| 基于深度学习的词语级中文唇语识别 | |
| 所屬分類:技术论文 | |
| 上傳者:aetmagazine | |
| 文檔大小:653 K | |
| 標(biāo)簽: 唇语识别 ResNet Bi-LSTM | |
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| 文檔介紹:在无声或噪声干扰严重的环境下,或对于存在听觉障碍的人群,唇语识别至关重要。针对词语级中文唇语识别的问题,提出了SinoLipReadingNet模型,前端采用Conv3D+ResNet34结构用于时空特征提取,后端分别采用Conv1D结构和Bi-LSTM结构用于分类预测,并引入Self-Attention、CTCLoss对Bi-LSTM后端进行改进。最终在新网银行唇语识别数据集上进行实验,结果表明,SinoLipReadingNet模型在识别准确率上明显优于中科院D3D模型,多模型融合的预测准确率达到了77.64%,平均字错率为21.68%。 | |
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