基于小波变换和独立分量分析的含噪混叠语音盲分离
赵彩华;刘 琚; 孙建德;闫 华
山东大学信息科学与工程学院 济南 250100
Blind Separation of Noisy Speech Mixtures Based on Wavelet
Transform and Independent Component Analysis
Zhao Cai-hua; Liu Ju; Sun Jian-de; Yan Hua
School of Information Science and Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China
摘要 含噪混叠语音的分离是语音信号处理中的重要研究问题。该文针对语音信号的非平稳特性与不同语音源之间的相互独立性,提出用小波变换与独立分量分析相结合的方法来进行分离。首先利用小波变换分别对各含噪混叠语音进行消噪,然后用独立分量分析的方法对消噪后的混叠信号进行分离,最后进一步对分离信号作矢量归一和再消噪处理,得到各个语音源信号的最终估计。仿真结果表明这种方法取得了很好的分离效果。
关键词 :
语音分离 ,
小波变换 ,
独立分量分析 ,
噪声消除
Abstract :A vital issue in speech processing is to extract source speeches from noisy mixtures. A method is presented based on wavelet transform and independent component analysis in this paper. Firstly, de-noise the noisy mixtures with discrete wavelet transform. Secondly, get them separated by independent component analysis. Finally, do the post-processing to the separated signals, then the estimated source speeches are got. Simulation results exhibit a high level of separating performance.
Key words :
Speech separation
Wavelet transform
Independent Component Analysis(ICA)
De-noising
收稿日期: 2004-12-13
引用本文:
赵彩华;刘 琚; 孙建德;闫 华. 基于小波变换和独立分量分析的含噪混叠语音盲分离[J]. 电子与信息学报, 2006, 28(9): 1565-1568 .
Zhao Cai-hua; Liu Ju; Sun Jian-de; Yan Hua. Blind Separation of Noisy Speech Mixtures Based on Wavelet
Transform and Independent Component Analysis. , 2006, 28(9): 1565-1568 .
链接本文:
http://jeit.ie.ac.cn/CN/ 或 http://jeit.ie.ac.cn/CN/Y2006/V28/I9/1565
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