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ロンバート効果を考慮した高レベル雑音環境下での音声認識手法の開発

Research Project

Project/Area Number 05650380
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field 計測・制御工学
Research InstitutionTokyo University of Agriculture and Technology

Principal Investigator

小畑 秀文  東京農工大学, 工学部, 教授 (80013720)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 岡田 守弘  東京農工大学, 工学部, 助手 (80015057)
Project Period (FY) 1993
Project Status Completed (Fiscal Year 1993)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 1993: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Keywordsロンバート効果 / 低品質音声認識 / 雑音除去 / DPマッチング / 二重自己相関分析
Research Abstract

本研究ではロンバート効果により生じる主としてフォルマントの遷移が認識に及ぼす影響を取り除き、かつ一般の低品質音声の高精度認識を行なうための手法の開発を目的としている。
本研究で得られた主要成果は以下のようである。
1)ロンバート効果によるフォルマントの遷移には一定の傾向がある。それを、考慮して、スペクトルのパターンマッチングを行なうときに周波数領域において一定制限窓内でDPマッチングを行なう手法を開発した。
2)本手法によれば、SN比が0dB前後の低品質音声の場合に約5%の認識率の向上が達せられる。
3)雑音抑圧の手法として、音声波の自己相関関数の原点を取り除き、両側から外挿し、その自己相関関数に線形予測分析を適用する手法を考案した。本手法により従来の手法に比べて、0dB付近で10〜20%の認識率の向上を達成した。
今後1)と3)の手法を組み合わせ、より耐雑音性に優れた手法を追究する必要があろう。

Report

(1 results)
  • 1993 Annual Research Report

URL: 

Published: 1993-04-01   Modified: 2016-04-21  

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