检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]北京科技大学计算机系,北京100083 [2]清华大学计算机系,北京100084
出 处:《小型微型计算机系统》2005年第6期1083-1087,共5页Journal of Chinese Computer Systems
基 金:高等学校博士学科点专项科研基金资助(20010003049);北京科技大学校基金(2004509180)资助
摘 要:语音是由多个发音器官共同作用产生的,发音器官动作与语音之间有着内在的必然联系.研究了利用神经网络预测视位参数中的选择语音参数、确定输入语音时域范围、优化神经网络结构等因素.实验结果表明,线性预测参数加短时能量优于其他语音参数,前向协同发音较后向协同发音影响更大,反馈对前馈神经网络的性能有所改善.考虑到实验采用的是任意连续语流,均方误差约为0.0114的实验结果还是很有吸引力的.Speech is produced by co-operation of all speech organs, and there are inherent relations between speech and movement of speech organs. To predict viseme parameters from speech using neural network, input speech parameters selection, time domain and structure of neural network were studied. Experiment results show that LPC coefficient plus short time energy are superior to other speech parameters, forward co-articulation is more server than backward co-articulation, and a delay feedback can improve the forward neural network performance. Considering experiments were based on unlimited vocabulary and continuous speech, the 0.0114 mean square error (MSE) is quite promising.
关 键 词:前馈神经网络 视位 线性预测系数 线谱对系数 实倒谱系数 反射系数 MEL倒谱系数 均方误差
分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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