【24h】

Onset-based segregation of stop consonants

机译:停止辅音的基于偏离的偏析

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摘要

Summary form only given. Speech segregation from acoustic interference is a challenging task. Previous systems have successfully dealt with voiced speech, but cannot handle unvoiced speech. We study the segregation of stop consonants, which contain significant unvoiced signals. We propose a novel method that employs onset as a major cue to segregate stop consonants. Our system first detects stops through onset detection and Bayesian classification of acoustic-phonetic features, and then performs grouping based on onset coincidence. The system has been tested and performs well on utterances mixed with various types of interference.
机译:仅给出摘要表格。 声音干扰的语音隔离是一个具有挑战性的任务。 以前的系统已成功处理浊音,但无法处理清音演讲。 我们研究了阻止辅音的隔离,其中包含了显着的无声信号。 我们提出了一种新的方法,雇用作为分离停止辅音的主要提示。 我们的系统首先通过开始检测和声学语音特征的开始检测和贝叶斯分类,然后根据开始巧合执行分组。 系统已经过测试并对与各种类型的干扰混合的话语良好。

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