语音信号采集与处理.doc
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1、学 号 11780113天津城建大学 信息处理系统综合设计 设计说明书语音信号采集与处理起止日期: 2014 年 12 月 29 日 至 2015 年 1 月 23 日学生姓名MM班级电信科一班成绩指导教师(签字)计算机与信息工程学院2015年 1月 23日天津城建大学课程设计任务书2014 2015学年第一学期计算机与信息工程学院 电子信息科学与技术专业 11信科一班 班级课程设计名称: 信息处理系统综合设计 设计题目: 语音信号采集与处理 完成期限:自 2014 年 12 月 29 日至 2015 年 1 月 23 日共 4 周设计依据、要求及主要内容(可另加附页):内容及任务:1.要有整
2、体网络仿真过程说明,测试结果达到相应技术指标。2.按规范撰写设计报告,主题明确,内容完整,能体现作者的设计意图和设计构思文字图形编排处理合理。拟达到的要求或技术指标:本设计要求学生录制一段自己的语音信号后,在MATLAB软件中采集语音信号、回放语音信号并画出语音信号的频谱图;对所采集的语音信号加入干扰噪声,对加入噪声的信号进行播放,并进行频谱分析;对比加噪前后的频谱图,分析讨论采用什么样的滤波器进行滤除噪声。目录第一章 前言11.1 研究的意义11.2研究的内容1第二章 语音信号去噪方法的研究32.1 采样定理32.2采样频率32.3去噪的方法3第三章 语音信号采集与处理43.1 语音文件在M
3、ATLAB平台上的录入与打开43.2原始语音信号在MATLAB中的最简单表现43.3 加噪语音信号频谱分析及仿真53.4 去噪及仿真6第四章 总结8参考文献9第一章 前言1.1 研究的意义 语音是语言的声学表现,是人类交流信息最自然、最有效、最方便的手段。随着社会文化的进步和科学技术的发展,人类开始进入了信息化时代,用现代手段研究语音处理技术,使人们能更加有效地产生、传输、存储、和获取语音信息,这对于促进社会的发展具有十分重要的意义,因此,语音信号处理正越来越受到人们的关注和广泛的研究。 语音信号是信息技术处理中最重要的一门科学,是人类社会几步的标志。那么什么是语音?语音是人类特有的功能,也是
4、人类获取外界信息的重要工具,也是人与人交流必不可少的重要手段。那么什么又是信号?那信号是什么呢?信号是传递信息的函数。离散时间信号序列可以用图形来表示。 语音信号处理是一门用研究数字信号处理研究信号的科学。它是一新兴的信息科学,同时又是综合多个学科领域的一门交叉科学。语音在我们的日常生活中随时可见,也随处可见,语音很大程度上可以影响我们的生活。所以研究语音信号无论是在科学领域上还是日常生活中都有其广泛而重要的意义。1.2 国内外研究现状 20世纪60年代中期形成的一系列数字信号处理的理论和算法,如数字滤波器、快速傅立叶变换(FFT)等是语音信号数字处理的理论和技术基础。随着信息科学技术的飞速发
5、展,语音信号处理取得了重大的进展:进入70年代之后,提出了用于语音信号的信息压缩和特征提取的线性预测技术(LPC),并已成为语音信号处理最强有力的工具,广泛应用于语音信号的分析、合成及各个应用领域,以及用于输入语音与参考样本之间,时间匹配的动态规划方法;80年代初一种新的基于聚类分析的高效数据压缩技术矢量量化(VQ)应用于语音信号处理中;而用隐马尔可夫模型(HMM)描述语音信号过程的产生是80年代语音信号处理技术的重大发展,目前HMM已构成了现代语音识别研究的重要基石。近年来人工神经网络(ANN)的研究取得了迅速发展,语音信号处理的各项课题是促进其发展的重要动力之一,他的各项成果也体现在语音信
6、号处理的各项技术之中。1.2研究的 内容 本论文主要介绍的是的语音信号的简单处理。本论文针对以上问题,运用数字信号学基本原理实现语音信号的处理,在matlab环境下综合运用信号提取,幅频变换以及傅里叶变换、滤波等技术来进行语音信号处理。我所做的工作就是在matlab软件上编写一个处理语音信号的程序,能对语音信号进行采集,并对其进行各种处理,达到简单语音信号处理的目的。 对语音信号的研究,本论文采用了滤波器的基本研究方法来达到研究语音信号去噪的目的,最终结合图像以及对语音信号的回放,通过对比,得出结论。本课题的研究基本步骤如下:1.语音信号的录制。2.在MATLAB平台上读入语音信号。3.绘制频
7、谱图并回放原始语音信号。4.利用MATLAB编程加入一段随机噪音信号,设计滤波器去噪,并分别绘制频谱图、回放语音信号。流程框图可如下表示:(图1-1)语音信号采集 效果显示语音信号录入语音信号变换信号加噪语音信号滤波图1-1 论文设计的流程第二章 语音信号去噪方法的研究2.1 采样定理在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中,最高频率fmax的2倍时,即:fs.max=2fmax,则采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的510倍;采样定理又称奈奎斯特定理。 1924年奈奎斯特(Nyquist)就推导出在理想低通信道的
8、最高大码元传输速率的公式: 理想低通信道的最高大码元传输速率=2W*log2 N (其中W是理想低通信道的带宽,N是电平强度)为什么把采样频率设为8kHz?在数字通信中,根据采样定理, 最小采样频率为语音信号最高频率的2倍。2.2采样频率 采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。 采样频率只能用于周期性采样的采样器,对于非周期性采样的采样器没有规则限
9、制。 采样频率的常用的表示符号是 fs。 通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。采样频率越高,即采样的间隔时间越短,则在单位时间内计算机得到的声音样本数据就越多,对声音波形的表示也越精确。采样频率与声音频率之间有一定的关系,根据采样定理,只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音。这就是说采样频率是衡量声卡采集、记录和还原声音文件的质量标准。 采样位数和采样率对于音频接口来说是最为重要的两个指标,也是选择音频接口的两个重要标准。无论采样频率如何,理论上来说采样的位数决定了音频数据最
10、大的力度范围。每增加一个采样位数相当于力度范围增加了6dB。采样位数越多则捕捉到的信号越精确。对于采样率来说你可以想象它类似于一个照相机,44.1kHz意味着音频流进入计算机时计算机每秒会对其拍照达441000次。显然采样率越高,计算机摄取的图片越多,对于原始音频的还原也越加精确2.3去噪的方法 数字信号处理技术经过几十年的发展,在国内外已经取得了很大的成绩。到目前为止,已经比较成熟的去噪方法比较典型的有:切比雪夫去噪法、双线性变换去噪法、窗函数去噪法、等有名的去噪方法。下面分别对上述去噪方法中比较有代表性的IIR滤波法做一个简单的介绍。 IIR滤波器去噪法(IIRnfinite Impuls
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