《通信》课件第二讲 语音编码.ppt
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1、第二讲 语音编码G语音编码n波形编码nPCM8KHz抽样、8bits/抽样 64Kb/sn参量编码n根据语音的发生模型,结合线性预测(LPC),对语音进行编码。语音模型语音模型n当你发声时n气流从肺经过声道,发出语音n发浊音时,气流引起声门周期性开合,带动声带震动,其频率据因人而异。小孩、妇女的音频较高;成年男子较低n发清音时,气流不引起声带震动,而发出声音,声门是开启的n声道的形状决定了发出的声音n当说话时,声道变化形状,发出不同的语音n声带形状变化不会太快,大约需要(10100ms)n肺部的气流量决定了发声的大小在(俗语嗓门大小)语音模型n可以用一个线性时变系统来近似发声过程语音模型n上述
2、模型通常称为LPC模型n声带-H(z)n气流-u(n)n声门震动-V(浊音)、声门震动周期Tn声门开-UV(清音)n气流量-GLPC滤波器n通常设nLPC参数包括nA(a1a10,G,V/UV,T)n20ms内不发生变化LPC模型n对于8KHz抽样,每抽样8比特,则20ms的抽样点数为160,即这160个抽样点可以由LPC的13个参数表示。n语音处理n语音分析给定S0-S159,给出最好的LPC参数。n语音综合给定LPC参数,再生语音。LPC分析n由语音模型n求LPC参数a1-a10,使下式最小LPC分析n令n得LPC分析LPC分析n上述方程的解可以通过n矩阵求逆*n高斯消元法*nLevins
3、on-Durbin快速算法*n其它参数(V/UV,G,T)n通过分析u(n)的自相关可以得到Ru(n)若是周期性的,则T、V反之,则UVG可由Ru(0)得到2.4Kbps声码器n声道参数用10个线谱对(LSP)表示n通过因式分解,得2.4kbps声码器nLSP参数n前后帧的LSP参数比LPC参数相关性强nLSP参数量化时比LPC更可控n20ms帧时共48比特,其比特分配如下n2-5每个4比特,其它3比特,共34比特;nG7比特nV/UV,T联合编成7比特2.4Kbps声码器nUV/V T 编码nUV 0nV 20 1nV 21 2n nV 146 1274.8Kbps CELPnCELPnCo
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