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文档简介
,语音音库与合成 江源 2009-6-11,语音合成技术,什么叫语音合成 Text To Speech过程,简称TTS 作用:将文本状态的文字信息转化为可听的声音信息 “电脑会说话”,发声机理,语音产生的生理过程,总纲,1 . 数字语音信号 2 . 语音合成技术 3 . 数据制作与合成 4 . 合成效果测听,数字语音信号,什么是数字语音信号 语音:说话,声波传递的语言 语音信号:记录下来的声波振动 模拟语音信号: (磁带,唱片) 数字语音信号:模拟信号数字化 (wav mp3 CD) - 计算机应用的需要 如何数字化 取样:采样率(时间尺子,8K,16K,44K,每秒样点数量) 量化:量化精度(幅度尺子,16bit,-3276732768范围),数字语音信号,取样和量化,数字语音信号,波形不能说明内容,数字语音信号,频域介绍 一段任意波形可以由一系列正弦波形组合而成 离散傅里叶变换数学表示: 最高值,采样率的一半(16K wav;max freq = 8K Hz) 人可听辨的频率范围: (20Hz 20kHz) 电话语音信道的频率范围(60Hz 3400Hz),数字语音信号,语谱图,数字语音信号,清音和浊音 浊音:声带的快速振动,声带能够将稳定气流转换成振动 振动频率称为基频,准周期性 清音:紊乱气流,肺部气流通过声道中的狭窄处产生 爆破音:突然爆破,数字语音信号,声学特征 如此杂乱多变的信号,如何描述,如何恢复? 语音信号产生的数字模型(源-滤波器模型),数字语音信号,声学特征 基频:发浊音时声带振动引起的周期变化,我们听感音调高低主要由基频决定,中文声调还用于区分语义 谱参数:描述声道和口唇辐射 共振峰,LPC,倒谱参数,总纲,1 . 数字语音信号 2 . 语音合成技术 3 . 数据标注与合成 4 . 合成效果测听,语音合成技术,主流技术路线 基于统计规则的大语料库拼接语音合成系统 基于HMM的参数语音合成系统 基于HMM的语料库拼接语音合成系统 两条道路: 要么是波形切分再拼合起来,要么是声学参数转化出来,语音合成技术,基于统计规则的大语料库拼接语音合成系统 传统大语料库合成, InterPhonic 5.0之前 单元挑选波形拼接 超大规模音库制作 语料设计,音库录制,精细切分,韵律标注 规则统计,针对不同发音人的细致调整 优点:音质最佳,正常句子的自然度也很好 缺点:非常依赖音库的规模大小和制作质量,存在一定稳定性问题,不能应用在小型设备中 样例:,输入文本,拼音信息和韵律结构信息,每个单元将取 多个候选 s1 s2 s3 s4,目标代价挑选候选单元,词典等文本分析知识,大规模语音库,再考虑连接代价决定最后选定单元 s1 s2 s3 s4 s5 s6,输出语音,语音合成技术,InterPhonic系统处理流程,语音合成技术,基于HMM的参数语音合成系统 首先进行语音特征参数的提取 以音素为单位(中文为声韵母),使用HMM (Hidden Markov Model)对自然语流的频谱特征参数进行建模 采用基于决策树的聚类方法对上下文相关模型进行聚类,以提高模型的鲁棒性,得到预测参数 最后生成参数输入合成器,得到合成语音 优点:所需音库规模小,标注精度要求相对降低,自然度高,系统小,灵活度高,ViviVoice,AiSound 缺点:音质相对较差,带有合成器风格 样例:,参数语音合成系统框架,语音合成技术,HMM参数建模 用声学参数针对音素建模 为什么要建模?描述的音素特征变化 隐马尔科夫模型( Hidden Markov Model - HMM ),语音合成技术,决策树模型聚类 有了模型怎么使用?来一句话怎么预知用哪个模型? 基于上下文的信息的决策树聚类,语音合成技术,基于HMM的语料库拼接语音合成系统 利用HMM目标模型和连接模型来指导单元挑选 结合参数训练模型的数学统计模型优势和波形拼接的高音质,相对以前的大语料库技术在自然度上有较大提升 自主原发,意义重大 优点:拥有明确目标和度量准则,音质好,自然度高,系统搭建自动化程度高,InterPhonic 5.5以上版本 缺点:仍然需要很大规模的语料库,计算量较大 样例:,语音合成技术,基于HMM的单元挑选系统结构图,总纲,1 . 数字语音信号 2 . 语音合成技术 3 . 数据制作与合成 4 . 