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文檔簡(jiǎn)介
1、人體發(fā)出的語(yǔ)音中包含有各種各樣的信息,如說(shuō)話人語(yǔ)義信息和說(shuō)話人個(gè)性特征的信息等。經(jīng)常需要用語(yǔ)音信號(hào)處理領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí)來(lái)分析與處理其中包含的深層次信息。而語(yǔ)音轉(zhuǎn)換技術(shù)是近年來(lái)語(yǔ)音信號(hào)處理領(lǐng)域的一個(gè)新分支,也是目前語(yǔ)音信號(hào)處理領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。對(duì)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換技術(shù)的研究主要是以語(yǔ)音的個(gè)性特征信息為切入點(diǎn)展開的。語(yǔ)音轉(zhuǎn)換技術(shù)就是對(duì)一個(gè)說(shuō)話人的個(gè)性特征信息進(jìn)行轉(zhuǎn)變,并保持語(yǔ)義信息不變,使其變?yōu)榱硪粋€(gè)特定目標(biāo)說(shuō)話人的個(gè)性特征信息。對(duì)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換技術(shù)的研究
2、有助于推動(dòng)語(yǔ)音信號(hào)處理其它領(lǐng)域不斷向前發(fā)展,甚至對(duì)目前比較熱門的智能家居及人工智能領(lǐng)域的研究起到促進(jìn)作用。其具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的理論研究?jī)r(jià)值。本文的主要工作如下:
從語(yǔ)音產(chǎn)生模型入手,介紹了發(fā)音系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型及常用的語(yǔ)音特征參數(shù)。并對(duì)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換技術(shù)中的分析合成模型等基本理論進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。提出利用KLD將源和目標(biāo)特征參數(shù)進(jìn)行對(duì)齊的方法,該方法減少了查找源和目標(biāo)空間之間最近鄰域的搜索空間,也減少了計(jì)算量。
重點(diǎn)研究
3、了高斯混合模型以及矢量碼本映射兩種譜包絡(luò)轉(zhuǎn)換方法,分析了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。針對(duì)用GMM轉(zhuǎn)換后語(yǔ)音的譜包絡(luò)過(guò)于平滑的現(xiàn)象,研究了利用碼本映射法對(duì) GMM轉(zhuǎn)換函數(shù)中的均值項(xiàng)和相關(guān)項(xiàng)進(jìn)行修正的方法,以此增大轉(zhuǎn)換特征的離散程度,進(jìn)而改善轉(zhuǎn)換語(yǔ)音的質(zhì)量。
研究了基音頻率變換方法。目前對(duì)基音頻率的變換基本上都是對(duì)基音頻率和聲道譜參數(shù)分開進(jìn)行建模的,這必然會(huì)影響轉(zhuǎn)換后語(yǔ)音的音質(zhì)。本文采用了基于徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的基頻變換算法。該方法用徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)
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