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题名适用于短波信号侦察的话音端点检测方法
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作者
张洪德
韩鑫怡
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机构
陆军工程大学通信士官学校
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出处
《陆军工程大学学报》
2023年第1期63-70,共8页
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基金
军内科研项目(LJ20191C070659)。
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文摘
针对传统话音端点检测方法在短波低信噪比信道下检测准确率低的问题,提出一种将深度生成对抗网络和自适应参数的子带对数能熵积相结合的话音端点检测方法。该方法首先利用深度生成对抗网络话音增强方法降低噪声对待检测信号的影响,再以自适应参数的子带对数能熵积这一新的话音特征参数为阈值,使用自适应阈值双门限检测法完成话音端点检测。仿真实验结果表明,该方法对于-5 dB信噪比的标准话音库检测的平均加权错误测度仅为13.5%,而对于实际短波侦察信号库检测的平均加权错误测度为16.7%,均优于能零熵法和多窗谱估计谱减与能熵积法。
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关键词
深度生成对抗网络
话音增强
话音端点检测
对数能量
谱熵
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Keywords
deep generative adversarial network
speech enhancement
speech endpoint detection
logarithmic energy
spectral entropy
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分类号
TN912.3
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于LPCC和能量熵的端点检测
被引量:6
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作者
朱晓晶
侯旭初
崔慧娟
唐昆
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机构
清华大学电子工程系清华信息科学与技术国家实验室
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出处
《电讯技术》
北大核心
2010年第6期41-45,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60572081)~~
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文摘
为提高语音端点检测系统在低信噪比下检测的准确性,提出了一种基于倒谱特征和谱熵的端点检测算法。首先,根据分析得到待测语音帧的倒谱特征量,然后计算该特征量分别在通过训练得到的语音和噪声的高斯混合模型下的似然概率,通过两者概率的比较作出有声无声初判决;联合能量熵端点检测结果得到最终判决,最后通过Hangover机制最大限度的保护了语音。实验结果表明,此方法改善了能量熵端点检测法在babble噪声下的劣势,且在不同噪声环境下均优于G.729 Annex B的性能。
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关键词
语音信号处理
话音端点检测
谱熵
线性预测系数
倒谱系数
高斯混合模型
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Keywords
speech signal processing
voice activity detection(VAD)
spectrum entropy
linear prediction coefficient (LPC)
linear predictive cepstral coefficient (LPCC)
Gaussian mixture model(GMM)
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分类号
TN912.3
[电子电信—通信与信息系统]
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