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一种韵律边界预测方法及系统 

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申请/专利权人:中国科学院声学研究所

摘要:本申请提供了一种韵律边界预测方法及系统,包括:使用标注文本对已有的韵律模型进行训练,得到K个低精度韵律模型;使用K个低精度韵律模型,对无标注文本进行标注,得到K组低精度弱标签;使用HMM增强模型,从K组所述低精度弱标签中,推断增强标签;使用无标注数据集与所述增强标签对基于Bert的韵律边界预测模型进行模型训练,将待预测的无标注数据输入所述基于Bert的韵律边界预测模型,得到对应的预测韵律边界标签。本申请仅利用少量标注数据和大量无标注数据,就可以完成对基于Bert的韵律边界预测模型的高质量训练,减少因数据过少的过拟合问题。

主权项:1.一种韵律边界预测方法,其特征在于,包括:建立韵律标签标注数据集,并用已有的韵律模型在所述韵律标签标注数据集上训练K个低精度韵律模型,其中,K为大于零的整数;利用所述K个低精度韵律模型自动标注无标注数据集,获得K组低精度弱标签;基于所述K组低精度弱标签,使用HMM增强模型无监督地从所述K组低精度弱标签中推断增强标签;基于所述无标注数据集与所述增强标签,训练基于Bert的韵律边界预测模型,得到训练好的基于Bert的韵律边界预测模型;基于所述训练好的基于Bert的韵律边界预测模型,输入待预测的无标注数据,获得韵律标签,从而确定韵律边界。

全文数据:

权利要求:

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