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语音识别技术人工智能论文

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一:前沿语音识别技术是 2000 年至 2025 年间信息技术领域十大重要的科技进展技术之一。它是一门交叉学科,正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术。语音识别 技术与语音合成技术结合使人们能够甩掉键盘,通过语音命令进行操作。语音技术的应用已经成为一个具有竞争性的新兴高技术产业。二:语音识别技术概述语音识别技术,也被称为自动语音识别 Automatic Speech Recognition,(ASR),其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如按键、二进制编码或者字符序列。与说话人识别及说话人确认不同,后者尝试识别或确认发出语音的说话人而非其中所包含的词汇内容。语音识别技术的应用包括语音拨号、语音导航、室内设备控制、语音文档检索、简单的听写数据录入等。语音识别技术与其他自然语言处理技术如机器翻译及语音合成技术相结合,可以构建出更加复杂的应用,例如语音到语音的翻译。语音识别技术所涉及的领域包括:信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等。语音识别是解决机器“听懂”人类语言的一项技术。作为智能计算机讨论的主导方向和人机语音通信的关键技术,语音识别技术一直受到各国科学界的广泛关注。如今,随着语音识别技术讨论的突破,其对计算机进展和社会生活的重要性日益凸现出来。以语音识别技术开发出的产品应用领域非常广泛,如声控电话交换、信息网络查询、家庭服务、宾馆服务、医疗服务、银行服务、工业控制、语音通信系统等,几乎深化到社会的每个行业和每个方面。三.语音识别的讨论历史 语音识别的讨论工作始于 20 世纪 50 年代,1952 年 Bell 实验室开发的 Audry 系统是第一个可以识别 10 个英文数字的语音识别系统。1959 年,Rorgie 和 Forge 采纳数字计算机识别英文元音和孤立词,从此开始了计算机语音识别。60 年代,苏联的 Matin 等提出了语音结束点的端点检测,使语音识别水平明显上升;Vintsyuk 提出了动态编程,这一提法在以后的识别中不可或缺。60 年代末、70年代初的重要成果是提出了信号线性预测编码(LPC)技术和动态时间规整(DTW)技术,有效地解决了语音信号的特征提取和不等长语音匹配问题;同时提出了矢量量化(VQ)和隐马尔可夫模型(HMM)理论。 80 年代语音识别讨论进一步走向深化:HMM 模型和人工神经网络(ANN)在语音识别中成功应用。1988 年,FULEE Kai 等用VQ/I-IMM 方法实现了 997 个词汇的非特定人连续语音识别系...

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