可訓(xùn)練語音合成中的譜參數(shù)生成方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著目前語音合成效果的逐步改善,用戶對語音合成系統(tǒng)提出了更高的要求,體現(xiàn)在合成系統(tǒng)的構(gòu)建復(fù)雜度以及系統(tǒng)的音質(zhì)。在這種背景下,一種能夠在短時間內(nèi)通過自動訓(xùn)練的方式進(jìn)行合成系統(tǒng)構(gòu)建,而且能夠獲取比較好的音質(zhì)的語音合成系統(tǒng),有著比較高的理論研究及使用價值。對此,本論文在基于HMM的可訓(xùn)練語音合成(TrainableTTS)基礎(chǔ)上,提出了一種能夠在不大量增加系統(tǒng)負(fù)擔(dān)的前提下有效的提高合成語音音質(zhì)的方法。本論文具體的研究工作和研究成果如下:

2、 首先,對現(xiàn)有成熟的TrainableTTS系統(tǒng)進(jìn)行一個比較系統(tǒng)全面的介紹,介紹其中的基礎(chǔ)理論:隱馬爾科夫模型(HMM)以及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一些關(guān)鍵技術(shù),這為下一階段的工作提供了一個高效的平臺系統(tǒng)。 其次,基于上面介紹的TrainableTTS系統(tǒng)框架,針對此系統(tǒng)的合成語音中的塞音比較模糊的現(xiàn)象進(jìn)行分析,并且提出了用自然的塞音段頻譜參數(shù)來替換對應(yīng)模型預(yù)測的頻譜參數(shù)來進(jìn)行參數(shù)生成,最后,結(jié)合自然的塞音波形和自然的塞音頻譜,用頻譜替換和

3、波形替換方法實(shí)現(xiàn)了一個塞音清晰化的系統(tǒng)。 最后,基于上面的自然塞音頻譜參數(shù)替換的想法,提出了結(jié)合自然樣本單元挑選與參數(shù)生成相結(jié)合的方法來提高合成語音的音質(zhì),通過相關(guān)的試驗(yàn)可以證明這種方法能有效的提高合成語音的音質(zhì);通過對頻譜參數(shù)進(jìn)行壓縮,可以進(jìn)一步的減少參數(shù)的存儲量,使其在受限領(lǐng)域的應(yīng)用成為可能;進(jìn)一步,為了完善此方法下的參數(shù)生成算法,提出了新的參數(shù)生成算法,即把自然樣本單元當(dāng)作一個模型約束來控制參數(shù)生成的過程;最后,驗(yàn)證了此方

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