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  • 基于HMM的語音識別技術在嵌入式系統(tǒng)中的應用

    時間:2024-09-08 13:15:29 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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    基于HMM的語音識別技術在嵌入式系統(tǒng)中的應用

    摘要:介紹語音識別技術在嵌入式系統(tǒng)中的應用狀況與發(fā)展,以及在嵌入式系統(tǒng)中使用HMM語音識別算法的優(yōu)點,并對基于HMM語音識別技術的系統(tǒng)進行介紹。

    語音識別ASR(Automatic Speech Recognition)系統(tǒng)的實用化研究是近十年語音識別研究的一個主要方向。近年來,消費類電子產品對低成本、高穩(wěn)健性的語音識別片上系統(tǒng)的需求快速增加,語音識別系統(tǒng)大量地從實驗室的PC平臺轉移到嵌入式設備中。

    語音識別技術目前在嵌入式系統(tǒng)中的應用主要為語音命令控制,它使得原本需要手工操作的工作用語音就可以方便地完成。語音命令控制可廣泛用于家電語音遙控、玩具、智能儀器及移動電話等便攜設備中。使用語音作為人機交互的途徑對于使用者來說是最自然的一種方式,同時設備的小型化也要求省略鍵盤以節(jié)省體積。

    嵌入式設備通常針對特定應用而設計,只需要對幾十個詞的命令進行識別,屬于小詞匯量語音識別系統(tǒng)。因此在語音識別技術的要求不在于大詞匯量和連續(xù)語音識別,而在于識別的準確性與穩(wěn)健性。

    對于嵌入式系統(tǒng)而言,還有許多其它因素需要考慮。首先是成本,由于成本的限制,一般使用定點DSP,有時甚至只能考慮使用MPU,這意味著算法的復雜度受到限制;其次,嵌入式系統(tǒng)對體積有嚴格的限制,這就需要一個高度集成的硬件平臺,因此,SoC(System on Chip)開始在語音識別領域嶄露頭角。SoC結構的嵌入式系統(tǒng)大大減少了芯片數量,能夠提供高集成度和相對低成本的解決方案,同時也使得系統(tǒng)的可靠性大為提高。

    語音識別片上系統(tǒng)是系統(tǒng)級的集成芯片。它不只是把功能復雜的若干個數字邏輯電路放入同一個芯片,做成一個完整的單片數字系統(tǒng),而且在芯片中還應包括其它類型的電子功能器件,如模擬器件(如ADC/DAC)和存儲器。

    筆者使用SoC芯片實現(xiàn)了一個穩(wěn)定、可靠、高性能的嵌入式語音識別系統(tǒng)。包括一套全定點的DHMM和CHMM嵌入式語音識別算法和硬件系統(tǒng)。

    1 硬件平臺

    本識別系統(tǒng)是在與Infineon公司合作開發(fā)的芯片UniSpeech上實現(xiàn)的。UniSpeech芯片是為語音信號處理開發(fā)的專用芯片,采用0.18μm工藝生產。它將雙核(DSP MCU)、存儲器、模擬處理單元(ADC與DAC)集成在一個芯片中,構成了一種語音處理SoC芯片。這種芯片的設計思想主要是為語音識別和語音壓縮編碼領域提供一個低成本、高可靠性的硬件平臺。

    該芯片為語音識別算法提供了相應的存儲量和運算能力。包括一個內存控制單元MMU(Memory Management Unit)和104KB的片上RAM。其DSP核為16位定點DSP,運算速度可達到約100MIPS.MCU核是8位增強型8051,每兩個時鐘周期為一個指令周期,其時鐘頻率可達到50MHz。

    UniSpeech芯片集成了2路8kHz采樣12bit精度的ADC和2路8kHz采樣11bit的DAC,采樣后的數據在芯片內部均按16bit格式保存和處理。對于語音識別領域,這樣精度的ADC/DAC已經可以滿足應用。ADC/DAC既可以由MCU核控制,也可以由DSP核控制。

    2 嵌入式語音識別系統(tǒng)比較

    以下就目前基于整詞模型的語音識別的主要技術作一比較。

    (1)基于DTW(Dynamic Time Warping)和模擬匹配技術的語音識別系統(tǒng)。目前,許多移動電話可以提供簡單的語音識別功能,幾乎都是甚至DTM和模板匹配技術。

    DTW和模板匹配技術直接利用提取的語音特征作為模板,能較好地實現(xiàn)孤立詞識別。由于DTW模版匹配的運算量不大,并且限于小詞表,一般的應用領域孤立數碼、簡單命令集、地名或人名集的語音識別。為減少運算量大多數使用的特征是LPCC(Linear Predictive Cepstrum Coefficient)運算。

    DTW和模板匹配技術的缺點是只對特定人語音識別有較好的識別性能,并且在使用前需要對所有詞條進行訓練。這一應用從20世紀90年代就進入成熟期。目前的努力方向是進一步降低成本、提高穩(wěn)健性(采用雙模板)和抗噪性能。

    (2)基于隱含馬爾科夫模型HMM(Hidden Markov Model)的識別算法。這是Rabiner等人在20世紀80年代引入語音識別領域的一種語音識別算法。該算法通過對大量語音數據進行數據統(tǒng)計,建立識別條的統(tǒng)計模型,然后從待識別語音中提取特征,與這些模型匹配,通過比較匹配分數以獲得識別結果。通過大量的語音,就能夠獲得一個穩(wěn)健的統(tǒng)計模型,能夠適應實際語音中的各種突發(fā)情況。因此,HMM算法具有良好的識別性能和抗噪性能。

    基于HMM技術的識別系統(tǒng)可用于非特定人,不需要用戶事先訓練。它的缺點在于統(tǒng)計模型的建立需要依賴一個較大的語音庫。這在實際工作中占有很大的工作量。且模型所需要的存儲量和匹配計算(包括特征矢量的輸出概率計算)的運算量相對較大,通常需要具有一定容量SRAM的DSP才能完成。

    在嵌入式語音識別系統(tǒng)中,由于成本和算法復雜度的限制,HMM算法特別CHMM(Continuous density HMM)算法尚未得到廣泛的應用。

    (3)人工神經網絡ANN(Artificial Neural Network)。ANN在語音識別領域的應用是在20世紀80年代中后期發(fā)展起來的。其思想是用大量簡單的處理單元并行連接構成一種信息處理系統(tǒng)。這種系統(tǒng)可以進行自我更新,且有高度的并行處理及容錯能力,因而在認知任務中非常吸引人。但是ANN相對于模式匹配而言,在反映語音的動態(tài)特性上存在重大缺陷。單獨使用ANN的系統(tǒng)識別性能不高,所以目前ANN通常在多階段識別中與HMM算法配合使用。

    3 基于HMM的語音識別系統(tǒng)

    下面詳細介紹

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