MLLR

MLLR,是一種基於詞網的最大似然線性回歸(Lattice-MLLR)無監督自適應算法,並進行了改進。是一種基於變換的方法,對數據量依賴較小,常用於數據量較少的情況或進行快速自適應

一種基於詞網的最大似然線性回歸(Lattice-MLLR)無監督自適應算法,並進行了改進。Lattice-MLLR是根據解碼得到的詞網估計MLLR變換參數,詞網的潛在誤識率遠小於識別結果,因此可以使參數估計更為準確。Lattice-MLLR的一個很大缺點是計算量極大,較難實用,對此本文提出了兩個改進技術:(1)利用後驗機率壓縮詞網;(2)利用單詞的時間信息限制狀態統計量的計算範圍。實驗測定Lattice-MLLR的誤識率比傳統MLLR相對下降了3.5%,改進技術使Lattice-MLLR計算量下降幅度超過了87.9%。MLLR 是一種基於變換的方法,對數據量依賴較小,常用於數據量較少的情況或進行快速自適應

基本簡介

基於詞網的最大似然線性回歸(Lattice-MLLR)無監督自適應算法,並進行了改進。Lattice-MLLR是根據解碼得到的詞網估計MLLR變換參數,詞網的潛在誤識率遠小於識別結果,因此可以使參數估計更為準確。Lattice-MLLR的一個很大缺點是計算量極大,較難實用,對此本文提出了兩個改進技術:(1)利用後驗機率壓縮詞網;(2)利用單詞的時間信息限制狀態統計量的計算範圍。實驗測定Lattice-MLLR的誤識率比傳統MLLR相對下降了3.5%,改進技術使Lattice-MLLR計算量下降幅度超過了87.9%
對語音識別中基於自適應回歸樹的極大似然線性變換(MLLR)模型自適應算法深刻分析的基礎上,提出了一種基於目標驅動的多層MLLR自適應(TMLLR)算法.這種算法基於目標驅動的原則,引入反饋機制,根據目標函式似然機率的增加來動態決定MLLR變換的變換類,大大提高了系統的識別率.並且由於這種算法的特殊多層結構,減少了許多中間的冗餘計算,算法在具有較高的自適應精度的同時還具有較快的自適應速度.在有監督自適應實驗中,經過此算法自適應後的系統識別率比基於自適應回歸樹的MLLR算法自適應後系統的誤識率降低了10%,自適應速度也比基於自適應回歸樹的MLLR算法快近一倍.
MMPC

描述:Rad.TolerantHighSpeed16Kbx9ParallelFIFO
品牌名稱:Atmel
品牌描述:其產品包括:特殊套用集成晶片、存儲器、微控制器、網路存儲、可程式邏輯器件、通訊晶片、安全與智慧卡晶片、多媒體與圖像、軍事與航空、其它特殊套用標準產品、晶元製造。
品牌相關:Atmel代理商與貿易商Atmel的其它型號的技術資料(6375)Atmel

基本簡介

MLLRP型標準化化學塑膠離心泵系本公參照德國EN22858(ISO2858)標準為依據,自行計製作的新穎耐腐蝕離心泵
此類型泵在設計、性能和尺寸上均達到德國EN22858(ISO2858)標準的要求。由於此類泵結構新穎,性能優越,可適用於化工、石化、冶金、製藥等行業中各種強腐蝕性液體的輸送,綜合性能可達到國外進口同類產品性能。根據不同需求,本公司已開發生產從DN50~DN300不同流量和揚程泵總計20餘種規格產品,可滿足用戶不同場合的需求。

MLLRP型泵結構具有以下特點
1、凡是與被輸送液體接觸的零部件全部採用具有優良耐化學腐蝕的材料的製作;
2、泵體採用高強度的全塑膠結構,可在確保泵在耐強化學腐蝕的前提下具有最大的安全性;
3、在純塑膠的殼體外包了一層堅固的球墨鑄鐵金屬超額分配,一旦泵受到外部意外衝擊時,能提供有效防護而不至損傷塑膠殼體;
4、葉輪的設計製造上有以下兩個特點:一是在形式上有開式與閉式兩種,可供不同運用場合使用,對於輸送較易阻塞的液體理,選用開式葉輪將是更為適宜的;二是在葉輪的後面有付葉片,這一特殊結構可使泵在運行過程中減輕流體對軸封和軸承的壓力,從而延長泵的連續運行時間。
5、泵是採用後拉式的設計結構,可確保便拆卸,更換零部件,使維修較為方便;
6、採用特殊設計的帶水冷卻內裝式機械密封,機封一般配置為單端面,用戶有需求也可配置雙端面機械密封,此類機械密封不僅結構新穎,而且在材質選用上根據所輸送流體的種類不同,腐蝕性能不同,有各種不同的配置,可確保用戶在正常狀況下連續使用12個月以上不用更換。
1元/台表示面議

品牌百鴻國際機械(上海)有限公司型號MMCP
適用範圍化工,石化,製藥,冶金,電力流量3~200(m3/h)
揚程1.2~60(m)
兩相模型曾為分析SiCp顆粒增強的A1基複合材料在製備(冷卻)過程中的熱殘餘應力,但該模型無法計入顆粒之間的相互作用影響,本文在其過去提出的三相模型,並利用等效介質的物理特性,給出了計入顆粒濃度影響的MMCp界面殘餘應力的解析解的基礎上,引入界面塗層以消除熱殘餘應力,並對顆粒塗層的厚度與選材,利用細觀力學原理最佳化設計,從而大大削弱直至完全可以消除界面處熱殘餘應力的影響。

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