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dc.contributor.author林銘彥en_US
dc.contributor.author陳信宏en_US
dc.date.accessioned2014-12-12T03:03:54Z-
dc.date.available2014-12-12T03:03:54Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009413537en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/80800-
dc.description.abstract本論文首先進行音節精確切割的處理,將輸入語音先經HMM-based forced-alignment做初步切割後,再使用segmental k-mean algorithm調整音節邊界,以獲得較準確的切割。接著將每一種音節分成數群,每一群取一個樣本作為未來TTS合成的音節波形樣本之用,做法是將每一音節先切割成數個HMM狀態,每一狀態抽取平均的特徵參數,再由同一種音節的狀態平均特徵參數構成一個特徵矩陣,經特徵值分解降維後,再使用向量量化分成數群,取出每一群的中心樣本。最後嘗試使用決策樹來由語言參數進行樣本的預測,以選取適當的樣本做語音的合成。實驗結果證實,將常用的10種音節各分成5群,其音節波形樣本都各自具有獨特的特徵,而由文字去預測音節合成樣本的準確度大約在60%。zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject語音合成zh_TW
dc.subject合成單元zh_TW
dc.subjectunit selectionen_US
dc.title以音節訊號特性挑選中文文句翻語音系統合成單元之研究zh_TW
dc.titleA Study on Unit Selection of Using Signal Characteristic for Corpus-based Mandarin TTS Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department電信工程研究所zh_TW
顯示於類別:畢業論文


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