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基于GMM模型和LPC-MFCC联合特征的声道谱转换研究
被引量:
8
1
作者
曾歆
张雄伟
+2 位作者
孙蒙
苗晓孔
姚琨
《声学技术》
CSCD
北大核心
2020年第4期451-455,共5页
声道谱转换是语音转换中的关键技术。目前,大多数语音转换方法对声道谱的转换都是先提取语音中的某一种声道特征参数,然后对其进行训练转换,进而合成转换语音。由于不同的声道特征参数表征着不同的物理和声学意义,因此这些方法通常忽略...
声道谱转换是语音转换中的关键技术。目前,大多数语音转换方法对声道谱的转换都是先提取语音中的某一种声道特征参数,然后对其进行训练转换,进而合成转换语音。由于不同的声道特征参数表征着不同的物理和声学意义,因此这些方法通常忽略了不同声道特征参数之间可能存在的互补性。针对这一问题,研究了不同声道特征参数之间进行联合建模的方法,引入了一种由线性预测系数(LinearPredictionCoefficient,LPC)和梅尔频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral Coefficient, MFCC)联合构成的LPC-MFCC特征参数,提出了一种基于高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, GMM)和LPC-MFCC联合特征参数的语音转换方法。为验证文中方法的有效性,仿真实验选取了基于GMM和LPC的语音转换方法进行对比,对多组实验数据进行主观和客观测试,结果表明,文中提出的语音转换方法可以获得相似度更高的转换语音。
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关键词
语音转换
声道
谱
转换
高斯混合模型
联合建模
线性
预测
系数
-梅尔
频率
倒
谱
系数
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职称材料
题名
基于GMM模型和LPC-MFCC联合特征的声道谱转换研究
被引量:
8
1
作者
曾歆
张雄伟
孙蒙
苗晓孔
姚琨
机构
陆军工程大学
出处
《声学技术》
CSCD
北大核心
2020年第4期451-455,共5页
基金
国家自然科学基金(61471394)
江苏省优秀青年基金(BK20180080)资助项目。
文摘
声道谱转换是语音转换中的关键技术。目前,大多数语音转换方法对声道谱的转换都是先提取语音中的某一种声道特征参数,然后对其进行训练转换,进而合成转换语音。由于不同的声道特征参数表征着不同的物理和声学意义,因此这些方法通常忽略了不同声道特征参数之间可能存在的互补性。针对这一问题,研究了不同声道特征参数之间进行联合建模的方法,引入了一种由线性预测系数(LinearPredictionCoefficient,LPC)和梅尔频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral Coefficient, MFCC)联合构成的LPC-MFCC特征参数,提出了一种基于高斯混合模型(Gaussian Mixture Model, GMM)和LPC-MFCC联合特征参数的语音转换方法。为验证文中方法的有效性,仿真实验选取了基于GMM和LPC的语音转换方法进行对比,对多组实验数据进行主观和客观测试,结果表明,文中提出的语音转换方法可以获得相似度更高的转换语音。
关键词
语音转换
声道
谱
转换
高斯混合模型
联合建模
线性
预测
系数
-梅尔
频率
倒
谱
系数
Keywords
voice conversion
vocal tract spectrum conversion
Gaussian Mixture Model(GMM)
joint modeling
Linear Prediction Coefficient-Mel-Frequency Cepstral Coefficient(LPC-MFCC)
分类号
TN912.3 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GMM模型和LPC-MFCC联合特征的声道谱转换研究
曾歆
张雄伟
孙蒙
苗晓孔
姚琨
《声学技术》
CSCD
北大核心
2020
8
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