《信号处理杂志》发表论文赏析

基于生成对抗网络联合训练的语音分离方法

来源:信号处理杂志 2020年第6期北京时间:

作者:王涛, 全海燕

摘要:基于深度神经网络的语音分离方法大都在频域上进行训练,并且在训练过程中往往只关注目标语音特征,不考虑干扰语音特征。为此,提出了一种基于生成对抗网络联合训练的语音分离方法。该方法以时域波形作为网络输入,保留了信号时延导致的相位信息。同时,利用对抗机制,使生成模型和判别模型分别训练目标语音和干扰语音的特征,提高了语音分离的有效性。实验中,采用Aishell数据集进行对比测试。结果表明,本文所提方法在三种信噪比条件下都有良好的分离效果,能更好地恢复出目标语音中的高频频段信息。

关键词:语音分离, 时域波形, 生成对抗网络, 联合训练

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