文件名称:0-9(Speech-Recogenition)用matlab仿真0到9十个数字的语音识别
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- 上传时间:2012-09-01
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用matlab仿真0到9十个数字的语音识别
1、对语音的WAV文件和LAB文件进行处理,产生十个文件,每个文件对应于一个数字,存贮着该数字的波形文件。(shujuzhengli.m)
2、分别利用上面十个文件训练出十个HMM模板,具体方法是:首先将语音的波形文件分帧,以128个点为一帧,帧移为64,每一帧通过mfcc.m计算出13个系数,随着波形的长度不同,一个语音文件可以计算得到13*N个系数,截取13*15的矩阵(mfcc系数)用作训练数据。一般一个HMM模板用20组mfcc系数训练,得到初始状态分布、状态转移矩阵、高斯正态分布的均值和方差以及混合矩阵,这就是该语音的特征,存贮下来,识别的时候使用。(trainmfcc.m)
3、识别过程:识别的前面部分与训练相似,都是要计算得到mfcc系数,不同在于,识别时,将计算得到的mfcc 参数分别代入训练得到的HMM模板求出概率,比较出最大概率者,则该模板对应的数字就是识别的数字。(shibiesb.m)
4、用大量语音文件做测试,结果正确率为90 以上。-Speech Recogonition: Mumber 0-9
1、对语音的WAV文件和LAB文件进行处理,产生十个文件,每个文件对应于一个数字,存贮着该数字的波形文件。(shujuzhengli.m)
2、分别利用上面十个文件训练出十个HMM模板,具体方法是:首先将语音的波形文件分帧,以128个点为一帧,帧移为64,每一帧通过mfcc.m计算出13个系数,随着波形的长度不同,一个语音文件可以计算得到13*N个系数,截取13*15的矩阵(mfcc系数)用作训练数据。一般一个HMM模板用20组mfcc系数训练,得到初始状态分布、状态转移矩阵、高斯正态分布的均值和方差以及混合矩阵,这就是该语音的特征,存贮下来,识别的时候使用。(trainmfcc.m)
3、识别过程:识别的前面部分与训练相似,都是要计算得到mfcc系数,不同在于,识别时,将计算得到的mfcc 参数分别代入训练得到的HMM模板求出概率,比较出最大概率者,则该模板对应的数字就是识别的数字。(shibiesb.m)
4、用大量语音文件做测试,结果正确率为90 以上。-Speech Recogonition: Mumber 0-9
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dist2.m
em_converged.m
fwdback.m
gaussian_prob.m
gmm.m
gmminit.m
isposdef.m
kmeansNetlab.m
logdet.m
max_mult.m
mfcc.m
mhmm_em.m
mhmm_logprob.m
mixgauss_init.m
mixgauss_Mstep.m
mixgauss_prob.m
mk_stochastic.m
normalise.m
process_options.m
READHTK.M
readlab.m
shibiesb.m
shujuzhengli.asv
shujuzhengli.m
sqdist.m
t200.lab
t200.wav
t201.lab
t201.wav
t202.lab
t202.wav
t203.lab
t203.wav
tongjijieguo.m
trainmfcc.m
consist.m
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