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基于复倒谱的盲解卷积语音去混响技术的研究 被引量:1
1
作者 闫姝 侯志伟 《电脑编程技巧与维护》 2025年第4期154-156,共3页
对于语音信号的增强,语音信号去混响技术起着至关重要的作用。将最小相位分解法和复倒谱盲解卷积语音去混响技术结合在一起,首先,将混响语音信号分帧并加窗预处理。然后,进行房间冲激响应及其逆系统冲激响应的估计,同时基于盲解卷积技... 对于语音信号的增强,语音信号去混响技术起着至关重要的作用。将最小相位分解法和复倒谱盲解卷积语音去混响技术结合在一起,首先,将混响语音信号分帧并加窗预处理。然后,进行房间冲激响应及其逆系统冲激响应的估计,同时基于盲解卷积技术设计对应的逆滤波器,重构原始语音信号,从而实现去混响的目的。仿真研究表明该方法较好地恢复了原始语音信号,效果优于最小相位分解法,具有一定的理论指导意义。 展开更多
关键词 倒谱 盲解卷积 语音去混响 语音增强
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朝鲜半岛2次不同震源类型地震事件的倒谱特征 被引量:3
2
作者 魏富胜 许忠淮 郭祥云 《地震地磁观测与研究》 2010年第4期1-6,共6页
简要介绍地震事件震源倒谱分析的基本原理和方法,分析发生在朝鲜半岛的2006年核爆炸(M_L4.3)与2007年M_L5.1地震事件的倒谱特征。结果表明,倒谱判据在朝鲜半岛具有判识效能。
关键词 CEPSTRUM 倒谱分析 倒谱判据 倒谱识别 地震震源类型
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两种倒谱特征提取技术在水声目标识别中的应用 被引量:11
3
作者 柳革命 孙超 杨益新 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期276-281,共6页
按照声纳员的感受,被动声纳目标被看作为一个发声体,目标噪声信号表示为激励噪声源与发声体冲激响应的卷积,在这一模型下,使用倒谱分析水声目标噪声的时域特征。提出利用线性预测倒谱和考虑人耳听觉特点的美尔倒谱分析发声体的冲激响应... 按照声纳员的感受,被动声纳目标被看作为一个发声体,目标噪声信号表示为激励噪声源与发声体冲激响应的卷积,在这一模型下,使用倒谱分析水声目标噪声的时域特征。提出利用线性预测倒谱和考虑人耳听觉特点的美尔倒谱分析发声体的冲激响应在倒谱域中的表示,据此对水声噪声信号提取这两种倒谱的特征,进行分类识别。设计了神经网络分类器,利用实测数据对三类目标进行分类。分析比较两种方法的分类结果,验证了基于倒谱的水声目标特征提取方法的可行性。 展开更多
关键词 被动声纳目标识别 线性预测(LPC)倒谱 美尔(Mel)倒谱 特征提取
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一种改进的基于倒谱特征的带噪端点检测方法 被引量:13
4
作者 于迎霞 史家茂 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第19期85-87,共3页
影响语音识别性能的一个关键因素是端点检测的准确性。实际应用中的信噪比较低,使得某些高信噪比下性能好的检测算法不能有效地工作,影响系统的识别率。该文针对基于倒谱特征的带噪端点检测算法提出了3点改进:(1) 将语音信号经滤波后分... 影响语音识别性能的一个关键因素是端点检测的准确性。实际应用中的信噪比较低,使得某些高信噪比下性能好的检测算法不能有效地工作,影响系统的识别率。该文针对基于倒谱特征的带噪端点检测算法提出了3点改进:(1) 将语音信号经滤波后分成高低频两子带,分别进行分析;(2) 用LPC美尔倒谱特征LPCCMCC代替常规倒谱特征作为特征参数;(3) 改进噪声估计,使其具有自适应性。实验结果表明本方法在低信噪比下有较好的检测性能。 展开更多
关键词 端点检测 LPC美尔倒谱系数 语音识别 滤波 Mel倒谱距离
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基于子波分解计算散射子平均间距的倒谱法 被引量:1
5
作者 他得安 陈启敏 刘镇清 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期621-625,共5页
