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ISCApad #148

Sunday, October 10, 2010 by Chris Wellekens

6-17 (2010-07-07) Doctorat au LORIA Nancy France (fluency in french required))
  
Sujet de thèse
Motivations
Dans le cadre d'une collaboration avec une entreprise qui commercialise des morceaux de
documentai res vidéo (rushes), nous nous intéres sons à la reconnaissance automatique
des dialogues de ces rushes afin de pouvoir les indexer.
L'équipe parole a développé un système de transcription automa tique de bulletins
d'information : ANTS [2,3]. Si les performances des systèmes de transcription
automatique actuels sont satisfaisantes dans le cas de la parole lue ou
« préparée » (bulletins d'informations, discours), elles se dégradent fortement dans le cas
de la parole spontanée [1,4,5]. Par rappor t à la parole préparée, la parole spontanée se
caractérise par:
• des insertions (hésitations, pauses, faux dépar t s de mots, reprises),
• des variations de prononciations comme la contraction de mots ou de syllabes
(/monsieur / => /m' sieu / ),
• des variations de la vitesse d'élocution (réduction de l'articulation de certains
phonèmes et allongement s d'aut res phonèmes),
• des environnement s sonores difficiles (parole superposée, rires, bruits
d'ambiance...).
Ces spécificités sont peu ou pas prises en compte par les systèmes de reconnaissance
actuels. Tous ces phénomène s provoquent des erreur s de reconnais sance et peuvent
entraîner une indexation erronée.
Sujet
Le but du sujet de thèse est de prendre en compte un ou plusieurs des phénomènes
spécifiques décrits ci- dessus, afin d'améliorer le taux de reconnaissance [4,6,7]. Les
phénomène s seront choisis et traités au niveau acoustique ou linguistique en fonction du
profil du candidat. Le travail consistera à :
• comprendre l'architecture de ANTS,
• pour les phénomène s choisis, faire un état de l'art et proposer de nouveaux
algorithmes,
• réaliser un prototype de reconnaissance de parole spontanée et le valider sur un
corpus de parole spontanée étiqueté.
Cadre du travail
Le travail s'effectuera au sein de l'équipe Parole de l'Inria - Loria à Nancy
(http: / / p a role.loria.fr). L'étudiant utilisera le logiciel ANTS de reconnaissance
automatique de la parole développé dans l'équipe.
Profil souhaité
Les candidat s devront maîtriser le français et l'anglais et savoir programme r en C ou en
Java dans un environnement Unix. Des connaissances en modélisation stochas tique ou en
traitement automatique de la parole seront un plus.
Contacts : illina@loria.fr , fohr@loria.fr ou mella@loria.fr
[1] S. Galliano, E. Geoffrois, D.Mostefa , K. Choukri, JF. Bonastre and G. Gravier, The ESTER Phase II Evaluation
Campaign for Rich Transcription of French broadcas t news, EUROSPEECH 2005,
[2] I. Irina, D. Fohr, O. Mella and C.Cerisara, The Automatic News Transcription System: ANTS some realtime
experiment s, ISCPL2004
[3] D. Fohr, O. Mella, I. Irina and C. Cerisara, Experiment s on the accuracy of phone models and liaison
proces sing in a French broadcas t news transcription systems, ISCPL2004
[4] J.- L Gauvain, G. Adda, L. Lamel, L. F. Lefevre and H. Schwenk, Transcription de la parole conversationnelle
Revue TAL vol 45 n° 3
[5] M. Garnier - Rizet, G. Adda, F. Cailliau, J.- L. Gauvain, S. Guillemin- Lanne, L. Lamel, S. Vanni, C. Waaste -
Richard CallSurf: Automatic transcription, indexing and structuration of call center conversational speech for
knowledge extraction and query by content. LREC 2008
[6] J.Ogata, M.Goto, The use of acous tically detected filled and silent pauses in spontaneous speech
recognition ICASSP 2009
[7] F. Stouten, J. Duchateau, J.- P. Martens and P. Wambacq, Coping with disfluencies in spontaneous speech
recognition: Acoustic detection and linguistic context manipulation, Speech Communication vol 48, 2006

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