• 现代语音信号处理(Python版)
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现代语音信号处理(Python版)

20 2.5折 79 八五品

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作者梁瑞宇

出版社机械工业出版社

出版时间2021-12

版次1

装帧其他

上书时间2024-04-29

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 梁瑞宇
  • 出版社 机械工业出版社
  • 出版时间 2021-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787111694755
  • 定价 79.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 308页
  • 字数 477千字
【内容简介】
本书介绍了现代语音信号处理的基础、原理、方法和应用,并且给出一些相关算法的Python库和调用函数。全书共15章,第1章介绍了语音信号处理的发展历程、人工智能基础和相关研究方向;第2~4章介绍了语音信号处理的一些基础理论、方法和参数;第5章介绍了神经网络与深度学习的基础知识;第6~15章将语音信号处理的研究方向分为前端处理(包括语音增强、回声消除、声源定位和波束形成)、后端应用(包括语音识别、说话人识别和语音情感计算)和其他研究(包括语音合成与转换、语音隐藏和助听器声信号处理)三个部分,并介绍了相关研究的基础理论和算法原理。在附录中,介绍了学习Python语言的PyCharm软件的快速使用教程,并对文中常用的Python库进行了说明。
  本书可作为计算机和通信与信息系统等学科相关专业的高年级本、专科学生和研究生的教材或教学参考用书,也可作为从事语音信号处理的科研工程技术人员的辅助读物和参考用书。
【目录】
前言

第1章绪论

1.1语音信号的发展历程

1.2语音信号处理的研究方向

1.3人工智能与语音处理

1.4本书结构

第2章语音信号处理的基础知识

2.1语音的产生与感知

2.2语音信号产生的数学模型

2.3语音信号的数字化

2.4语音信号的表征

2.5思考与复习题

第3章语音信号分析方法

3.1语音信号预处理

3.2语音信号的时域分析

3.3语音信号的频域分析

3.4语音信号的倒谱分析

3.5语音信号的线性预测分析

3.6思考与复习题

第4章语音信号特征提取技术

4.1端点检测

4.2基音周期估计

4.3共振峰估计

4.4思考与复习题

第5章神经网络与深度学习

5.1神经网络及其发展

5.2神经元

5.3误差逆传播算法

5.4前馈神经网络

5.5卷积神经网络

5.6循环神经网络

5.7常用的深度学习框架

5.8思考与复习题

第6章语音增强

6.1基础知识

6.2谱减法

6.3维纳滤波

6.4基于深度学习的语音增强方法

6.5思考与复习题

第7章回声消除

7.1回声消除基础知识

7.2回声消除算法

7.2.1LMS算法

7.3啸叫检测与抑制

7.4总结与展望

7.5思考与复习题

第8章声源定位

8.1双耳听觉定位原理及方法

8.2传声器阵列模型

8.3房间混响模型

8.4基于传声器阵列的声源定位方法

8.5总结与展望

8.6思考与复习题

第9章波束形成技术

9.1基本理论

9.2固定波束形成器

9.3自适应波束形成

9.4后置滤波

9.5思考与复习题

第10章语音识别

10.1基本理论

10.2语音识别原理与系统构成

10.3基于动态时间规整的语音识别系统

10.4基于隐马尔可夫模型的语音识别系统

10.5人工智能与语音识别

10.6性能评价指标

10.7思考与复习题

第11章说话人识别

11.1说话人识别的原理

11.2应用VQ的说话人识别系统

11.3应用GMM的说话人识别系统

11.4基于深度学习的说话人识别

11.5总结与展望

11.6思考与复习题

第12章语音情感计算

12.1情感的心理学理论

12.2语音情感数据库

12.3情感的声学特征分析

12.4语音情感识别经典算法

12.5深度学习模型

12.6语音情感计算的应用与展望

12.7思考与复习题

第13章语音合成与转换

13.1帧合成技术

13.2经典语音合成算法

13.3语音信号的变速和变调

13.4基于深度学习的语音合成模型

13.5总结与展望

13.6思考与复习题

第14章语音隐藏

14.1信息隐藏基础

14.2语音信息隐藏算法

14.3常用评价指标

14.4总结与展望

14.5思考与复习题

第15章助听器声信号处理

15.1听力损失与语音理解障碍

15.2压缩与响度补偿

15.3回声抑制算法

15.4降频算法

15.5总结与展望

15.6思考与复习题

附录

附录APyCharm快速使用教程

附录B常用Python库及其说明

参考文献
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