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김주성,한학용,허강인 東亞大學校 附設 情報通信硏究所 1997 情報通信硏究所論文誌 Vol.5 No.1
In this paper, we use th RPNN as a non-linear predictor according to the time variation of a speech without an alignment procedure. We perform the recognition experiment of Korean 100 syllables based on RPNN In the experiment, we compare the recognition rates, by increasing the prediction order and the number of hidden(recursive) units, and by composing the pattern. When the prediction order is 3-rd order and the hidden units are 10 units, the recognition rates show better result than others. And when we compose the pattern as the method 2, they are far improved than the method 1. In the method 1, the highest recognition rate is 82.40% at the 4-th prediction order and the 10 hidden units. And in the method 2, it is 84.90% at the 3-rd prediction order and the 10hidden units, and it is improved at 2.50% than the method 1
박경훈,표창수,김창근,한학용,허강인 동아대학교 정보기술연구소 2000 情報通信硏究所論文誌 Vol.8 No.1
본 논문은 HMM(Hidden Markov Model)을 이용하여 인식을 수행할 경우의 오류를 최소화 할 수 있는 후처리 과정으로 신경망을 결합시켜 HMM단독으로 사용하였을 때 보다 높은 인식률을 얻을 수 있는 HMM과 신경망의 하이브리드시스템을 제안한다. HMM을 이용하여 학습한 후 학습에 참여하지 않은 데이터를 인식하였을 때 오인식 데이터를 정인식으로 인식하도록 HMM의 출력으로 얻은 각 출력확률을 후처리에 사용될 MLP(Multilayer Perceptrons)의 학습용으로 사용하여 MLP를 학습하여 HMM과 MLP을 결합한 하이브리드 모델을 만든다. 이와 같은 HMM과 신경망을 결합한 하이브리드 모델을 사용하여 단독 숫자음과 4연 숫자음 데이터에서 실험한 결과 HMM단독으로 사용하였을 때 보다 각각 약 4.5%, 1.3%의 인식률 향상이 있었다. 기존의 하이브리드 시스템이 갖는 많은 학습시간이 소요되는 문제점과 실시간 음성인식시스템을 구현할 때의 학습데이터의 부족으로 인한 인식률 저하를 해결할 수 있는 방법임을 확인할 수 있었다.