2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、翹曲離散傅立葉變換(WarpedDiscreteFourierTransform,WDFT)是本世紀(jì)初才剛剛開始受到重視的。它提供了在不增加采樣數(shù)目N的情況下,對任意選定的頻譜區(qū)域增加頻譜精度的一種良好選擇。它可以通過選擇適當(dāng)階次的全通翹曲函數(shù)并調(diào)整其翹曲參數(shù)從而得到我們選定的任何確切點(diǎn)上的頻譜采樣值,因而可作為數(shù)字信號處理(DigitalSignalProcessing,DSP)中非常有用的工具?! DFT與被分析信號的頻率特性

2、相結(jié)合,通過選擇全通翹曲函數(shù)及其翹曲參數(shù),可以將待處理信號的重點(diǎn)頻段的頻譜精度大幅提高,又能保持信號非重點(diǎn)頻段的頻譜精度的基本要求。WDFT對某些特定信號,特別是語音信號的分析有相當(dāng)重要的作用。本文在深入分析WDFT的基本理論和快速算法之后,結(jié)合語音信號的特點(diǎn),提出了一些基于WDFT的語音信號處理的新算法,這些新算法的分析效率較傳統(tǒng)算法有較大的提高,并且計(jì)算次數(shù)減少,計(jì)算復(fù)雜度降低。WDFT是DSP領(lǐng)域極為重要的新技術(shù),本文對WDFT的

3、理論與算法以及語音處理新方法進(jìn)行了較為系統(tǒng)的研究,其主要內(nèi)容及成果如下:  1.在分析了HMM模型及常用語音特征的基礎(chǔ)上,提出了一種基于WDFT的語音識別新算法,并給出了新算法的實(shí)現(xiàn)流程。這種新算法是通過在頻域中非均勻地抽取頻譜來獲得PLP語音特征的。為更好地?cái)M合頻域上非均勻分布的濾波器組(FilterBank,F(xiàn)B),我們篩選出合適的翹曲參數(shù),提高了語音信號低頻段的頻譜精度,使之更符合人耳的聽覺特征。實(shí)驗(yàn)表明,這種新算法比MFCC算

4、法更適用于語音識別中比較困難的易混淆音的識別,從而能達(dá)到更高的識別率?! ?.提出了一種基于WDFT的改進(jìn)MFCC特征提取新算法,即WDFT-WFBA-MFCC算法。我們知道,加權(quán)濾波器組分析(WeightedFilterBankAnalysis,WFBA)可以提升Mel濾波器組輸出能量的差分分布,當(dāng)采用第Ⅱ型加權(quán)函數(shù)時,不需要預(yù)先決定模糊因子F,因而其計(jì)算復(fù)雜度更低??紤]在一階全通翹曲函數(shù)中適當(dāng)選取翹曲參數(shù),便可以很好地?cái)M合非均勻分

5、布的FB,大大提高語音信號低頻部分的頻譜分辨率,又不丟失高頻部分的信息,更符合人耳的生理心理特征。將本文所提算法應(yīng)用到TIMIT連續(xù)語音數(shù)據(jù)庫中DR1音素的識別,得到的結(jié)果表明,新算法較傳統(tǒng)的MFCC算法有更高的識別率?! ?.計(jì)算聽覺場景分析(ComputationalAuditorySceneAnalysis,CASA)在聲音信號處理領(lǐng)域潛在的應(yīng)用價值已引起越來越多的關(guān)注。本文在分析了主要的Data驅(qū)動型CASA系統(tǒng)(包括:Med

6、dis&Hewilt元音分離系統(tǒng)、Cooke系統(tǒng)、Brown&Cooke系統(tǒng))以及主要的Schema驅(qū)動型CASA系統(tǒng)(包括:Klassner&Lesser系統(tǒng)、Ellis系統(tǒng)、Nakateni系統(tǒng)等)之后,結(jié)合混疊語音CASA的研究實(shí)際,提出了一種基于WDFT的語音分離和合成新方法,導(dǎo)出了可實(shí)現(xiàn)的算法及流程。這種新方法能夠充分考慮到人耳的生理心理特性,利用兩條預(yù)估的基頻軌跡,用WDFT頻率估計(jì)算法在頻域?qū)l和諧波頻率進(jìn)行高精度的搜索

7、提取,將頻域中提取的兩個聲源的譜包絡(luò)參數(shù)分別合成,得到兩個分離的信號。由于WDFT算法可對任意選定的頻域范圍提高頻譜精度,因此對混疊語音信號各頻率分量的分離更準(zhǔn)確有效,合成的分離語音與原聲更接近?! ?.在研究了一維翹曲離散傅立葉變換的理論及應(yīng)用之后,本文又將WDFT的概念推廣到了二維,提出了2-DWDFT。根據(jù)2-DNDFT的性質(zhì)和Kronecker積的基本理論,首次論證了簡化逆2-DWDFT的方法,進(jìn)而推導(dǎo)出2-DWDFT的快速算

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