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论文描述了为得到高质量的宽带语音而使用的有效编解码方法。CELP(Code Excited Linear Prediction)技术应用于窄带语音编码时已获得了很高的语音质量,然而直接应用于宽带语音信号编码时不能有效地保持高质量语音,因此需要在CELP模型上添加额外的方法,以使其在宽带信号上亦取得高质量。文章所讨论的提高CELP模型性能的有效技术是感觉加权滤波器,其技术也被用于3GPP所选的AMR-WB(Adaptive Multi-Rate Wideband)[1][2]声码器中。 相似文献
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AMR-WB是一个可以在低速时取得很高语音质量的宽带语音编码器,但是当AMR-WB编码算法应用于一些对硬件要求比较苛刻的领域时,其编码的复杂度偏高。固定码本搜索方法在语音编码中占有很大的比例,论文提出了用于AMR-WB语音编码标准的一个新的快速固定码本搜索方法,使其计算量下降了44.3%。 相似文献
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苯氧乙酸类化合物的合成研究 总被引:2,自引:0,他引:2
二苯醚型苯氧基乙(丙)酸类除草剂是一类用于禾本科杂草的除草剂,具有选择性强,内吸迅速,对环境危害小和使用安全等优点,被广泛应用于农林业生产。为了寻找更高效、低毒和低残留的除草剂,本文以相应结构的取代羟基二苯醚为骨架,以氯代乙酸乙酯为原料,经亲核取代反应制得此类化合物。在反应过程中为提高产率,加入了相转移催化剂;由于羟基二苯醚类化合物在空气中容易被氧化,在反应过程中采用氮气保护,得到了较纯产物,产率较高。共合成了苯氧基苯氧基乙酸乙酯类化合物5个,目标物的合成路线如下: 相似文献
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新型2-(2'-取代亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷衍生物的合成和菌活性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过结构改造并结合活性基团的拼接合成了11个未见文献报道的新型2-(2'-取代亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷类化合物,所有的目标物的结构都经HNMR,MS,IR和元素分析证实,选择了其中5个化合物对7种细菌进行了抑菌活性1测试,并与市售农药20%三环唑、70%威尔达甲托的抑菌活性进行对比,发现它们比市售农药有更为广泛的杀菌谱,对照农药只对金黄色葡萄球菌有良好的抑菌作用而这些化合物则对所选择的七个菌种均有良好的抑菌作用.其中化合物2-(对氟苯氧乙酰亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷(4c)的杀菌谱很广,它对金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑杀活性都很好. 相似文献
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新型2-(2'-取代亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷衍生物的合成和菌活性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过结构改造并结合活性基团的拼接合成了11个未见文献报道的新型2-(2'-取代亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷类化合物, 所有的目标物的结构都经1H NMR, MS, IR和元素分析证实, 选择了其中5个化合物对7种细菌进行了抑菌活性测试, 并与市售农药20%三环唑、70%威尔达甲托的抑菌活性进行对比, 发现它们比市售农药有更为广泛的杀菌谱, 对照农药只对金黄色葡萄球菌有良好的抑菌作用而这些化合物则对所选择的七个菌种均有良好的抑菌作用. 其中化合物2-(对氟苯氧乙酰亚肼基)-1,3-二硫杂环戊烷(4c)的杀菌谱很广, 它对金色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑杀活性都很好. 相似文献
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目前,大多数DSP虽然支持C编程,但是在实际工程应用中,最常用的方法是用C语言编写流程控制,搭建工程框架,具体的算法模块以及比较耗时的功能模块还是采用汇编语言来编写.对于复杂的算法和功能模块用汇编代码编写并对其进行优化,往往能够起到事半功倍的效果.由于AMR[1]语音编码基于ACELP算法[2]上的,而ACELP在码本搜索上算法比较复杂,我们在程序执行中集中力量优化代码搜索程序.本文充分利用ZSP500[5]硬件资源和精简、高效的指令集,实现了AMR-NB代码计算量的MCPS降低到一个我们需要的指标. 相似文献
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