(shù)報告.net.

        [2] 李昱,林志謀,黃云鷹,等.基于短時能量和短時過零率的VAD算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2006,32(9):110-113.

        [3] 謝秋云,肖鐵軍.語音MFCC特征提取的FPGA實(shí)現(xiàn)[J].計算機(jī)工程與設(shè)計,2008,29(21):5474-5475,5493.

        [4] 高謙,張國杰,張樹才.基于FPGA的高性能MFCC特征參數(shù)提取[J].通信技術(shù),2008,41(6):153-154,157.

        摘 要:現(xiàn)代社會的各個領(lǐng)域?qū)φZ音識別系統(tǒng)的要求不同,使得該系統(tǒng)特性的差異性非常的大,所以該系統(tǒng)的開發(fā)需要針對一定的指標(biāo)。該文就相關(guān)的語音識別系統(tǒng)進(jìn)行了簡要的分析,特別分析了動態(tài)時間規(guī)整算法(DTW)在嵌入式語音識別系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:語音識別系統(tǒng) 動態(tài)時間規(guī)整 嵌入式

        中圖分類號:TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0071-01

        隨著有關(guān)于嵌入式系統(tǒng)的軟件和硬件技術(shù)的進(jìn)步,語音識別系統(tǒng)得到了全面的應(yīng)用[1]。由于嵌入式系統(tǒng)受到各種軟硬件的約束,該系統(tǒng)通常運(yùn)行的是特定的任務(wù)[2,3]。所以開發(fā)者可以優(yōu)化軟硬件資源、減小規(guī)模、降低成本。但這對于語音識別系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確度有了更高的要求[4]。DTW算法與HMM等算法相比較而言,針對小詞匯量語音識別系統(tǒng),其準(zhǔn)確率與HMM等復(fù)雜算法幾乎相同。

        1 DTW算法

        動態(tài)時間彎曲(Dynamic Time Warping,簡稱DTW)是把時間規(guī)整和距離測度結(jié)合起來的一種非線性規(guī)整技術(shù)。設(shè):

        (1)參考模板特征矢量序列為:c0,c1,…,cp;

        (2)輸入語音特征矢量序列為:d0,d1,...,,dq p≠q。

        那么,DTW就是要計算函數(shù)D,從而使c和d之間的差別最小。

        2 DTW在線并行算法

        2.1 算法描述

        DTW在線并行算法對于并行性的小詞匯語音識別系統(tǒng)特別適用。此方法第一步對問題分解,然后在多個運(yùn)算單元中單獨(dú)的計算已知模式和未知模式之間的距離,并且對每個運(yùn)算單元進(jìn)行的計算分解。在DTW運(yùn)算時要預(yù)先分配大小一定的內(nèi)存。最后一步是將每一個單元的運(yùn)算結(jié)果輸入到?jīng)Q策模塊,得到最終結(jié)論。

        算法框圖如圖1所示,按照時間順序?qū)⒂嬎愠龅奈粗Z音特征矢量輸入到各個DTW流水線。然后由決策模塊依據(jù)各個流水線的計算結(jié)果以及其他信息得出結(jié)論。但由于每個參考模式的長度不同,各條流水線的計算時間是不同的,因此每條DTW流水線會設(shè)置一個完成標(biāo)志位Pi(1≤i≤N),依據(jù)這些完成標(biāo)志,決策模塊對已經(jīng)完成計算的流水線結(jié)果進(jìn)行處理。同時該算法還可以通過識別歷史來提前終止沒有完成的計算步驟。

        2.2 算法分析

        令特征矢量的維度為l,未知模式的長度為k,參考模式的個數(shù)為n,參考模式的總長度為p,局部判決函數(shù)的水平跨度為w,流水線條數(shù)為b。流水線的距離矩陣A的窗口平均大小為wn/p,令t為特征向量的數(shù)據(jù)類型所占的字節(jié)數(shù),則OP-DTW算法所需的內(nèi)存為wnt/p Byte。當(dāng)b≥n時,算法所需時間為經(jīng)典DTW的1/n;當(dāng)b

        3 結(jié)語

        該文對一種DTW在線并行算法進(jìn)行了分析,該算法相對減少了由于數(shù)據(jù)引起的等待時間;提高了DTW的并行度,并充分挖掘出硬件的計算功能,減少處理的時間。由于DTW的適用性,該算法適合一維非線性數(shù)據(jù)的匹配問題。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 林常志.基于統(tǒng)計的語音識別方法分析報告[R/OL].(2003-12-26)[2009-06-13].http://icrc.hitsz.edu.cn/data/林常志語音識技術(shù)報告.net.

        [2] 李昱,林志謀,黃云鷹,等.基于短時能量和短時過零率的VAD算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2006,32(9):110-113.

        [3] 謝秋云,肖鐵軍.語音MFCC特征提取的FPGA實(shí)現(xiàn)[J].計算機(jī)工程與設(shè)計,2008,29(21):5474-5475,5493.

