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 |