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LSF参数转换分裂矢量量化的卡尔曼后滤波增强方法 被引量:1
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作者 熊燕 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第10期228-231,共4页
针对LSP参数在转换分裂矢量量化(Switch Split Vector Quantization,SSVQ)中未能充分利用子矢量间相关性的不足,提出了一种LSP参数SSVQ的卡尔曼后滤波增强方法。该方法在解码端利用卡尔曼滤波器来进一步发掘子矢量间和连续帧矢量间的... 针对LSP参数在转换分裂矢量量化(Switch Split Vector Quantization,SSVQ)中未能充分利用子矢量间相关性的不足,提出了一种LSP参数SSVQ的卡尔曼后滤波增强方法。该方法在解码端利用卡尔曼滤波器来进一步发掘子矢量间和连续帧矢量间的相关性,并结合SSVQ中分类的转换来自适应地调整卡尔曼滤波器的参数。实验结果表明,方法可在SSVQ的平均频谱误差为0.9~1.0dB时进一步减少0.01~0.02dB。 展开更多
关键词 语音编码 线谱频率 转换分裂矢量量化 卡尔曼滤波
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