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1)  Robust Speech Features
顽健语音特征
2)  Robust Audio Features
稳健语音特征
3)  robust speech recognition
顽健语音识别
1.
Adaptation of Testing Environment in Robust Speech Recognition Based on EDFE;
基于EDFE的顽健语音识别方法中测试环境特征的自适应
2.
A discriminative learning method of environmental features is proposed for robust speech recognition,in which a simple classifier and the gradient descent algorithm are firstly used to iteratively learn the environmental features,and then the pure speech features are estimated from the observed speech features.
提出一种基于环境特征判别学习的顽健语音识别方法 ,它首先通过使用一个简单的分类器和梯度下降法迭代地学得环境特征 ,接着利用得到的环境特征从观测到的混噪语音特征中估计出纯净的语音特征 ,然后将估计出来的纯净语音特征用到后端的HMM分类器中 。
4)  eigen voice
特征语音
1.
Speaker adaptation algorithm based on eigen voice;
基于特征语音的说话人自适应算法研究
5)  phonetic features
语音特征
1.
Therefore,learners should master the rule of pronunciation accurately in vocal music learning,combine singing techniques with Italian pronunciation,and better understand the phonetic features of euphonic singing s target,thus enhance their own singing level of vocal music.
因此,在声乐学习中,学习者要准确地掌握发音规则,将意大利语音与歌唱技巧有机结合起来,更好地了解美声歌唱追求的语音特征,从而提高自己的声乐演唱水准。
2.
The geographical distribution of dialectal phonetic features is unbalanced.
方言各语音特征的地理分布并不平衡,根据影响扩散的语言与社会因素,可以推断扩散的方向及其反映的历史层次。
3.
Based upon an analysis of 63 American and British brand names ranked among the world s 100 most valuable brands in 2004,this paper makes a discussion about phonetic features of brands English names with special reference to letter number,syllable number and initial sound.
他们的语音特征为:英语品牌名称多以4~9个字母构成,2~3个音节者居多,且名称起始音多为辅音特别是塞音、擦音和双唇鼻音。
6)  phonetic characteristic
语音特征
1.
The present paper makes an analysis of the character, the function,the cause and the phonetic characteristics of light tones.
对轻声的性质、轻声的功能、轻声的原因及轻声的语音特征进行了分析。
补充资料:语音识别的特征抽取


语音识别的特征抽取
feature extraction of speech recognition

yuyin shib一e de teZheng ehouqu语音识别的特征抽取(feature extractionofs】珍ech reC雌贝ition)用信号处理技术提取语音信号中可供相互区分的特征参数。特征参数大致分为两类,一类反映语音的频谱包络特性,即声道响应特征,如共振峰参数、线性预测系数、倒谱系数等。另一类反映语音的时域特性,如能量、音调等。特征参数选取对识别性能影响很大,目前用的最多而又有效的参数是倒谱系数。也有用FFq,系数和带通滤波器组的输出作为特征参数。能量是语音信号时域特征,将它用于识别系统,可使性能得到改善。倒谱系数和能量的变化,即它们的动态特性是语音信号的重要特征之一,在识别系统中起重要作用,它和静态特性在很大程度上是无关和互补的,有人建议使用倒谱的回归系数作为动态特性。选用什么特征参数要有利于识别,即在多维特征空间中要易于将不同的识别音区分开。许多研究表明,频域特征参数在频率维作非线性规正,使之符合人耳分析频率的特性,能给识别带来好处。
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参考词条