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  1. 基于小波变换的语音信号基音频率检测法

  2. 基于小波变换的语音信号基音频率检测法.pdf
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-10-26
    • 文件大小:218kb
    • 提供者:windseed
  1. 基于倒谱的语音特性提取算法设计及其实现

  2. 在语音信号处理中,常用的语音特性是基于Mel频率的倒谱系数(MFCC)以及一些语音信号的固有特征,如共振峰和基音频率等。倒谱可以较好地将语音信号中的激励信号和声道响应分离,并只需要用十几个倒谱系数就能较好地描述语言信号的声道响应,在语音信号处理中占有很重要的位置。本论文设计了基于倒谱的语音特性参数提取算法,并在Matlab中予以实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-04-15
    • 文件大小:813kb
    • 提供者:jy00272082
  1. 基于语谱图的语音端点检测算法.pdf

  2. 利用语音在语谱图中表现出的不同特征, 提出了一种基于语谱图的语音端点检测算法。首先利用基音频 率检测的原理在语谱图矩阵中搜索浊音段, 然后计算出浊音段的信噪比, 再根据信噪比和语谱图矩阵中浊音段的 峰值进行完整的端点检测。因多数突发噪声并没有稳定的频率或者频率不在人的基音频率范围内, 因此, 该算法能 够很好地抑制突发噪声的干扰, 实验结果表明, 在信噪比为 10 dB以上时该算法能够准确检测出语音的端点位置。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-08-15
    • 文件大小:615kb
    • 提供者:lhyuankuang
  1. 语音信号时域处理(过零点 能量幅度方面)

  2. 时域分析方法的应用 1)基音频率的估计 首先可利用时域分析(短时能量、短时过零率、短时自相关)方法的某一个特征或某几个特征的结合,判定某一语音有效的清音和浊音段;其次,针对浊音段,可直接利用短时自相关函数估计基音频率,其方法是:估算浊音段第一最大峰的位置,再利用抽样率计算基音频率,举例来说,若某一语音浊音段的第一最大峰值约为35个抽样点,设抽样频率为11.025KHZ,则基音频率为11025/35=315 HZ。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-12-28
    • 文件大小:143kb
    • 提供者:champion501
  1. 基音周期提取,从而得到基频,改变基频可改变音调

  2. matlab用自相关算法实现基音周期提取 。主要针对浊音部分的周期进行提取。从而可以得到基音频率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-12-30
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:jamilia
  1. 基于频谱压缩法的音频信号基音检测

  2. 实现一种基于频谱压缩(又称谐波积谱)的基音检测方法。对于一个给定的音频时间信号x(t),经过短时傅立叶变换到频域为X( )。通过压缩频谱,得到多个谐波谱,做乘积,然后找出其最大值,确定基音频率。并讨论频谱压缩法中存在的倍频问题。 matlab仿真,代码附注释,简单易懂
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-06-10
    • 文件大小:778byte
    • 提供者:jichen1119
  1. 基音频率求取

  2. 利用 matlab 分别基于 ACF 和 W-AMDF 求基音频率,程序均调试通过。其中的 word 文档为下载资源,供大家参考对比
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-12-14
    • 文件大小:160kb
    • 提供者:zhushale
  1. 语音合成实验报告

  2. 从物理原理来看,语音信号是由肺挤压出的空气激励发声器官振动产生的。说话时声带相互靠拢但不完全封闭,这样声门变成一条窄缝,当气流通过时其间压力减小,从而声带完全合拢使气流不能通过;在气流被阻断时压力恢复正常,因而声带间形成空隙,气流再次通过。这一过程周而复始,就形成了一串周期性的脉冲气流送入声道。如图1所示。这个脉冲串的周期称为“基音周期”,其倒数是“基音频率”。男性说话时的基音频率在60-200Hz范围内,女性和小孩在200-450Hz之间。以上这种方式发出的音就是浊音。 图1 典型的声门脉冲
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-12-14
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:chenk09
  1. 一种有效的语音变调办法

  2. 语音音调变换是语音处理中一项非常重要的内容。不同的语音音调主要体现在基音周期和共振峰频率的差别上。本文以线性预测为基础,按照混合激励线性预测声码器中提取基音周期的方法来获取语音信号的基音周期,并利用内插和抽取的基本原理来改变基音周期,在语速不变的前提下实现语音声调的变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-04-08
    • 文件大小:381kb
    • 提供者:love1097498381
  1. 语音处理技术

