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1、(威海) 智能儀器課程設(shè)計(jì)題 目: MATLAB實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音識(shí)別功能 班 級(jí): 學(xué) 號(hào): 姓 名: 同組人員: 任課教師: 完成時(shí)間: 2012/11/3 目錄一、 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求1二、 語(yǔ)音識(shí)別的簡(jiǎn)單介紹2.1語(yǔ)者識(shí)別的概念2 2.2特征參數(shù)的提取3 2.3用矢量量化聚類法生成碼本3 2.4VQ的說(shuō)話人識(shí)別 4三、 算法程序分析3.1函數(shù)關(guān)系.4 3.2代碼說(shuō)明5 3.2.1函數(shù)mfcc5 3.2.2函數(shù)disteu5 3.2.3函數(shù)vqlbg.63.2.4函數(shù)test63.2.5函數(shù)testDB7 3.2.6 函數(shù)train8 3.2.7函數(shù)melfb8四、 演示分析.9五、 心得體會(huì).11附

2、:GUI程序代碼12一、 設(shè)計(jì)任務(wù)及要求用MATLAB實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的語(yǔ)音識(shí)別功能;具體設(shè)計(jì)要求如下: 用MATLAB實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的數(shù)字19的語(yǔ)音識(shí)別功能。二、 語(yǔ)音識(shí)別的簡(jiǎn)單介紹基于VQ的說(shuō)話人識(shí)別系統(tǒng),矢量量化起著雙重作用。在訓(xùn)練階段,把每一個(gè)說(shuō)話者所提取的特征參數(shù)進(jìn)行分類,產(chǎn)生不同碼字所組成的碼本。在識(shí)別(匹配)階段,我們用VQ方法計(jì)算平均失真測(cè)度(本系統(tǒng)在計(jì)算距離d時(shí),采用歐氏距離測(cè)度),從而判斷說(shuō)話人是誰(shuí)。語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。圖1 語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖2.1語(yǔ)者識(shí)別的概念語(yǔ)者識(shí)別就是根據(jù)說(shuō)話人的語(yǔ)音信號(hào)來(lái)判別說(shuō)話人的身份。語(yǔ)音是人的自然屬性之一,由于說(shuō)話人發(fā)音器官的生理差異以及后天

3、形成的行為差異,每個(gè)人的語(yǔ)音都帶有強(qiáng)烈的個(gè)人色彩,這就使得通過(guò)分析語(yǔ)音信號(hào)來(lái)識(shí)別說(shuō)話人成為可能。用語(yǔ)音來(lái)鑒別說(shuō)話人的身份有著許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),如語(yǔ)音是人的固有的特征,不會(huì)丟失或遺忘;語(yǔ)音信號(hào)的采集方便,系統(tǒng)設(shè)備成本低;利用電話網(wǎng)絡(luò)還可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程客戶服務(wù)等。因此,近幾年來(lái),說(shuō)話人識(shí)別越來(lái)越多的受到人們的重視。與其他生物識(shí)別技術(shù)如指紋識(shí)別、手形識(shí)別等相比較,說(shuō)話人識(shí)別不僅使用方便,而且屬于非接觸性,容易被用戶接受,并且在已有的各種生物特征識(shí)別技術(shù)中,是唯一可以用作遠(yuǎn)程驗(yàn)證的識(shí)別技術(shù)。因此,說(shuō)話人識(shí)別的應(yīng)用前景非常廣泛:今天,說(shuō)話人識(shí)別技術(shù)已經(jīng)關(guān)系到多學(xué)科的研究領(lǐng)域,不同領(lǐng)域中的進(jìn)步都對(duì)說(shuō)話人識(shí)別的發(fā)展

