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摘要:
提出了一种新的语音说话人转换算法,利用变分贝叶斯方法估计高斯混合模型参数,进而将其应用于语音转换的声道谱参数映射过程,实现说话人身份转换.将变分贝叶斯算法用于模型参数的估计,一方面解决了训练数据量稀少情况下容易使模型产生"过拟合"的问题,另一方面通过将模型参数概率化,使得参数估计问题不再是"点估计",而成为了"全局估计",因此在一定程度上提高了模型的精度.主观和客观实验结果表明:将基于变分贝叶斯估计得到的统计模型用于语音声道谱参数的转换,明显提高了在训练数据稀少的情况下系统的鲁棒性,同时转换后语音的音质和说话人个性特征均优于经典的语音转换系统.
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文献信息
篇名 一种稀少训练数据条件下的语音转换算法
来源期刊 南京邮电大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 变分贝叶斯估计 高斯混合模型 语音转换 声道谱参数 稀少训练数据
年,卷(期) 2010,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-7
页数 分类号 TN912.34
字数 6516字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-5439.2010.05.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨震 南京邮电大学信号处理与传输研究院 199 2651 30.0 44.0
2 徐宁 南京邮电大学通信与信息工程学院 51 282 10.0 12.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
变分贝叶斯估计
高斯混合模型
语音转换
声道谱参数
稀少训练数据
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南京邮电大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-5439
32-1772/TN
大16开
南京市亚芳新城区文苑路9号
1960
chi
出版文献量(篇)
2234
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13
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