【24h】

音声の構造的表象を用いた雑音環境下における日本語母音系列の自動認識

机译:使用语音结构表示,自动识别日本元音系列噪声环境下的噪声环境

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摘要

音声には話者の声道形状の特性,音響機器の特性などの非言語的特徴が不可避的に混入するが,近年,これらを表現する次元を原理的に保有しない音響的普遍構造が提案されている.これは,音声事象の物理的実体を捨象し,関係のみを捉えることによって得られる音声の構造的表象である.本稿では,まず雑音環境下での音響的普遍構造に関する分析実験を行なった.その結果,加算性雑音によって音響的普遍構造の形状が歪むものの,スペクトル高域成分を均一化させることで,話者性がさらに消失されることが示された.次に,加算性雑音下での日本語母音系列の認識実験を行ない,雑音下で学習した学習話者1名の提案手法が,SS (Spectral Subtraction)及びCMN (Cepstral Mean Normalization)を用いた学習話者4,130名の従来手法を上回る結果が得られた.
机译:语音是在扬声器的声音传播特性和非言语特征中纳入语言,如声学设备的特点,但近年来,提出了声学通用结构,其不包含代表它们的维度。ING。这是通过处理语音事件的物理实体获得的语音的结构表示,并仅捕获关系。在本文中,我们首先在噪声环境下对声学通用结构进行分析实验。结果,尽管声学通用结构的形状因加性噪声而变形,但是示出了通过均匀纤维高频分量均匀地进一步丢失扬声器性能。接下来,在附加噪声下的日本元音系列的识别实验,以及在噪声中了解的一个学习扬声器的所提出的方法是使用SS(光谱减法)和CMN(抗康斯兰语均衡)的研究。4,130个扬声器的传统方法结果获得了。

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