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한국어 핵심어 추출 및 연속 음성 인식을 위한 다목적 전처리 프로세서 설계
Design of Multi-Purpose Preprocessor for Keyword Spotting and Continuous Language Support in Korean 원문보기

디지털정책연구 = The Journal of digital policy & management, v.11 no.1, 2013년, pp.225 - 236  

김동헌 ((주)지앤넷) ,  이상준 (전남대학교 경영학부)

초록
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음성인식 기술은 단순한 단어 인식을 넘어 자연스럽게 발성한 연속 음성도 인식할 수 있는 수준으로 발전해 왔다. 아이폰에 탑재된 자연어 음성인식 처리 소프트웨어인 시리(Siri)가 2010년에 발표되면서, 음성인식에 대한 연구가 관심을 받고 있다. 한국어 음성 인식 소프트웨어들은 대부분 단어 위주의 인식 서비스로 구성 되어 있으며, 잡음처리 및 음성 에너지 조절 기능들이 부족해 만족할 만한 인식률을 보이지 못하고 있다. 또한 요구된 발성 규칙을 따르지 못한 음성 질의들은 아예 처리하지 못하고 있는 실정이다. 본 논문에서는 이러한 현실적 어려움을 개선할 수 있도록 다목적 전처리 프로세서를 제안하였다. 이 처리기는 음성인식 엔진에 독립적이며, 잡음 제거 기능, 규칙에 따르지 않은 음성 질의도 처리 할 수 있는 핵심어 추출 기능, 그 핵심어를 수식하는 전술부 및 그 해당 음성 질의로부터 수행하기를 원하는 후술부 까지도 추출할 수 있는 기능을 갖추도록 하였다. 실험을 통해, 잡음 제거 효과 평가, 핵심어 인식 성공률, 연속음 인식 성공률을 측정하여 제안한 방법의 타당성을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The voice recognition has been made continuously. Now, this technology could support even natural language beyond recognition of isolated words. Interests for the voice recognition was boosting after the Siri, I-phone based voice recognition software, was presented in 2010. There are some occasions ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 동적 소음 제거 기술을 제시함으로써 현재 음성인식 기술이 환경적 제약에 의한 인식률 저하에 대한 개선안을 제시 하였다.
  • 본 논문에서는 음성 구간 추출, 잡음 제거 등이 음성 인식 소프트웨어와 밀 결합 되어 있는 종래의 설계방법에 대해 그 음성인식에 필요로 되는 핵심 요소들을 논리적으로 구분 설계하였다. 이러한 논리적인 구분으로부터 각 요소 기술들이 개선되어 지면 그 개선 효과를 기존 음성인식 시스템의 환경의 변화를 최소화 하며 수용할 수 있는 설계상 이점을 제공 할 수 있다.
  • 본 논문에서는 음성인식에 전처리 부분에서 처리 할 수 없는 인식 결과를 보정하기 위한 보정 데이터베이스를 제시 함으로써 음절 분할 에러 혹은 잡음에 의한 오인식을 최소화 할 수 있는 실용적인 방법을 제안하였다. 특히 음성 인식 소프트웨어와 별도로 설계되었다는 점으로 부터, 이미 음성인식 서비스를 하고 있는 경우에도 기존 음성 인식 소프트웨어를 그대로 활용하면서 전처리기만을 추가로 설치하는 것으로 핵심어 인식 기능의 보강 및 더 나아가 자연스럽게 발성된 연속음도 처리할 수 있는 기능을 추가 할 수 있다.
  • 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 상태 크기 차이(RMD, Relative Magnitude Difference)를 기반으로 하는 비선형(nonlinear) 구조의 과중이득 함수를 가진 개선된 SS를 이용하여, 잔재소음의 유발을 효율적으로 억제할 수 있을 뿐만 아니라 음성명도를 신뢰적으로 제시함으로써 소음제거를 할 수 있다.
  • 본 논문은 이처럼 앞으로 광범위하게 사용되어 질 것으로 기대 되는 음성인식 서비스 시장에 보다 적은 비용으로 해당서비스를 구현 할 수 있도록 도와주는 지원 도구를 제안하였다. 제안하는 도구는 다음과 같은 기대효과를 얻을 수 있도록 설계되었다.
  • 추출된 핵심어가 잘못된 음절 분할로 인해 또는 어절 내에 인식 후보가 2개 이상 존재하여 오 인식 될 수 있는 위험이 있다. 이러한 오인식을 사후에 보정하고자 발음 보정 데이터베이스를 구축한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
음성인식 기술의 발전 현황은? 음성인식 기술을 사용하여 기계와 사람간의 인터페이스를 보다 편리하고 자연스럽게 만들고자 하는 노력이 국내외에서 꾸준히 진행 되어 오고 있으며, 그 결과 단순한 단어 인식 수준을 넘어 자연스럽게 발성한 음성 도 처리 할 수 있는 수준으로 발전 되어 왔다[3][14[16]. 음성인식 기술은 지난 20세기 후반의 지속적인 기술개발에 힘입어 다양한 분야에서 실생활에 이용될 수 있는 수준으로 발전되어 왔지만, 아직 우리가 상상하는 수많은 음용 분야에 적극적으로 이용되기에는 아직 해결해야 할 기술적 과제가 산적해 있는 실정이다[1].
음성인식 기술을 활용하여 어떠한 분야에서 사용자들에게 보다 편리한 서비스를 제공하려는 노력들이 일어나고 있는가? 최근에 이러한 자연어 음성 인식 처리 기술을 활용하여 사용자들에게 보다 편리한 서비스를 제공하려는 노력들이 국내에서도 통신사 및 금융기관을 중심으로 일어나고 있다[7]. 스마트 폰에서도, 제한된 키보드를 통한 입력의 어려움을 개선하기 위해 음성인식 지원기능이 무선 모바일 기기 등에서 필수 기능이 되고 있다[8].
음성 인식의 특징은? 구글에서는 아직까지 비영어의 인식에는 크게 영향을 못 미치고 있어서, 각 언어별로 연구되고 있다[13]. 음성 인식은 일반적인 비즈니스 영역 뿐만 아나라, 시각 장애인들을 위한 여러 서비스들에서도 매우 유용하게 사용 될 수 있는 기술이다.
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