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提出一种球谐域类正则化宽带超指向性波束形成算法,通过结合超指向性波束形成器与延迟求和波束形成器控制阵列白噪声增益和指向性因数,推导类正则化宽带超指向性波束形器的球谐域表达式。在此基础上设计新的可控指向性因数波束形成器,可在不显著放大低频白噪声的前提下实现设定的波束宽度。采用32元球阵的仿真结果表明,对于语音测试场景,类正则化波束形成器的最高PESQ得分相比于传统的超指向性波束形成器与延迟求和波束形成器分别提高了约0.5和0.4,平均词错率分别减少了约9.5%和8.1%。主观测试实验也表明类正则化波束形成器在方向性噪声和扩散场噪声环境下都可以获得更好的主观听觉感受。利用实验数据对算法性能进行测试,实验结果同样验证了该方法在实际声学环境中的有效性。 相似文献
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提出一种室内环境下两步法监督式学习双耳声源距离估计算法,该算法通过预先估计声源方位角信息以克服声源方位角的变化对声源距离估计性能的不利影响.该算法第1步利用深度神经网络模型估计声源的方位角,并将不同方位角的双耳信号分类;第2步中对每个方位角的双耳信号采用独立的深度神经网络模型进行声源距离估计,其中距离特征选用双耳信号的一些双耳特征和统计特性。在仿真和实际环境下,本文提出的两步法声源距离估计算法的距离估计准确率比现有算法提高了3%~5%左右,并且在各种不匹配环境下的距离估计准确率比现有算法高出5%~10%左右。实验结果表明利用声源方位角信息可以有效提高双耳声源距离估计算法的性能。 相似文献
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56.
为探究实时三维超声心动图(RT-3DE)技术在评估中度、重度肺动脉高压患者右心室收缩功能中的应用,文章选取肺动脉高压患者185例作为研究对象,另选取同时段体检健康者150例作为对照组,分析各组右心室整体容积分数指标、三维超声心动图参数、三尖瓣环位移参数指标.结果 发现,中、重度组EDV、ESV、RVEDV、RVESV、... 相似文献
57.
本文叙述了HL-1装置环向场线圈、内外垂直场线圈,欧姆变压器初级绕组和偏磁绕组的磁场测量方法和结果,初步讨论了带有切口的铜壳对磁场的影响。 相似文献
58.
杂环类香料的现状与展望 总被引:9,自引:0,他引:9
介绍了国内外杂环类香料的发展概况,综述了杂环类香料的结构、香型及其应用,论述了以农副产品为原料制取杂环香料的方法,并对我国杂环香料的发展提出了几点意见和建议。 相似文献
59.
Phase Transition of Graphitic-C3N4 under High Pressure by In Situ Resistance Measurement in a Diamond Anvil Cell
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In situ resistance measurement of Graphitic-C3N4 has been performed under high pressure in a diamond anvil cell. The result reveals that there are changes of electron transport behaviour. As the pressure increases from ambient to 30 GPa, three abnormal resistance changes can be found at room temperature and two are found at 77K. The abnormal resistance dropped at 5 GPa is close to the phase transition pressure from the P6m2 structure to the p structure predicted by Lowther et al. [Phys. Reg. B 59 (1999) 11683] Another abnormal change of resistance at 12 GPa is related to the phase transition from g-C3N4 to cubic-C3N4 [Teter and Hemley, Science 271 (1990) 53]. 相似文献
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植物天然化合物及其衍生物是药物、保健品和食品添加剂等产品开发的源泉.新兴的合成生物学技术通过在微生物底盘细胞中重构与优化天然化合物的生物合成途径,实现目标化合物的从头合成,为结构复杂的珍稀植物天然化合物的规模化制备提供了新策略.介绍了青蒿素、人参皂苷、吗啡类生物碱、紫杉醇和长春花碱等重要植物天然化合物人工合成的研究进展.这些研究实例,不仅彰显了合成生物学及其与合成化学的结合在植物天然化合物人工合成方面的巨大应用潜力,也指明了未来植物天然化合物从头合成技术研发的导向.合成生物学与合成化学领域的新技术研发将进一步推动复杂天然化合物的生物合成途径解析、生物元件的挖掘与表征、新型底盘细胞的设计和开发以及生物合成与化学合成的强-强联合等方面的研究,助力天然化合物的人工合成技术从实验室走向市场. 相似文献