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基于临界频带的交互性双支路单通道语音增强模型 被引量:1
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作者 叶中付 赵紫微 于润祥 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2023年第2期262-273,共12页
针对目前主流的双支路单通道语音增强方法只关注全频带信息而忽略子频带信息这一问题,设计了一种基于人耳临界频带的交互性双支路模型。主要做法为,在复数谱支路上实施模拟人耳临界频带的划分方法对信号进行分频带处理,提取子带信息;在... 针对目前主流的双支路单通道语音增强方法只关注全频带信息而忽略子频带信息这一问题,设计了一种基于人耳临界频带的交互性双支路模型。主要做法为,在复数谱支路上实施模拟人耳临界频带的划分方法对信号进行分频带处理,提取子带信息;在幅度补偿支路上直接对信号的全频带进行处理,提取全频带信息。复数谱支路负责初步恢复干净语音的幅度和相位,同时,该支路上学到的子带中间特征会被特定的模块传递给幅度补偿支路进行补偿;幅度补偿支路上的输出会对复数谱支路上输出的幅度做进一步的补偿,达到恢复干净语音频谱的目的。实验结果表明,提出的模型在恢复语音质量和可懂度方面优于其他先进的单通道语音增强模型。 展开更多
关键词 临界频带 交互性 子带 双支路 单通道语音增强
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基于高频修正姿态的高分辨率光学卫星全色与多光谱影像几何定位一致性修正
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作者 白杨 武红宇 +5 位作者 王灵丽 巴倩倩 彭颖 钟兴 叶中付 陈关州 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期1390-1403,共14页
针对具有高姿态测量精度、高姿态稳定度且探测器采用机械式交错拼接的光学卫星受到微量高频姿态误差影响时,所产生的全色数据与多光谱数据间微小几何定位误差问题,提出了基于高频修正姿态的高分辨率光学卫星全色与多光谱影像几何定位一... 针对具有高姿态测量精度、高姿态稳定度且探测器采用机械式交错拼接的光学卫星受到微量高频姿态误差影响时,所产生的全色数据与多光谱数据间微小几何定位误差问题,提出了基于高频修正姿态的高分辨率光学卫星全色与多光谱影像几何定位一致性修正方法。在推扫式光学遥感卫星成像原理的基础上建立严密成像几何模型,利用机械式交错拼接成像探测器的分时成像特性,结合几何定位约束及金字塔影像搜索策略的同名点匹配方法获取同名点数据,再利用同名点数据解算卫星成像过程中的高频姿态数据。最后,将解算得到的高频姿态用于对应多光谱影像的传感器几何校正处理中,得到基于高频修正姿态的多光谱影像数据。实验结果表明:该方法有效消除了由微量高频姿态误差引起的全色数据与多光谱数据间微小的几何定位偏差,使传感器几何校正后的多光谱数据与全色数据具有高精度几何定位一致性,将具有高姿态测量精度、高姿态稳定度且探测器采用机械式交错拼接的高分辨率推扫模式成像光学卫星的全色数据与多光谱数据间行方向的相对几何定位误差提升至0.15个多光谱像元,以为后续高精度影像融合产品的生产奠定基础。 展开更多
关键词 高分辨率光学卫星 机械式交错拼接 微量高频姿态误差 几何定位一致性
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基于NC-OFDM系统的快速资源分配算法 被引量:2
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作者 叶中付 王鹏宇 +1 位作者 杨会超 王勇 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2021年第6期1084-1093,共10页
非连续正交频分复用(Non-continuous orthogonal frequency division multiplexing,NC-OFDM)技术是认知无线电(Cognitive radio,CR)的一项应用。在NC-OFDM通信系统中,认知用户感知无线环境中授权频段的频谱空洞(Spectrum hole)并加以利... 非连续正交频分复用(Non-continuous orthogonal frequency division multiplexing,NC-OFDM)技术是认知无线电(Cognitive radio,CR)的一项应用。在NC-OFDM通信系统中,认知用户感知无线环境中授权频段的频谱空洞(Spectrum hole)并加以利用,以减少频谱的浪费。为保证授权用户的通信质量,认知用户需要在授权用户接入通信时立即退出,这使NC-OFDM通信系统对实时性要求较高,适用于OFDM通信系统的传统资源分配算法无法满足实时性要求。基于NC-OFDM系统的频谱特点,提出两种快速资源分配算法。所提出的算法首先依据误比特率与增益噪声比计算功率门限,采用一次判断选出认知用户使用的子信道,降低解空间维数;接着直接计算注水常量,进行初始资源分配;最后基于二分思想对已排序的子信道(方法1)或未排序的子信道(方法2)进行剩余资源的分配。理论分析与仿真结果表明,提出的快速资源分配算法与最优算法的资源分配结果相同(方法1)或相近(方法2),复杂度更低,资源分配的速度更快。 展开更多
关键词 认知无线电 功率分配 比特分配 非连续正交频分复用 注水算法
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基于协方差矩阵重构的稳健自适应波束形成算法综述 被引量:4
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作者 叶中付 朱星宇 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2019年第6期962-973,共12页
