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语音声特征的互相关贝叶斯块稀疏化方法
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作者 马鸣 刘志红 +1 位作者 李超 赵化良 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第1期226-230,共5页
为解决语音声信号稀疏化表示中稀疏度确定难和稀疏化程度低的问题,提出一种互相关块稀疏贝叶斯学习方法。该方法基于稀疏贝叶斯学习理论,利用语音声信号的块稀疏性和时间相关性特征,构建了语音声信号稀疏解的互相关块稀疏空间结构,使其... 为解决语音声信号稀疏化表示中稀疏度确定难和稀疏化程度低的问题,提出一种互相关块稀疏贝叶斯学习方法。该方法基于稀疏贝叶斯学习理论,利用语音声信号的块稀疏性和时间相关性特征,构建了语音声信号稀疏解的互相关块稀疏空间结构,使其在特征空间内展现更充分的稀疏性。该方法可有效提高语音声信号的稀疏表示。经数值仿真验证构建的声特征惩罚矩阵D对稀疏解x的约束作用显著提高,x中相邻的数据块密切相关,单一的噪声峰值被抑制,说明能得到最优稀疏解,并且提高了稀疏化程度。 展开更多
关键词 稀疏化 稀疏贝叶斯 块稀疏 互相关
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语音声特征提取的总变分正则化流形学习方法
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作者 张开业 赵化良 +2 位作者 刘志红 徐希鑫 李建华 《噪声与振动控制》 北大核心 2025年第2期97-104,共8页
语音声信号具有显著的时频稀疏性、时变性和高维非线性,为具体表征和有效提取其声特征,提出一种总变分正则化流形学习方法。以局部线性嵌入算法为基础,对预处理后的语音声信号先后进行二次傅里叶变换,再经统计分析提取长时幅值特征,构... 语音声信号具有显著的时频稀疏性、时变性和高维非线性,为具体表征和有效提取其声特征,提出一种总变分正则化流形学习方法。以局部线性嵌入算法为基础,对预处理后的语音声信号先后进行二次傅里叶变换,再经统计分析提取长时幅值特征,构造包含短时和长时幅值特征的声特征向量,生成高维特征矩阵;在利用总变分对其k邻域进行优化,最后构造基于权重值能量最小化约束的总变分正则化流形学习声特征提取数学模型,经凸优化得出最优权重,解析语音声特征的低维流形。经分析与方法对比,该方法不仅可以明确声特征流形的物理意义,避免流形的扭曲变形,而且还能大幅降低数值计算量,提升计算速度,为智能语音的机器学习和模式识别提供方法技术支持。 展开更多
关键词 声学 语音声信号 正则化流形 总变分 高维特征矩阵 k邻域 声特征提取
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DOA估计的稀疏线阵双迭代傅里叶优化方法
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作者 徐希鑫 赵化良 +2 位作者 刘志红 张开业 孙琪 《噪声与振动控制》 北大核心 2025年第1期97-104,共8页
针对稀疏线阵波达方向估计精度较低问题,提出一种稀疏线阵双迭代傅里叶优化方法。基于阵列孔径原理,利用阵列因子与阵元激励间的傅里叶变换关系,构建稀疏线阵构型优化目标函数;提出双迭代傅里叶变换算法,制定合理的旁瓣阈值和旁瓣约束条... 针对稀疏线阵波达方向估计精度较低问题,提出一种稀疏线阵双迭代傅里叶优化方法。基于阵列孔径原理,利用阵列因子与阵元激励间的傅里叶变换关系,构建稀疏线阵构型优化目标函数;提出双迭代傅里叶变换算法,制定合理的旁瓣阈值和旁瓣约束条件,依据稀疏率和阵元数将孔径自适应分区,以阵列峰值旁瓣和孔径为约束,由双层嵌套循环迭代优化阵列麦克风数量和位置,获得更低的阵列峰值旁瓣电平。数值仿真和实验结果表明,根据该方法获得的49.5λ孔径、23%稀疏率的稀疏阵列峰值旁瓣电平为-21.59 dB,主瓣宽度为1.03°,角度分辨率为1°,估计误差小于0.01。与其他方法对比,峰值旁瓣低1 d B,优化效率提升50%,由此可证明该方法的有效性和快速性。 展开更多
关键词 信号处理 稀疏线阵 波达方向估计 双迭代傅里叶变换 旁瓣阈值 旁瓣约束条件
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随机声阵列分区编码多目标优化构型
