基于生成对抗网络的语音增强方法及系统

    公开(公告)号:CN114664318A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210301250.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明公开了基于生成对抗网络的语音增强方法及系统,包括:获取带噪声语音信号;将带噪声语音信号,输入到训练后的生成对抗网络中,输出增强后的语音信号;其中,所述生成对抗网络,包括两个生成器和两个判别器;所述生成对抗网络,训练过程中通过对两个生成器与两个判别器的相互博弈,提升生成器逼近目标信号的能力。本发明充分考虑了语音信号的时序关系,改进了先前的生成器与判别器的全卷积的设计,生成器中添加使用多头注意力机制,并将多生成器多阶段增强与注意力机制相结合,充分利用了多头注意力机制与生成对抗网络博弈思想。本方法能够是增强后的语音具有更高的质量与可懂度。

    一种多声掩蔽系统信息中心化管理系统及方法

    公开(公告)号:CN111508461A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010284793.X

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种多声掩蔽系统信息中心化管理系统及方法,包括:控制器、信息中心化管理设备以及分别与所述信息中心化管理设备连接的至少两个声掩蔽系统,每一个声掩蔽系统包括声掩蔽系统控制器以及与其连接的至少一个声掩蔽系统负载;所述信息中心化管理设备被配置为对各声掩蔽系统进行参数配置;并且,接收各声掩蔽系统上传的工作状态数据,对所述工作状态数据进行分类,按照各数据分类的优先级别发送至控制器。本发明可根据防护区域的大小进行灵活扩展,实现多声掩蔽系统的协同防护;可以方便获取需防护区域防护参数,并进行灵活配置声掩蔽系统的数量以及位置。

    声掩蔽系统多负载条件下负载工作状态实时监测装置

    公开(公告)号:CN110568290A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910879457.7

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明涉及声掩蔽系统技术领域,公开了声掩蔽系统多负载条件下负载工作状态实时监测装置,解决了多负载条件下负载工作状态实时监测的技术问题。通过采样模块连接有输出接口、输入接口和监测模块,所述监测模块连接有通信接口,电源模块包括电源管理模块、锂电池供电接口、适配器供电接口、参考采样电源接口,利用分压原理,结合声掩蔽系统输出信号的特性,在不影响声掩蔽系统输出信号的前提条件下,方便的实现音频发生器、振动发生器等负载器件工作状态的实时在线监测。该实时在线监测装置可以监测负载的短路、断路等异常情况,并且具有结构简单、成本低、灵敏度高、误报率低等特点。

    基于支持向量机在语音解码端重构子带清浊音度参数的方法

    公开(公告)号:CN108461088A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810232462.4

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明的基于支持向量机在语音解码端重构子带清浊音度参数的方法,首先利用语音样本的5个子带清浊音度参数、声道参数、基音参数和能量参数训练出5个子带清浊音判决的支持向量机模型,在低速率声码器的解码端,利用线谱频率参数、基音周期参数、能量参数与子带清浊音度参数的相关性,对子带清浊音度参数进行重构。摒弃传统编码器中对子带清浊音度参数量化编码传输的方法,在声码器中引入支持向量机,利用线谱频率参数、基音周期参数和能量参数将子带清浊音度参数直接恢复出来,在不明显降低各子带清浊音判决准确率的前提下,节省的量化比特数,可用来量化其他更加重要的参数,整体上可以进一步提升合成语音的质量。

    基于声源定位的声掩蔽系统

    公开(公告)号:CN206849492U

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201720756820.2

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本实用新型的基于声源定位的声掩蔽系统,包括语音采集电路、中央处理单元、噪声发生模块、运放电路、幅度可调电路、功放电路和终端;语音采集电路由多路MIC组成,MIC的输出依次经放大电路、A/D转换器的处理后输入至ARM处理器中,幅度可调电路的输出经功放电路的放大后驱使终端进行空气声和/或振动声的转换;ARM处理器经控制总线接口与幅度可调电路相连接,以调整输出的噪声干扰信号的幅度。本实用新型应用在保密会议室的声掩蔽系统中,能够从根本上优化声掩蔽系统的防护效果,以最小的噪声干扰获取最佳的防窃听效果,从根本上对声掩蔽系统的防护效果和干扰效果进行了优化,一定程度上减少掩蔽声的噪声污染。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于北斗卫星的语音通信终端

