一种用于保护汉语语音私密度的掩蔽信号的生成方法

    公开(公告)号:CN104637485B

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201510094030.8

    申请日:2015-03-03

    IPC分类号: G10L19/018

    CPC分类号: G10K11/175 G10L19/018

    摘要: 本发明的用于保护汉语语音私密度的掩蔽信号的生成方包括a).统计语句概率表;b).统计句段概率表;c).统计词组概率表;d).统计汉字概率表;e).统计音节概率表;f).按照确定自然段的语句数、语句中的句段数、句段中的词组数、词组中的汉字数、汉字的音节生成文本信息;g).语音合成。本发明的掩蔽信号的生成方法,充分考虑了会议室声音掩蔽的需求及汉语语音的特点,摒弃了采用稳态噪声等掩蔽信号的传统方式,基于汉语语言中字、词、句的各项统计特性,利用人类发声语音库,生成一种无实际意义的、与正常说话语音极其相似的掩蔽信号。这种掩蔽信号相比传统的掩蔽噪声,大大减弱了听觉上的各种负面影响,提高了声音掩蔽效果。

    一种用于保护汉语语音私密度的掩蔽信号的生成方法

    公开(公告)号:CN104637485A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510094030.8

    申请日:2015-03-03

    IPC分类号: G10L19/018

    CPC分类号: G10K11/175 G10L19/018

    摘要: 本发明的用于保护汉语语音私密度的掩蔽信号的生成方包括a).统计语句概率表;b).统计句段概率表;c).统计词组概率表;d).统计汉字概率表;e).统计音节概率表;f).按照确定自然段的语句数、语句中的句段数、句段中的词组数、词组中的汉字数、汉字的音节生成文本信息;g).语音合成。本发明的掩蔽信号的生成方法,充分考虑了会议室声音掩蔽的需求及汉语语音的特点,摒弃了采用稳态噪声等掩蔽信号的传统方式,基于汉语语言中字、词、句的各项统计特性,利用人类发声语音库,生成一种无实际意义的、与正常说话语音极其相似的掩蔽信号。这种掩蔽信号相比传统的掩蔽噪声,大大减弱了听觉上的各种负面影响,提高了声音掩蔽效果。

    基于声源定位的声掩蔽系统及自适应调整方法

    公开(公告)号:CN107154256B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201710503021.9

    申请日:2017-06-27

    IPC分类号: G10K11/175 G01S5/22

    摘要: 本发明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,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。本发明的自适应调整方法,首先确定出声源的坐标,再根据终端与声源的距离计算出每个终端处的声压强度,再根据防护信噪比确定每个终端应输出的干扰噪声的强度。本发明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

    基于声源定位的声掩蔽系统及自适应调整方法

    公开(公告)号:CN107154256A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710503021.9

    申请日:2017-06-27

    IPC分类号: G10K11/175 G01S5/22

    CPC分类号: G10K11/175 G01S5/22

    摘要: 本发明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,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。本发明的自适应调整方法,首先确定出声源的坐标,再根据终端与声源的距离计算出每个终端处的声压强度,再根据防护信噪比确定每个终端应输出的干扰噪声的强度。本发明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。

    多音箱故障检测系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104661170A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510101743.2

    申请日:2015-03-09

    IPC分类号: H04R29/00 G01R31/02

    摘要: 本发明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。

    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:CN108461088B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810232462.4

    申请日:2018-03-21

    摘要: 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

    摘要: 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。

    水声语音通信终端
    9.
    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

    IPC分类号: H04L29/06 G10L19/00 H04B13/00

    摘要: 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。

    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

    IPC分类号: G10K11/175 G01S5/22

    摘要: 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