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数字助听器中语音增强算法的研究

第1章 引言第1-27页
   ·数字助听器的应用背景第10-14页
     ·听力学基本原理与听力损失第10-12页
     ·助听器发展的历史回顾与现状第12-14页
   ·数字助听器中的算法第14-16页
     ·数字助听器中的算法概述第14-15页
     ·语音增强第15-16页
   ·语音与噪声第16-19页
     ·语音的特征第16-18页
     ·噪声的分类与特点第18-19页
   ·语音增强算法的归纳第19-26页
     ·单通道语音增强第20-21页
     ·多通道语音增强第21-23页
     ·语音增强算法的性能评估第23-26页
   ·本论文的主要工作第26-27页
第2章 单通道数字助听器中的语音增强算法第27-46页
   ·语音增强算法的选择第27-30页
     ·数字助听器对语音增强算法的要求第27页
     ·单通道语音增强算法的对比第27-30页
   ·短时谱幅度估计类的语音增强算法第30-35页
     ·谱相减法第30-32页
     ·音乐噪声问题第32-33页
     ·相位失真问题第33-34页
     ·维纳滤波第34-35页
   ·语音活动检测算法第35-42页
     ·语音活动检测算法的综述第35-36页
     ·语音活动检测算法的流程第36-40页
     ·语音活动检测算法的改进第40-42页
   ·语音增强算法的完善第42-43页
     ·无语音区信号的处理第42页
     ·信号的加窗与帧交叠第42-43页
     ·功率谱的平滑与平均第43页
   ·语音增强算法的效果第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第3章 单通道语音增强算法的实时实现第46-59页
   ·数字助听器平台的硬件设计第46-50页
     ·硬件平台的结构第46-49页
     ·信号的处理流程第49-50页
   ·TMS320C55x 中的运算第50-53页
     ·TMS320C55x 的运算单元第50-52页
     ·TMS320C55x 上的基本运算及基本结构第52-53页
   ·语音增强算法的实现与优化第53-58页
     ·帧长的选取第53-54页
     ·定标问题第54-55页
     ·程序结构的优化第55-57页
     ·算法的实时性分析第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 麦克风阵列与波束形成算法第59-81页
   ·麦克风阵列信号处理第59-66页
     ·阵列信号处理第59-61页
     ·麦克风阵元的排布与间距第61-63页
     ·空间相干函数第63-66页
   ·波束形成算法第66-73页
     ·波束形成算法与方向性麦克风第66-67页
     ·固定阵列的波束形成算法第67-71页
     ·自适应阵列的波束形成算法第71-73页
   ·外界误差的来源与分析第73-78页
     ·阵元自身的误差第73-74页
     ·阵元位置的误差第74-75页
     ·回声的影响第75-78页
   ·低频干扰问题第78-80页
   ·本章小结第80-81页
第5 章 数字助听器中的波束形成算法第81-112页
   ·超方向型波束形成算法第81-88页
     ·权重滤波器的设计第81-84页
     ·噪声相关矩阵的改进第84-86页
     ·算法的运算量和效果分析第86-88页
   ·GSC 结构的自适应波束形成算法第88-102页
     ·Hoshuyama 的GSC 结构的自适应波束形成算法第89-91页
     ·仿真实验第91-95页
     ·算法参数分析第95-101页
     ·自适应模式控制第101-102页
   ·自适应波束形成算法的改进第102-110页
     ·自适应控制模式的调整第102-104页
     ·代价函数的修改第104-107页
     ·算法改进前后的效果及运算量分析第107-110页
   ·后滤波第110-111页
   ·本章小结第111-112页
第6 章 工作总结与展望第112-115页
   ·本文的工作内容总结第112-114页
     ·单通道系统的语音增强第112页
     ·多通道系统的语音增强第112-113页
     ·经验体会第113-114页
   ·对进一步工作的展望第114-115页
参考文献第115-119页
致谢与声明第119-120页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第120页

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