中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·课题的提出与研究意义 | 第9-10页 |
·电子耳蜗技术的发展与现状 | 第10-12页 |
·电子耳蜗技术的发展 | 第10-11页 |
·研究现状和存在问题 | 第11-12页 |
·本论文主要创新点和组织结构 | 第12-14页 |
第二章 耳聋病理基础与电子耳蜗系统设计 | 第14-30页 |
·听觉系统 | 第14-15页 |
·耳聋分类及病理依据 | 第15页 |
·电子耳蜗结构和工作原理 | 第15-17页 |
·典型电子耳蜗处理方案 | 第17-21页 |
·单电极语音处理算法 | 第17-18页 |
·多电极语音处理算法 | 第18-21页 |
·关键问题及研究对策 | 第21-29页 |
·增强音调感知 | 第21-25页 |
·抑制环境噪声 | 第25-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第三章 改进电子耳蜗听感知的滤波器特性研究 | 第30-45页 |
·滤波器在电子耳蜗中的作用 | 第30-31页 |
·滤波器特性对带通信号的影响 | 第31-32页 |
·全相位滤波器的原理与设计 | 第32-40页 |
·全相位滤波器原理 | 第33-35页 |
·与传统滤波器设计方法比较 | 第35-37页 |
·全相位DFT 滤波器设计方法 | 第37-39页 |
·全相位DFT 滤波器的频域实现结构 | 第39-40页 |
·不同滤波器特性对电子耳蜗音质影响的仿真实验 | 第40-42页 |
·仿真结果分析 | 第42-44页 |
·合成波形分析 | 第42-43页 |
·测听结果 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 声调感知机理与电子耳蜗处理策略改进 | 第45-61页 |
·言语声调的声学特征 | 第45-46页 |
·电子耳蜗的声调识别 | 第46-47页 |
·人耳声调感知机理实验研究 | 第47-56页 |
·嵌合声音(auditory chimaeras)实验原理和方法 | 第47-49页 |
·音调感知实验方案 | 第49-50页 |
·测试用语言材料及测试人员 | 第50页 |
·实验系统条件和参数设计 | 第50-51页 |
·测试方法 | 第51-52页 |
·声调感知实验结果及分析 | 第52-56页 |
·提高电子耳蜗音质和音调感知的改进编码方案 | 第56-60页 |
·改进方案的原理 | 第56-57页 |
·改进方案的实现方法 | 第57-58页 |
·与CIS 方案仿真结果对比 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第五章 噪声环境下增强电子耳蜗听感知的处理策略研究 | 第61-90页 |
·基于小波分析的语音增强算法简介 | 第62-66页 |
·基于小波分析的去噪方法及分类 | 第62-63页 |
·基于小波收缩算法的语音增强及改进方案 | 第63-66页 |
·听觉感知小波包分解 | 第66-69页 |
·小波包分解 | 第66-68页 |
·听觉感知小波包 | 第68-69页 |
·基于TEO 的语音增强算法 | 第69-73页 |
·基于TEO 的时间自适应阈值计算过程 | 第70-71页 |
·实验结果 | 第71-73页 |
·改进的小波包语音增强算法 | 第73-77页 |
·基于语音出现概率的自适应阈值的设定 | 第73-76页 |
·实验结果以及分析 | 第76-77页 |
·谱减语音增强算法简介 | 第77-79页 |
·噪声功率谱的估计 | 第79-84页 |
·传统的噪声功率谱估计 | 第79-80页 |
·改进的噪声功率谱估计 | 第80-84页 |
·改进的谱减语音增强算法 | 第84-85页 |
·改进谱减法在电子耳蜗ACE 方案中的应用 | 第85-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第六章 电子耳蜗听觉仿真平台的构建与实现 | 第90-101页 |
·仿真平台简介 | 第90-91页 |
·平台功能设计与实现 | 第91-100页 |
·语音文件库 | 第91页 |
·处理方案选择及参数设置 | 第91-94页 |
·算法仿真平台 | 第94-97页 |
·算法评估平台 | 第97-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
第七章 总结与展望 | 第101-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |