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1、多參數(shù)結(jié)合的實(shí)時(shí)語(yǔ)音分段算法在語(yǔ)音信號(hào)處理領(lǐng)域中具有十分重要的意義。本文的主要研究目的是尋找一種有效的方法,能夠?qū)⒍喾N語(yǔ)音信號(hào)的特征參數(shù)結(jié)合起來(lái),實(shí)時(shí)地檢測(cè)或確定連續(xù)語(yǔ)音信號(hào)采樣的突變點(diǎn),并以此突變點(diǎn)對(duì)語(yǔ)音信號(hào)分段。 本文首先對(duì)幾種常用于語(yǔ)音分段算法的特征參數(shù)進(jìn)行了分析,提出了實(shí)時(shí)改進(jìn)算法。采用幀長(zhǎng)20樣點(diǎn),利用140個(gè)歷史樣點(diǎn)構(gòu)成長(zhǎng)度為160點(diǎn)的窗進(jìn)行處理。并在此基礎(chǔ)上提出了一種實(shí)時(shí)自相關(guān)的語(yǔ)音分段算法,實(shí)驗(yàn)表明,改進(jìn)后的方法
2、能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)語(yǔ)音信號(hào)的實(shí)時(shí)處理,提取的特征參數(shù)能夠表征語(yǔ)音信號(hào)的突變信息,對(duì)不同信噪比的語(yǔ)音信號(hào)進(jìn)行分段,其準(zhǔn)確率能達(dá)到80%以上。 本文在實(shí)現(xiàn)了特征參數(shù)實(shí)時(shí)提取的基礎(chǔ)上,研究分析了粒計(jì)算理論,將粒理論應(yīng)用到語(yǔ)音分段技術(shù)上,提出了一種基于粒計(jì)算的語(yǔ)音分段算法。該算法利用粒計(jì)算處理不精確、模糊、不確定、部分真實(shí)和海量的信息的能力對(duì)8種特征參數(shù)進(jìn)行了分析,得到它們之間的相互關(guān)系及對(duì)語(yǔ)音分段的重要度,最終構(gòu)成決策規(guī)則,從而有效的進(jìn)行語(yǔ)音
3、分段判決。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該算法能夠?qū)⒍喾N特征參數(shù)的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來(lái),利用其決策規(guī)則可以找到大部分語(yǔ)音信號(hào)的分段點(diǎn),但存在錯(cuò)判漏判情況,判決準(zhǔn)確度不高。 針對(duì)錯(cuò)判和漏判的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)分析,本文對(duì)基于粒計(jì)算的語(yǔ)音分段算法提出了改進(jìn)方案。改進(jìn)從兩個(gè)方面進(jìn)行:一是對(duì)特征參數(shù)采集過(guò)程的改進(jìn),目的是消除噪聲干擾,增加決策規(guī)則的準(zhǔn)確性;二是對(duì)判決過(guò)程的改進(jìn),通過(guò)在決策規(guī)則的基礎(chǔ)上加入自相關(guān)與能量參數(shù)構(gòu)成雙路徑判決規(guī)則,達(dá)到輔助判決減少漏判錯(cuò)判的
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