[发明专利]基于深度神经网络后验概率算法的口语发音评测方法在审

专利信息
申请号: 201810179106.0 申请日: 2018-03-05
公开(公告)号: CN108364634A 公开(公告)日: 2018-08-03
发明(设计)人: 徐祥荣 申请(专利权)人: 苏州声通信息科技有限公司
主分类号: G10L15/00 分类号: G10L15/00;G10L15/16;G10L15/06;G10L25/51
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 代理人: 邢若兰;高之波
地址: 215000 江苏省苏州市工业*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种基于深度神经网络后验概率算法的口语发音评测方法。该方法包括以下步骤:从语音中选取一定数量的音频,其中每个音频的单词数量均在一定的范围内,计算各音频中的每个单词的音素的平均似然度、音素的平均EGOP和音素的平均时长概率;并将其作为输入项输入到神经网络,并输出单词的分数。本发明中的基于深度神经网络后验概率算法的口语发音评测方法从声学模型角度出发,利用LSTM建模提升音素识别率,还将FA的似然度和所有相近的音素似然度作对比,将GOP方法扩展为EGOP方法,并采用人工神经网络打分模型进行打分,从而得到准确的语音评测结果。
搜索关键词: 神经网络 音素 后验概率算法 评测 口语发音 似然度 单词 人工神经网络 声学模型 输出单词 音素识别 语音评测 输入项 建模 时长 语音 概率
【主权项】:
1.基于深度神经网络后验概率算法的口语发音评测方法,其特征在于:包括以下步骤a)从语音中选取一定数量的音频,其中每个音频的单词数量均在一定的范围内;b)计算各音频中的每个单词的音素的平均似然度;c)计算各音频中的每个单词的音素的平均EGOP;d)计算各音频中的每个单词的音素的平均时长概率;e)分别将各音频中的每个单词的音素的平均似然度、音素的平均EGOP和音素的平均时长概率作为输入项输入到一个人工神经网络打分模型,并输出单词的分数。
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