4、做出了貢獻(xiàn)。說(shuō)話人識(shí)別技術(shù)是集聲學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、計(jì)算機(jī)、信息處理和人工智能等諸多領(lǐng)域的一項(xiàng)綜合技術(shù),應(yīng)用需求將十分廣闊。在吃力語(yǔ)音信號(hào)的時(shí)候如何提取信號(hào)中關(guān)鍵的成分尤為重要。語(yǔ)音信號(hào)的特征參數(shù)的好壞直接導(dǎo)致了辨別的準(zhǔn)確性。2.2特征參數(shù)的提取對(duì)于特征參數(shù)的選取,我們使用mfcc的方法來(lái)提取。MFCC參數(shù)是基于人的聽(tīng)覺(jué)特性利用人聽(tīng)覺(jué)的屏蔽效應(yīng),在Mel標(biāo)度頻率域提取出來(lái)的倒譜特征參數(shù)。 MFCC參數(shù)的提取過(guò)程如下: 1. 對(duì)輸入的語(yǔ)音信號(hào)進(jìn)行分幀、加窗,然后作離散傅立葉變換,獲得頻譜分布信息。 設(shè)語(yǔ)音信號(hào)的DFT為:(1)其中式中x(n)為輸入的語(yǔ)音信號(hào),N表示傅立葉變換的點(diǎn)數(shù)。 2. 再求頻譜幅度

5、的平方,得到能量譜。 3. 將能量譜通過(guò)一組Mel尺度的三角形濾波器組。 我們定義一個(gè)有M個(gè)濾波器的濾波器組(濾波器的個(gè)數(shù)和臨界帶的個(gè)數(shù)相近),采用的濾波器為三角濾波器,中心頻率為f(m),m=1,2,3,,M本系統(tǒng)取M=100。4. 計(jì)算每個(gè)濾波器組輸出的對(duì)數(shù)能量。 (2)其中為三角濾波器的頻率響應(yīng)。 5. 經(jīng)過(guò)離散弦變換(DCT)得到MFCC系數(shù)。 MFCC系數(shù)個(gè)數(shù)通常取2030,常常不用0階倒譜系數(shù),因?yàn)樗从车氖穷l譜能量,故在一般識(shí)別系統(tǒng)中,將稱為能量系數(shù),并不作為倒譜系數(shù),本系統(tǒng)選取20階倒譜系數(shù)。2.3用矢量量化聚類法生成碼本 我們將每個(gè)待識(shí)的說(shuō)話人看作是一個(gè)信源,用一個(gè)碼本來(lái)表征

6、。碼本是從該說(shuō)話人的訓(xùn)練序列中提取的MFCC特征矢量聚類而生成。只要訓(xùn)練的序列足夠長(zhǎng),可認(rèn)為這個(gè)碼本有效地包含了說(shuō)話人的個(gè)人特征,而與講話的內(nèi)容無(wú)關(guān)。 本系統(tǒng)采用基于分裂的LBG的算法設(shè)計(jì)VQ碼本,為訓(xùn)練序列,B為碼本。 具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程如下: 1. 取提取出來(lái)的所有幀的特征矢量的型心(均值)作為第一個(gè)碼字矢量B1。2. 將當(dāng)前的碼本Bm根據(jù)以下規(guī)則分裂,形成2m個(gè)碼字。 (4)其中m從1變化到當(dāng)前的碼本的碼字?jǐn)?shù),是分裂時(shí)的參數(shù),本文=0.01。 3. 根據(jù)得到的碼本把所有的訓(xùn)練序列(特征矢量)進(jìn)行分類,然后按照下面兩個(gè)公式計(jì)算訓(xùn)練矢量量化失真量的總和以及相對(duì)失真(n為迭代次數(shù),初始n=0,=,B

