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复杂环境下高效端点检测算法研究及应用
作 者: 雷文钿
导 师: 洪青阳
学 校: 厦门大学
专 业: 计算机技术
关键词: 端点检测 噪声估计 语音增强 背景噪声 短时时频值
分类号: TN912.34
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
下 载: 6次
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内容摘要
端点检测是为了从待测语音信号中准确的检测出有效语音的起止点,从而提升语音识别系统的识别精度并尽可能的缩减识别时间。现有的端点检测算法虽在理想环境下有较高的检测准确率,但在伴随着噪声的实际应用系统中,算法的性能急剧下降。同时,移动端应用系统对算法的时间和空间复杂度都有较高的要求。因此,在实际应用环境中,寻找一种高效、鲁棒的端点检测算法是本课题的研究重点。本文从噪声估计、维纳滤波、端点检测算法三个方面进行研究,采用一系列行之有效的方法,探寻一种实用的语音端点检测算法。首先,为了进一步降低背景噪声对语音信号的影响,本文针对基于传统的VAD噪声估计方法对噪声估计不准确的问题,结合最小值控制的递归平均算法,得到一种快速且有效的噪声估计算法。在不损害增强后语音感知质量的条件下,融合了TSNR和非线性谐波增强算法,使得基于维纳滤波的语音增强算法得到最大的平均分段信噪比提升。然后,对语音信号中的常用的音频特征参数进行归纳总结,重点分析了短时信息熵,同时引入了短时幅度相对值的概念。而后提出了一种结合时域和频域特征,且在复杂背景噪声环境下能够有效区分语音和非语音的音频特征参数,称之为短时时频值。在短时时频值的基础上,提出了一种能够在复杂环境下对语音的起止点做出高效判断的语音端点检测算法。最后,用带噪语音数据库和自行采集整理的语音数据库对上述的方法进行验证,并对检测结果进行分析和评价。实验表明,本文中提出的端点检测算法高效、鲁棒,在复杂的噪声环境下不仅能实时快速的完成计算,又能提高实际应用系统的性能。
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 通信 > 电声技术和语音信号处理 > 语音信号处理 > 语音识别与设备
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