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相似文献
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1.
维吾尔语双音节词韵律特征声学分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文从文本分析模块入手,利用“维吾尔语语音声学参数库”,选择了以开音节和闭音节结尾的969个双音节词的韵律参数,包括元音时长、音高和音强进行了统计分析,归纳了其元音时长、音高和音强分布模式,探讨了维吾尔语双音节词的韵律节奏模式与双音节词重音之间的关系问题,其目的是为了提高语音合成的自然度。我们相信本项研究对维吾尔语语言乃至整个阿尔泰语系语言的韵律研究具有较高的参考价值。  相似文献   

2.
不同的韵律层级可以将文本划分成适合朗读与理解的韵律组块,从而保证合成语音能够以自然的节奏表现出来。目前对韵律层级预测所采用的特征绝大多数是较为浅层的特征,如词性、词长等,但这些浅层特征对有的韵律层次如韵律短语的预测能力比较弱。实际上,句法结构同韵律层级之间有着非常紧密的联系,二者相互影响,相互制约。本文根据依存句法分析的结果,抽取出若干同韵律层级相关的深层句法特征对韵律层级进行预测。实验证明,其中内弧跨度和内弧类型等特征,对浅层特征较难解决的类似韵律短语这种中间层次的韵律单元划分问题,可以起到很大的提高作用,使韵律短语标注的综合F值提高了11%。  相似文献   

3.
汉语普通话语音合成语料库TH-CoSS的建设和分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了汉语语音合成语料库TH-CoSS的建设和分析。本语料库包括男女声朗读语句约2万个。语料库分为四个部分: TTS系统建库用语句、TTS系统测试用语句、特殊语调语句和特殊音节组。语料设计考虑了语料的平衡和音段、韵律信息的丰富。语料库中除了文本、语音数据外,还带有音段切分标志,标注文件采用XML格式。为了方便语音分析与开发,特研制了标注软件。本文还给出了语境特征对语音韵律影响的分析结果。  相似文献   

4.
支持重音合成的汉语语音合成系统   总被引:1,自引:1,他引:1  
针对基于单元挑选的汉语语音合成系统中重音预测及实现,本文采用了知识指导下的数据驱动建模策略。首先,采用经过感知结果优化的重音检测器,实现了语音数据库的自动标注;其次,利用重音标注数据库,训练得到支持重音预测的韵律预测模型;用重音韵律预测模型替代原语音合成系统中的相应模型,从而构成了支持重音合成的语音合成系统。实验结果分析表明,基于感知结果优化的重音检测器的标注结果是可靠的;支持重音的韵律声学预测模型是合理的;新的合成系统能够合成出带有轻重变化的语音。  相似文献   

5.
汉语语音合成中基频曲线(F0 曲线)预测是决定合成语音声调自然度的关键因素,为了使生成的基频曲线过渡自然,提出应用连接段基频曲线模式连接各音节的方法.连接段和音节基频曲线模式使用聚类、分析修正的方法获得,相互问有重叠性,应用时根据参数来确定选取区域,进行连接.通过实验过程中分析总结得到的规则确定基频曲线模式参数.实际应用于 PSOLA 语音合成系统后,经实验证明合成语音声调自然度明显提升.  相似文献   

6.
基于语法信息的汉语韵律结构预测   总被引:8,自引:4,他引:8  
韵律结构的预测, 主要包括短语的自动切分和重音的等级分布两个大的方面。本文在概述汉语韵律结构的基础上, 根据从自然话语中获得的韵律结构与句法结构和词性的关系, 用一种新的方法,通过文本分析,全面地预测韵律边界的位置分布及其等级差异,并进一步预测重音的位置分布及其等级差异。  相似文献   

7.
汉语韵律短语的时长与音高研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
语句和篇章的韵律结构和信息结构的分析及模型化是提高语音合成的自然度、降低自然语言识别错误率的关键。该文在带有韵律标注ASCCD语料库的基础上对韵律短语的时长和音高特性进行了研究,得到并验证了如下一些结论:(1)韵律短语边界对音节时长有明显的延长作用,不同声调对音节的时长延长作用不同,并且不同的重音级别对音节时长的延长作用也不同。(2)韵律短语边界处中断的时长在较小的韵律边界表现的更为明显。韵律短语的边界处发生了明显的音高重置现象,韵律短语的音高低线总是下降的,而音高高线只是在重音后下降,并且重音处的音域大而且音高高线的位置高。  相似文献   

8.
嵌入式汉语TTS系统的设计与实现   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对手持设备和PDA存储量较小的特点,本文提出了基于音节基频包络特征、采用k中心点算法聚类裁减音库容量的方法。聚类结果的听辩实验和统计分析表明此算法可以保证聚类内部音节样本的相似性及类间样本的相异性。经过对汉语可选合成基元的分析,系统中首次引入声韵母半音节与音节作为混合基元,构造了基于混合基元的音库。经过对样本集分别聚类裁减,进一步压缩了音库容量,并在PDA平台上实现了嵌入式TTS系统。  相似文献   

