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한국어 음성인식 플랫폼(ECHOS)의 개선 및 평가
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  • 한국어 음성인식 플랫폼(ECHOS)의 개선 및 평가
저자명
권석봉,윤성락,장규철,김용래,김봉완,김회린,유창동,이용주,권오욱,Kwon. Suk-Bong,Yun. Sung-Rack,Jang. Gyu-Cheol,Kim. Yong-Rae,Kim. Bong-Wan,Kim. Hoi-Rin,Yoo.
간행물명
말소리
권/호정보
2006년|59권 1호|pp.53-68 (16 pages)
발행정보
대한음성학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

We report the evaluation results of the Korean speech recognition platform called ECHOS. The platform has an object-oriented and reusable architecture so that researchers can easily evaluate their own algorithms. The platform has all intrinsic modules to build a large vocabulary speech recognizer: Noise reduction, end-point detection, feature extraction, hidden Markov model (HMM)-based acoustic modeling, cross-word modeling, n-gram language modeling, n-best search, word graph generation, and Korean-specific language processing. The platform supports both lexical search trees and finite-state networks. It performs word-dependent n-best search with bigram in the forward search stage, and rescores the lattice with trigram in the backward stage. In an 8000-word continuous speech recognition task, the platform with a lexical tree increases 40% of word errors but decreases 50% of recognition time compared to the HTK platform with flat lexicon. ECHOS reduces 40% of recognition errors through incorporation of cross-word modeling. With the number of Gaussian mixtures increasing to 16, it yields word accuracy comparable to the previous lexical tree-based platform, Julius.