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基于随机共振理论强噪声背景下弱语音信号检测

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摘要

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 随机共振研究背景和国内外研究现状

1.3 论文研究的主要内容及结构

第二章 随机共振基本理论

2.1 郎之万方程、福克-普朗克方程

2.1.1 郎之万方程

2.1.2 福克-普朗克方程

2.2 随机共振理论

2.2.1 绝热近似理论

2.2.2 线性响应理论

2.2.3 本征值理论

2.3 随机共振判断方法

2.3.1 输出信号功率谱

2.3.2 信噪比

2.3.3 互相关系数

第三章 随机共振数学模型

3.1 双稳态随机共振数学模型

3.2 自适应双稳态随机共振

3.3 随机共振算法的数值求解

第四章 大参数双稳态随机共振系统

4.1 双稳态系统的参数特性

4.2 变尺度随机共振

4.2.1 变尺度随机共振理论

4.2.2 大参数信号变尺度随机共振的数值仿真

第五章 自适应随机共振在弱语音信号检测中的应用

5.1 引言

5.2 语音特性和噪声特性

5.2.1 语音特性

5.2.2 噪声特性

5.2 基于谱减法的语音检测

5.3 含噪弱语音信号自适应随机共振

5.3.1 含噪语音信号自适应随机共振模型

5.3.2 双稳态随机共振的SNR评价

5.4 实验结果与分析

第六章 结论与展望

参考文献

发表论文和参加科研情况

致谢

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摘要

在日常生活中,人们主要是通过语音来传输信息、交流感情等,因此语音是一种人们最常用且方便有效的沟通方式。然而,在通信时,语音信号无法避免地会受到内部及外界噪声的干扰,导致接收到的是已经被噪声污染的语音信号,而非纯净的原始语音信号,这样会干扰人们迅速准确的接收信息。所以,学者们通过语音增强技术从含噪语音信号中提取稍微纯净的语音信号,改善其质量,以便于更有效的对语音信号进行分析。
  根据噪声特性的不同,学者们提出了很多语音信号的增强方法。目前,比较常用的语音增强有谱减法、自适应噪声抵消法、小波变换以及维纳滤波器法等。但是,上述方法基本上都是将噪声看作是有害的干扰信号,借助噪声估计等将其从含噪语音中消除掉。而在强噪声背景下,这些方法的降噪效果也随之变差,在去除噪声的同时也会丢失部分语音信息,或者波形失真。
  随机共振是一种能够将噪声能量转移到弱信号上,进而达到放大弱信号并抑制噪声的方法。基于该原理,本文提出一种基于随机共振理论提取弱语音信号的方法,并与变尺度相结合,实现强噪声背景下弱语音信号的检测。该方法根据系统输出信号的信噪比,自适应调节系统参数,从而最优地检测出弱语音信号。经过实验仿真分析,在强噪声背景下,系统输出信噪比与初始信噪比相比有了较大的提高。该方法很明显的提高了系统输出语音信号的信噪比,同时也为强噪声背景下弱语音信号的检测提供了一个新的思路。

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