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    Catégorie de document Contribution à un colloque ou à un congrès
    Titre A Syllable-Based Prominence Detection Model Based on Discriminant Analysis and Context-Dependency
    Auteur principal Nicolas Obin
    Co-auteurs Xavier Rodet, Anne Lacheret-Dujour
    Colloque / congrès Speech and Computer. Saint-Pétersbourg : 2009
    Comité de lecture Oui
    Année 2009
    Statut éditorial Non publié
    Résumé

    On the basis of our previous work, we propose a syllable-based prominence detection model within the framework of exploratory data analysis and discriminant learning in the acoustic domain. This paper investigates two hypothesis on the acoustic data processing: a linear discriminant analysis in which the relative discriminant ability of single prosodic cues are combined into prosodic patterns and a context-dependant model that accounts for phonological dependencies (phonetic intrinsic properties and coarticulation effect). The proposed approach significantly outperforms a baseline method on a corpus of French read speech with a performance of 87.5% in f-measure for the prominent syllables (respectively 90.4% in global accuracy).

    Equipe Analyse et synthèse sonores
    Cote Obin09a
    Adresse de la version en ligne http://architexte.ircam.fr/textes/Obin09a/index.pdf

    © Ircam - Centre Pompidou 2005.