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48
  - 音素が揃っている大型モデル(Large/Huge)を単独でトレーニングすると、音質はいい。ただしイントネーションは怪しい
49
  - 混ぜたり、Fine-Tuneするとイントーネーションはよくなるが、音質は悪くなる
50
  - カリキュラム学習がうまくいっているのか、長文の分解で失敗しているのか不明
 
51
 
52
  品質検出ツールがない
53
 
54
  - ある程度トレーニングすると大抵CERは高品質。ただしCERは、たどたどしい、ゆっくりな日本語やRobotic音声にも、満点を与えるので、単独で評価できない
55
  - Roboticな出力はMore-all 出力すればある程度わかります。(人間が聞く必要あるけど)
56
  - 一部のコーパス出力でもイントネーションを比べることは出来ますが(人間が聞く必要あるけど) 完全なカバーではない。
57
- -
58
  ### Phonemize
59
  Tacorton2-Japanseにあるように、いろいろ変換方式ありますが、ブラウザーで使えないので検討中です。
60
 
 
48
  - 音素が揃っている大型モデル(Large/Huge)を単独でトレーニングすると、音質はいい。ただしイントネーションは怪しい
49
  - 混ぜたり、Fine-Tuneするとイントーネーションはよくなるが、音質は悪くなる
50
  - カリキュラム学習がうまくいっているのか、長文の分解で失敗しているのか不明
51
+ - シンプルなPhonemizeでは難しいのでは考えています。英語までとはいわないが、センテンスで分割マークを入れたい(ブラウザーでも動く入れ方を検討中)
52
 
53
  品質検出ツールがない
54
 
55
  - ある程度トレーニングすると大抵CERは高品質。ただしCERは、たどたどしい、ゆっくりな日本語やRobotic音声にも、満点を与えるので、単独で評価できない
56
  - Roboticな出力はMore-all 出力すればある程度わかります。(人間が聞く必要あるけど)
57
  - 一部のコーパス出力でもイントネーションを比べることは出来ますが(人間が聞く必要あるけど) 完全なカバーではない。
58
+
59
  ### Phonemize
60
  Tacorton2-Japanseにあるように、いろいろ変換方式ありますが、ブラウザーで使えないので検討中です。
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