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基于韵律联合短时谱的说话人变换的综述报告.docx

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基于韵律联合短时谱的说话人变换的综述报告.docx

上传人:niuww 2024/4/14 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于韵律联合短时谱的说话人变换的综述报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于韵律联合短时谱的说话人变换的综述报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于韵律联合短时谱的说话人变换的综述报告说话人变换(SpeakerTransformation)是一项重要的研究工作,旨在将一位说话人的语音转换为另一位说话人的语音,同时尽可能地保留原始语音的其他特征,如语音内容、语调等信息。说话人变换在人机交互、语音识别、语音合成等领域有广泛的应用。基于韵律联合短时谱的说话人变换是一种重要的变换方法,其思想是先通过短时傅里叶变换(Short-timeFourierTransform,STFT)将语音信号转换成时频图,并将该时频图分解成韵律和声学部分,然后将韵律部分转移至目标说话人,最后将转换后的韵律和原始声学部分合并成最终的说话人变换结果。具体来说,基于韵律联合短时谱的说话人变换主要包括以下步骤::首先需要对原始语音信号进行预处理,包括去除静音段、提取语音段等,以减少干扰和噪声。:将预处理后的语音信号通过STFT转换成时频图,并将其分解成韵律和声学部分。:根据语音信号的韵律特征,如基频、能量、语调等,提取目标说话人和源说话人的韵律特征。:将源说话人的韵律特征映射到目标说话人的韵律特征上,以实现韵律的变换。:通过将转换后的韵律特征和原始声学部分重新组合,重构最终的语音信号。基于韵律联合短时谱的说话人变换方法在许多研究中已得到应用,其主要优点包括经济实用、易于实现、效果较好等。例如,将该方法应用于说话人识别中,可以提高识别率,同时提高了模型的泛化能力。然而,基于韵律联合短时谱的说话人变换方法也存在一些不足之处,如韵律变换的精度有限、存在韵律和声学相互影响的拟合问题等。因此,研究人员正在努力探索改进和优化该方法,以进一步提高其性能和应用范围。综上所述,基于韵律联合短时谱的说话人变换方法是一种重要的说话人变换技术,其具有广泛的应用前景和研究价值。在未来的研究中,我们可以探索更多的优化策略和改进方案,以进一步拓展该方法在实际应用中的效果和性能。