提出了一种对超声散射信号分析的新方法———子波分解 (WD)倒谱法 ,并利用该方法对正常猪肝组织的回波信号进行了分析 ,对软组织中散射子的平均间距进行了估计 ,与用AR倒谱法所得结果进行了比较 ,结果表明 :WD倒谱比AR倒谱更能反映软... 提出了一种对超声散射信号分析的新方法———子波分解 (WD)倒谱法 ,并利用该方法对正常猪肝组织的回波信号进行了分析 ,对软组织中散射子的平均间距进行了估计 ,与用AR倒谱法所得结果进行了比较 ,结果表明 :WD倒谱比AR倒谱更能反映软组织的微观结构特征 。 展开更多
关键词 WD倒谱 AR倒谱 肝组织 平均间距 超声散射
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融合韵律与动态倒谱特征的语音疲劳度检测 被引量:3
6
作者 吴礼福 徐行 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期709-714,共6页
通过语音实现疲劳度检测具有操作简单、无创伤和实时性等优点.为了提高语音疲劳度检测的性能,将韵律特征与动态倒谱特征相融合,采用高斯混合模型作为分类器进行语音疲劳度检测.分别考察了梅尔频率倒谱系数、滑动差分倒谱特征以及韵律特... 通过语音实现疲劳度检测具有操作简单、无创伤和实时性等优点.为了提高语音疲劳度检测的性能,将韵律特征与动态倒谱特征相融合,采用高斯混合模型作为分类器进行语音疲劳度检测.分别考察了梅尔频率倒谱系数、滑动差分倒谱特征以及韵律特征的检测性能.实验结果表明,在单特征时,梅尔频率倒谱系数比滑动差分倒谱特征和韵律特征的检测性能好,对于融合特征,检测性能均比单特征好,将三个特征融合后,检测正确率可达91%. 展开更多
关键词 疲劳度 梅尔频率倒谱系数 滑动差分倒谱 高斯混合模型
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地震信号倒谱分解技术及其在超深层碳酸盐岩储层烃类检测中的应用
7
作者 张永升 黄超 +3 位作者 刘军 张永恒 王兴建 薛雅娟 《物探与化探》 CAS 2024年第6期1618-1625,共8页
地震信号倒谱分解技术是近年来发展起来的一种烃类检测方法,有利于突出宽频带地震信号内某些特定频段的弱流体信息。本文着重研究了基于傅里叶变换倒谱和基于小波包变换倒谱的地震信号倒谱分解技术,并应用于顺北地区超深层碳酸盐岩储层... 地震信号倒谱分解技术是近年来发展起来的一种烃类检测方法,有利于突出宽频带地震信号内某些特定频段的弱流体信息。本文着重研究了基于傅里叶变换倒谱和基于小波包变换倒谱的地震信号倒谱分解技术,并应用于顺北地区超深层碳酸盐岩储层烃类检测。对比分析了共倒谱剖面与传统共频率剖面的特征,进一步详细对比分析了基于傅里叶变换倒谱和基于小波包变换倒谱的一阶和二阶共倒频剖面特征,在此基础上,对比研究了基于傅里叶变换倒谱和基于小波包变换倒谱的烃类检测效果。实际地震数据处理结果表明,倒谱分解技术较常规基于小波变换的谱分解技术时空分辨率更高,能给出更多的细节信息。小波包倒谱分解技术较傅里叶变换倒谱分解技术检测到的地震幅度异常剖面能给出更准确的含气性解释结果。 展开更多
关键词 倒谱分解 傅里叶变换倒谱 小波包倒谱 超深层碳酸盐岩储层
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采用复倒谱峰值滤波GMM识别混响语音
8
作者 孔荣 吴迪 +3 位作者 廖启鹏 朱俊杰 周强 陶智 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第15期191-193,203,共4页
针对混响环境下语音识别系统性能急剧下降问题,提出一种采用复倒谱峰值滤波GMM识别混响语音的方法。通过训练纯净语音的MFCC特征参数构建高斯混合模型,在识别混响语音前引入复倒谱峰值滤波器以减少混响引起的语音失真而提高混响环境下... 针对混响环境下语音识别系统性能急剧下降问题,提出一种采用复倒谱峰值滤波GMM识别混响语音的方法。通过训练纯净语音的MFCC特征参数构建高斯混合模型,在识别混响语音前引入复倒谱峰值滤波器以减少混响引起的语音失真而提高混响环境下语音识别率。经实验验证,该方法避免了在现实条件下准确估计房间冲击响应函数的麻烦,降低了计算难度,提高了混响环境下至少4%的系统识别率。 展开更多
关键词 高斯混合模型 倒谱 Mel频率倒谱系数(MFCC)
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倒谱和复倒谱在被动声纳目标识别中的应用
9
作者 王志强 李钢虎 魏鑫 《声学技术》 CSCD 2011年第3期280-283,共4页
