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【24h】

音声における快-不快の程度推定のための学習データの検討

机译:考察学习数据,以估算演讲中的不适程度

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摘要

音声情報処理の分野において,音声の感情認識は音声データベースを用いて行なわれる場合がほとhどである。一般的に,感情音声データベースには2 種類ある。1つは,発話に対する感情を「怒り」「喜び」といったカテゴリとしてラベル付けをするデータベースである。もう1 つは,発話に対して感情の強度がラベル付けされているデータベースである。自然発話に対して感情の強度がラベル付けされているデータベースでは,感情ラベルの数の分布は,感情の強度が中程度の発話が多くなる傾向がある。そのようなデータベースを用いて,データ数の偏りを考慮せずに感情推定の精度を評価した場合,一見すると良い結果が得られることがある。しかし実際は,発話数の多い,感情強度が中程度の発話のみを正しく推定し,それ以外の発話を正しく推定できていない可能性がある。つまり,全感情強度の平均的な推定精度だけでなく,感情強度ごとの推定精度の評価を行なう必要があると考える。
机译:语音信息处理领域的情感认知如果您使用语音数据库,和H.一般来说,情感语音数据库有两种类型。一个是“激怒了言论的情绪标记为诸如“快乐”的类别它是一个数据库另一个是言语标记情绪强度的数据库这是。情绪强度标记为自然演讲在数据库中被附加,情感LabeLE数量的分布是情绪强度的中言论有一种趋势。对于这样的数据库情绪估计精神而不考虑数据编号的偏见如果您评估学位,您会在您看待它时会得到好的结果或许但实际上,语音号码的数量是估计中等强度,只有中等语音,可能无法估计除了以外的话语ns。换句话说,只有所有情绪强度的平均估计准确性没有评估每个情绪强度的估计准确性我认为有必要。

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