Sprecheridentifizierung mittels SVM bei der Oriya-Spracherkennung
| AUTHOR | Swain, Basanta Kumar; Mohanty, Sanghamitra |
| PUBLISHER | Verlag Unser Wissen (12/06/2024) |
| PRODUCT TYPE | Paperback (Paperback) |
Description
Viele Beiträge wurden von Sprachverarbeitungswissenschaftlern und Forschern auf der ganzen Welt für englische und nicht-englischsprachige Sprachen verfasst. Für die gesprochene Sprache Oriya gibt es jedoch bisher nur sehr wenige Forschungsarbeiten. Diese Forschungsarbeit ist ein völlig neuer Beitrag für die Oriya-Sprache, die eine der anerkannten indischen Amtssprachen ist. Mehrere Aspekte werden in dieser Arbeit berücksichtigt. Statistische Mustererkennungsalgorithmen werden bei der Entwicklung der Sprecheridentifikation und der Oriya-Spracherkennung eingesetzt. Die Sprecheridentifikation basiert auf dem Support Vector Machine (SVM)-Algorithmus, während der Hidden Markov Model (HMM)-Algorithmus bei der Entwicklung der Oriya-Spracherkennungs-Engine verwendet wird. Andere effektive Techniken wie Dynamic Time Warping (DTW), ontologiebasiertes Backpropagation Feed Forward Neural Network (BPFF), k-neighborhood usw. werden ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Sprecheridentifikation und der Oriya-Spracherkennungsleistung untersucht und analysiert. Ein Sprachkorpus ist die integrale Einheit jeder Sprachverarbeitungsanwendung. Da kein öffentlich zugängliches Oriya-Sprachkorpus zur Verfügung steht, haben wir zwei verschiedene Sprachkorpora in Oriya erstellt.
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Product Format
Product Details
ISBN-13:
9786208357931
ISBN-10:
6208357934
Binding:
Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language:
German
More Product Details
Page Count:
128
Carton Quantity:
56
Product Dimensions:
6.00 x 0.30 x 9.00 inches
Weight:
0.44 pound(s)
Country of Origin:
US
Subject Information
BISAC Categories
Technology & Engineering | General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Viele Beiträge wurden von Sprachverarbeitungswissenschaftlern und Forschern auf der ganzen Welt für englische und nicht-englischsprachige Sprachen verfasst. Für die gesprochene Sprache Oriya gibt es jedoch bisher nur sehr wenige Forschungsarbeiten. Diese Forschungsarbeit ist ein völlig neuer Beitrag für die Oriya-Sprache, die eine der anerkannten indischen Amtssprachen ist. Mehrere Aspekte werden in dieser Arbeit berücksichtigt. Statistische Mustererkennungsalgorithmen werden bei der Entwicklung der Sprecheridentifikation und der Oriya-Spracherkennung eingesetzt. Die Sprecheridentifikation basiert auf dem Support Vector Machine (SVM)-Algorithmus, während der Hidden Markov Model (HMM)-Algorithmus bei der Entwicklung der Oriya-Spracherkennungs-Engine verwendet wird. Andere effektive Techniken wie Dynamic Time Warping (DTW), ontologiebasiertes Backpropagation Feed Forward Neural Network (BPFF), k-neighborhood usw. werden ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Sprecheridentifikation und der Oriya-Spracherkennungsleistung untersucht und analysiert. Ein Sprachkorpus ist die integrale Einheit jeder Sprachverarbeitungsanwendung. Da kein öffentlich zugängliches Oriya-Sprachkorpus zur Verfügung steht, haben wir zwei verschiedene Sprachkorpora in Oriya erstellt.
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