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采用非负矩阵分解的语音盲分离
被引量:
1
1
作者
刘伯权
曾以成
邬鑫锋
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011年第1期251-254,共4页
针对多通路语音信号的欠定卷积混合模型,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)的语音盲分离方法。该方法使用高斯分量对源信号的短时傅里叶变换(STFT)进行表示,高斯分量由基于板仓-斋藤(Itakura-Saito(IS))散度的非负矩阵分解的因子所组成。...
针对多通路语音信号的欠定卷积混合模型,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)的语音盲分离方法。该方法使用高斯分量对源信号的短时傅里叶变换(STFT)进行表示,高斯分量由基于板仓-斋藤(Itakura-Saito(IS))散度的非负矩阵分解的因子所组成。使用极大期望值算法(EM)求解参数,并对信号进行重组。该方法被应用到双声道立体声信号的盲分离实验,实验结果表明了该方法的有效性。
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关键词
语言盲分离
欠定卷积模型
语音盲分离
板仓-斋藤散度
极大期望值算法
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职称材料
题名
采用非负矩阵分解的语音盲分离
被引量:
1
1
作者
刘伯权
曾以成
邬鑫锋
机构
湘潭大学光电工程系
出处
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011年第1期251-254,共4页
基金
湖南省自然科学基金项目(08JJ5031)
文摘
针对多通路语音信号的欠定卷积混合模型,提出一种基于非负矩阵分解(NMF)的语音盲分离方法。该方法使用高斯分量对源信号的短时傅里叶变换(STFT)进行表示,高斯分量由基于板仓-斋藤(Itakura-Saito(IS))散度的非负矩阵分解的因子所组成。使用极大期望值算法(EM)求解参数,并对信号进行重组。该方法被应用到双声道立体声信号的盲分离实验,实验结果表明了该方法的有效性。
关键词
语言盲分离
欠定卷积模型
语音盲分离
板仓-斋藤散度
极大期望值算法
Keywords
blind speech source separation
underdetermined convolutive model
blind speech separation
Itakura-Saito divergence
expectation-maximization algorithm
分类号
TN912 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
采用非负矩阵分解的语音盲分离
刘伯权
曾以成
邬鑫锋
《计算机工程与设计》
CSCD
北大核心
2011
1
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