Matlab在语音识别中的应用..doc

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Matlab在语音识别中的应用.

基于GUI的音频采集处理系统 注:本实验是对“东、北、大、学、中、荷、学、院”孤立文字的识别! 首先是GUI的建立,拖动所需控件,双击控件,修改控件的参数;主要有string Tag(这个是回调函数的依据),其中还有些参数如value style 也是需要注意的,这个在实际操作中不能忽视。 这里需要给说明一下:图中所示按钮都是在一个按钮组里面,都属于按钮组的子控件。所以在添加回调函数时,是在按钮组里面添加的,也就是说右击三个按钮外面的边框,选择View Callback——SelectionChange,则在主函数中显示该按钮的回调函数: function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 以第一个按钮“录音”为例讲解代码; 下面是“播放”和“保存”的代码: 以上就是语音采集的全部代码。程序运行后就会出现这样的界面: 点击录音按钮,录音结束后就会出现相应波形: 点击保存,完成声音的保存,保存格式为.wav。这就完成了声音的采集。 声音的处理与识别 打开文件 语音处理首先要先打开一个后缀为.wav的文件,这里用到的不是按钮组,而是独立的按钮,按钮“打开”的回调函数如下: function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 其中pushbutton1是“打开”按钮的Tag. 在回调函数下添加如下代码: 运行结果如图: 预处理 回调函数如下: function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 运行结果如图: 短时能量 短时能量下的回调函数: function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 其回调函数下的代码是: 端点检测 这里要先声明一点,为了避免在以后的函数调用中,不能使用前面的变量,所以其实后面的函数都包含了前面的部分。显而易见这样程序就会显得很冗长,这也是值得以后修改的地方。 function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 生成模版 本功能和上面重复的部分省略掉了,现在只补充添加的代码: 语音识别 将打开的语音与提前录好的语音库进行识别,采用的是DTW算法。识别完后就会在相应的文本框里显示识别的文字。代码如下: 程序运行前后的对比图: GUI的整体效果图: 总结 实验已经实现了对“东、北、大、学、中、荷、学、院”文字的识别,前提是用模版的语音作为样本去和语音库测试,这已经可以保证100 mfcc.mat 文件是程序运行过程中生成的; test 文件夹里面存放了录音的模版: 这里是6个.M文件,如下: 1 WienerScalart96.m function output=WienerScalart96(signal,fs,IS) % output=WIENERSCALART96(signal,fs,IS) % Wiener filter based on tracking a priori SNR usingDecision-Directed % method, proposed by Scalart et al 96. In this method it is assumed that % SNRpost=SNRprior +1. based on this the Wiener Filter can be adapted to a % model like Ephraims model in which we have a gain function which is a % function of a priori SNR and a priori SNR is being tracked using Decision % Directed method. % Author: Esfandiar Zavarehei % Created: MAR-05 if (nargin3 | isstruct(IS)) IS=.25; %Initial Silence or Noise Only part in seconds end W=fix(.025*fs); %Window length is 25 ms SP=.4; %Shift percentage is 40% (10ms) %Overlap-Add method works good with this value(.4) wnd=hamming(W); %IGNORE FROM

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