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基于深度學(xué)習(xí)的彝語語音合成的研究

發(fā)布時間:2024-05-20 03:16
  人工智能發(fā)展態(tài)勢迅猛,深度學(xué)習(xí)應(yīng)用前景廣闊。目前的語音合成(Speech Synthesis)發(fā)展更加成熟,在合成高質(zhì)量、高可懂度以及高自然度語音的基礎(chǔ)上,不再拘泥于使用單一的參數(shù)化方法,而是更加傾向使用深度學(xué)習(xí)的方法。主流語言如漢語、英語等借助易獲取龐大的數(shù)據(jù)資源等優(yōu)勢,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)甚至深度學(xué)習(xí)的方法,使得主流語言的合成語音更加自然,合成技術(shù)被應(yīng)用至各個領(lǐng)域。但是少數(shù)民族語言、地方特色語言以及低資源語言的系統(tǒng)性的語音合成研究相對較少,用于少數(shù)民族語言語音合成的方法較為稀缺。彝族作為中國這個多民族國家的第六大少數(shù)民族,有著自己獨特的人文政治和風俗文化,彝語具有重要的研究價值。本文以少數(shù)民族語言語音合成為研究目標,以彝語作為研究對象,對彝語語音合成用的文本分析進行了研究。在此基礎(chǔ)上,利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Deep Neural Network,DNN)以及端到端(End-to-end,E2E)的方法實現(xiàn)了彝語語音合成,并對E2E的方法提出了改進,有效地減少了合成高品質(zhì)語音時所需要的語料數(shù)量。論文的主要工作和創(chuàng)新如下:1.設(shè)計并建立了一個彝語的語料庫,收集、整理、建立了用于彝語文本分析的字音轉(zhuǎn)...

【文章頁數(shù)】:47 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖4.2基線E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A時的損失收斂圖

圖4.2基線E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A時的損失收斂圖

第4章彝語語音合成的實驗23為0.5,在進行到40k步時進行衰減。訓(xùn)練均進行100k步,訓(xùn)練過程中進行觀察,每5k步進行一次驗證集的驗證,保證訓(xùn)練的模型不會有太大偏差。沒訓(xùn)練好的模型在預(yù)測時,G&L算法的能量參數(shù)設(shè)置為1.2,而其迭代上限為60次。4.2.3實驗評測本文對基于E2....


圖4.4帶有文本分析的E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A時的損失收斂圖

圖4.4帶有文本分析的E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A時的損失收斂圖

第4章彝語語音合成的實驗24對于帶有文本分析的E2E模型框架,由于加入了專家知識,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)多出一部分,參數(shù)訓(xùn)練相對變多。當實驗數(shù)據(jù)僅為A時,在35k步左右才趨于平緩,也在70k步左右基本收斂,而使用全部數(shù)據(jù)時,收斂仍在35k不左右趨于平緩,而在70k步左右基本收斂?偟脕碚f,當實....


圖4.3基線E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A、B時的損失收斂圖

圖4.3基線E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A、B時的損失收斂圖

第4章彝語語音合成的實驗24對于帶有文本分析的E2E模型框架,由于加入了專家知識,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)多出一部分,參數(shù)訓(xùn)練相對變多。當實驗數(shù)據(jù)僅為A時,在35k步左右才趨于平緩,也在70k步左右基本收斂,而使用全部數(shù)據(jù)時,收斂仍在35k不左右趨于平緩,而在70k步左右基本收斂?偟脕碚f,當實....


圖4.5帶有文本分析的E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A、B時的損失收斂圖

圖4.5帶有文本分析的E2E模型在使用實驗數(shù)據(jù)A、B時的損失收斂圖

第4章彝語語音合成的實驗25表4.4為針對兩個實驗在不同實驗數(shù)據(jù)下,產(chǎn)生不同結(jié)果后計算所得的MCD,表中結(jié)果分為在驗證集上的結(jié)果和在測試集中的結(jié)果。由表4.4可以看出實驗語料數(shù)量的增多可以有效地降低MCD,即有效地提高合成語音和原始語音的相似度,同時還可以觀察出帶有文本分析的E2....



本文編號:3978876

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