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Pythonで学ぶ音声認識(機械学習実践シリーズ)のソースコード

本リポジトリでは、インプレス社機械学習実践シリーズの「Pythonで学ぶ音声認識」のサンプルコードを管理しています。 なお、本ソースコードは、MITライセンスのもとで公開されています。

書籍情報

目次

  • 第1章 音声認識とは?
  • 第2章 音声認識の基礎知識
  • 第3章 音声処理の基礎と特徴量抽出
  • 第4章 音声認識の初歩─DPマッチング─
  • 第5章 GMM-HMMによる音声認識
  • 第6章 DNN-HMMによる音声認識
  • 第7章 End-to-Endモデルによる連続音声認識

ソースコード

  • 00prepare
    音声認識に用いる音声・テキストのダウンロードやデータの整形などの準備を行います(3章)
  • 01compute_features
    基本的な音声処理や音声認識に用いる特徴量の抽出を行います(3章)
  • 02dp_matching
    DPマッチングによる初歩的な音声認識実験を行います(4章)
  • 03gmm_hmm
    GMM-HMMによる単語音声認識実験を行います(5章)
  • 04dnn_hmm
    DNN-HMMによる単語音声認識実験を行います(6章)
  • 05ctc
    CTCによる音声認識実験を行います(7章)
  • 06rnn_attention
    Attention encoder-decoderモデルによる音声認識実験を行います(7章)
  • 07ctc_att_mtl
    (付録)CTCとAttentionモデルのマルチタスク学習を行います(7章)

付録

付録では、ページの都合上で本に載せきれなかった、 多変量正規分布のパラメータ(平均値ベクトルおよび分散共分散行列)、 GMM のパラメータ(混合重み、平均値ベクトル、分散共分散行列)、 そしてHMM の状態遷移確率を求める式を導出しています。

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