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相似文献
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1.
基于自适应噪声对消思想,提出一种基于传声器阵的自适应语音增强结构,该结构经过两级自适应滤波,分离出增强语音信号。计算机仿真结果显示该系统能有效去除背景噪声。  相似文献   

2.
提出一种基于GSC的语音增强算法,该算法应用了DFT调制子带滤波器组将语音信号分解到子带进行自适应滤波,从而获得更好的增强效果以及更低的运量复杂度.同时,将范数约束自适应滤波(NCAF)算法应用于自适应噪声对消器(ANC)以降低语音的失真度.为了进一步去除增强后语音中的残留噪声,算法使用改进的Wiener后置滤波器.仿真结果表明,相对于基于全带GSC的麦克风阵列语音增强算法以及传统Wiener后置滤波算法,采用本文所用算法具有更高的输出分段信噪比.  相似文献   

3.
在自适应噪声对消语音增强系统中,为了更好地加快自适应收敛速度,又不增加系统的计算复杂度,同时达到较好的增强效果,提出基于滤波器组的多通道自适应滤波(MCAF)语音增强;给出分析滤波器组与综合滤波器组的原型滤波器设计的具体方法.自适应滤波部分采用经典的LMS算法,同时结合多通道自适应滤波(MCAF),实现对含噪语音的处理,以达到增强效果.实验结果表明,相对于传统的子带LMS算法,基于滤波器组的多通道自适应滤波具有更好的性能,且加快了计算速度.  相似文献   

4.
语音信号增强系统设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
在信号处理中语音增强是一个重要分支,针对语音信号不得不在噪声和干扰环境下通信的现状,采用自适应滤波算法设计了语音信号噪声和干扰抑制系统,首先对LMS算法进行了推导,并且对噪声和干扰环境下的自适应滤波器性能进行了仿真分析,仿真结果表明:该设计抑制干扰和噪声的性能较好,对语音信号的增强明显,为该系统在硬件上实现提供了理论基础。  相似文献   

5.
基于盲信号分离的自适应回声抵消算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在视频会议和免提通信系统中,扬声器和麦克风之间的声耦合严重影响语音通信系统的质量。文中提出了一种用基于盲信号分离(BSS)的自适应声回波对消(AEC)方法,可有效解决回声和噪声对近端语音信号的影响。该方法不仅能减少背景噪声对回波对消的影响,而在双向通话时,可直接利用盲信号分离技术分离出近端语音。  相似文献   

6.
简述和分析了双工通信中回声的产生,并根据回声电平实际的衰耗要求,着重研究了双工通信系统中回声对消问题。运用自适应滤波技术,回声信号可得到有效的对消。对采用功率倒置算法自适应回声对消技术的性能作了详细的研究,分析了影响其对消效果的因素,并指出了进一步的发展方向。  相似文献   

7.
黄健  张冰 《电声技术》2008,32(2):75-78
提出了基于连续型Hopfield神经网络(CHNN)的自适应二维噪声对消器,讨论了神经网络的结构和原理及相应的自适应滤波算法,并从理论上进行了论证.仿真结果表明相对于采用最小均方算法的二维线性噪声对消器,CHNN噪声对消器能更有效实现二维噪声的消除,保持原信号的完整性,获得较好的去噪声效果.  相似文献   

8.
一种新的自适应语音增强系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对自适应噪声对消(ANC)语音增强系统的性能高度依赖于参考信号的质量,任何原始语音信号泄漏到参考信号中,都会导致原始语音信号失真和噪声抵消性能恶化这一问题,本文提出一种对泄漏不敏感的附加随机噪声(ARN)自适应噪声对消语音增强系统。它通过在参考信号中加入一个低功率的宽带随机训练信号,然后用该训练信号作参考信号对噪声传输函数(NTF)进行自适应建模,并在使用自适应预测滤波器(APF)消除NTF自适应建模的语音信号干扰的同时,用补偿滤波器(CPF)来修正由APF引起的参考信号失真。计算机仿真表明,这种ARNANC语音增强系统在泄漏情况下能将原始语音信号从带噪语音信号中有效分离出来。  相似文献   

9.
《现代电子技术》2019,(8):16-20
在麦克风阵列语音增强方法中,传统的广义旁瓣抵消器在处理存在显著脉冲噪声的语音信号时效果较差。为提高在脉冲噪声干扰下的语音信号增强效果,提出一种麦克风阵列的协同自适应滤波语音增强方法。该方法采用协同自适应滤波取代线性自适应滤波,基于NLMS算法导出了滤波器权值和协同因子的自适应更新算法。仿真实验结果表明,所提方法能有效地消除掉语音信号的脉冲噪声和高斯噪声,克服线性自适应滤波对非线性脉冲噪声的不敏感性,比广义旁瓣抵消器效果优越很多。  相似文献   

10.
牛潇  王忠庆 《电子测试》2010,(7):15-18,27
本文为了在语音信号处理中能消除含噪语音信号中的背景噪音,采用自适应信号处理的理论和技术来达到提高语音信号质量的目的。通过介绍自适应滤波器原理,在对自适应滤波器相关理论研究的基础上,研究了LMS自适应滤波算法,并对LMS自适应算法进行了分析。同时为了使输入的参考信号与噪声相关,加入分离周期信号与带有窄带干扰抑制的宽带信号。通过分析仿真结果表明基于LMS算法的自适应噪声抵消技术可以有效地抵消正弦干扰信号,同时加入宽带信号中的周期性噪声,在没有另外的与噪声相关的参考信号的情况下,可以使用自适应噪声抵消系统来消除这种同期性干扰噪声。  相似文献   

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