基于先验信噪比估计的语音增强算法研究
发布时间:2020-06-12 17:23
【摘要】:作为信息传递最主要的方式之一,语音随着人工智能的发展,变得愈加的举足轻重。但我们生活在一个充溢噪声的世界中,外界噪声在我们的日常应用中会严重影响我们语音拾取的质量。为了能够有效地解决这一问题,在系统前端加入合适的语音增强算法模块可以从被噪声污染的语音中获取纯净语音,进而提升应用系统的性能。此外,语音增强在语音拾取与识别,语音编码以及军事通信中也都起着非常重要的作用。基于现实场景的需求,本文研究工作将围绕先验信噪比估计的语音增强算法展开。针对现有先验信噪比估计算法的不足,本文从谐波重构和人耳感知特性两个角度对原有的先验信噪比估计算法进行了改进。并从原理和实践仿真两方面剖析了所提算法的可行性。本文的具体工作和创新性体现在以下三点:1)提出了一种谐波重构的先验信噪比估计算法。在信噪比较高时经典地先验信噪比算法在保证一定语音质量的前提下可以抑制大量的背景噪声,但随着信噪比逐渐降低,语音信号的高次谐波失真变得较为严重。基于此,利用二次谱修正增强后的信号以加强语音信号的周期性,然后对语音信号进行谐波重构,从而恢复语音信号丢失的谐波分量。实验研究表明,该算法在低信噪比时能够有效地增强语音谐波分量,相对于传统的先验信噪比估计算法有较少的语音失真。2)结合语音重分配谱图和听觉掩蔽效应提出了一种单通道语音增强算法。针对传统先验信噪比估计算法残留背景噪声的同时又引入“音乐噪声”的情况,依据语音谐波之间的强相关性,利用重分配谱图中语音的帧间特性和频间特性来控制二步DD算法的遗忘因子,以更好地抑制非语音成分;然后结合人耳听觉掩蔽特性,利用改进的语音幅度谱估计去更新感知增益函数中的噪声掩蔽阈值。实验研究表明,本文提出的算法相对于传统的算法具有相同降噪量的同时可以提高语音信号的可懂度3)提出了一种基于先验信噪比约束的二值掩码估计算法。首先分析了低信噪比情况下的噪声功率谱函数与先验信噪比估计的关系。分析表明通过最小均方误差准则对先验信噪比进行二次处理可以获得较为准确的噪声功率谱和增益函数。进而将其应用于二值掩码算法中以保留噪声高估的时频单元,同时丢弃低估的时频单元。实验表明,在低信噪比情况下本文提出的算法具有更高的语音可懂度。
【图文】:
3-2 增强后的语音信号的一帧enhance x (实线)和函数 enhancep x(虚线 是一帧增强后语音信号的谐波重构原理图,通过观察图中所示,能够数与语音信号具有相同的周期T 将非线性处理函数进行频域转换 TmfTmZTFT xnmNL 1为傅里叶变换, TmZ 是周期为Tm的基本波形的频域表示, 是脉号的频率 通过式(3-31)和式(3-32),能够获取谐波重构后语音信号 TmfTmFT xn*ZTeXk,l mNLjharmo
图 4-2 基于重分配谱图的听觉掩蔽算法知增益函数子带的增益函数与带噪语音的短时谱之积可以获得增强后语音的现语音增强的性能,谱失真测度能够定义为语音增强前后的谱差 1x d E k ,l X k ,l X k ,lG k ,l X k ,l G k ,l D k ,l k ,l k ,l ,l和 k,ld 指语音失真和噪声残留值,,分析式τ4-40υ能够发现 的变化,上述二者的变化趋势是相反的 故如何选取一个最优的少的同时消除噪声最大成为一个关键的问题
【学位授予单位】:广州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TN912.35
本文编号:2709860
【图文】:
3-2 增强后的语音信号的一帧enhance x (实线)和函数 enhancep x(虚线 是一帧增强后语音信号的谐波重构原理图,通过观察图中所示,能够数与语音信号具有相同的周期T 将非线性处理函数进行频域转换 TmfTmZTFT xnmNL 1为傅里叶变换, TmZ 是周期为Tm的基本波形的频域表示, 是脉号的频率 通过式(3-31)和式(3-32),能够获取谐波重构后语音信号 TmfTmFT xn*ZTeXk,l mNLjharmo
图 4-2 基于重分配谱图的听觉掩蔽算法知增益函数子带的增益函数与带噪语音的短时谱之积可以获得增强后语音的现语音增强的性能,谱失真测度能够定义为语音增强前后的谱差 1x d E k ,l X k ,l X k ,lG k ,l X k ,l G k ,l D k ,l k ,l k ,l ,l和 k,ld 指语音失真和噪声残留值,,分析式τ4-40υ能够发现 的变化,上述二者的变化趋势是相反的 故如何选取一个最优的少的同时消除噪声最大成为一个关键的问题
【学位授予单位】:广州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TN912.35
【参考文献】
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本文编号:2709860
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