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1. 基于TensorFlow的俄语词汇标音系统
冯伟, 易绵竹, 马延周
计算机应用    2018, 38 (4): 971-977.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017092149
摘要548)      PDF (1115KB)(576)    收藏
针对俄语语音合成和语音识别系统中发音词典规模有限的问题,提出一种基于长短时记忆(LSTM)序列到序列模型的俄语词汇标音算法,同时设计实现了标音原型系统。首先,对基于SAMPA的俄语音素集进行了改进设计,使标音结果能够反映俄语单词的重音位置及元音弱化现象,并依据改进的新音素集构建了包含20 000词的俄语发音词典;然后利用TensorFlow框架实现了这一算法,该算法通过编码LSTM将俄语单词转换为固定维数的向量,再通过解码LSTM将向量转换为目标发音序列;最后,设计实现了具有交互式单词标音等功能的俄语词汇标音系统。实验结果表明,该算法在集外词测试集上的词形正确率达到了74.8%,音素正确率达到了94.5%,均高于Phonetisaurus方法。该系统能够有效为俄语发音词典的构建提供支持。
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2. 基于TensorFlow的俄语词汇标音系统的设计与实现
冯伟 易绵竹 马延周
  
录用日期: 2017-10-21