7、為當(dāng)前的碼書(shū)),若相對(duì)失真小于某一閾值,迭代結(jié)束,當(dāng)前的碼書(shū)就是設(shè)計(jì)好的2m個(gè)碼字的碼書(shū),轉(zhuǎn)。否則,轉(zhuǎn)下一步。 量化失真量和: (5)相對(duì)失真: (6) 4. 重新計(jì)算各個(gè)區(qū)域的新型心,得到新的碼書(shū),轉(zhuǎn)3。 5. 重復(fù) , 和步,直到形成有M個(gè)碼字的碼書(shū)(M是所要求的碼字?jǐn)?shù)),其中D0=10000。 2.4 VQ的說(shuō)話人識(shí)別 設(shè)是未知的說(shuō)話人的特征矢量,共有T幀是訓(xùn)練階段形成的碼書(shū),表示碼書(shū)第m個(gè)碼字,每一個(gè)碼書(shū)有M個(gè)碼字。再計(jì)算測(cè)試者的平均量化失真D,并設(shè)置一個(gè)閾值,若D小于此閾值,則是原訓(xùn)練者,反之則認(rèn)為不是原訓(xùn)練者。 (7)三、 算法程序分析在具體的實(shí)現(xiàn)過(guò)程當(dāng)中,采用了matlab軟件來(lái)

8、幫助完成這個(gè)項(xiàng)目。在matlab中主要由采集,分析,特征提取,比對(duì)幾個(gè)重要部分。以下為在實(shí)際的操作中,具體用到得函數(shù)關(guān)系和作用一一列舉在下面。3.1函數(shù)關(guān)系主要有兩類函數(shù)文件Train.m和Test.m在Train.m調(diào)用Vqlbg.m獲取訓(xùn)練錄音的vq碼本,而Vqlbg.m調(diào)用mfcc.m獲取單個(gè)錄音的mel倒譜系數(shù),接著mfcc.m調(diào)用Melfb.m-將能量譜通過(guò)一組Mel尺度的三角形濾波器組。 在Test.m函數(shù)文件中調(diào)用Disteu.m計(jì)算訓(xùn)練錄音(提供vq碼本)與測(cè)試錄音(提供mfcc)mel倒譜系數(shù)的距離,即判斷兩聲音是否為同一錄音者提供。Disteu.m調(diào)用mfcc.m獲取單個(gè)錄

9、音的mel倒譜系數(shù)。mfcc.m調(diào)用Melfb.m-將能量譜通過(guò)一組Mel尺度的三角形濾波器組。 3.2具體代碼說(shuō)明3.2.1函數(shù)mffc:function r = mfcc(s, fs)-m = 100;n = 256;l = length(s);nbFrame = floor(l - n) / m) + 1; %沿-方向取整 for i = 1:nfor j = 1:nbFrameM(i, j) = s(j - 1) * m) + i); %對(duì)矩陣M賦值endendh = hamming(n); %加 hamming 窗,以增加音框左端和右端的連續(xù)性M2 = diag(h) * M;for

10、 i = 1:nbFrameframe(:,i) = fft(M2(:, i); %對(duì)信號(hào)進(jìn)行快速傅里葉變換FFT endt = n / 2;tmax = l / fs;m = melfb(20, n, fs); %將上述線性頻譜通過(guò)Mel 頻率濾波器組得到Mel 頻譜,下面在將其轉(zhuǎn)化成對(duì)數(shù)頻譜n2 = 1 + floor(n / 2);z = m * abs(frame(1:n2, :).2;r = dct(log(z); %將上述對(duì)數(shù)頻譜,經(jīng)過(guò)離散余弦變換(DCT)變換到倒譜域,即可得到Mel 倒譜系數(shù)(MFCC參數(shù))3.2.2函數(shù)disteu-計(jì)算測(cè)試者和模板碼本的距離function

11、d = disteu(x, y)M, N = size(x); %音頻x賦值給【M,N】M2, P = size(y); %音頻y賦值給【M2,P】if (M = M2) error(不匹配!) %兩個(gè)音頻時(shí)間長(zhǎng)度不相等endd = zeros(N, P);if (N P)%在兩個(gè)音頻時(shí)間長(zhǎng)度相等的前提下 copies = zeros(1,P); for n = 1:N d(n,:) = sum(x(:, n+copies) - y) .2, 1); endelse copies = zeros(1,N); for p = 1:P d(:,p) = sum(x - y(:, p+copies)

