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語音信號處理

語音信號處理

定 價:¥35.00

作 者: 韓紀慶等編著
出版社: 清華大學出版社
叢編項: 高等院校信息與通信工程系列教材
標 簽: 通信技術(shù)理論與基礎(chǔ)

ISBN: 9787302088318 出版時間: 2004-09-01 包裝: 簡裝本
開本: 26cm 頁數(shù): 328 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書系統(tǒng)地介紹了語音信號處理的概念、原理、方法與應(yīng)用以及該領(lǐng)域取得的新進展,主要內(nèi)容包括語音信號處理的展過程、語音信號的產(chǎn)生與人類聽覺的機理、線性語音產(chǎn)生模型、非線性語音產(chǎn)生模型、語凌晨信號的特征分析、語音信號的線性預(yù)測方法、語音信號的編碼與合成技術(shù)、語音識別技術(shù)等,最后還介紹了近年來興趣的一些基于語音識別的應(yīng)用技術(shù)。 本書可作為高等院校計算機應(yīng)用、信號與信息處理、通信與電子系統(tǒng)等專業(yè)及學科的高年級本科生、研究生教材,也可供該領(lǐng)域的科研及工程技術(shù)人員參考。

作者簡介

暫缺《語音信號處理》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1語音信號處理的發(fā)展
1.2語音信號處理的應(yīng)用及新方向
1.3語音信號處理過程的總體結(jié)構(gòu)
參考文獻
第2章語音信號的聲學基礎(chǔ)及產(chǎn)生模型
2.1語音信號的產(chǎn)生
2.1.1語音的發(fā)音器官
2.1.2語音的聲學特征
2.1.3語音信號在時域和頻域的表示
2.1.4漢語中語音的分類
2.1.5漢語語音的韻律特陛
2.2語音信號的感知
2.2.1聽覺系統(tǒng)
2.2.2聽覺特性
2.2.3掩蔽效應(yīng)
2.3語音信號的線性產(chǎn)生模型
2.3.1激勵模型
2.3.2聲道模型
2.3.3輻射模型
2.4語音信號的非線性產(chǎn)生模型
2.4.1調(diào)頻調(diào)幅模型的基本原理
2.4.2Teager能量算子
2.4.3能量分離算法
2.4.4調(diào)頻調(diào)幅模型的應(yīng)用
參考文獻
第3章語音信號的特征分析
3.1語音信號數(shù)字化
3.1.1語音信號的采樣與量化
3.1.2短時加窗處理
3.2語音信號的時域分析
3.2.1短時能量分析
3.2.2短時平均過零率
3.2.3短時自相關(guān)函數(shù)和短時平均幅度差函數(shù)
3.2.4端點檢測和語音分割
3.3語音信號的頻域分析
3.3.1濾波器組方法
3.3.2傅里葉頻譜分析
3.4傳統(tǒng)傅里葉變換缺點及時頻分析的思想
3.41信號的時頻表示
3.4.2不確定原理
3.5GabOr變換
3.6小波變換在語音信號分析中的應(yīng)用
3.61小波的數(shù)學表示及意義
3.6.2:小波分析特點
3.6.3小波變換的多分辨分析
3.6.4/J、波變換在語音處理中的應(yīng)用
3.?語音信號的同態(tài)解卷積
3.7.1同態(tài)信號處理的基本原理
3.7.2語音信號的復倒譜
3.7.3避免相位卷繞的算法
3.7.4基于聽覺特性的Mel頻率倒譜系數(shù)
3.8語音信號特征應(yīng)用
3.8.1基音周期估計
3.8.2共振峰的估計
參考文獻
第4章語音信號的線性預(yù)測分析
4.1線性預(yù)測的基本原理
4.2線性預(yù)測方程組的解法
4.2.1自相關(guān)法
4.2.2協(xié)方差法
4.2.3格型法
42.4幾種求解線性預(yù)測方法的比較
4.3線性預(yù)測的幾種推演參數(shù)
4.3.1歸一化自相關(guān)函數(shù)
4.3.2反射系數(shù)
4.3.3預(yù)測器多項式的根
4.3.41.PC倒譜
4.3.5全極點系統(tǒng)的沖激響應(yīng)及其自相關(guān)函數(shù)
4.3.6預(yù)測誤差濾波器的沖激響應(yīng)及其白相關(guān)函數(shù)
