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Single-channel Speech Separation Using Orthogonal Matching Pursuit

机译:使用正交匹配追求的单通道语音分离

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摘要

In this paper, we propose a new sparse decomposition based single-channel speech separation method using orthogonal matching pursuit (OMP). The separation is performed using source-individual dictionaries consisting of time-domain training frames as atoms. OMP is used to compute sparse coefficients to estimate sources. We report the separation results of our proposed method and compare them with a separation method based on sparse non-negative matrix factorization (SNMF) which is a classical sparse decomposition based separation method. Experiments show that our proposed method results in higher signal-to-noise ratio (SNR) and signal-to-interference ratio (SIR).
机译:在本文中,我们提出了一种使用正交匹配追踪(OMP)的新的稀疏分解的单通道语音分离方法。使用由时域训练帧作为原子组成的源单独词典来执行分离。 OMP用于计算稀疏系数以估计源。我们报告了我们所提出的方法的分离结果,并将它们与基于稀疏非负矩阵分子(SNMF)的分离方法进行比较,这是一种基于经典稀疏分解的分离方法。实验表明,我们所提出的方法导致较高的信噪比(SNR)和信号到干扰比(SIR)。

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