9.
噪声环境下的鲁棒性说话人识别   总被引:5,自引:0,他引:5  
在实际应用中,噪声或信道干扰导致说话人识别(SR)识别性能急剧下降。针对该问题,本文分析传统方法的优缺点并提出相应的系统解决方案:采用维纳滤波对语音信号进行前端处理;以MFCC声道特征结合基频(F0)韵律特征来提高识别系统的鲁棒性。实验结果表明:维纳滤波能有效地消除噪声影响;经维纳滤波处理后,使得F0-MFCC联合模型能更好的区分说话人。可以看出在噪声环境下系统的综合性能得到很大改善。  相似文献   

10.
基于HMM的可训练中文语音合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将基于HMM的可训练语音合成方法应用到中文语音合成。通过对HMM建模参数的合理选择和优化,并基于中文语音特性设计上下文属性集以及用于模型聚类的问题集,提高其建模和训练效果。从对比评测实验结果来看, 98.5%的合成语音在改进后其音质得到改善。此外,针对合成语音节奏感不强的问题,提出了一种基于状态和声韵母单元的两层模型用于时长建模和预测,集外时长预测RMSE由29,56ms降为27.01ms。从最终的合成系统效果来看,合成语音整体稳定流畅,而且节奏感也比较强。由于合成系统所需的存贮量非常小,特别适合嵌入式应用。  相似文献   

11.
基频是基于模型的语音合成系统中重要的一个因素,该文主要利用韵律信息仿真普通话基频曲线特征值,并分析音节基频各个特征值在韵律环境下的稳定性。该文将前一音节的终止基频值与韵律参数结合,通过数据挖掘技术寻找影响各个特征值的重要韵律参数,并用这个结果建立韵律模型,然后仿真基频曲线特征值,并得到了一个良好的结果。通过分析发现在连续语流中,体现频率特性的特征值中,基频均值和最小值的稳定性较强;体现时间特性的特征值中,音节时长的稳定性较强。  相似文献   

12.
汉语连续语流中的调型评测是汉语语音评测的一个重要环节,利用连续语流中韵律耦合效应和韵律结构紧密相关这一特性,以韵律词为基本建模单元,建立基于多空间概率分布的HMM调型模型(MSD-HMM),使得汉语普通话水平评测系统针对标准连续语流的调型识别率从82.0% 提升至84.6%;针对有方言背景的非标准发音,机器评分与专家评分的相关度绝对提升超过3.0%。  相似文献   

13.
基于约束模型的韵律短语预测   总被引:1,自引:2,他引:1  
本文提出了基于语法约束和长度约束的韵律短语预测模型。在语法约束模型中,我们引入了组块作为基本的节律分析单元。韵律短语的长度约束模型是利用隐马尔科夫模型对语句中韵律短语的长度规划进行建模,这个模型对短语的长度分布及韵律词与韵律短语的关系进行了描述。最后,利用一个称为k-候选的方法来融合这两个约束模型。整个方法充分利用了韵律短语的语法约束和长度约束,并将之有机地结合起来。试验表明,该预测模型达到了很好的效果,韵律短语边界识别的调和平均值达到82.9%。  相似文献   

14.
中文分词是计算机自动处理文本的基础。通过比较常用的机械分词算法的优缺点,提出了分层逐字二分算法,综合了TRIE树和逐字二分分词的特点,以求通过较小的开销来实现较快的匹配速度。实验结果表明,该算法在综合性能上有显著提高。  相似文献   

15.
该文研究和探讨一种新的分词方法 基于词边界分类的方法。该方法直接对字符与字符之间的边界进行分类,判断其是否为两个词之间的边界,从而达到分词的目的。相对于目前主流的基于字标注的分词方法,该方法的实现和训练更加快速、简单和直接,但却能获得比较接近的分词效果。更显著的是我们可以很容易地从词边界分类方法获得在线分词学习方法,该方法能够使我们的分词系统非常迅速地学习新的标注样本。  相似文献   

16.
面向专利文献的中文分词技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对专利文献的特点,该文提出了一种基于统计和规则相结合的多策略分词方法。该方法利用文献中潜在的切分标记,结合切分文本的上下文信息进行最大概率分词,并利用术语前后缀规律进行后处理。该方法充分利用了从大规模语料中获取的全局信息和切分文本的上下文信息,有效地解决了专利分词中未登录词难以识别问题。实验结果表明,该文方法在封闭和开放测试下分别取得了较好的结果,对未登录词的识别也有很好的效果。  相似文献   

17.
基于可信度的中文完整词自动识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
中文自动分词是中文信息检索中预处理工作的一部分,也是中文信息检索技术中的重要问题之一。针对在信息检索中完整词整体表达更有意义、更能体现用户查询目的的问题,结合完整词的成词特点,将互信息和完整词前后缀的计算,与组成完整词的可信度相关联,提出基于可信度的三种中文完整词自动识别方法,分别构成基于全信度、偏信度,以及前两者加权平均的混信度的完整词识别方法,设计及实现了基于可信度的三种完整词自动识别中文分词原型系统。最后给出了对第二届SIGHAN(2005)北京大学测试集语料的各项实验测试结果和分析,结果表明该原型系统的识别性能良好,且能同时满足多种性能的需求。  相似文献   

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