基于陣列信號(hào)處理與空間聽覺的聲源定位算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、麥克風(fēng)陣列已經(jīng)應(yīng)用于眾多領(lǐng)域,包括語(yǔ)音識(shí)別、說話人識(shí)別、語(yǔ)音采集、視頻會(huì)議和人機(jī)接口等。聲源定位在麥克風(fēng)陣列應(yīng)用當(dāng)中起著至關(guān)重要的作用,然而在有噪聲和混響的環(huán)境中定位性能會(huì)有所下降。本文致力于提高麥克風(fēng)陣的聲源定位性能,論文的主要工作包括:
   1)基于自適應(yīng)頻率選擇的魯棒時(shí)延估計(jì)算法。相位變換加權(quán)的廣義互相關(guān)方法(GCC-PHAT)是一種常用的時(shí)延估計(jì)方法,為了增強(qiáng)GCC-PHAT對(duì)噪聲的魯棒性,提出了一種基于自適應(yīng)頻率選擇

2、的改進(jìn)算法。該算法利用較短的語(yǔ)音數(shù)據(jù)(32ms)估計(jì)出每個(gè)頻率的信噪比(SNR),然后自適應(yīng)地選擇SNR較大的頻率用于時(shí)延估計(jì)。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相對(duì)于GCC-PHAT方法,本文算法對(duì)噪聲的魯棒性更強(qiáng)。
   2)基于主特征向量的改進(jìn)可控響應(yīng)功率聲源定位算法。相位加權(quán)的可控響應(yīng)功率(SRP-PHAT)聲源定位方法具有較強(qiáng)的魯棒性,然而在強(qiáng)混響含噪聲環(huán)境里SRP-PHAT的定位性能下降。本文提出了一種基于主特征向量的改進(jìn)可控響應(yīng)功

3、率聲源定位算法。首先用因子分析法估計(jì)混響信號(hào),得出混響信號(hào)可以用麥克風(fēng)陣列信號(hào)的第一個(gè)主成分近似;然后估計(jì)出的混響信號(hào)用于定位;最后得到基于主特征向量的改進(jìn)可控響應(yīng)功率聲源定位算法。該主特征向量可以從頻域相關(guān)矩陣中得到。仿真數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明:基于主特征向量的聲源定位算法的性能優(yōu)于SRP-PHAT算法。
   3)基于鑒別互相關(guān)函數(shù)的聲源定位算法。SRP-PHAT是當(dāng)前最流行的定位算法之一,基于SRP的定位算法具有較

4、強(qiáng)的魯棒性,然而在很惡劣的噪聲和混響環(huán)境下,特別是當(dāng)麥克風(fēng)接收不到聲源發(fā)出的直達(dá)聲時(shí),該類算法無(wú)法確定聲源的位置。近年來(lái),基于分類的方法被用于在惡劣的環(huán)境里估計(jì)聲源位置。本文提出了一種基于鑒別互相關(guān)函數(shù)的聲源定位算法,這是一種基于分類的定位算法。利用相位變換加權(quán)的廣義互相關(guān)方法(GCC-PHAT)求互相關(guān)函數(shù)。這種基于分類的定位算法包含訓(xùn)練和定位兩個(gè)階段。在訓(xùn)練階段獲得每個(gè)位置的互相關(guān)函數(shù)高斯模型。在定位階段,首先由測(cè)試數(shù)據(jù)生成互相關(guān)函

5、數(shù),然后由互相關(guān)函數(shù)生成特征向量,最后利用兩種分類器之一確定聲源位置。這兩種分類器是:樸素貝葉斯分類器和歐氏距離分類器。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在有噪聲的混響環(huán)境中,基于鑒別互相關(guān)函數(shù)的聲源定位算法的定位性能優(yōu)于SRP-PHAT算法。
   4)基于雙耳互相關(guān)函數(shù)的聲源定位算法.為了提高受生物啟發(fā)的定位算法的定位成功率,提出了一種基于雙耳互相關(guān)函數(shù)的聲源定位算法。該算法包含2個(gè)階段:離線階段和在線階段。在離線階段,測(cè)量與頭相關(guān)脈沖響應(yīng)(HR

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