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1.
针对非平行语料非联合训练条件下的语音转换,提出一种基于倒谱本征空间结构化高斯混合模型的方法。提取说话人语音倒谱特征参数之后,根据其散布矩阵计算本征向量构造倒谱本征空间并训练结构化高斯混合模型SGMM-ES(Structured Gaussian Mixture Model in Eigen Space)。源和目标说话人各自独立训练的SGMM-ES根据全局声学结构AUS(Acoustical Universal Structure)原理进行匹配对准,最终得到基于倒谱本征空间的短时谱转换函数。实验结果表明,转换语音的目标说话人平均识别率达到95.25%,平均谱失真度为1.25,相对基于原始倒谱特征空间的SGMM方法分别提高了0.8%和7.3%,而ABX和MOS测评表明转换性能非常接近于传统平行语料方法。这一结果说明采用倒谱本征空间结构化高斯混合模型进行非平行语料条件下的语音转换是有效的。  相似文献   
2.
语音合成技术要表现会话的抑扬顿挫,首先就要对自然话语的音高做出研究.基于973电话对话语料,作者对1084个汉语语调短语的音域和音阶作了统计分析.发现语调短语可以根据其音域和音阶进行分类,语调短语的音域和音阶与它在话回中的位置有关.与朗读语言相比,自然对话语调短语的音高变化更大.  相似文献   
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