4.3.7對數(shù)面積比系數(shù)
4.4線譜對分析法
4.4.1線譜對分析的原理
4.4.2線譜對參數(shù)的求解
參考文獻
第5章語音編碼
5.1波形編碼
5.1.1均勻量化PCM
5.1.2非均勻量化PCM
5.1.3自適應(yīng)量化PCM
'5.1.4差分脈沖編碼
5.1.5自適應(yīng)差分脈沖編碼
5.1.6增量調(diào)制和自適應(yīng)增量調(diào)制
5.1.7子帶編碼
5.1.8自適應(yīng)變換域編碼
5.2參數(shù)編碼和混合編碼
5.2.1參數(shù)編碼
5.2.2基于全極點語音產(chǎn)生模型的混合編碼
5.2.3基于正弦模型的混合編碼
5.3極低速率語音編碼技術(shù)
5.3.1400bps~1.2Kbps的聲碼器
5.3.2識別合成型聲碼器
5.4語音編碼器的性能指標和質(zhì)量評測方法
5.4.1編碼速率
5.4.2頑健性
5.4.3時延
5.4.4計算復雜度和算法的可擴展性
5.4.5語音質(zhì)量及其評價方法
5.5語音編碼國際標準
參考文獻
7章語音合成
6.2參數(shù)合成方法
6.2.1線性預(yù)測合成方法
6.2.2共振峰合成方法
6.3波形拼接合成技術(shù)
6.3.1TD-PSOLA算法
6.3.2FD-PSOLA算法
6.4漢語按規(guī)則合成
6.4.1韻律規(guī)則
6.4.2多音節(jié)協(xié)同發(fā)音規(guī)則合成
6.4.3輕聲音節(jié)規(guī)貝U合成
6.4.4/L化音節(jié)的規(guī)貝U合成
參考文獻
7章語音識別
7.1概述
7.2基于矢量量化的識另U技術(shù)
7.2.1無時間歸正的矢量量化
7.2.2有記憶矢量量化
7.3動態(tài)時間歸正的識別技術(shù)
7.3.1DTW基本原理
7.3.2模板訓練算法
7.4隱馬爾可夫模型技術(shù)
7.4.1HMM基本思想
?.4.2HMM基本算法
7.4.3HMM算法實現(xiàn)中的問題
7.4.4關(guān)于HMM訓練的幾點考慮
7.5連接詞語音識別技術(shù)
7.5.1連接詞識別問題的一般描述
7.5.2二階動態(tài)規(guī)劃算法
7.5.3分層構(gòu)筑方法
7.6大詞匯量連續(xù)語音識別技術(shù)
7.6.1聲學模型
7.6.2語言學模型
7.6.3最優(yōu)路徑搜索
7.7關(guān)鍵詞檢出技術(shù)
7.7.1問題描述
7.7.2關(guān)鍵詞檢出系統(tǒng)的組成
7.7.3垃圾模型建模方法
7.7.4語音解碼器的設(shè)計
7.7.5關(guān)鍵詞確認過程
7.7.6關(guān)鍵詞檢出系統(tǒng)性能優(yōu)化
7.8基于HMM的自適應(yīng)技術(shù)
7.8.1基于Bayesian理論的自適應(yīng)方法
7.8.2基于變換的自適應(yīng)方法
7.9語音識別的應(yīng)用技術(shù)
7.9.1語音信息檢索
7.9.2發(fā)音學習技術(shù)
7.9.3基于語音的情感處理
7.9.4網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的語音識別
7.9.5嵌入式語音識別技術(shù)
參考文獻
第8章說話人識別
8.1概述
8.2說話人識別的特征選取
8.2.1特征參數(shù)的評價方法
8.2.2說話人識別系統(tǒng)中常用的特征
8.3說話人識別的主要方法
8.3.1與文本有關(guān)的識別方法
8.3.2與文本無關(guān)的識另rJ方法
8.3.3文本提示型的識別方法
8.3.4說話人識別技術(shù)中的一些實際問題
參考文獻
第9章頑健語音識別技術(shù)
9.1概述
9.2影響語音識別性能的環(huán)境變化因素
9.3噪聲環(huán)境下的頑健語音識別技術(shù)
9.3.1基于語音增強的方法
9.3.2通道畸變的抑制方法
9.3.3基于模型的補償方法
9.4變異語音識別方法
9.4.1變異語音的分析
9.4.2變異語音的分類
9.4.3變異語音的識別
參考文獻

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