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数字助听器响度补偿算法研究及其系统实现

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-22页
   ·研究的背景第10-14页
     ·人耳听觉系统第10-11页
     ·听力损伤和助听器第11-13页
     ·助听器技术发展第13-14页
   ·研究的意义第14-17页
     ·模拟助听器介绍第14-15页
     ·数字助听器介绍第15-17页
   ·国内外研究现状综述第17-20页
     ·国外助听器技术现状第17-19页
     ·国内助听器技术现状第19-20页
   ·本文的主要研究工作和内容第20-22页
     ·本文的主要研究工作第20页
     ·本文的主要内容第20-22页
2 语音信号分析与用于数字助听器的语音处理算法第22-32页
   ·语音信号分析第22-26页
     ·语音信号的基本特征第22-24页
     ·语音信号的听觉感知特性第24页
     ·语音信号的听觉度量—响度第24-26页
     ·语音信号的时域分帧第26页
   ·用于数字助听器的语音处理算法第26-31页
     ·响度补偿第27-28页
     ·自适应回声反馈抑制第28-29页
     ·自适应语音增强第29-30页
     ·声束定向第30页
     ·移频压缩第30-31页
   ·本章小结第31-32页
3 数字助听器响度补偿算法研究第32-45页
   ·听力响度补偿曲线的确定第32-34页
     ·响度补偿原理第32-33页
     ·声强~增益曲线第33页
     ·频率~增益曲线第33-34页
   ·传统的多通道响度补偿算法第34-35页
   ·宽动态压缩算法第35-39页
     ·宽动态压缩算法原理第35-36页
     ·宽动态压缩算法流程第36-39页
   ·基于共振峰估计的宽动态压缩算法第39-43页
     ·共振峰第39-40页
     ·共振峰的提取第40-42页
     ·改进的宽动态压缩算法第42-43页
     ·算法的步骤第43页
   ·本章小结第43-45页
4 响度补偿算法的验证第45-54页
   ·宽动态压缩响度补偿算法的仿真验证与结果分析第45-50页
   ·基于共振峰估计改进算法的仿真验证与结果分析第50-53页
   ·本章小结第53-54页
5 数字助听器的系统实现第54-78页
   ·数字信号处理的有限字长效应分析第54-57页
     ·二进制尾数的表示引起的有限字长效应第54-55页
     ·模拟信号采样过程中的有限字长效应第55页
     ·快速傅里叶变换(FFT)的有限字长效应第55-57页
   ·数字助听器硬件实现方案第57-68页
     ·声学输入第57-60页
     ·声学输出第60-61页
     ·音频 COEDC 部分第61-63页
     ·系统中央处理器部分第63页
     ·电源部分第63-66页
     ·硬件通讯部分第66-68页
   ·数字助听器软件实现方案第68-76页
     ·DSP 初始化第70-72页
     ·TLV320AIC23B 配置第72-73页
     ·听力响度补偿模组第73-75页
     ·系统软件设计结果演示第75-76页
   ·本章小结第76-78页
6 总结与展望第78-80页
   ·全文总结第78-79页
   ·展望第79-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第83-84页
致谢第84页

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