基于声纳员的感受被动声纳可以认为是一个发声体,这个发声体可以表示为激励噪声源与发声体冲激响应的卷积。在这种情况下,使用倒谱和复倒谱的形式分析被动声纳目标噪声的时域特征,得到的目标特征不够明显,因此提出了利用指数倒谱和指数... 基于声纳员的感受被动声纳可以认为是一个发声体,这个发声体可以表示为激励噪声源与发声体冲激响应的卷积。在这种情况下,使用倒谱和复倒谱的形式分析被动声纳目标噪声的时域特征,得到的目标特征不够明显,因此提出了利用指数倒谱和指数复倒谱的频谱特性来提取目标噪声的特征,进行分类识别。设计了BP神经网络分类器,利用实测数据对三类目标进行分类。分析比较了两种方法的分类结果,验证了基于倒谱和复倒谱的指数运算的被动声纳目标特征提取方法的可行性。 展开更多
关键词 倒谱 倒谱 目标识别 被动声纳 特征提取
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采用WD倒谱法分析人体肾组织的超声散射微结构特征
10
作者 他得安 严碧歌 《陕西师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2000年第2期34-39,共6页
提出了一种对超声散射信号分析的新方法———WD倒谱法 .利用该方法对人体正常肾和肾肿瘤组织的回波信号进行分析 ,与用AR倒谱法所得结果进行了比较 .结果表明 ,两种肾组织散射子的平均间距明显不同 ,WD倒谱比AR倒谱更能反映软组织的微... 提出了一种对超声散射信号分析的新方法———WD倒谱法 .利用该方法对人体正常肾和肾肿瘤组织的回波信号进行分析 ,与用AR倒谱法所得结果进行了比较 .结果表明 ,两种肾组织散射子的平均间距明显不同 ,WD倒谱比AR倒谱更能反映软组织的微观结构特征 。 展开更多
关键词 WD倒谱 AR倒谱 肾组织 平均间距 超声散射微结构
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基于倒谱与复杂性的说话人确认系统
11
作者 李轶 范影乐 《杭州电子工业学院学报》 2004年第6期62-65,共4页
基于传统的LPC倒谱特征和KC复杂性特征建立了一个说话人确认系统,采用了YOHOspeakerverification数据库训练模板和测试该说话人确认系统,取得了较好的说话人确认效果。实验证明:传统的基于线性理论基础上的说话人识别特征提取方法,与基... 基于传统的LPC倒谱特征和KC复杂性特征建立了一个说话人确认系统,采用了YOHOspeakerverification数据库训练模板和测试该说话人确认系统,取得了较好的说话人确认效果。实验证明:传统的基于线性理论基础上的说话人识别特征提取方法,与基于非线性理论的KC复杂性特征基本无相关性,因此这两类特征如能相互结合,有着良好的互补特性,能够大幅度的提高系统性能。这说明新提出的说话人的KC复杂性特征是一个非常有用的传统线性特征的有效辅助特征。 展开更多
关键词 说话人识别 倒谱参数 复杂性特征 LPC倒谱特征
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基于倒谱特征的重放语音检测
12
作者 金雨晨 凌霖 许毅 《物联网技术》 2020年第6期86-88,共3页
IoT设备身份认证是物联网领域的重要应用。语音重放欺骗攻击现已成为自动说话人验证(ASV)系统所面临的严重的安全威胁。文中以ASVspoof 2017语音数据集为研究对象进行重放语音检测实验,利用倒谱均值方差归一化(CMVN)改进检测系统性能。... IoT设备身份认证是物联网领域的重要应用。语音重放欺骗攻击现已成为自动说话人验证(ASV)系统所面临的严重的安全威胁。文中以ASVspoof 2017语音数据集为研究对象进行重放语音检测实验,利用倒谱均值方差归一化(CMVN)改进检测系统性能。实验结果表明,采用CMVN后的线性频率倒谱系数(LFCC)特征在重放语音的检测上性能优于常数Q变换倒谱系数(CQCC)、梅尔倒谱系数(MFCC)和逆梅尔倒谱系数(IMFCC)特征。 展开更多
关键词 物联网 自动说话人验证 倒谱特征 重放语音检测 倒谱均值方差归一化 逆梅尔倒谱系数
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基于滑动倒谱的自动语言辨识 被引量:4
13
作者 王洪海 刘刚 郭军 《智能系统学报》 2008年第4期336-341,共6页
滑动差分倒谱在自动语言辨识的研究中获得了广泛的应用.但是滑动差分倒谱并没有利用语音信号的静态倒谱信息,在方言辨识中的研究表明静态倒谱比差分倒谱含有更多的特征信息.为此,提出了滑动倒谱(SC)的概念,并与滑动差分倒谱特征矢量进... 滑动差分倒谱在自动语言辨识的研究中获得了广泛的应用.但是滑动差分倒谱并没有利用语音信号的静态倒谱信息,在方言辨识中的研究表明静态倒谱比差分倒谱含有更多的特征信息.为此,提出了滑动倒谱(SC)的概念,并与滑动差分倒谱特征矢量进行了对比研究.首先利用开发集的语音考察了滑动差分倒谱和滑动倒谱的控制参数在不同取值的情况下对识别性能的影响,利用爬山法确定了这2类特征矢量达到局部最优控制参数组合的路径,然后利用测试集的数据对优化后的2类特征矢量建立的模型进行了闭集辨识和开集辨识.2种情况下的测试结果都表明滑动倒谱的性能优于滑动差分倒谱.并且这2种参数还具有特征互补性,将它们进行决策级数据融合可以进一步提高系统的性能. 展开更多
