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文檔簡介
1、隨著基本科學(xué)理論的不斷發(fā)展,人工智能技術(shù)也隨之有了不斷的提高,有了很大的應(yīng)用空間?;谌斯ぶ悄芩惴ǖ恼Z音識別技術(shù)逐漸成熟,識別系統(tǒng)的功能越來越強(qiáng)大,能實現(xiàn)人機(jī)交互、語音控制等。
支持向量機(jī)是一種基于統(tǒng)計學(xué)的識別算法,它克服了訓(xùn)練集樣本數(shù)量少、線性不可分、維數(shù)災(zāi)難和局部最優(yōu)等問題,有較好的泛化能力和較高的分類能力,適用于語音識別系統(tǒng)。
支持向量機(jī)解決了數(shù)據(jù)樣本較少的這一問題,但是支持向量機(jī)的訓(xùn)練過程中涉及到了大
2、量的矩陣運算和核矩陣的存儲問題,出現(xiàn)了訓(xùn)練時間過長的現(xiàn)象。本文的研究目的就是縮短大數(shù)據(jù)量下支持向量機(jī)訓(xùn)練時間。
本著這一目的本文從輸入語音識別系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維數(shù)方面,采用主成分分析法對語音的美爾頻率倒譜系數(shù)做降維運算,并且通過主成分的特征值貢獻(xiàn)度這一參數(shù)保證語音識別系統(tǒng)的識別精度不下降,以期大幅降低了支持向量機(jī)訓(xùn)練時間。另外,本文利用支持向量機(jī)中只有支持向量對訓(xùn)練得到的模型中的決策函數(shù)有貢獻(xiàn)這一原理,從數(shù)據(jù)的選取和訓(xùn)練方式的角
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