Билет № 11
Устройства распознавания речи. Разновидности устройств
речевого ввода.
Задача распознавания речи (речевого ввода) существенно сложнее задачи синтеза речи (речевого вывода) и к настоящему времени решается лишь при ряде ограничений:
Ограничен объём словаря для вводимой информации (от 50 до 300 слов; при увеличении словаря падает достоверность, растёт время распознавания).
Устройства ввода распознают изолированно (раздельно) произносимые слова. Задача распознавания слитной речи пока окончательно не решена.
Проявляется зависимость достоверности распознавания от индивидуальных свойств речи конкретного оператора, вследствие чего требуется настройка устройства на данного диктора и его словарь. Достоверность распознавания при соблюдении некоторых условий может достигать 92 – 99 %.
В связи с перечисленными выше ограничениями устройства речевого ввода (УРВ) можно классифицировать следующим образом:
1. Устройства для распознавания изолированной или слитной речи;
2. Устройства с ограниченным словарём (словником);
3. Устройства адаптированные на конкретного диктора.
Большинство реально работающих устройств используют сравнительно несложный общий алгоритм распознавания речи, суть которого кратко заключается в следующем.
Предварительно, на этапе обучения устройства, формируется и записывается в память словарь эталонов – массив слов, которые устройство должно распознавать с заданной достоверностью. Затем на этапе распознавания произнесённое диктором слово (реализация) сравнивается последовательно со всеми эталонами и вырабатывается решение о сходстве (несходстве) реализации и эталона.
Сравнительная простота общего алгоритма распознавания на практике обманчива, так как к техническим параметрам отдельных узлов УРВ предъявляются очень жёсткие требования. По этим причинам устройства распознавания речи развиты в настоящее время слабей, чем синтезаторы речи.
2. Знакосинтезирующие матричные печатающие
устройства.
Матричные принтеры (МП) являются ударными устройствами. Их отличительной особенностью является то, что в них отсутствует шрифтоноситель как таковой. Контур знака синтезируется на матрице разложения в момент печати. Устройства этого типа ввиду их больших возможностей стали явными лидерами среди устройств ударного типа.
Изображение символа в МП синтезируется путем сочетания его отдельных элементов (точек, отрезков линий и т.п.). Наибольшее распространение в настоящее время получили принтеры, в которых используется разложение контура знака на отдельные точки. При этом матрица разложения может иметь различную размерность: M х N = 3х5; 5х7; 7х9; 9х12 и т.д. точек
Печатающая головка МП представляет собой механизм, состоящий из M х N выдвигающихся стержней (игл), управление которыми (выдвижение) осуществляется индивидуально с помощью электроприводов.
Использование такого принципа печати произвело в принтерах настоящую революцию, так как матричный способ печати позволил реализовать большие возможности, главными из которых являются:
- лёгкое изменение типа шрифта без смены печатающей головки;
- возможность печатать элементы графики;
- реализация различных режимов печати (Draft, NLQ, LQ);
- многопроходная печать, в том числе со смещением бумаги на интервал значительно меньший шага печатной строки;
- вариация скорости перемещения печатающей головки вдоль строки;
- программное управление печатью.
При этом удалось существенно снизить габариты и вес устройства и уменьшить его энергопотребление.
При очевидных преимуществах устройств этого типа перед другими ударными принтерами они не лишены недостатков:
- достаточно высок уровень шума при печати;
- качество печати зависит от количества элементов разложения (размерности матрицы разложения);
- сравнительно невысока скорость печати как в текстовом, так и, в особенности, в графическом режиме;
- высоки стоимость и сложность изготовления полноматричной печатающей головки;
- невозможно получить полноценное цветное изображение.
Скорость печати в текстовых режимах составляет от 50 до 600 знаков в секунду в зависимости от режима печати, разрешающая способность достигает величины 360 х 360 точек на дюйм (около 14 х 14 точек на миллиметр).
Ввиду высокой сложности и стоимости изготовления полноматричной печатающей головки современные МП имеют головку более простой конструкции, в которой печатающие стержни расположены в одном вертикальном ряду или в один ряд вдоль строки текста по ширине формата бумаги. В первом случае принтер является посимвольным (последовательным), во втором - построчным (параллельным).
Печать текста такой головкой осуществляется либо в однопроходном режиме, либо в многопроходном режиме со смещением бумаги на 0,3 - 0,5 шага между печатающими стержнями. При этом в зависимости от скорости перемещения печатающей головки вдоль строки, что определяет плотность печати, а также от величины шага перемещения бумаги в направлении перпендикулярном строке и количества стержней в ряду, возможны следующие варианты матриц разложения символов:
- 9 х 7, 9 х 9, 11 х 9 точек - печать низкого и среднего качества (Fast Draft и Draft);
18 х 18 точек - печать повышенного качества (Near Letter Quality - NLQ);
24 х 24, 35 х 16 точек и более - печать высокого (типографского) качества (Letter Quality - LQ);
24 х 24, 35 х 16 точек и более – печать очень высокого (типографского) качества (Letter Quality - LQ).
- Билет № 1
- Билет № 2
- 2. Клиппирование речевого сигнала.
- 3. Выделение формантных параметров речи.
- Билет № 3
- Билет № 4
- Билет № 5
- 1. Методы кодирования- востановления формы речевых сигналов.
- 2. Аналоговые методы синтеза формантных частот.
- 3. Синтезаторы третьего типа используют метод цифрового моделирования голосового тракта человека.
- Билет № 6
- Билет № 7
- Билет № 8
- Билет № 9
- Билет № 10
- 3.4.4.2. Форматы пакетов
- 3.4.4.2.1. Маркерный пакет
- 3.4.4.2.2. Маркер начала кадра (sof)
- 3.4.4.2.3. Пакет данных
- 3.4.4.2.4. Пакет подтверждения
- Билет № 11
- Билет № 12
- Билет № 13
- Билет № 14
- Билет № 15
- Билет № 16
- Билет № 17
- Билет № 18
- Рассмотрим общее устройство и принцип работы пзс.
- 1. Методы кодирования- востановления формы речевых сигналов.
- 2. Аналоговые методы синтеза формантных частот.
- 3. Синтезаторы третьего типа используют метод цифрового моделирования голосового тракта человека.
- Билет № 19
- Билет № 20
- 4.1. Еще в 1996 г. Компания Lernout & Hauspie Speech Products
- 4.2. Управление голосом Vocollect
- 4.3. Система распознавания речи «Dragon Naturally Speaking»
- 4.4. Разработка «Горыныч».
- 4.5 Фирма црт (Центр речевых технологий, Ст. Петербург)
- «Икар Лаб»
- Назначение и области использования.
- Функциональные возможности
- 3.6.1.Качество печати.
- 3.6.2. Скорость печати.
- 3.6.3.Память принтера.
- 3.6.4. Бумага и лотки
- 3.6.5. Чернила и тонер.
- 3.6.6. Подключение к компьютеру.
- Билет № 21
- Билет № 22
- Билет № 23
- 3.2. Матричный принтер.
- 3.3. Струйный принтер.
- 3.4. Лазерный принтер.
- 3.5. Сублимационный принтер.
- Билет № 24
- Билет № 25
- Билет № 26
- Билет № 27
- 3.4.4.2. Форматы пакетов
- 3.4.4.2.1. Маркерный пакет
- 3.4.4.2.2. Маркер начала кадра (sof)
- 3.4.4.2.3. Пакет данных
- 3.4.4.2.4. Пакет подтверждения
- Билет № 28