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잡음 환경하에서의 PSO-NCM을 이용한 거절기능 성능 향상
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  • 잡음 환경하에서의 PSO-NCM을 이용한 거절기능 성능 향상
  • Enhancement of Rejection Performance using the PSO-NCM in Noisy Environment
저자명
김병돈,송민규,최승호,김진영,Kim. Byoung-Don,Song. Min-Gyu,Choi. Seung-Ho,Kim. Jin-Young
간행물명
음성과학
권/호정보
2008년|15권 4호|pp.85-96 (12 pages)
발행정보
한국음성과학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Automatic speech recognition has severe performance degradation under noisy environments. To cope with the noise problem, many methods have been proposed. Most of them focused on noise-robust features or model adaptation. However, researchers have overlooked utterance verification (UV) under noisy environments. In this paper we discuss UV problems based on the normalized confidence measure. First, we show that UV performance is also degraded in noisy environments with the experiments of an isolated word recognition. Then we observe how the degradation of UV performances is suffered. Based on the UV experiments we propose a modeling method of the statistics of phone confidences using sigmoid functions. For obtaining the parameters of the sigmoidal models, the particle swarm optimization (PSO) is adopted. The proposed method improves 20% rejection performance. Our experimental results show that the PSO-NCM can apply noise speech recognition successfully.