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摘要:
在增大训练数据的情况下,使用传统的隐马尔科夫模型难以提升参数化语音合成预测质量.长短期记忆神经网络学习序列内的长程特征,在大规模并行数值计算下获得更准确的语音时长和更连贯的频谱模型,但同时也包含了可简化的计算.首先分析双向长短期记忆神经网络功能结构,接着移除遗忘门和输出门,最后对文本音素信息到倒频谱的映射关系建模.在普通话语料库上的对比实验证明,简化双向长短期记忆神经网络计算量减少一半,梅尔倒频率失真度由隐马尔科夫模型的3.4661降低到1.9459.
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文献信息
篇名 简化LSTM的语音合成
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 参数化语音合成 神经网络 长短期记忆神经网络
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 模式识别与人工智能
研究方向 页码范围 131-135
页数 5页 分类号 TP183
字数 4817字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1608-0332
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 胡文心 华东师范大学计算中心 15 293 6.0 15.0
2 陈宙斯 华东师范大学计算中心 1 3 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
参数化语音合成
神经网络
长短期记忆神经网络
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
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