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基于Ca-GAN增強的機坪管制指令識別方法研究
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作者:
作者單位:

中國民航大學(xué)

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國家自然科學(xué)基金項目(面上項目,重點(diǎn)項目,重大項目)


Research on Apron Control Command Recognition Method Based on Ca-GAN
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    摘要:

    我國樞紐機場(chǎng)長(cháng)期處于繁忙狀態(tài),高負荷帶來(lái)信息交互失真的風(fēng)險,語(yǔ)音識別技術(shù)可用于輔助決策,然而管制語(yǔ)音特殊性及樣本量局限性使傳統深度學(xué)習技術(shù)難以直接應用于機坪管制領(lǐng)域。針對這一問(wèn)題,提出了一種基于小樣本學(xué)習的語(yǔ)音識別方法。首先提出數據增強方法,通過(guò)結合先驗領(lǐng)域知識,構建基于數據生成策略組的生成對抗網(wǎng)絡(luò )來(lái)增強聲學(xué)模型識別能力來(lái)進(jìn)一步提升模型效果;然后通過(guò)重構聲學(xué)模型部分結構和參數;最后通過(guò)遷移學(xué)習方法將通用語(yǔ)音庫中的聲學(xué)建模特征應用到機坪管制語(yǔ)音指令的識別中。實(shí)驗結果表明,該方法將字錯率減少至6.14%。該研究可應用于機場(chǎng)高級地面活動(dòng)引導及控制系統中機坪管制語(yǔ)音指令的檢測和識別,助力現代機場(chǎng)高質(zhì)量運行。

    Abstract:

    China's hub airports have been busy for a long time, and the high load brings the risk of distorted information interaction. Speech recognition technology can be used to assist decision-making, however, the special characteristics of control speech and sample size limitations make it difficult to apply traditional deep learning techniques directly to the ramp control field. To address this problem, a speech recognition method based on small sample learning is proposed. Firstly, a data enhancement method is proposed to further improve the model effect by combining a priori domain knowledge and constructing a generative adversarial network based on a data generation strategy group to enhance the acoustic model recognition ability; then, some structures and parameters of the acoustic model are reconstructed; finally, acoustic modeling features from a general speech library are applied to the recognition of ramp control speech commands by a migration learning method. The experimental results show that the method reduces the word error rate to 6.14%. This research can be applied to the detection and recognition of ramp control speech commands in advanced ground activity guidance and control systems in airports, which can help modern airports operate with high quality.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

諸葛晶昌,胡寬博,楊新宇,吳 軍.基于Ca-GAN增強的機坪管制指令識別方法研究計算機測量與控制[J].,2023,31(7):184-191.

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歷史
  • 收稿日期:2022-11-04
  • 最后修改日期:2022-12-06
  • 錄用日期:2022-12-07
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2023-07-12
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