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10.15961/j.jsuese.201700304

基于噪声分类和双自适应阈值判决的语音活动检测方法

引用
为了解决复杂背景噪声环境中语音活动检测(voice activity detection,VAD)命中率较低的问题,提出具有环境意识的VAD算法.针对常用算法中采用单阈值抗噪性差的不足,对语音帧和噪声帧相互转换过程采用不同阈值,并对两个阈值进行自适应更新;为克服单一特征无法应对复杂环境的缺陷,提出将统计模型似然比、能量熵特征和平均谐波数量值特征等进行特征联合的方法;引入环境噪声分类的思想,利用支持向量机对噪声环境进行分类,并根据噪声类型选择最优特征组合,进一步提升算法性能.使用NOIZEUS语音库,以babble、pink、white、f16、volvo这5类噪声作为背景噪声,通过仿真实验评估了所提出算法的性能,比较了各类特征组合的命中率.实验结果证明,所提方法的识别效果优于现有算法,针对各种噪声可取得约80%的总体命中率,且能更好地平衡语音命中率和虚警率.

语音活动检测、双自适应阈值、噪声分类、特征联合

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TN912

国家自然科学基金资助项目61402226

2018-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共9页

170-178

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工程科学与技术

1009-3087

51-1773/TB

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2018,50(4)

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