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A Phrase-Level Machine Translation Approach For Disfluency Detection Using Weighted Finite State Transducers

机译:短语级机器翻译方法,用于利用加权有限状态传感器进行气液分离检测

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摘要

We propose a novel algorithm to detect disfluency in speech by reformulating the problem as phrase-level statistical machine translation using weighted finite state transducers. We approach the task as translation of noisy speech to clean speech. We simplify our translation framework such that it does not require fertility and alignment models. We tested our model on the Switchboard disfluency-annotated corpus. Using an optimized decoder that is developed for phrase-based translation at IBM, we are able to detect repeats, repairs and filled pauses for more than a thousand sentences in less than a second with encouraging results. Index Terms: disfluency detection, machine translation, speechto-speech translation.
机译:我们提出了一种新颖的算法,通过使用加权有限状态换能器将问题重新格式化为短语级统计机器翻译,从而检测语音中的流离失所。我们的任务是将嘈杂的语音转换为干净的语音。我们简化了翻译框架,使其不需要生育力和比对模型。我们在总机上有流水注释的语料库上测试了我们的模型。使用IBM专门针对基于短语的翻译而开发的优化解码器,我们能够在不到一秒钟的时间内检测出一千多个句子的重复,修复和填充的停顿,并获得了令人鼓舞的结果。索引词:疏离检测,机器翻译,语音翻译。

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类

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