Capon波束形成器作为理论上最优的波束形成器具有良好的干扰抑制能力。然而Capon波束形成器对于模型失配误差非常敏感,尤其是针对协方差矩阵和期望信号导向矢量误差,波束形成器的性能会严重下降,这大大降低了波束形成器的稳健性。目前,... Capon波束形成器作为理论上最优的波束形成器具有良好的干扰抑制能力。然而Capon波束形成器对于模型失配误差非常敏感,尤其是针对协方差矩阵和期望信号导向矢量误差,波束形成器的性能会严重下降,这大大降低了波束形成器的稳健性。目前,一系列基于协方差矩阵重构的稳健自适应波束形成算法被提出,这些算法核心思想都是利用Capon功率谱一定的角度范围内积分来重构出协方差矩阵。本文首先介绍了波束形成的信号模型,然后在Capon波束形成器的基础上,介绍了4种基于协方差矩阵重构的稳健自适应波束形成技术,最后对未来波束形成技术的研究热点进行了展望。 展开更多
关键词 自适应波束形成 稳健性 协方差矩阵重构
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基于字典学习和稀疏表示的单通道语音增强算法综述 被引量:1
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作者 叶中付 朱媛媛 贾翔宇 《应用声学》 CSCD 北大核心 2019年第4期645-652,共8页
如何从带噪语音信号中恢复出干净的语音信号一直都是信号处理领域的热点问题。近年来研究者相继提出了一些基于字典学习和稀疏表示的单通道语音增强算法,这些算法利用语音信号在时频域上的稀疏特性,通过学习训练数据样本的结构特征和规... 如何从带噪语音信号中恢复出干净的语音信号一直都是信号处理领域的热点问题。近年来研究者相继提出了一些基于字典学习和稀疏表示的单通道语音增强算法,这些算法利用语音信号在时频域上的稀疏特性,通过学习训练数据样本的结构特征和规律来构造相应的字典,再对带噪语音信号进行投影以估计出干净语音信号。针对训练样本与测试数据不匹配的情况,有监督类的非负矩阵分解方法与基于统计模型的传统语音增强方法相结合,在增强阶段对语音字典和噪声字典进行更新,从而估计出干净语音信号。该文首先介绍了单通道情况下语音增强的信号模型,然后对 4种典型的增强方法进行了阐述,最后对未来可能的研究热点进行了展望。 展开更多
关键词 单通道语音增强 稀疏表示 字典学习
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Improvement of joint optimization of masks and deep recurrent neural networks for monaural speech separation using optimized activation functions 被引量:2
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作者 MASOOD Asim ye zhongfu 《Chinese Journal of Acoustics》 CSCD 2020年第3期420-432,共13页
Single channel speech separation was a challenging task for speech separation community for last three decades.It is now possible to separate speeches using deep neural networks(DNN)and deep recurrent neural networks(... Single channel speech separation was a challenging task for speech separation community for last three decades.It is now possible to separate speeches using deep neural networks(DNN)and deep recurrent neural networks(DRNN)due to deep learning.Researchers are now trying to improve different models of DNN and DRNN for monaural speech separation.In this paper,we have tried to improve existing DRNN and DNN based model for speech separation by using optimized activation functions.Instead of using rectified linear unit(RELU),we have implemented leaky RELU,exponential linear unit,exponential function,inverse square root linear unit and inverse cubic root linear unit(ICRLU)as activation functions.ICRLU and exponential function are new activation functions proposed in this research work.These activation functions have overcome the dying RELU problem.They have achieved better separation results in comparison with RELU function and they have also reduced the computational cost of DNN and DRNN based monaural speech separation. 展开更多
关键词 SEPARATION ACTIVATION FUNCTIONS
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