关键词 自动语言辨识 滑动倒谱 滑动差分倒谱 高斯混合模型
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基于GFCC和能量算子倒谱的语种识别 被引量:5
14
作者 刘晶 邵玉斌 +1 位作者 龙华 李一民 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期254-261,共8页
为了提高低信噪比下语种识别的准确率,引入一种新的特征提取融合方法.在前端加入有声段检测,并基于人耳听觉感知模型提取伽玛通频率倒谱系数(Gammatone Frequency Cepstrum Coefficient,GFCC)特征,通过主成分分析对特征进行压缩、降噪,... 为了提高低信噪比下语种识别的准确率,引入一种新的特征提取融合方法.在前端加入有声段检测,并基于人耳听觉感知模型提取伽玛通频率倒谱系数(Gammatone Frequency Cepstrum Coefficient,GFCC)特征,通过主成分分析对特征进行压缩、降噪,融合每个有声段的Teager能量算子倒谱参数,通过高斯混合通用背景模型进行语种识别验证.实验结果表明,在信噪比为-5~0 dB时,相对于基于对数梅尔尺度滤波器组能量特征方法,融合特征集方法对5种语言的识别率,分别提升了23.7%~34.0%,其他信噪比等级下识别率也有明显的提升. 展开更多
关键词 语种识别 伽玛通频率倒谱系数 有声无声段检测 Teager能量算子倒谱参数 主成分分析
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基于瞬态声与阶次倒谱的齿轮箱故障诊断 被引量:12
15
作者 田昊 唐力伟 +2 位作者 陈红 杨通强 张磊 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2009年第2期137-140,共4页
针对自行火炮实车测试中无法得到稳态信号的制约,以及常规的振动测试方法无法实现非接触、不解体、无损在线检测的弊端,提出了利用瞬态过程中的声音信号对齿轮箱进行故障诊断,并将阶次分析和倒谱分析相结合提出了阶次倒谱分析,来克服传... 针对自行火炮实车测试中无法得到稳态信号的制约,以及常规的振动测试方法无法实现非接触、不解体、无损在线检测的弊端,提出了利用瞬态过程中的声音信号对齿轮箱进行故障诊断,并将阶次分析和倒谱分析相结合提出了阶次倒谱分析,来克服传统傅里叶变化不能分析非稳态信号的不足。结果表明,此方法可以有效地克服"频率模糊"现象。通过对齿轮箱齿面磨损故障诊断试验,并将声音信号与振动信号进行对比分析,证明了此方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 阶次分析 倒谱 齿面磨损 瞬态声
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基于倒谱分析的散焦模糊图像参数识别 被引量:11
16
作者 周曲 颜国正 +1 位作者 王文兴 徐金馗 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期318-321,共4页
介绍一种倒谱分析方法,使计算机能较好地识别散焦模糊参数。在频域中应用了一些调整性算法,再变换到倒谱域来分析,以得到更好的识别准确率。
关键词 点扩散函数 散焦 模糊 倒谱
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基于倒谱分析的被动水声目标分类 被引量:9
17
作者 田杰 张春华 +2 位作者 刘维 黄海宁 薛山花 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1708-1710,共3页
被动声纳捕捉的目标一般是船舶或鱼雷的辐射噪声。该辐射噪声可视为周期性激励与信道传递函数的卷积构成。利用同态分析进行目标分类,即通过倒谱分析将各噪声分量变为线性相加关系,实现各信号分量以及信道的分离,以便提取信号特征进行... 被动声纳捕捉的目标一般是船舶或鱼雷的辐射噪声。该辐射噪声可视为周期性激励与信道传递函数的卷积构成。利用同态分析进行目标分类,即通过倒谱分析将各噪声分量变为线性相加关系,实现各信号分量以及信道的分离,以便提取信号特征进行分类。通过对实际信号的分析,证明水声信号的倒谱特征在概率意义上含有比较稳定的类别信息,基于支持向量机的分类实验结果,说明了根据倒谱特征识别被动水声目标的可行性。 展开更多
