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摘要:
研究语音识别问题,变换域分析是语音增强中最常用的方法,采用离散余弦变换(DCT)来描述带噪语音信号的频域特性,并构造拉普拉斯-高斯参数模型(Laplacian-Gaussian)来表示带噪语音信号的分布,可改善增强效果并减少误差.在参数估计上采用了最大似然估计法(ML),并结合谱相减估计法对拉普拉斯模型参数作了进一步优化,最后给出了检测语音信号存在的条件.仿真实验结果表明,算法在用于处理含有F16、Pink、Babble及高斯白噪声的语音信号时,与其它基于DCT变换的算法相比,取得了更好的增强效果.
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文献信息
篇名 一种改进的基于DCT变换的语音增强算法
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 语音增强 离散余弦变换 拉普拉斯-高斯模型 最大似然估计
年,卷(期) 2010,(12) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 376-380
页数 分类号 TP391
字数 3377字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2010.12.092
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李宏 119 1312 19.0 30.0
2 李潇 3 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
语音增强
离散余弦变换
拉普拉斯-高斯模型
最大似然估计
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
总下载数(次)
43
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