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一种基于非均匀谱系数和GMM的语音质量评估方法

     

摘要

本文提出了一种新的基于GMM和非均匀线性预测倒谱系数(NLPC)的客观语,音质量评估方法.首先,通过Bark双线性变换(BBT)对线性频谱进行频谱弯折,弯折后的频谱符合人耳听觉感知的非均匀特性.然后通过对非均匀谱的线性预测计算出NLPC.提取参考语音的NLPC用来对高斯混合模型进行训练.通过训练对参考语音建立参考模型.由参考模型和失真语音的NLPC向量可以得到它们之间的一致性测度.最后,通过多元自适应回归样条函数建立主观MOS分和一致性测度之间的映射关系,可以得到对MOS分的客观预测模型.通过这一模型进行语音质量的客观评价.实验表明,提出算法的性能要好于ITU-T P.563标准中的算法.

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