【24h】

Emotion-State Conversion for Speaker Recognition

机译:情绪状态转换以识别说话人

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摘要

The performance of speaker recognition system is easily disturbed by the changes of the internal states of human. The ongoing work proposes an approach of speech emotion-state conversion to improve the performance of speaker identification system over various affective speech. The features of neutral speech are modified according to statistical prosodic parameters of emotion utterances. Speaker models are generated based on the converted speech. The experiments conducted on an emotion corpus with 14 emotion states shows promising results with an improved performance by 7.2%.
机译:说话人识别系统的性能很容易受到人类内部状态变化的干扰。正在进行的工作提出了一种语音情感状态转换的方法,以改善说话人识别系统在各种情感性语音上的性能。根据情绪发声的统计韵律参数修改中性语音的特征。说话者模型是基于转换后的语音生成的。在具有14种情绪状态的情绪语料库上进行的实验显示出令人鼓舞的结果,其性能提高了7.2%。

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