    公开(公告)号:CN205265758U

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201620003009.2

    申请日:2016-01-05

    Abstract: 本实用新型的基于北斗卫星的语音通信终端,特征在于:包括麦克、扬声器、ARM处理器、音频CODEC和北斗收发模块,音频CODEC将麦克输入的模拟语音信号转化为数字语音数据,音频CODEC输出的数据经ARM处理器后,输入至北斗收发模块,由卫星天线将射频信号发向北斗卫星;北斗收发模块经卫星天线接收射频信号,对其进行解调、解扩和分帧后输入至ARM处理器,音频CODEC将接收的数字语音数据转化为模拟语音信号后,由扬声器播放。本实用新型的语音通信终端,在巨灾救援或者一些公共无线网络未覆盖的偏远地区,利用该终端人们可以保持与外界的联系,是一种有效的通讯工具。

    水下图像传输装置
    37.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205265852U

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201620002997.9

    申请日:2016-01-05

    Abstract: 本实用新型的水下图像传输装置,包括实现图像数据同时收发的发送部分和接收部分,以实现全双工的图像数据传输;特征在于:发送部分包括水下摄像头、图像采集与压缩电路、信道编码与调制电路、D/A转换模块、功率放大及发送转化电路和发送换能器;述接收部分包括接收换能器、接收转换及放大滤波电路、A/D转换模块、解调与信道解码电路和图形解压与重建电路。本实用新型的水下图像传输装置,可采用ARM+DSP的架构,在保证全双工通信的性能基础上,能够满足小型化、低功耗的要求。本实用新型的水下图像传输装置可以应用在水下机器人、水下作业系统等水下图像传输系统中,该系统具有功耗低、成本低、电路简单、可靠性高等特点。

    水声语音通信终端
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205336318U

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201521050793.4

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 本实用新型的水声语音通信终端,包括麦克、耳机、声码器模块、调制解调模块和发射接收模块;声码器模块由音频CODEC、声码编模块和声码解码模块组成,调制解调模块由调制模块、解调模块、D/A、A/D构成,发射接收模块由水声换能器、功率放大器和测量放大器组成;声码编码模块、调制模块分别实现语音发射过程中数字语音的编码、调制作用,解调模块、声码解码模块分别实现语音接收过程中数字语音的解调、解码作用。本实用新型的水声语音通信终端,在语音信号的编码和解码过程中,可将语音信号编码成不同的速率进行发送,以适应复杂多变的水声信道环境,保证水下语音通信的正常进行,具有电路简单,功耗低、可靠性高、成本低等特点。

    多音箱故障检测系统
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204518083U

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201520132078.9

    申请日:2015-03-09

    Abstract: 本实用新型的多音箱故障检测系统,特征在于:包括差分放大电路、第二级运放电路、电压比较器和故障报警电路,差分放大电路的两信号端串联于多音箱的音频回路中,整流滤波电路对第二级运放电路输出的信号整流、滤波后,输入至电压比较器的同相输入端,电压比较器的反相输入端经电位器接于电源上;通过调节电压比较器反相输入端上的电位器,使故障报警电路恰好不发生报警;当有音箱发生故障而断路时,会使输入至差分放大电路中的差分信号减小,而得电压比较器的输出电平发生翻转而触发报警。本系统电路简单,成本低廉,安装方便,只需要将此装置串联接入音箱即可工作。可安装到总控制室,也可以安装到每个音箱上,可以实时检测是否有音箱损。

    音量自动控制音箱
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204518035U

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201520132088.2

    申请日:2015-03-09

    Abstract: 本实用新型的音量自动控制音箱,包括:音频功放电路,用于对待播放的音频信号进行功率放大;扬声器,用于接收音频功放电路输出的音频电信号;其特征在于还包括:拾音器,用于接收环境噪音;拾音器输出功放电路,用于接收并放大拾音器的输出信号;AD转换电路,用于接收并转化噪音信号;中央运算处理单元,通过计算出环境噪音的大小,按照功率放大增益与环境噪音成正比的方式对音频功率放大电路进行控制。本实用新型的音量自动控制音箱,通过获取环境噪音的大小,根据环境噪音大小来调整音频功放电路的增益,使得播放音量随环境噪音的变大而变大、变下而变小,使得广播音量达到了电声悦耳、无噪声污染、自然的音响效果。

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