  2. 音乐识别的研究在很早就开始了,但识别系统的性能仍未达到满意的效果。通过研究乐音的声音和物理特 性,该文提出一种短时自相关基音检测算法。实验证明,利用该文提出的方案,对于传统的自相关基音检测算法,可以 提高基音频率提取的准确度,取得了较好的识别效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-05-03
    • 文件大小:519kb
    • 提供者:baidu_15056279
  1. 小波变换提取基音频率 Matlab

  2. Matlab代码:在小波变换后用近似系数的峰值获取该帧的基音频率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-10-15
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:q02132
  1. 基音频率的提取

  2. 基于线性预测进行基音周期的提取,采用的是自相关函数发的MATLAB
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-05-27
    • 文件大小:530byte
    • 提供者:qq_28510435
  1. Matlab男女声在线识别系统

  2. 在Matlab环境下识别男女声,主要方法是利用倒频谱检测基音频率,基因频率是区分男女声的特征
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-01-03
    • 文件大小:44kb
    • 提供者:u011389706
  1. 语音信号处理-基音频率估计

  2. (1) 掌握语音信号的基音周期提取的方法,实现其中一种基频提取方法; (2) 学会用自相关法进行语音信号的基因检测;
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2018-03-13
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:qq_25952133
  1. 基音频率估计

  2. 基音频率估计 基音频率估计 基音频率估计 基音频率估计 基音频率估计
  3. 所属分类:软件测试

    • 发布日期:2018-06-08
    • 文件大小:34kb
    • 提供者:xiaohuihui4
  1. 基于声门闭合时刻估计的声调的提取

  2. 利用小波变换模极大值点同信号突变点之间的关系, 以及声门闭合时刻(GCI)引起语音信号锐变的特点, 通过检 测两个相邻 GCI 的距离来估计语音的基音周期, 由此求出基音频率对时间的化曲线(即声调曲线)。 通过仿真, 该方法提取声调准确, 而且抗噪音的能力比较强
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-10-01
    • 文件大小:174kb
    • 提供者:zongza
  1. sney效果器

  2. 一、二、频段划分:超低频 20----110HZ 音域听感:震撼区0--------16HZ 低频 110---220HZ 深沉区20-------64HZ 中低频 220---440HZ 浑厚区64------128HZ 低中频 440---880HZ 丰满区128-----256HZ 中频 880--1760HZ 力度区256-----512HZ 中高 1760-3520HZ 明亮区512----1024HZ 高频 3520-7040HZ 透亮区1024---2048HZ 超高频 7040
  3. 所属分类:网络设备

  1. 基于DSP的高性能校音器设计与研制

  2. 校音器用于识别管弦乐器声音的基音频率和音高。该校音器使用型号为TMS320VC5509A的DSP芯片作数字信号处理,运行8192点快速傅里叶变换算法,实现声音信号频谱分析;利用语音编解码芯片TLV320AIC23将从麦克风获取的模拟信号转化为数字信号,采样率为 8 kHz;该检测仪利用LCD输出频率和音高信息;印刷电路板成品采用4层电路板模式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-20
    • 文件大小:117kb
    • 提供者:weixin_38735790
  1. 基于DSP的高性能校音器设计与研制

  2. 校音器用于识别管弦乐器声音的基音频率和音高。该校音器使用型号为TMS320VC5509A的DSP芯片作数字信号处理,运行8192点快速傅里叶变换算法,实现声音信号频谱分析;利用语音编解码芯片TLV320AIC23将从麦克风获取的模拟信号转化为数字信号,采样率为 8 kHz;该检测仪利用LCD输出频率和音高信息;印刷电路板成品采用4层电路板模式。该检测仪可以有效检测管弦乐器的音域范围为32 Hz~4 kHz,频谱分辨率达到0.98 Hz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:540kb
    • 提供者:weixin_38737565
  1. 语音信号的基音频率和共振峰特征在抑郁检测中的应用

  2. 语音信号的基音频率和共振峰特征在抑郁检测中的应用
  3. 所属分类:其它

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