汽車噪聲背景下孤立詞語音信號(hào)的去噪處理與識(shí)別.pdf_第1頁
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1、摘要語音識(shí)別技術(shù)的研究是當(dāng)今時(shí)代的一大熱點(diǎn),語音識(shí)別系統(tǒng)已經(jīng)廣泛的進(jìn)入到人們的生活之中,例如車載儀器儀表的語音識(shí)別系統(tǒng),給人們帶來了極大的便捷。實(shí)現(xiàn)人機(jī)用語音進(jìn)行交流一直是人們迫切想要實(shí)現(xiàn)的愿望。語音識(shí)別系統(tǒng)分為前端處理,模式匹配和識(shí)別三大部分。本文從語音識(shí)別系統(tǒng)的構(gòu)成出發(fā),首先大致介紹了信號(hào)的預(yù)處理過程,利用傳統(tǒng)的漢明窗對(duì)信號(hào)進(jìn)行分幀以及描述最常用的Mel倒譜系數(shù)的提取流程。然后介紹模型匹配技術(shù)中常用的四個(gè)模型,重點(diǎn)是動(dòng)態(tài)時(shí)間歸整模型

2、和隱馬爾可夫模型的基本原理和結(jié)構(gòu),對(duì)隱馬爾可夫模型的三個(gè)問題及解決方法做了詳細(xì)的介紹。隨后針對(duì)在汽車噪聲下的傳統(tǒng)雙門限端點(diǎn)檢測(cè)法的弊端提出了改進(jìn)措施,在抗噪語音識(shí)別技術(shù)中有五個(gè)方法,對(duì)功率譜相減法做了一個(gè)修正。最后通過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)在特定的汽車噪聲下取樣,利用matlab仿真給出了一個(gè)滿意的結(jié)果,為車載語音識(shí)別系統(tǒng)打下一個(gè)理論基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:汽車噪聲;語音識(shí)別;HMM;雙門限端點(diǎn)檢測(cè);譜相減法目錄第一章緒論。111引言112選題的背景及意義l

3、13國(guó)內(nèi)外語音識(shí)別的發(fā)展與現(xiàn)狀214論文的主要結(jié)構(gòu)與安排5第二章語音識(shí)別系統(tǒng)的概述與指標(biāo)721語音識(shí)別系統(tǒng)的主要組成部分722語音信號(hào)的預(yù)處理8221語音信號(hào)的濾波、采樣和量化8222預(yù)加重8223分幀加窗一9224端點(diǎn)檢測(cè)11225特征參數(shù)的提取1223模型匹配技術(shù)13231動(dòng)態(tài)時(shí)問歸整算法模型13232隱馬爾可夫算法模型15233矢量量化算法模型20234人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法模型2124語音識(shí)別系統(tǒng)的指標(biāo)21第三章車載環(huán)境下語音識(shí)別方法

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