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Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences

计算机科学 解码方法 语音识别 共发音 声道 词汇 语音处理 演讲制作 元音 语言学 电信 哲学
作者
Gopala K. Anumanchipalli,Josh Chartier,Edward F. Chang
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:568 (7753): 493-498 被引量:708
标识
DOI:10.1038/s41586-019-1119-1
摘要

Technology that translates neural activity into speech would be transformative for people who are unable to communicate as a result of neurological impairments. Decoding speech from neural activity is challenging because speaking requires very precise and rapid multi-dimensional control of vocal tract articulators. Here we designed a neural decoder that explicitly leverages kinematic and sound representations encoded in human cortical activity to synthesize audible speech. Recurrent neural networks first decoded directly recorded cortical activity into representations of articulatory movement, and then transformed these representations into speech acoustics. In closed vocabulary tests, listeners could readily identify and transcribe speech synthesized from cortical activity. Intermediate articulatory dynamics enhanced performance even with limited data. Decoded articulatory representations were highly conserved across speakers, enabling a component of the decoder to be transferrable across participants. Furthermore, the decoder could synthesize speech when a participant silently mimed sentences. These findings advance the clinical viability of using speech neuroprosthetic technology to restore spoken communication.
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