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1 绪论
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1.1 研究意义
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1.2 发展历史
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1.3 研究方向
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1.3.1 声学前端
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1.3.2 后端处理
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1.3.3 其他研究
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1.4 智能语音
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2 语音信号处理基础知识
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2.1 概述
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2.2 语音的产生与感知
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2.2.1 人类发音系统
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2.2.2 人类听觉系统
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2.2.3 说话过程
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2.2.4 听觉感知特性
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2.3 语音产生的数学模型
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2.4 语音信号的数字化
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2.5 语音信号的表征
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3 语音信号分析方法
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3.1 概述
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3.2 语音信号预处理
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3.3 语音信号的时域分析
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3.4 语音信号的频域分析
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3.5 语音信号的倒谱分析
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3.6 语音信号的线性预测分析
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4 语音信号特征提取技术
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4.1 概述
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4.2 端点检测
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4.3 基音周期估计
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4.4 共振峰估计
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5 深度学习网络基础
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5.1 前馈神经网络
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5.2 卷积神经网络
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5.3 循环神经网络
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5.4 总结与展望
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6 语音增强
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6.1 研究背景
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6.2 经典算法
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6.3 智能算法
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6.3.1 研究概述
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6.3.2 RNNNoise
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6.4 研究展望
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7 回声消除
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7.1 研究概述
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7.2 经典算法
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7.3 啸叫抑制
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7.4 展望与总结
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8 声源定位
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8.1 研究背景
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8.2 双耳听觉定位
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8.3 麦克风阵列方法
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8.4 研究展望
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9 语音识别
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9.1 研究概述
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9.2 经典算法
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9.3 总结与展望
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10 说话人识别
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10.1 研究概述
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10.2 经典算法
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10.3 总结与展望
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11 语音情感识别
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11.1 研究概述
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11.2 情感特征
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11.3 经典算法
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11.4 总结与展望
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12 语音合成与转换
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12.1 研究概述
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12.2 经典算法
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12.3 变调变速
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12.4 智能算法
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12.5 研究展望
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13 语音隐藏
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13.1 研究概述
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13.2 经典算法
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13.3 评价指标
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13.4 研究展望
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14 助听器声信号处理
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14.1 研究背景与意义
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14.2 听损与理解障碍
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14.3 压缩与响度补偿
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14.4 其他算法与展望
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15 论文、专利与软著概述
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15.1 论文的写法
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15.2 专利的写法
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15.3 软著的写法
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