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作者 赵化良 刘志红 +1 位作者 李超 马鸣 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2023年第6期44-50,共7页
为解决多声源声阵列测量空间分辨力差、阵列构型复杂度高以及盲目性强的问题,提出一种分区编码多目标优化随机阵构型方法。基于声阵列测量及孔径理论,以多环同轴圆环阵为基础阵进行阵列分区,设置阵列分区方式及其结构约束,联合阵列性能... 为解决多声源声阵列测量空间分辨力差、阵列构型复杂度高以及盲目性强的问题,提出一种分区编码多目标优化随机阵构型方法。基于声阵列测量及孔径理论,以多环同轴圆环阵为基础阵进行阵列分区,设置阵列分区方式及其结构约束,联合阵列性能评价参数构建多目标价值函数,构建候选点的分区编码和阵元分布均匀性的交叉算子,形成带有精英保留策略的快速非支配多目标优化算法,进行多目标求解得出最优随机阵构型。经仿真和实验验证,结果表明该方法可使阵列构型更简易精确,多声源空间分辨率更高。 展开更多
关键词 声学 多声源识别 声阵列构型 多目标优化 分区编码
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基于传递熵的MPCA间歇过程监测方法 被引量:3
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作者 赵化良 《计算机系统应用》 2016年第2期146-151,共6页
传统统计分析方法忽略了变量间作用关系,而传递熵可以有效地表达变量间作用关系,因此提出了一种基于传递熵的MPCA间歇过程监测方法.利用传递熵表达变量间的作用关系,在计算传递熵时采用非参数核密度估计法,利用该方法不依赖于数据先验... 传统统计分析方法忽略了变量间作用关系,而传递熵可以有效地表达变量间作用关系,因此提出了一种基于传递熵的MPCA间歇过程监测方法.利用传递熵表达变量间的作用关系,在计算传递熵时采用非参数核密度估计法,利用该方法不依赖于数据先验分布知识的特点来处理非高斯分布的过程数据,通过构建传递熵矩阵,结合滑动窗,实现对间歇过程变量间信息传递的动态表达,最后对传递熵矩阵进行多向主元分析方法(MPCA)建模,实现间歇过程监测.通过青霉素发酵的仿真,结果表明与传统多变量统计过程控制(MSPC)方法作对比,本文监测方法能更及时准确地监测到过程异常. 展开更多
关键词 间歇过程 传递熵矩阵 核密度估计 多向主元分析 在线监测
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扩展声源全变分规则化二维稀疏DOA估计方法 被引量:1
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作者 李超 刘志红 +1 位作者 马鸣 赵化良 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期111-119,共9页
针对空间扩展声源的稀疏波达方向(DOA)估计问题,提出一种全变分规则化的二维DOA估计方法(简记为2DTV-CES)。首先利用扩展声源的空间分布成组性和声源相关性特征建立扩展声源模型;然后,通过构建二维广义阵列流形及其过完备表述,实现声源... 针对空间扩展声源的稀疏波达方向(DOA)估计问题,提出一种全变分规则化的二维DOA估计方法(简记为2DTV-CES)。首先利用扩展声源的空间分布成组性和声源相关性特征建立扩展声源模型;然后,通过构建二维广义阵列流形及其过完备表述,实现声源的稀疏表示;通过定义二维全变分,构建二维全变分正则项,实现对于声源结构特征的几何约束,促进解的分段常数轮廓的形成;最后结合全变分正则项与一般LASSO构建二维全变分稀疏DOA估计模型,由凸优化求解。理论分析表明,与传统二维DOA估计方法相比,所提方法避免了去相关处理、角度配对的步骤。仿真实验验证了方法的有效性,在涉及扩展源的DOA估计中,2DTV-CES方法性能明显优于一般LASSO方法和改进的ESPRIT方法,检测概率超过95%,实现了对扩展声源的二维波达方向的高精度快速估计。 展开更多
关键词 空间扩展声源 二维波达方向估计 全变分规则化 稀疏表示
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