        [4] 高謙,張國杰,張樹才.基于FPGA的高性能MFCC特征參數(shù)提取[J].通信技術(shù),2008,41(6):153-154,157.

        摘 要:現(xiàn)代社會的各個領(lǐng)域?qū)φZ音識別系統(tǒng)的要求不同,使得該系統(tǒng)特性的差異性非常的大,所以該系統(tǒng)的開發(fā)需要針對一定的指標(biāo)。該文就相關(guān)的語音識別系統(tǒng)進(jìn)行了簡要的分析,特別分析了動態(tài)時間規(guī)整算法(DTW)在嵌入式語音識別系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:語音識別系統(tǒng) 動態(tài)時間規(guī)整 嵌入式

        中圖分類號:TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)03(b)-0071-01

        隨著有關(guān)于嵌入式系統(tǒng)的軟件和硬件技術(shù)的進(jìn)步,語音識別系統(tǒng)得到了全面的應(yīng)用[1]。由于嵌入式系統(tǒng)受到各種軟硬件的約束,該系統(tǒng)通常運(yùn)行的是特定的任務(wù)[2,3]。所以開發(fā)者可以優(yōu)化軟硬件資源、減小規(guī)模、降低成本。但這對于語音識別系統(tǒng)的效率和準(zhǔn)確度有了更高的要求[4]。DTW算法與HMM等算法相比較而言,針對小詞匯量語音識別系統(tǒng),其準(zhǔn)確率與HMM等復(fù)雜算法幾乎相同。

        1 DTW算法

        動態(tài)時間彎曲(Dynamic Time Warping,簡稱DTW)是把時間規(guī)整和距離測度結(jié)合起來的一種非線性規(guī)整技術(shù)。設(shè):

        (1)參考模板特征矢量序列為:c0,c1,…,cp;

        (2)輸入語音特征矢量序列為:d0,d1,...,,dq p≠q。

        那么,DTW就是要計算函數(shù)D,從而使c和d之間的差別最小。

        2 DTW在線并行算法

        2.1 算法描述

        DTW在線并行算法對于并行性的小詞匯語音識別系統(tǒng)特別適用。此方法第一步對問題分解,然后在多個運(yùn)算單元中單獨(dú)的計算已知模式和未知模式之間的距離,并且對每個運(yùn)算單元進(jìn)行的計算分解。在DTW運(yùn)算時要預(yù)先分配大小一定的內(nèi)存。最后一步是將每一個單元的運(yùn)算結(jié)果輸入到?jīng)Q策模塊,得到最終結(jié)論。

        算法框圖如圖1所示,按照時間順序?qū)⒂嬎愠龅奈粗Z音特征矢量輸入到各個DTW流水線。然后由決策模塊依據(jù)各個流水線的計算結(jié)果以及其他信息得出結(jié)論。但由于每個參考模式的長度不同,各條流水線的計算時間是不同的,因此每條DTW流水線會設(shè)置一個完成標(biāo)志位Pi(1≤i≤N),依據(jù)這些完成標(biāo)志,決策模塊對已經(jīng)完成計算的流水線結(jié)果進(jìn)行處理。同時該算法還可以通過識別歷史來提前終止沒有完成的計算步驟。

        2.2 算法分析

        令特征矢量的維度為l,未知模式的長度為k,參考模式的個數(shù)為n,參考模式的總長度為p,局部判決函數(shù)的水平跨度為w,流水線條數(shù)為b。流水線的距離矩陣A的窗口平均大小為wn/p,令t為特征向量的數(shù)據(jù)類型所占的字節(jié)數(shù),則OP-DTW算法所需的內(nèi)存為wnt/p Byte。當(dāng)b≥n時,算法所需時間為經(jīng)典DTW的1/n;當(dāng)b

        3 結(jié)語

        該文對一種DTW在線并行算法進(jìn)行了分析,該算法相對減少了由于數(shù)據(jù)引起的等待時間;提高了DTW的并行度,并充分挖掘出硬件的計算功能,減少處理的時間。由于DTW的適用性,該算法適合一維非線性數(shù)據(jù)的匹配問題。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 林常志.基于統(tǒng)計的語音識別方法分析報告[R/OL].(2003-12-26)[2009-06-13].http://icrc.hitsz.edu.cn/data/林常志語音識技術(shù)報告.net.

        [2] 李昱,林志謀,黃云鷹,等.基于短時能量和短時過零率的VAD算法及其FPGA實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2006,32(9):110-113.

        [3] 謝秋云,肖鐵軍.語音MFCC特征提取的FPGA實(shí)現(xiàn)[J].計算機(jī)工程與設(shè)計,2008,29(21):5474-5475,5493.

        [4] 高謙,張國杰,張樹才.基于FPGA的高性能MFCC特征參數(shù)提取[J].通信技術(shù),2008,41(6):153-154,157.

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