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Sprachliche Mensch-Maschine-Kommunikation

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21.5 Adaptionsmethoden 369<br />

trägt zur Reduktion der Fehlerraten bei (s. Tab. 21.2). Noch besser funktioniert<br />

das Verfahren allerdings, wenn es auch beim Trainieren verwendet<br />

wird. Denn der Effekt dabei ist eine zusätzliche Varianzverkleinerung der<br />

Modelle, da die Signale vor dem Training normiert werden. Experimente<br />

auf den Switchboard und Call-Home Benchmark Datenbasen ergaben<br />

Fehlerreduktionen von ca. 10% durch den Einsatz von VTLN-Adaption.<br />

VTLN im VTLN im<br />

Training Test Switchboard Call Home<br />

33.9% 46.7%<br />

× 33.0% 43.4%<br />

× × 31.3% 40.1%<br />

Tabelle 21.2. Wortfehlerraten mit und ohne VTLN

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