合成效果测听,数据制作与合成,数据与合成的关系 音库数据是合成系统的基石,离开了音库谈合成就是 “无源之水 无本之木” 一份音库的制作质量,直接决定了该发音人合成系统的能达到什么效果,数据制作与合成,数据制作过程 音库设计 音库录制 音素切分 韵律标注 音素检错 基频修正 索引制作,数据制作与合成,音库设计与合成 一个设计良好的音库要有较好的音素,韵律覆盖率 广泛的语料来源,保证超大规模库的稳定 某方向定制语料,提升某特应用场合的效果,对语料库拼接技术很重要 “还烦请大家收集更多更好的语料文本”,数据制作与合成,音库录制与合成 录音控制很重要 录音室环境,隔除噪音 话筒的摆放,能量幅度范围 如何保持发音人的发音状态 轻松心态,自然流程,不要带情绪,除非这是情感库 适度原则,不要疲劳录音,宁缺勿滥 批次比对,及时与之前数据做比对,可加入重复句 “还请大家多关注录音质量”,数据制作与合成,音素切分与合成 切分精度 精切:大语料库拼接标准,周期下降沿 粗切:参数合成与HMM拼接,模型具有一定内部切分调整能力 粗切不代表切分不重要,好的初始位置能帮助模型自切。 电脑未必比人聪明,清浊好定,浊浊也难定,还需修正 停顿位置 什么地方有Sp,silv,pau? 标准L3层以上边界,30ms以上计算机才能使用 如果本来有停顿却没有加silv,停顿段会影响前后音素单元质量 一些录音缺陷也可塞给停顿位置,鼻息,口水音 合成样例: The*psychotropic*airplanes#underwrote*the*dispassionate*song。,数据制作与合成,音素切分与合成 音变处理 连续语流总存在一些规则音变或者不规则音变,导致所读不是原来词典音素 音素是身份牌,这个错了后果很严重! 修改标准:尊重录音 中文:声调变化,儿化,轻读。没被改过的音变就是地雷 英文:连读,吞音,弱化,缩写词 吞音标准:有无音位,或者我去掉这个读有无差别 英文音素短,不是母语,更需小心 “还请大家切音时多细心”,数据制作与合成,韵律标注与合成 韵律标注是音素的档案,据此来分门别类,听候取用 良好的韵律标注帮助我们构建正确有效的统计预测结构,上下文韵律决策树 如果韵律标注是错误的,连锁毁灭性破坏 韵律标错 - 聚类分错 - 模型建错 - 预测走错 - 参数找错 - 挑选看错 - 合成出错 -客户很生气- game over,数据制作与合成,韵律标注与合成 中文韵律:调型,停顿层次(L0 L1 L2 L3 L4 L5) 英文韵律:ToBI ( Tone and Break Index) 停顿层次: Tone Break 边界调: Phrase Tone 重读: Pitch Accent,数据制作与合成,韵律标注与合成 标注不同对合成的影响实例 重读 But*I*did*not(H*)*enjoy*it*long。 边界调 Now*run*along(L-H%),and*tell*them*to*hurry。,数据制作与合成,韵律标注与合成 一致性! 一致性非常重要,统一标准 面对模棱两可的地方,如何取舍? 个人尊重大家意见 新人咨询资深意见 多讨论,多比对 对新录库可以按批次做一致性检查 “还请大家细致统一的标注韵律”,数据制作与合成,音素检错与基频修正 评测会给数据打分纠错,合成也需要 挑出音库中可能存在的地雷 检错种类: 浊浊修正 调型修正 音素修正 基频修正 特点:直接锁定位置判断,规律性强 “还请大家多反馈检错时的规律总结”,数据制作与合成,索引制作与合成 音库索引将音库韵律和参数信息整理保存 合成需要从索引中提取数据,拼接合成在系统挑选时还需要直接使用索引 较为固定,但一旦出错不易更改 某个词性错位问题遗留很久才被发现(技术人员的错误) “制库工作很繁琐,烦劳大家了”,总纲,1 . 数字语音信号 2 . 语音合成技术 3 . 数据制作与合成 4 . 合成效果测听,合成效果测听,测听与合成 效果测听是评判合成系统好坏的硬性指标 常用测听项目 音质 自然度 相似度 主观打分标准,(mean opinion score, MOS),合成效果测听,测听与合成 音质测听注意事项 对音质由技术路线主导,但敏感度因人而异,主观好恶 16K原始录音音质可打5分 16k原始分析合成可到4分 波形拼接合成音质可超4分 参数合成系统音质在3分附近 尽量减少自然度上的错误对音质打分的影响 一般测听要求 黑盒:防止惯性打分 0.5分间隔:提高一致性 测听数量不能少,要有覆盖率和代表性 一只好耳机,包住耳朵,提高音量 其实,5分很高,2分很低,合成效果测听,测听与合成 自然度测听注意事项 同样是主观打分,个人标准看待 说话人原始录音也只能接近5分 参数合成较为流畅,相对平淡 拼接合成存在不稳定性,波动较大 自然度测听强调对不自然处的扣分 同样尽量减少不同音质对自然度打分的影响 一般测听要求 黑盒:防止惯性打分 0.5分间隔:提高一致性 保证一定数据量,如果数量很多,可以分批测听 5分太高,2分很丢人,合成效果测听,测听与合成 相似度测听注意事项 一般会提供目标人的录音作参照 重点考察音色,兼顾基频,时长,口音 一般测听要求 黑盒不重要 0.5分间隔:提高一致性,合成效果测听,测听与合成 偏向性测听注意事项 在两个较为接近的效果中取舍 测听要求 一定要黑盒! 可以用黑盒工具,固定0, 1打分 偏向性选择只能选一个
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