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语音识别端到端模型解读:FSMN及其变体模型

摘要:在很长一段时间内,语音识别领域最常用的模型是GMM-HMM。但近年来随着深度学习的发展,出现了越来越多基于神经网络的语音识别模型。 一、概述 在很长一段时间内,语音识别领域最常用的模型是GMM-HMM。但近年来随着深度学习的发展,出现了越来越多基于神经网络的语音识别模型。在各种神经网络类型中,RNN因其能捕捉序列数据的前后依赖信息而在声学模型中被广泛采用。用得最多的RNN模型包括LSTM、GRU等。但RNN在每一个时刻的计算都需要上一个时刻的输出作为输入,因此只能串行计算,速度很慢。 除此之外,相比于FNN等网络结构,RNN的训练易受梯度消失的影响,收敛得更慢,且需要更多的计算资源。前馈序列记忆神经网络(Feedforward Sequential Memory Networks, FSMN)[1][2]的提出,就是为了既能保留RNN对序列前后依赖关系的建模能力,又能加快模型的计算速度,降低计算复杂度。而之后提出的cFSMN[3]、DFSMN[4]和Pyramidal FSMN[5],都是在FSMN的基础上,进一步做出了改进和优化。FSMN、cFSMN和DFSMN都是中科大张仕良...

JVM的艺术—类加载器篇(三)

点击上方蓝色“奇客时间”,选择“设为星标” 回复“面试宝典”获取美团、滴滴、阿里2020面试真题 引言 今天我们继续来深入的剖析类加载器的内容。上篇文章我们讲解了类加载器的双亲委托模型、全盘委托机制、以及类加载器双亲委托模型的优点、缺点等内容,没看过的小伙伴请加关注。在公众号内可以找到,jvm的艺术连载篇。欢迎各位小伙伴儿的持续关注,同时也感谢各位读者一直以来的支持,本人会一直坚持原创、独立创作,给各位读者带来真正的、实用的干货。也会把文章写的通俗易懂,从人的思维、从程序员的思维中,不断的改善写作技巧。争取让每个人都能花最少的学习成本,读懂最好的文章。谢谢。 由于被一些私事耽误了,文章已经大概有一个月的时间没有更新了,在这里给大家真诚的道个歉,上一篇文章,我们提到了线程上下文类加载器,当时举了一个例子说来说明,类加载器双亲委托模型的弊端。今天我们首先来说明白线程上下文类加载这个东西到底是什么,为什么会有这个东西的出现,它帮我们到底解决了什么问题。接下来我们一点点的来分析。从案例入手。 正式介绍线程的上下文类加载器之前需要介绍一些理论性的东东 当前类加载器(Current ClassLo...

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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