基于变分模态分解和感知哈希的语音端点检测方法

    公开(公告)号:CN109616143B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201811526264.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于变分模态分解和感知哈希的语音端点检测方法,该方法包括:接收输入语音信号;将输入语音信号进行VMD分解,将VMD分解后的固有模态函数分别进行短时时频分析,得到时频分析矩阵,根据感知哈希算法计算时频分析矩阵的感知哈希值;将输入语音信号VMD分解后时频分析矩阵的感知哈希值与环境噪声VMD分解后时频分析矩阵的感知哈希值进行比较,判断输入语音信号的语音段和噪声段。

    基于分层聚类的声码器线谱频率参数量化方法

    公开(公告)号:CN109448739A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811524849.3

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于分层聚类的声码器线谱频率参数量化方法,包括:接收语音信号并按帧提取线谱频率参数和清浊音参数;将连续若干帧的线谱频率参数和清浊音参数分别联合,组成超帧线谱频率矢量和超帧清浊音矢量;对当前超帧清浊音矢量进行矢量量化,得到量化索引,其中,当前超帧和上一超帧对应的量化索引联合组成当前转移模式;分别计算该转移模式下的线谱频率参数的直流分量,并训练预测系数,得到该转移模式下当前超帧余量线谱频率参数;根据当前转移模式选择对应量化码本,对余量线谱频率参数进行多级矢量量化,得到量化后的余量线谱频率参数。该方法考虑了线谱频率参数在不同状态下的统计特性差异,能够提高线谱频率参数的量化质量。

    基于变分模态分解和感知哈希的语音端点检测方法

    公开(公告)号:CN109616143A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811526264.5

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于变分模态分解和感知哈希的语音端点检测方法,该方法包括:接收输入语音信号;将输入语音信号进行VMD分解,将VMD分解后的固有模态函数分别进行短时时频分析,得到时频分析矩阵,根据感知哈希算法计算时频分析矩阵的感知哈希值;将输入语音信号VMD分解后时频分析矩阵的感知哈希值与环境噪声VMD分解后时频分析矩阵的感知哈希值进行比较,判断输入语音信号的语音段和噪声段。

    基于在线增量学习的HPC作业功耗预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116821643A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310777733.5

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提出了基于在线增量学习的HPC作业功耗预测方法及系统,涉及高性能计算领域,根据离线作业功耗数据,初始化预测模型;实时获取新采样的HPC作业功耗数据,形成输入数据流;预测模型处理输入数据流,输出未来时刻的功耗预测值;在处理输入数据流过程中,基于模型更新时机判定方法,使用在线增量学习进行模型的更新;基于模型更新时机判定方法是在接收到新数据时,通过对真实值与预测值之间的偏差距离分布变化进行监控,得到模型预测性能下降分数,基于预设的增量学习分数阈值,判定预测模型是否需要进行增量学习;本发明当模型预测性能出现下降时,对原有的模型参数进行优化与更新,以适用预测未来时刻功耗值的需求,提高预测的精度。

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