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A subspace approach based on embedded prewhitening for voice activity detection

机译:一种基于嵌入式预白化的语音活动检测子空间方法

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摘要

This paper presents a subspace approach for voice activity detection (VAD). The proposed approach is based on an embedded prewhitening scheme for the simultaneous diagonalization of the clean speech and noise covariance matrices to provide a decision rule based on likelihood ratio test in signal subspace domain. Experimental results show that the proposed subspace-based VAD algorithm outperforms the method using a Gaussian model in a conventional discrete Fourier transform domain at the low signal-to-noise conditions.
机译:本文提出了一种用于语音活动检测(VAD)的子空间方法。所提出的方法基于嵌入式预白化方案,用于干净语音和噪声协方差矩阵的同时对角化,以提供基于信号子空间域中的似然比测试的决策规则。实验结果表明,在低信噪条件下,基于子空间的VAD算法在传统离散傅立叶变换域中的性能优于使用高斯模型的方法。

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