Privacy and Utility of X-Vector Based Speaker Anonymization

We study the scenario where individuals ( speakers ) contribute to the publication of an anonymized speech corpus. Data users leverage this public corpus for downstream tasks, e.g., training an automatic speech recognition (ASR) system, while attackers may attempt to de-anonymize it using auxiliary...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:IEEE/ACM transactions on audio, speech, and language processing Jg. 30; S. 2383 - 2395
Hauptverfasser: Srivastava, Brij Mohan Lal, Maouche, Mohamed, Sahidullah, Md, Vincent, Emmanuel, Bellet, Aurelien, Tommasi, Marc, Tomashenko, Natalia, Wang, Xin, Yamagishi, Junichi
Format: Journal Article
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Piscataway IEEE 01.01.2022
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Schlagworte:
ISSN:2329-9290, 2329-9304
Online-Zugang:Volltext
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