一种用于卡片学习机的语音识别方法及系统

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一种用于卡片学习机的语音识别方法及系统
申请号:CN202511060708
申请日期:2025-07-30
公开号:CN120877716A
公开日期:2025-10-31
类型:发明专利
摘要
本发明涉及语音识别技术领域,具体涉及一种用于卡片学习机的语音识别方法及系统,方法包括:采集儿童在多种语速、语调和口音下的读演讲和自发言语的语音数据,对语音数据进行预处理,并进行分帧处理,采用Hamming窗函数进行加窗,通过语速扰动进行数据增强,生成不同语速的音频版本,对增强后的语音数据提取梅尔频率倒谱系数特征,并结合一阶和二阶差分特征,生成特征向量,并执行倒谱均值方差归一化处理,构建基于深度学习的语音识别模型,对语音识别模型进行判别式训练进行优化,使用优化后的模型进行语音识别解码,并输出文本识别结果和发音纠正建议。通过本发明,可以提升智能卡片学习机在多语言环境下的实用性与用户体验。
技术关键词
语音识别模型 卡片学习机 语音识别方法 梅尔频率倒谱系数 语音识别解码 数据 MFCC特征 发音 儿童 文本识别 速度因子 采样率 模拟真实环境 背景噪声 生成特征向量 语音识别系统 梯度下降算法 语音识别技术 语音识别模块