基于小波變換的語音閾值去噪算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在實際的語音應(yīng)用過程中,如語音通信、語音合成、語音識別等,所使用的語音信號不可避免的受到外來的各種各樣的噪聲干擾,這些干擾將嚴重影響語音設(shè)備功能的發(fā)揮。因此,有必要對被噪聲干擾的語音信號進行去噪處理。語音去噪目前已發(fā)展成為數(shù)字信號處理的一個重要分支,它的主要作用就是降低含噪語音信號的噪聲,增強語音的清晰度。
   目前語音去噪的算法多種多樣,其中小波分析由于在時域、頻域同時具有良好的局部化性質(zhì)和多分辨率分析的特點,它通過伸縮、平

2、移等運算功能對信號進行多尺度細化分析,能有效地從信號中提取信息,因此利用小波去噪不僅能滿足各種去噪要求,如低通、高通、陷波、隨機噪音的去除等,而且與傳統(tǒng)的去噪方法相比較,有著無可比擬的優(yōu)點,成為信號分析的一個強有力工具。
   小波去噪的主要方法可以分成三大類:模極大值去噪法、相關(guān)去噪法以及閾值去噪法。其中的小波閾值去噪方法,由于計算簡單而得到了廣泛的應(yīng)用。
   本文從語音和噪聲的特性入手,在分析并比較了現(xiàn)有的各種語音

3、去噪方法之后,主要分析了小波變換應(yīng)用到語音去噪的相關(guān)理論,研究了基于小波閾值的語音去噪方法。重點針對小波閾值去噪法中小波基、小波分解層數(shù)、閾值及閾值函數(shù)幾個重要參數(shù)的合理選取問題,進行了系統(tǒng)深入的研究。
   其中閾值函數(shù)關(guān)系著重構(gòu)信號的連續(xù)性和精度,對小波去噪的效果有很大影響。目前,Donoho的硬閾值函數(shù)和軟閾值函數(shù)在實際中得到廣泛的應(yīng)用,也取得了較好的效果。但硬閾值函數(shù)的不連續(xù)性使去噪后的信號仍然含有明顯的噪聲;采用軟閾值

4、方法雖然連續(xù)性好,但估計小波系數(shù)與含噪信號的小波系數(shù)之間存在恒定的偏差,當噪聲信號很不規(guī)則時顯得過于光滑。本文針對小波閾值去噪法中軟、硬閾值函數(shù)的不足,提出了一種新的閾值函數(shù),不僅克服了硬閾值函數(shù)不連續(xù)的缺點,而且解決了軟閾值函數(shù)存在恒定偏差的問題。
   最后,通過實驗仿真證明,使用本文改進后的閾值函數(shù)進行語音去噪,能有效去除語音信號含有的白噪聲,在信噪比指標上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的閾值函數(shù)方法,可獲得更好的去噪效果,由此證明本文提出

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