隐马尔可夫模型(HMM)已成为语音识别中的主流技术,首先介绍了语音识别技术的原理和结构,然后介绍了HMM的三个基本问题及其解决方法,最后利用Maflab仿真工具设计了一个孤立词的语音识别系统,实现了数字0—9的识别
2024/2/17 10:04:36 192KB HMM 语音识别 matlab
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HMM(HiddenMarkovModel,隐马尔科夫模型)是一种用参数表示的用于描述随机过程统计特性的概率模型,是一个双重随机过程,由两个部分组成:马尔可夫链和一般随机过程。
其中马尔可夫链用来描述状态的转移,用转移概率描述。
一般随机过程用来描述状态与观察序列间的关系,用观察值概率描述。
2024/2/16 22:16:58 24KB HMM C#
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包括matlabhmm工具箱以及一个应用实例程序是进行信号分类预测的学习工具包括matlabhmm工具箱以及一个应用实例程序是进行信号分类预测的学习工具
2024/1/22 9:41:11 385KB hmm
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用于HMM中文分词训练,代码可以参见:https://blog.csdn.net/qq_38593211/article/details/81637029
2023/11/17 22:16:09 16.62MB NLP NER
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基于HMM的姿势识别,data代码一应俱全。
2023/11/8 11:09:03 1015KB HMM 隐马尔科夫模型 姿势识别 matlab
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使用matalab实现HMM训练,已经验证正确性
2023/10/16 4:44:44 1.03MB HMM matlab
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HMM的C和C++实现,实现的是离散型的HMM,包括离散和连续的HMM实现.
2023/10/8 20:39:18 2.97MB CHMM HMM-GMM
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非常全面的HMM工具箱,隐马尔可夫matlab工具
2023/8/29 20:40:50 752KB matlab HMM
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声纹识别技术,形象的说法就是说话人识别技术。
它是根据人在说话时产生的波形,以及波形中反映人类心理和生理的特征参数来判断说话人的身份的技术。
本文所研究的是与文本有关的说话人确认系统。
比较了基于声道的线性预测倒谱系数(LPCC)和基于听觉特性的MEL频率倒谱系数(MFCC)参数特征,得出MFCC对环境存在更高的鲁棒性。
并运用了隐形马尔可夫模型(HMM)在MATLAB上实现了语音数字的识别仿真。
本实验系统的识别率达到了90%,验证了HMM模型识别的准确性。
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HMM-GMM,HMM-DNN语音识别原理介绍,比较基础,易懂。
适合入门者
2023/8/1 3:56:22 13.54MB 语音识别
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