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一种基于改进NMF和K-means++的高精度音频信号去噪方法 

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申请/专利权人:电子科技大学中山学院

摘要:本发明公开了一种基于改进NMF和K‑means++的高精度音频信号去噪方法。所述方法包括:S1.获取音频信号的原始矩阵,随机选择原始矩阵中的样本点进行聚类操作;S2.计算数据与聚类中心的距离,分配数据到最近的聚类中,输出聚类中心组成矩阵,作为NMF算法训练过程中字典矩阵的初始值;S3.在原始NMF算法中的稀疏编码部分,引入正则化参数,使正则化参数α与系数矩阵H进行迭代,同时对字典矩阵进行按列更新;S4.将带有噪声的语音信号进行分离,输出干净的语音信号。本发明结合了NMF和K‑means++算法的优点,并对NMF算法进行了改进,解决NMF算法因初始化敏感,容易陷入局部最优解的缺点,提高了音频信号去噪的准确性和精度。

主权项:1.一种基于改进NMF和K-means++的高精度音频信号去噪方法,其特征在于包括以下步骤:S1.获取音频信号的原始矩阵,随机选择原始矩阵中的样本点进行聚类操作;S2.计算数据与聚类中心的距离,分配数据到最近的聚类中,输出聚类中心组成矩阵,作为NMF算法训练过程中字典矩阵的初始值;S3.在原始NMF算法中的稀疏编码部分,引入正则化参数,使正则化参数与系数矩阵进行迭代,同时对字典矩阵进行按列更新;S4.将带有噪声的语音信号进行分离,输出干净的语音信号。

全文数据:

权利要求:

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