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タイトル: 検索語の説明文による音声内容検索を利用した音声検索語検出
その他のタイトル: Spoken Term Detection using Spoken Content Retrieval by Term Explanation Text
著者: 南條, 浩輝  KAKEN_id  orcid https://orcid.org/0000-0002-6523-6482 (unconfirmed)
川口, 達也  KAKEN_name
著者名の別形: Nanjo, Hiroaki
Kawaguchi, Tatsuya
キーワード: 話者検出
単語検出
発行日: 2017
出版者: 情報処理学会
誌名: 情報処理学会研究報告: 音声言語情報処理(SLP)
巻: 2017-SLP-115
号: 5
開始ページ: 1
終了ページ: 6
抄録: 音声中で検索語がそのまま現れる部分を特定する音声検索語検出 (Spoken Term Detection : STD) の研究を行う. 一般的に STD では, 検索語と検索対象の音声ドキュメントをそれぞれをシンボル列に変換し, 音声認識誤りを考慮しつつそれらの一致度に基づいて検出を行う. このため, 同音異義語や近い文字列などを誤検出する問題がある. 本論文では, 検索語候補が含まれる音声ドキュメントの話題を調べ, 検索語が出現しにくい話題である時は, その候補は当該検索語である可能性が低いと仮定して誤検出に対応する. 具体的には, 検索語が与えられたとき, その説明文と音声ドキュメントとの意味的な類似性を音声内容検索 (Spoken Content Retrieval : SCR) に基づいて求めて, 検出候補をリスコアリングする誤検出抑制手法を提案する. 種々の STD 検索タスクで評価したところ, 全てのタスクで検索精度の向上が得られ, 提案手法の有効性および汎用性を示した. また, 本手法は, 意味的な類似度情報を利用する誤検出抑制手法であり, 我々がこれまでに提案している文字列の一致度に基づく検出候補のリスコアリング手法と併用する効果もあることがわかった.
This paper addresses Spoken Term Detection (STD), which finds speeches including a specified query term. Typically, terms are detected based on string matching, which causes false detections for phonetically similar terms. In this paper, we propose a novel STD method which combines string matching and semantic matching. Specifically, we perform Spoken Content Retrieval (SCR) with a term descriptive text and combine string matching-based STD score and SCR score. As for STD from lecture corpus, we showed the effectiveness of the proposed method. We achieved a STD performance improvement for several STD tasks, which showed a validity and robustness of the proposed method.
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URI: http://hdl.handle.net/2433/229408
関連リンク: http://id.nii.ac.jp/1001/00177345/
出現コレクション:学術雑誌掲載論文等

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