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平均声からの話者適応手法を用いた重回帰HSMMに基づく合成音声の声質制御

机译:基于说话人自适应方法的基于多元回归HSMM的合成语音语音质量控制

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摘要

本研究では,重回帰隠れセミマルコフモデル(重回帰HSMM)に基づく合成音声の声質制御手法において,様々な声質の制御を少量の学習データから容易に実現することを目的に,平均声モデルからの話者適応手法を導入することを提案する.提案手法では,まず平均声モデルに少量の適応データを用いて話者適応を行い,学習に用いる各話者の話者適応HSMMを作成する.得られた話者適応HSMMのモデルパラメータと話者毎の声質の特徴を表す声質ベクトルから,最小二乗基準で重回帰HSMMの回帰行列を求め,最尤推定により補正を行う.20名の各話者50文章のデータを用いた声質制御実験を行い,主観評価から提案手法が合成音声の声質制御に有効であることを示す.さらに,複数の重回帰HSMMをモデル補間する手法を提案し,これを用いて複数の声質を制御することを試み,その結果を報告する.
机译:在这项研究中,在基于多元回归隐藏半马尔可夫模型(多元回归HSMM)的合成语音的语音质量控制方法中,目的是轻松地从少量学习数据和平均语音模型轻松实现对各种语音质量的控制。我们建议介绍一种说话人适应方法。在所提出的方法中,首先使用平均语音模型中的少量自适应数据执行说话者自适应,然后为用于学习的每个说话者创建说话者自适应HSMM。从获得的说话者自适应HSMM的模型参数和代表每个说话者语音质量特征的语音质量矢量,基于最小平方标准获得多元回归HSMM的回归矩阵,并通过最可能的估计进行校正。进行了语音质量控制实验,该实验使用了来自20位讲话者中每人50个句子的数据,主观评估表明,该方法可有效控制合成语音的语音质量。此外,我们提出了一种用于多个多元回归HSMM的模型插值的方法,尝试使用该方法控制多种语音质量,并报告结果。

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