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잡음 환경 분류 알고리즘을 이용한 IMCRA 기반의 음성 향상 기법
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  • 잡음 환경 분류 알고리즘을 이용한 IMCRA 기반의 음성 향상 기법
저자명
송지현,박규석,안홍섭,이상민,Song. Ji-Hyun,Park. Gyu-Seok,An. Hong-Sub,Lee. Sang-Min
간행물명
전기학회논문지= The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers
권/호정보
2012년|61권 12호|pp.1920-1925 (6 pages)
발행정보
대한전기학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we propose a novel method to improve the performance of the improved minima controlled recursive averaging (IMCRA) in non-stationary noisy environment. The conventional IMCRA algorithm efficiently estimate the noise power by averaging past spectral power values based on a smoothing parameter that is adjusted by the signal presence probability in frequency subbands. Since the minimum of smoothing parameter is defined as 0.85, it is difficult to obtain the robust estimates of the noise power in non-stationary noisy environments that is rapidly changed the spectral characteristics such as babble noise. For this reason, we proposed the modified IMCRA, which adaptively estimate and updata the noise power according to the noise type classified by the Gaussian mixture model (GMM). The performances of the proposed method are evaluated by perceptual evaluation of speech quality (PESQ) and composite measure under various environments and better results compared with the conventional method are obtained.