关键词 倒谱 被动声纳 目标分类 支持向量机
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基于倒谱分析的OFDM信道估计方法 被引量:2
18
作者 郑济均 林竞力 朱维乐 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期509-511,536,共4页
时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)系统利用PN序列作为保护间隔,其中保护间隔用作系统同步和信道估计。由于PN序列相关不是理想δ函数,在信道估计时引入了额外误差。该文对倒谱分析在信号处理中的应用进行了研究,提出了基于倒谱分析的OFD... 时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)系统利用PN序列作为保护间隔,其中保护间隔用作系统同步和信道估计。由于PN序列相关不是理想δ函数,在信道估计时引入了额外误差。该文对倒谱分析在信号处理中的应用进行了研究,提出了基于倒谱分析的OFDM信道均衡算法。该算法利用QPSK信号作为导频信号,运用倒谱进行信道估计。在多径信道中对算法进行仿真,并且与PN(伪随机序列)相关法信道估计进行比较,仿真结果表明,该算法有良好的均衡效果,比PN相关法有一定的优势。 展开更多
关键词 倒谱分析 信道估计 倒谱 正交频分复用 时域同步正交频分复用
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基于倒谱预白化和奇异值分解的滚动轴承故障特征提取方法 被引量:15
19
作者 唐贵基 邓飞跃 +1 位作者 张超 胡爱军 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第35期6355-6361,共7页
为了有效提取轴承的故障特征,避免轴承损伤引起的冲击成分受到离散频率分量和强背景噪声的干扰,该文提出了一种新的基于倒谱编辑(cepstrum editing procedure,cep)信号预白化和奇异值分解(singular value decomposition,SVD)的轴承故障... 为了有效提取轴承的故障特征,避免轴承损伤引起的冲击成分受到离散频率分量和强背景噪声的干扰,该文提出了一种新的基于倒谱编辑(cepstrum editing procedure,cep)信号预白化和奇异值分解(singular value decomposition,SVD)的轴承故障特征提取方法。通过CEP预白化处理增强了轴承故障的冲击特性,去除复杂振动信号中的周期性频率成分,产生了只包含背景噪声和碰撞损伤引起的非平稳冲击成分的白化信号。构造预白化信号的Hankel矩阵,进行奇异值分解,通过差分谱理论选择表征故障冲击成分的奇异值进行矩阵重构恢复信号,去除强背景噪声的干扰,实现对故障特征的提取。试验结果表明,该方法较为理想地提取了轴承滚动体和内圈的故障特征,并且在提取效果和运算效率方面要优于基于小波-SVD差分谱故障特征提取方法。 展开更多
关键词 滚动轴承 倒谱编辑(CEP) 信号预白化 奇异值分解(SVD) 故障诊断
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基于倒谱距离的语音端点检测改进算法 被引量:10
20
作者 王博 郭英 +1 位作者 李宏伟 韩立峰 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2006年第1期59-63,共5页
在讨论传统倒谱距离语音端点检测算法不足的基础上,提出了一种改进方案,该方法首先估计短时信噪比,然后由统计方法确定短时信噪比与门限的关系,进而完成正确的语音端点判决。通过对3种典型噪声环境下信噪比从-5 dB到20 dB的带噪语音信... 在讨论传统倒谱距离语音端点检测算法不足的基础上,提出了一种改进方案,该方法首先估计短时信噪比,然后由统计方法确定短时信噪比与门限的关系,进而完成正确的语音端点判决。通过对3种典型噪声环境下信噪比从-5 dB到20 dB的带噪语音信号进行的仿真实验结果表明,所提方法能更为准确地检测到语音端点。 展开更多
关键词 端点检测 倒谱距离 判决准则 语音增强
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