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汉语文语转换系统中可训练韵律模型的研究
被引:15
作者
:
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机构:
陶建华
蔡莲红
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机构:
清华大学计算机系!北京
蔡莲红
赵世霞
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机构:
清华大学计算机系!北京
赵世霞
吴志勇
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机构:
清华大学计算机系!北京
吴志勇
机构
:
[1]
清华大学计算机系!北京
来源
:
声学学报
|
2001年
/ 01期
关键词
:
韵律模型;
音长;
加权因子;
韵律特征;
语境参数;
汉语音节;
音延;
基频;
人工神经网络;
D O I
:
10.15949/j.cnki.0371-0025.2001.01.012
中图分类号
:
TN912.3 [语音信号处理];
学科分类号
:
0711 ;
摘要
:
针对汉语的韵律特征受语境参数影响时,表现出层次性的特点,本文描述了一种带特殊加权因子和输出优化功能的人工神经网络,并用其来构筑汉语TTS系统的韵律模型。大量测试表明,该人工神经网络的拓扑结构相较传统的人工神经网络模型更能反映出汉语的韵律特点。它提高了模型本身的收敛速度和运算精度,从而改善了整个韵律模型的质量。同时,本文还对汉语音节的基频曲线进行了规格化处理,较详细的分析了音节基频规格化参数-SPiS,在基频调节中的作用和方式。SPiS参数能够反映出汉语的声调特点,且方便了网络模型的建立和汉语韵律的控制。
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An RNN-based prosodic information synthesizer for mandarin text-to-speech. CHEN Sinhorng et al. IEEETranscations on Speech and Audio Processing . 1998
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