人工智能基础与应用第7章 语音识别:让机器言听计从课后习题参考答案.docx
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1、第7章语音识别:让机器言听计从课后习题答案一、考考你1 .语音识别技术主要包括语音信号处理、C、声学模型、语言模型和解码搜索五个关键要素。A.采用频率B.分频技术C.特征提取D.模型训练2 .深度神经网络与基本神经网络的区别是A.输入层节点数不同B.输出层节点数不同C.隐含层个数不同D.激活函数不同3 .卷积神经网络的主要特点是具有A.池化层B.全连接层C.卷积操作D.多层隐含层4.卷积神经网络的池化层的本质是一Do(1)把一段语音进行采集转换成数字信号,然后进行预加重、分帧和滤波处理,分成若干小段;(2)按FBank特征或MFCC特征进行特征提取工作,为声学模型提供合适的特征向量;(3)利用
2、声学模型计算每一个特征向量在声学特征上的得分;(4)利用语言模型计算该声音对应的可能词组序列的概率;(5)根据已有的词典,对词组序列进行解码,得到最有可能的文本表示。2.什么是深度神经网络?什么是卷积神经网络?两种有何异同?深度神经网络:神经网络模型包括多个神经网络层,如卷积层、全连接层、1STM(1ongshorttermmemory)等,每一层又包括很多神经元,通常超过三层的非线性神经网络都可以被称为深度神经网络。卷积神经网络:深度神经网络中,如果输入层向量有n个,假设隐藏层数目与输入层一样,那么输入层到隐藏层的权重参数有n*n个,还不考虑后面其它隐藏层的参数,这样参数就太多了,模型根本无
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