12、 .2, 1); end%成對(duì)歐氏距離的兩個(gè)矩陣的列之間的距離endd = d.0.5;3.2.3函數(shù)vqlbg-該函數(shù)利用矢量量化提取了音頻的vq碼本function r = vqlbg(d,k)e = .01;r = mean(d, 2);dpr = 10000;for i = 1:log2(k) r = r*(1+e), r*(1-e); while (1 = 1) z = disteu(d, r); m,ind = min(z, , 2); t = 0; for j = 1:2i r(:, j) = mean(d(:, find(ind = j), 2); x = disteu(d(:

13、, find(ind = j), r(:, j); for q = 1:length(x) t = t + x(q); end end if (dpr - t)/t) e) break; else dpr = t; end endend3.2.4函數(shù)testfunction finalmsg = test(testdir, n, code)for k = 1:n % read test sound file of each speaker file = sprintf(%ss%d.wav, testdir, k); s, fs = wavread(file); v = mfcc(s, fs);

14、 % 得到測(cè)試人語(yǔ)音的mel倒譜系數(shù)distmin = 4; %閾值設(shè)置處 % 就判斷一次,因?yàn)槟0謇锩嬷挥幸粋€(gè)文件 d = disteu(v, code1); %計(jì)算得到模板和要判斷的聲音之間的“距離” dist = sum(min(d,2) / size(d,1); %變換得到一個(gè)距離的量 %測(cè)試閾值數(shù)量級(jí) msgc = sprintf(與模板語(yǔ)音信號(hào)的差值為:%10f , dist); disp(msgc); %此人匹配 if dist distmin msg = sprintf(第%d位說(shuō)話者與模板語(yǔ)音信號(hào)不匹配,不符合要求!n, k); finalmsg = 此位說(shuō)話者不符合要求!;

15、 %界面顯示語(yǔ)句,可隨意設(shè)定 disp(msg); end end3.2.5函數(shù)testDB這個(gè)函數(shù)實(shí)際上是對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)一個(gè)查詢,根據(jù)測(cè)試者的聲音,找相應(yīng)的文件,并且給出是誰(shuí)的提示function testmsg = testDB(testdir, n, code)nameList=1,2,3,4,5,6,7,8,9 ; %這個(gè)是我們要識(shí)別的9個(gè)數(shù)for k = 1:n % 數(shù)據(jù)庫(kù)中每一個(gè)說(shuō)話人的特征 file = sprintf(%ss%d.wav, testdir, k);%找出文件的路徑 s, fs = wavread(file); v = mfcc(s, fs); % 對(duì)找到的文件取mfc

16、c變換 distmin = inf; k1 = 0; for l = 1:length(code) d = disteu(v, codel); dist = sum(min(d,2) / size(d,1); if dist distmin distmin = dist;%這里和test函數(shù)里面一樣 但多了一個(gè)具體語(yǔ)者的識(shí)別 k1 = l; end end msg=nameListk1 msgbox(msg);end3.2.6 函數(shù)train-該函數(shù)就是對(duì)音頻進(jìn)行訓(xùn)練,也就是提取特征參數(shù)function code = train(traindir, n)k = 16; % number of

17、centroids requiredfor i = 1:n % 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的代碼形成碼本 file = sprintf(%ss%d.wav, traindir, i); disp(file); s, fs = wavread(file); v = mfcc(s, fs); % 計(jì)算 MFCCs 提取特征特征,返回值是Mel倒譜系數(shù),是一個(gè)log的dct得到的 codei = vqlbg(v, k); % 訓(xùn)練VQ碼本 通過(guò)矢量量化,得到原說(shuō)話人的VQ碼本end3.2.7 函數(shù)melfb-確定矩陣的濾波器function m = melfb(p, n, fs)f0 = 700 / fs;fn2

