毕业基于虚拟仪器的语音识别算法研究.doc
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1、本科生毕业设计说明书(毕业论文)题 目:基于虚拟仪器的语音识别算法研究I毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设
2、计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解
3、学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格4、研究方法
4、的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 优 良 中 及格 不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)指导
5、教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格建议成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)评阅教师: (签名) 单位: (盖章)年 月 日教研室(或答辩小组
6、)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中 及格 不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优 良 中 及格 不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优 良 中 及格 不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优 良 中 及格 不及格3、论文(设计说明书)所
7、体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格评定成绩: 优 良 中 及格 不及格(在所选等级前的内画“”)教研室主任(或答辩小组组长): (签名)年 月 日教学系意见:系主任: (签名)年 月 日基于虚拟仪器的语音识别算法研究摘 要随着信息技术的快速发展,智能人机交互通信逐渐渗透到人们的日常生活之中,在许多电器的控制面板中,都加入了利用声音信息进行的人机交互功能,其中多数都具备语音提示的功能,这就使人机交互的效率得到了更大的提高。本次设计将虚拟仪器技术用于语音识别系统,实现了仪器的软件化,真正体现了“软件就是仪器”的思想。利用笔记本自带的声卡进行语音信号的采集,接着对语音信号进行数字化的转换后再做
8、进一步的处理。利用MATLAB中的小波工具包对采集到的语音信号进行小波消噪处理,并借助 LABVIEW 中提供的Script Node 子VI连接主流算法即仿真分析软件MATLAB ,充分发挥 MATLAB 强大的数据处理能力,虽然 LABVIEW中提供了一些信息处理功能函数,但其毕竟功能有限,仍然无法满足部分用户对数值进行各种各样的计算和分析的需求。而 MATLAB 尤其擅长数值分析和图像处理。在这里我们利用MATLAB 中的小波工具包,实现了利用小波的方法对含有杂声的语音信号进行噪声消除的工作。由于小波具有多尺度,多分辨的特点,应用小波进行信号消噪处理是小波分析的一项重要应用。文中首先介绍
9、了语音识别技术的基本原理,分析了经常使用的线性预测倒谱系数和美尔频率倒谱系数,并选定美尔频率倒谱系数作为本系统中采用的语音特征参数;其次系统能够实现语音信号的自动采集;然后针对语音特征参数提取,结合 LABVIEW的编程特点,利用多线程对特征参数进行提取并运算,将计算时间缩短了 1/4;最后在分析语音识别系统主要需求的基础上,对识别系统的软硬件进行了设计,并对语音信号做噪声消除以及预处理后进行特征提取,利用不同语音独特的特征和模式匹配算法,实现说话人语音信号的最终识别。关键词 :语音识别;LABVIEW;声卡;小波消噪;特征提取The speech recognition algorithm
10、based on virtual instrumentAbstractWith the rapid development of technology, intelligent human and machine interfaces are used in appliances in peoples normal life. Currently, a lot of appliances have the function that can give warning messages to the user in sound which improves the efficiency of h
11、uman and machine interaction. This design is a use of virtual instrument and do speech recognition system design. Will the virtual instrument technology used in speech recognition system, realized the instrument of the software, and reflect the software is instrument thought. Use notes itself with s
12、ound card for voice signal collection, the speech signal digital conversion and further processing. MATLAB wavelet in the toolkit of collected a voice signal wavelet denoising treatment, and with the help of LABVIEW provided in the Script Node sub. vi connect the mainstream algorithm simulation anal
13、ysis software MATLAB, make full use of MATLAB powerful data processing capabilities, even though the LABVIEW provides some information processing functions, but limited after all, still cant meet some user demand for various kinds of numerical calculation and analysis. And MATLAB is especially good
14、at numerical analysis and image processing. Here we use of MATLAB wavelet toolkit, realized by using wavelet method to contain the short speech signal noise elimination of work. Due to the small wave has multi-scale , multi-resolution characteristics, application of wavelet de-noising signals when p
15、rocessing of wavelet analysis is a kind of important applications. This paper introduces the basic principle of speech recognition technology, and then analyses some feature parameters such as Linear Prediction Coefficients,Linear Prediction Cepstral Coefficients and Mel Frequency Cepstral Coefficie
16、nts and chooses the MFCC used in this system; Followed, this paper realizes automatically speech signal acquisition , and uses multi-thread of LABVIEW to calculate the feature parameters in aparallel way and short 1/4 of the calculating time which improve the efficiency of the feature functional tes
17、ting; At last, this paper analyses the main requirements of this system, designs the hardware and software in detail and chooses the graphic programming language LABVIEW as the software development platform and then the use of different speech unique feature and pattern matching algorithm, realize v
18、oice signal to the final recognition.Keywords: Speech Recognition;Virtual instrument;Sound card;Wavelet Denoising and feature extractio目录摘 要IAbstractII目录IV第一章 绪论11.1 本文的应用背景和研究意义11.2 语音识别发展历史及现状31.3虚拟仪器简介51.4 MATLAB语言71.5论文的主要内容及其结构10第二章 语音识别基本技术112.1 语音信号的采集112.1.1 语音识别系统基本框架112.1.2 语音信号的采集122.1.3
19、语音信号的数字化132.2 语音信号预处理142.2.1 预加重处理142.2.2 分帧、加窗162.2.3 端点检测172.3 语音信号的特征参数提取202.3.1 美尔频率倒谱参数及提取方法212.3.2 差分倒谱系数提取方法22第三章 语音识别算法243.1 模板匹配的方法243.1.1 动态时间规整算法 DTW243.1.2 隐马尔可夫模型法 HMM253.1.3 高斯混合模型法 GMM263.1.4 矢量量化 VQ263.1.5 混合型算法283.2 基于声学和语音学的方法283.3 神经网络的方法29第四章 非特定人连续语音识别系统的实现304.1 概述304.2 非特定人连续语音
20、识别系统设计与实现304.2.1 语音信号的实时采集与小波消噪处理304.2.2 语音信号的预处理334.2.3 语音信号的特征提取364.3 模板的建立与读取384.3.1 建立模板384.3.2 读取模板40第五章 结 论41第六章 总结与展望426.1 总结426.2 展望42参考文献43致 谢46第一章 绪论语言是人类进行信息交流的最常用、最重要的手段,人类的语言和人的心理活动密切相关,是人们进行思想交流的重要方式,既高效又便捷。随着现代社会的不断发展,科学技术的日益成熟,全自动机器逐渐被运用于各个领域,取代了很多原本依靠人来完成的工作,人们对机器的智能要求也越来越高,人机进行信息交互
21、的手段也越来越便捷和迅速,因此语言交流自然而然的成为了首选。人与机器的语言交流总体可分为三部分,(1)让机器听懂人的语言(2)进行语言组织(3)文字转化为声音输出。语音识别研究的就是如何让机器听懂人的语音内容,同时辨别是否是主人所发出的指令,执行相应的操作。1.1 本文的应用背景和研究意义语音识别技术是现代高科技信息领域的研究热点,对于信号处理的研究,从理论的产生到专业产品的系统开发应用已经经历了数十年,终于获得了极大的突破。经过二十年的研究探索,语音识别技术取得了很大的发展。就目前来说,该技术从实验室的实验性设计开发,逐渐进入到工厂的应用,估计在不远的将来,语音识别技术将遍布通讯行业,家电行
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