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基于深度学习的听觉倒谱系数语音增强算法
被引量:
10
1
作者
李如玮
孙晓月
+1 位作者
刘亚楠
李涛
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期78-83,共6页
针对现有语音增强算法在低信噪比(SNR)非平稳噪声环境下的表现并不理想这一问题,提出了一种基于深度学习的语音增强算法.首先,构建了一个深度神经网络(DNN),然后从四个不同分辨率的耳蜗中提取了多分辨率听觉倒谱系数(MRACC)作为神经网...
针对现有语音增强算法在低信噪比(SNR)非平稳噪声环境下的表现并不理想这一问题,提出了一种基于深度学习的语音增强算法.首先,构建了一个深度神经网络(DNN),然后从四个不同分辨率的耳蜗中提取了多分辨率听觉倒谱系数(MRACC)作为神经网络的输入,该系数既关注了细节的高分辨率特征,又把握了全局性的低分辨率特征;其次,跟踪噪声变化构建了一个自适应掩蔽阈值(AM)作为神经网络的训练目标,该阈值能够依据噪声调节理想二值掩蔽(IBM)和理想软掩蔽(IRM)的权重;最后,将估计的自适应掩蔽阈值用于对含噪语音进行增强.实验结果表明:相较于对比算法,该算法不仅可以进一步提高语音质量和可懂度,而且能够抑制更多的噪声.
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关键词
语音增强
深度神经网络
听觉倒谱系数
自适应掩蔽阈值
低信噪比
噪声跟踪
原文传递
题名
基于深度学习的听觉倒谱系数语音增强算法
被引量:
10
1
作者
李如玮
孙晓月
刘亚楠
李涛
机构
北京工业大学信息学部信息与通信工程学院
出处
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期78-83,共6页
基金
北京市教委科技计划面上项目(KM201510005007)
国家自然科学基金资助项目(51477028)
文摘
针对现有语音增强算法在低信噪比(SNR)非平稳噪声环境下的表现并不理想这一问题,提出了一种基于深度学习的语音增强算法.首先,构建了一个深度神经网络(DNN),然后从四个不同分辨率的耳蜗中提取了多分辨率听觉倒谱系数(MRACC)作为神经网络的输入,该系数既关注了细节的高分辨率特征,又把握了全局性的低分辨率特征;其次,跟踪噪声变化构建了一个自适应掩蔽阈值(AM)作为神经网络的训练目标,该阈值能够依据噪声调节理想二值掩蔽(IBM)和理想软掩蔽(IRM)的权重;最后,将估计的自适应掩蔽阈值用于对含噪语音进行增强.实验结果表明:相较于对比算法,该算法不仅可以进一步提高语音质量和可懂度,而且能够抑制更多的噪声.
关键词
语音增强
深度神经网络
听觉倒谱系数
自适应掩蔽阈值
低信噪比
噪声跟踪
Keywords
speech enhancement
deep neural network
auditory cepstral coefficient
adaptive mask threshold
low signal-to-noise ratio
tracking noise
分类号
TN912.35 [电子电信—通信与信息系统]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的听觉倒谱系数语音增强算法
李如玮
孙晓月
刘亚楠
李涛
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
10
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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