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摘要:
提出了1种基于变分自编码器和辅助分类器生成对抗网络的语音转换方法,实现了非平行文本条件下多对多的高质量语音转换.在该方法中,利用辅助分类器生成对抗网络替代基于变分自编码器和生成对抗网络模型中的Wasserstein生成对抗网络.由于辅助分类器生成对抗网络将特征样本的类别标签作为辅助信息,其鉴别器不仅能预测样本真假,还能预测生成样本所属的类别,从而提高了生成对抗网络的生成效果.充分的客观和主观评价表明:本文提出的方法明显优于基准模型,在显著改善语音质量的同时也有效提升了说话人个性的相似度.
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文献信息
篇名 非平行文本下基于变分自编码器和辅助分类器生成对抗网络的语音转换
来源期刊 复旦学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 语音转换 变分自编码器 非平行文本 辅助分类器生成对抗网络 多对多
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 322-329
页数 8页 分类号 TN912
字数 6106字 语种 中文
DOI
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 张燕 金陵科技学院软件工程学院 50 440 12.0 19.0
2 李燕萍 南京邮电大学通信与信息工程学院 13 38 3.0 5.0
3 钱博 5 10 2.0 3.0
4 曹盼 南京邮电大学通信与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
5 石杨 南京邮电大学通信与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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2020(0)
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  • 二级参考文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
语音转换
变分自编码器
非平行文本
辅助分类器生成对抗网络
多对多
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
复旦学报(自然科学版)
双月刊
0427-7104
31-1330/N
16开
上海市邯郸路220号
4-193
1955
chi
出版文献量(篇)
2978
总下载数(次)
5
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