파형 특징 추출과 신경망 학습 기반 모음 ‘ㅣ’ 음성 인식Speech Recognition for the Korean Vowel ‘ㅣ’ based on Waveform-feature Extraction and Neural-network Learning
- Other Titles
- Speech Recognition for the Korean Vowel ‘ㅣ’ based on Waveform-feature Extraction and Neural-network Learning
- Authors
- 노원빈; 이종우; 이재원
- Issue Date
- Feb-2016
- Publisher
- 한국정보과학회
- Keywords
- Speech recognition; Vowel; Waveform feature; ‘ㅣ’; Neural network; 음성인식; 모음; 파형특징; ‘ㅣ’; 신경망
- Citation
- 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, v.22, no.2, pp 69 - 76
- Pages
- 8
- Journal Title
- 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지
- Volume
- 22
- Number
- 2
- Start Page
- 69
- End Page
- 76
- URI
- https://scholarworks.sookmyung.ac.kr/handle/2020.sw.sookmyung/3514
- DOI
- 10.5626/KTCP.2016.22.2.69
- ISSN
- 2383-6318
2383-6326
- Abstract
- 최근 모든 산업에서 사물인터넷에 대한 관심이 집중되면서 집, 회사, 차, 길거리 등 인간이 생활하는 모든 환경에 컴퓨팅 기술이 접목되고 있다. 이 같은 사물인터넷 환경에서 음성인식은 중요한 HCI 수단으로 자리 잡고 있다. 현존하는 서버 기반의 음성인식은 속도가 빠르고 꽤 높은 인식률을 보여주고는 있지만, 데이터베이스 내에 저장되어 있는 단어 단위로 인식하기 때문에 인터넷 연결과 복잡한 컴퓨팅이 필수적이다. 본 논문은 한국어 음소 모음 ‘ㅏ’, ‘ㅓ’ 인식에 대한 휴리스틱 알고리즘에 이은 연구로 모음‘ㅣ’에 대한 음성 인식을 구현하고자 한다. 모음 ‘ㅣ’ 음성의 여러 파형 패턴들을 관찰한 결과 모음 ‘ㅏ’, ‘ㅓ’와는 다른 특정한 파형의 패턴을 가지고 있음을 발견하였고, 그 패턴을 인식하는 알고리즘을 제시한다.
또한, 제시한 알고리즘에 신경망 학습을 적용하여 인식성공률을 높이는 실험 결과도 제시한다. 모음 ‘ㅣ’에대한 본 알고리즘은 파형의 특징적인 부분 추출 기반으로 인식하며, 신경망 학습까지 적용한 후 실험한결과 90% 이상의 정확도로 모음 ‘ㅣ’를 인식하는 것을 확인하였다.
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