一种基于预训练和双向LSTM的语音识别方法与流程

文档序号:15697339发布日期:2018-10-19 19:15阅读:来源:国知局

技术特征:

技术总结
本发明公开了一种模型预训练和双向LSTM的语音识别方法,属于深度学习和语音识别领域。1)输入待处理语音信号;2)预处理;3)提取梅尔倒谱系数及动态差分得到语音特征;4)构建双向LSTM结构;5)使用maxout函数优化双向LSTM,得到maxout‑biLSTM;6)模型预训练;7)使用预训练后的maxout‑biLSTM对含噪声的语音信号进行训练,得到结果。本发明使用maxout激活函数改进了双向LSTM的原激活函数,并且使用了模型预训练的方法,提高了声学模型在噪声环境下的鲁棒性,可应用于高噪声环境下语音识别模型的构建与训练。

技术研发人员:金福生;王茹楠;张俊逸;韩翔宇
受保护的技术使用者:北京理工大学
技术研发日:2018.06.26
技术公布日:2018.10.19
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