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就發(fā)展歷史來看,1955年P(guān)CM語音編碼技術(shù)被提出,1962年第一條數(shù)位傳輸系統(tǒng)開始使用。直到1970年前後,APC(Adaptive Prediction Coding)、LPC(Linear Prediction Coding)語音編碼技術(shù)被提出,科學(xué)家藉由數(shù)學(xué)式將人類發(fā)出語音信號(hào)的機(jī)制模式化,同時(shí)也開始建立了最早的語音信號(hào)分析數(shù)學(xué)模式。透過語音信號(hào)的特徵分析,用來描述人類在發(fā)出不同語音時(shí)發(fā)音器官的不同特性。語音辨認(rèn)的研究於是展開了。
以目前的語音辨認(rèn)技術(shù)應(yīng)用,根據(jù)操作平臺(tái)的不同,大致可以概分為三類:
(一)以資訊查詢?yōu)橹鞯乃欧鞫藨?yīng)用:由於硬體設(shè)備強(qiáng)大的運(yùn)算能力,可以結(jié)合自然語言處理技術(shù)與資料庫搜尋引擎,建立針對(duì)特定領(lǐng)域的語音資訊查詢系統(tǒng)。這類應(yīng)用主要是以電話做為遠(yuǎn)端的語音輸入裝置,透過電腦電話整合介面與語音伺服器連結(jié)。其中以客服系統(tǒng)為主要應(yīng)用。
(二)行動(dòng)手持裝置上的語音命令:如行動(dòng)電話,利用語音做為輸出入成為人性化操作介面的設(shè)計(jì)重點(diǎn)之一。早期行動(dòng)手持裝置上的語音輸入以使用者特定語音辨識(shí)為主,使用者需要進(jìn)行冗長(zhǎng)的語音標(biāo)記訓(xùn)練,故并未獲得一般使用者的喜愛。隨著行動(dòng)手持裝置硬體能力的提昇,非特定語者語音指令辨識(shí)均已在行動(dòng)手持裝置上出現(xiàn)。目前此類應(yīng)用以聲控?fù)芴?hào)及語音指令操作為主。
(三)應(yīng)用消費(fèi)性電子產(chǎn)品的聲控晶片:例如玩具,所用的晶片往往是低價(jià)位低運(yùn)算能力的晶片。雖然語音技術(shù)一直被看好可以為消費(fèi)性電子產(chǎn)品帶來新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)概念,但由於在遠(yuǎn)距語音輸入及環(huán)境噪音問題仍無法有效解決,故一直無法有效的發(fā)揮?!?
參考資料 210.60.226.25/science/content/1999/00050353/0006.htm.speech.cm.nctu.edu/courses/speech/speech%20process(2009)/%E8%AA%9E%E9%9F%B3%E8%BE%A8%E8%AA%8D.pdf
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