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Speech preprocessing and enhancement based on joint time domain and time-frequency domain analysis

计算机科学 语音增强 比索 预处理器 语音识别 时域 胆小的 噪音(视频) 频域 基线(sea) 语音处理 人工智能 模式识别(心理学) 降噪 隐马尔可夫模型 计算机视觉 海洋学 图像(数学) 地质学
作者
Wenbo Zhang,Xuefeng Xie,Yanling Du,Dongmei Huang
出处
期刊:Journal of the Acoustical Society of America [Acoustical Society of America]
卷期号:155 (6): 3580-3588 被引量:1
标识
DOI:10.1121/10.0026219
摘要

Speech enhancement aims to make noisy speech signals clearer. Traditional time-frequency domain methods struggle to differentiate between speech and noise, leading to a risk of speech distortion. This paper introduces an approach that combines the time domain and time-frequency domain using the W-net module to suppress noise at the front end. The module is an improved version of Wave-U-Net, called TTF-W-Net. We conducted experiments using the TIMIT speech and NOISEX-92 noise datasets to evaluate the enhancement performance achieved by integrating preprocessing networks, specifically Wave-U-Net and our TTF-W-Net, into the baseline methods: Phase, FullSubNet+, and DB-AIAT. Experimental results show that TTF-W-Net outperforms the baseline Wave-U-Net by 15.7% on the PESQ metric and the effect of the network by using our preprocessing method is improved. Consequently, the TTF-W-Net preprocessing Net offers effective speech enhancement.

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