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在对编钟的振动方式,声频谱,隧、鼓旁音频率和钟的形状的关系等问题的研究基础上,又对编钟声的指向性作了模型实验。 实验是用几个椭圆锥模型钟做的,钟都是椭圆截面形状,所得结果基本相同。钟声指向性在接近钟开口平面内最强,在远离这一平面时指向性逐渐减弱。图1到图4中的实线为在钟开口平面内的指向性实验结果。 相似文献
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随着计算机技术的发展,语音信号处理作为人机交互的重要渠道,其在复杂噪声环境下的特征值检测算法直接关系到计算机的运算效率。基音周期是语音特征值提取的重要参数之一。针对传统基音检测算法在噪声环境下检测精度低的问题,提出了一种基于自适应提升小波变换加权线性预测误差自相关函数的基音检测算法。该方法用多级提升小波近似系数加权求和的方法来弥补自相关函数随着时间延迟量的增加幅值衰减的缺陷;用线性预测误差自相关函数的方法来抑制共振峰的干扰,然后将两种方法结合来突出基音周期处的峰值。实验结果表明,与传统的自相关函数法和小波加权法相比,该方法能有效减弱共振峰的影响,突出基音周期处的峰值,提高基音周期检测精度,鲁棒性更好。 相似文献
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根据中国古代传统乐器编钟的形制和发声原理,自制一种音调探究仪,并运用DIS实验进行科学探究的教学活动设计,发挥信息技术的实验数据采集和可视化功能,让学生获得具体定量的探究活动体验,激发学生探究兴趣,研究音调的影响因素,培养科学思维和实验探究能力,同时,让学生认识编钟的声学机理和中国古代声乐文化. 相似文献
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本文介绍一种预分浊音型的LPC基音提取算法,对语言信号先用线性预测系数a_0和a_1的差值分出浊音区,然后只对浊音部分进行基音提取。提取基频时,数据率减半,用LPC的自相关方法产生8个预测系数的倒滤波器,倒滤波后的误差信号,用平均幅差函数(AMDF)方法提取基频,再线性插值,最后用非线性平滑滤波,并将所得结果和一个半自动的精确算法,以及简化倒滤波(SIFT)算法进行比较,说明我们提出的算法,对背景噪声40dB以下的连续语言是准确有效的。它避免了清音和无声间隙区的音调计算,且浊音和清音的判别比较准确。 相似文献
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在源滤波器模型的基础上,利用统计学习方法,建立了一种面向声音变换的混合参数化模型。该模型包括浊音声学模型、清音声学模型和韵律补偿模型三部分。基于线性预测分析和mel倒谱分析的浊音声学模型,刻画了说话人声腔的共振特性。基于线性预测分析和噪声源分析的清音声学模型,反映了说话人发清音的特点。基于统计学习方法的韵律补偿模型描述了音高、能量与时长等分布特性。在该混合参数化模型的基础上,提出了一个声音变换算法,并将其应用到汉语音节的变换问题上。实验结果表明,对清浊音和韵律特性分别建模的变换算法能够提高重建语音的清晰度和可懂度,缩小重建语音与目标语音之间的感知距离,使重建语音具有目标说话人的韵律特征. 相似文献
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《声学学报》2010,(6)
<正>(声学分类:43.05历史;43.10总类;43.15标准;43.20一般线性声学;43.25非线性声学;强声学;43.28航空声学;大气声学;43.30水声学;43.35超声学,量子声学及声的物理效应;43.38换能器;声音的产生与复制设备;43.40机械振动和冲击;43.50噪声:影响和控制;43.55建筑声学;43.58声学测量与仪器;43.60声信号处理,声全息技术;43.64生理声学;43.66心理声学;43.70言语产生;43.71语言知觉;43.72语言处理与通信系统;43.75音乐与乐器;43.80生物声学;43.90声学其它学科.) 相似文献
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《声学学报》2019,(6)
<正>(声学分类:43.05历史;43.10总类;43.15标准;43.20一般线性声学;43.25非线性声学;强声学;43.28航空声学;大气声学;43.30水声学;43.35超声学,量子声学及声的物理效应;43.38换能器;声音的产生与复制设备;43.40机械振动和冲击;43.50噪声:影响和控制;43.55建筑声学;43.58声学测量与仪器;43.60声信号处理,声全息技术;43.64生理声学;43.66心理声学;43.70言语产生;43.71语言知觉;43.72语言处理与通信系统;43.75音乐与乐器;43.80生物声学;43.90声学其它学科.) 相似文献
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基于数学形态滤波的语音信号基音特征提取 总被引:4,自引:1,他引:3
数学形态滤波是一种关于信号形状处理的非线性变换,它能简化信号、消除较小分量而保留信号的基本形状特征.本文基于数学形态滤波方法提出了两个分别在时域和频域提取语音信号基音周期的方案,在频域提取基音周期的同时还能提取出语音信号的谱包络。它们具有简单、直观和计算效率高等特点。由于数学形态滤波运算是并行的、局部的,新方案适于并行化处理和易于硬件化实现。实验结果表明,选择合理的数学形态滤波参数以及线性预测编码参数,能获得准确的语音信号基音特征。 相似文献
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《声学学报》2007,(6)
(声学分类、43.10总类;43.15标准;43·20一般线性声学、43.25非线性声学、强声学、43.28航空声学;大气声学、43.30水声学、43.35超声学,t子声学及声的物理效应;43.38换能器;声音的产生与复制设备;43.40机械振动和冲击;43.50嗓声:影晌和控制; 43.55建筑声学;43.58声学侧t与仪器;43.60声信号处理,声全息技术;43.64生理声学;43.66心理声学;43·70言语产生; 43.71语言知觉;43.72语言处理与通信系统;43.75音乐与乐器;43.80生物声学.) 43.20一般线性声学金属多孔材料吸声板的优化模型····························… 相似文献
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