河南农业科学 ›› 2015, Vol. 44 ›› Issue (5): 156-160.

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基于MMSE谱减算法的农产品市场信息语音识别技术

许金普 1,2   

  1. 1.青岛农业大学 动漫与传媒学院,山东青岛 266109;2.中国农业科学院 农业信息研究所,北京 100081
  • 收稿日期:2015-01-15 出版日期:2015-05-15 发布日期:2015-05-15
  • 作者简介:许金普(1979-),男,山东博兴人,讲师,博士,主要从事语音识别和农业信息技术研究。E-mail:xjp@qau.edu.cn
  • 基金资助:
    国家自然科学基金项目(61271364)

  • Received:2015-01-15 Published:2015-05-15 Online:2015-05-15

摘要: 为解决传统的便携式农产品市场信息采集设备操作不便,易受使用环境影响等问题,提出利用语音识别技术采集信息,以增加操作界面的灵活性。为增强语音识别的抗噪声鲁棒性,针对农产品市场信息采集的特殊工作环境,采集到20男20女语音训练集材料。首先利用最小均方误差(MMSE)谱减法进行前端带噪语音增强,得到增强后的语音信号,然后提取其MFCC特征用于HMM声学模型的训练;声学识别单元采用上下文相关的三音子模型,模型训练过程中采用了决策树状态聚类和增加高斯混合分量的策略,以提高模型的精确度。在3处不同环境不同信噪比情况下对训练出的模型进行测试,结果表明,MMSE谱减算法处理后的语音识别率比基本谱减法(SS)、多带谱减法(MB)有明显的提高,特别是在较低信噪比情况下更为明显。

关键词: 农产品市场信息, 语音识别, 谱减算法, 最小均方误差