2601.14046
2026-07-14
cs.CL
cs.SD
版本更新
PRiSM: Benchmarking Phone Realization in Speech Models
PRiSM:语音模型中电话实现的基准测试
Shikhar Bharadwaj, Chin-Jou Li, Yoonjae Kim, Kwanghee Choi, Eunjung Yeo, Ryan Soh-Eun Shim, Hanyu Zhou, Brendon Boldt, Karen Rosero Jacome, Kalvin Chang, Darsh Agrawal, Keer Xu, Chao-Han Huck Yang, Jian Zhu, Shinji Watanabe, David R. Mortensen
机构
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CMU(卡内基梅隆大学)
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Gwangju Institute of Science and Technology(光州科学技术院)
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UT Austin(得克萨斯大学奥斯汀分校)
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LMU Munich(慕尼黑路德维希-马克西米利安大学)
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UC Berkeley(伯克利加州大学)
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NVIDIA(英伟达)
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UBC(不列颠哥伦比亚大学)
AI总结
该研究针对语音模型中电话实现进行基准测试,引入PRiSM开源基准用内在和外在评估揭示语音感知盲点,标准化评估并通过探针评估下游效用,发现训练语言接触对PR性能关键,编码器-CTC模型稳定,专门PR模型优于大型音频语言模型,还发布相关资源推动多语言语音模型发展。