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오영환,安居院猛 대한전자공학회 1978 전자공학회지 Vol.15 No.6
본 논문은 복수화자를 대상으로 한 숫자음성자동 시스템의 개발을 위한 기초 실험 결과의 보고다. ZCR, 대수 에너지등의 파라메터에 의한 무성자음의 분류, 선형예측에 의한 formant 주파수의 추정 및 그를 이용한 모음 및 유성자음의 인식을 행했다. 성인 남성 한 사람의 숫자음에 대한 인식실험의 결과, 음소(phoneme) 결합시의 과도 부분이나, 음소 인식 단계에서의 국소적 오인식을 흡수 할 수 있는 algorithm을 채용함으로써 양호한 인식 결과를 얻을 수 있었다. 앞으로, 독수제자를 대상으로 한 인식실험, 인식시스템의 개선과 한께 국어의 음성학적 제성질의 연구를 해 나갈 예정이다. This paper describes a speech recognition system for ten isolated spoken digits. In this system, acoustic parameters such as zero crossing rate, log energy and three formant frequencies estimated by linear prediction method were extracted for classification and/or recognition purpose(s). The former two parameters were used for the classification of unvoiced consonants and the latter one for the recognition of vowels and voiced consonants. Promising recognition results were obtained in this experiment for ten digit utterances spoken by a male speaker.
오영환,安居院猛 대한전자공학회 1978 전자공학회지 Vol.15 No.4
본 논문에서는 동시대각화에 의한 일군정규화 및 혼합정규화시의 좌표계의 변환에 간목하여, 두 다변수군간의 특징추출을 행하는 수법을 제안, 그에 수반하는 몇몇의 성질과 고 적용례에 대해 기술했다. 또한 본수법의 유효성을 보이기 위해 인자분석결과와 비교해, 유의한 결과를 얻었다. Here a method is shown to extract features from two multi-variable classes by using the coordinate systems transformed by one-class and mixture normalization algorithms. Some properties and implemented results of this technique are described. Also, comparision of these features with factor analysis results is performed. This method is thought to be more powerful one, in feature extraction sense, than factor analysis.
오영환,安居院猛 대한전자공학회 1980 전자공학회지 Vol.17 No.3
A speech recognition system for separately pronounced Korean digits is described. The system is composed of four stages ; parameter extraction, segmentation by voiced-unovied analysis, formant tracking and pattern matching. Digit speech is segmented into an unvoiced segment and/or a voiced one using ZCR and energy measurements, then to estimate the first three formant frequencies a relatively simple formant tracking scheme is applied to the raw formant data extracted from linear prediction spectra. Finally, pattern matching is made using dynamic programmig method. Recognition experiment is carried out for 150 digit utterences spoken by three male speakers, and recgnition rate 94 % is obtained.