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語音信息處理技術

2008-12-31 00:00:00董硯秋
網絡與信息 2008年12期

摘要:本文主要介紹一種實現人機交互的語音信息處理技術,目的是實現計算機操作者與機器交互更人性化、更方便、更快捷。計算機根據其語音信息執行人的各種意圖,也可以按人類的高級描述編寫出程序。

關鍵詞:語音信號處理;人機交互;高級描述

1 引言

語音信號處理簡稱語音處理,主要包括語音識別、語音合成、語音編碼和說話人識別等四大分支。語音識別技術指計算機能根據人類說話的語句或命令做出相應的反應。當聲音通過一個轉換裝置輸入計算機內部并以數字方式存儲后,語音識別程序便開始以所輸入的聲音樣本與事先儲存好的聲音樣本進行對比。對比完成后計算機會算出數個最匹配、最接近的聲音樣本序號,這樣就可以知道所輸入的聲音意圖及內容。

2 語音信息處理技術

一個完整的語音信息處理可大致分為三個部分。語音特征提取:其目的是從語音波形中提取出隨時間變化的語音特征序列。聲學模型與模式匹配(識別算法):聲學模型通常將獲取的語音特征通過學習算法產生,在識別時將輸入的語音特征同聲學模型(模式)進行匹配和比較,得到較佳的識別效果。

早期的語音識別模型多是建立在模板匹配基礎上的,它們大多是按照簡單的模板匹配的特定人、小詞匯量、獨立詞識別系統。這一階段的重要研究成果是DTW(Dynamic Time Warping)動態時間伸縮算法。如圖2所示。

隨機模型法是目前語音識別研究的主流途徑。隨機模型法語音識別技術的主流代表算法,是基于參數模型的隱馬爾可夫模型(Hidden Markov Model ,簡稱HMM)方法和基于非參數模型的矢量量化(Vector Quantization ,簡稱VQ)的方法。現在一般應用的語音識別系統,都采用基于HMM的識別方法作為基本算法,它是一種用參數表示的,用于描述隨機過程統計特性的概率模型,它是由馬爾可夫鏈演變來的。這里所說的隨機過程,在語音識別領域,包括說話人識別和語種辨識方面,一般都是有限長的隨機序列。一個語音段(如詞、音素或短語)可以用一串特征矢量表示,這就是一個信號觀察矢量序列,如果把這—串矢量逐個地進行矢量量化,每個矢量用一個編碼符號代表,這就變成觀察符號序列了。不管它是觀察矢量序列還是觀察符號序列,統稱觀察序列,記為O=O1O2ΛOT,它當然是一種隨機序列。一個有N個狀態(記為S1S1,L,SN)的HMM是由三元參數組λ={π,A,B}表示的,用于描述一種隨機序列的統計特性的概率模型,其中:

(1)π=[π1π2…πN]為初始分布,用于描述觀察序列O在t=l時刻所處狀態q,屬于模型中各狀態的概率分布,即:

πi=P(q1=Si),i=l,2,…,N

它當然滿足:

(2) A={aij|i,j=1,2,…,n}為狀態轉移概率矩陣, 這里只考慮一階HMM,當前所處狀態qt只與前一時刻所處狀態qt-1有關,即:

aij = P(qt = Sj|qt-1= Si,qt-2 = Sk…) =p(qt=

Sj|qt-1=Si)(2)

滿足:

(3) B為觀察序列O中任一觀察(它是隨機變量或隨機矢量)在各狀態的觀察概率空間的分布。這個分布有離散型和連續型兩類,分別相應于離散HMM和連續HMM,其分布分別為:

在離散HMM情況下,觀察序列為符號序列,B為一概率矩陣:B={bj(k),j=1,2,…,N;k=1,2,…,M}(4)

滿足:

式中,M為編碼符號集中符號的總數,在用矢量量化編碼時,M就是碼書大小,j為狀態序號。

在連續HMM情況下,觀察序列為矢量序列(設維數為D),B就是N個D維的概率密度函數的集合:

B={bj(O),j=1,2,…,N},其中O為觀察矢量空間中的任一矢量,每一個密度函數都滿足歸一的條件,即:

以上就是隱馬爾可夫模型的完整的定義及說明。從這個定義可以看出,HMM 與有限狀態的一階馬爾可夫鏈一樣地用初始分布、狀態轉移概率矩陣來描述有限長隨機序列的統計特性,但它不同于馬爾可夫鏈那樣由每一觀察即可確知當前所處狀態,而是由每一觀察僅能估算出當前處于各種狀態的概率。這就是說,它具有雙重隨機性,是一種雙重隨機過程。

一般情況下,語言內開發平臺都會提供底層硬件的API接口函數,在編程和設置時只需要對接口函數進行調用和賦值就可以了。語音字典的設置包括識別語法設置、語音規則設定、語音模板制作、字典編譯等。在語音識別工作平臺的支持下,按照平臺提供的語音規則,首先導入語音識別核心包,并按照語音規則要求完成語音識別應用主程序運行的編譯字典。

3 結束語

語音信號處理技術正逐步成為信息技術中人機接口的關鍵技術,語音信號處理技術與語音合成技術結合使人們能夠甩掉鍵盤,通過語音命令進行操作。語音技術的應用已經成為一個具有競爭性的新興高技術產業,而且語音技術市場正在迅速增長,發展勢頭良好,語音識別技術應用,在我們面前展開了廣闊的發展空間和蓬勃的應用前景。

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參考文獻

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