18、= floor(n/2);lr = log(1 + 0.5/f0) / (p+1);% convert to fft bin numbers with 0 for DC termbl = n * (f0 * (exp(0 1 p p+1 * lr) - 1);直接轉(zhuǎn)換為FFT的數(shù)字模型b1 = floor(bl(1) + 1;b2 = ceil(bl(2);b3 = floor(bl(3);b4 = min(fn2, ceil(bl(4) - 1;pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / lr;fp = floor(pf);pm = pf - fp;r = fp(b2:b4)

19、1+fp(1:b3);c = b2:b4 1:b3 + 1;v = 2 * 1-pm(b2:b4) pm(1:b3);m = sparse(r, c, v, p, 1+fn2);四、 演示分析我們的功能分為兩部分:對(duì)已經(jīng)保存的9個(gè)數(shù)字的語(yǔ)音進(jìn)行辨別和實(shí)時(shí)的判斷說(shuō)話人說(shuō)的是否為一個(gè)數(shù).在前者的實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,先把9個(gè)數(shù)字的聲音保存成wav的格式,放在一個(gè)文件夾中,作為一個(gè)檢測(cè)的數(shù)據(jù)庫(kù).然后對(duì)檢測(cè)者實(shí)行識(shí)別,系統(tǒng)給出提示是哪個(gè)數(shù)字.在第二個(gè)功能中,實(shí)時(shí)的錄取一段說(shuō)話人的聲音作為模板,提取mfcc特征參數(shù),隨后緊接著進(jìn)行遇著識(shí)別,也就是讓其他人再說(shuō)相同的話,看是否是原說(shuō)話者.實(shí)驗(yàn)過(guò)程及具體功能如下:先打

20、開(kāi)Matlab 使Current Directory為錄音及程序所所在的文件夾再打開(kāi)文件“enter.m”,點(diǎn)run運(yùn)行,打開(kāi)enter界面,點(diǎn)擊“進(jìn)入”按鈕進(jìn)入系統(tǒng)。(注:文件包未封裝完畢,目前只能通過(guò)此方式打開(kāi)運(yùn)行。)(如下圖figure1) figure1在對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中已有的語(yǔ)者進(jìn)行識(shí)別模塊:選擇載入語(yǔ)音庫(kù)語(yǔ)音個(gè)數(shù);點(diǎn)擊語(yǔ)音庫(kù)錄制模版進(jìn)行已存語(yǔ)音信息的提??;點(diǎn)擊錄音-test進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄音;點(diǎn)擊語(yǔ)者判斷進(jìn)行判斷數(shù)字,并顯示出來(lái)。在實(shí)時(shí)語(yǔ)者識(shí)別模塊:點(diǎn)擊實(shí)時(shí)錄制模板上的“錄音-train”按鈕,是把新語(yǔ)者的聲音以wav格式存放在”實(shí)時(shí)模板”文件夾中, 接著點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)錄制模板”,把新的模板提取特

21、征值。隨后點(diǎn)擊實(shí)時(shí)語(yǔ)者識(shí)別模板上的“錄音-train”按鈕,是把語(yǔ)者的聲音以wav格式存放在”測(cè)試”文件夾中,再點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)語(yǔ)者識(shí)別”,在對(duì)測(cè)得的聲音提取特征值的同時(shí),和實(shí)時(shí)模板進(jìn)行比對(duì),然后得出是否是實(shí)時(shí)模板中的語(yǔ)者。另外面板上的播放按鈕都是播放相對(duì)應(yīng)左邊錄取的聲音。想要測(cè)量多次,只要接著錄音,自動(dòng)保存,然后程序比對(duì)音頻就可以。退出只要點(diǎn)擊菜單File/Exit,退出程序。程序運(yùn)行截圖:(fig.2)運(yùn)行后系統(tǒng)界面五、 心得體會(huì)實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)能較好地進(jìn)行語(yǔ)音的識(shí)別,同時(shí),基于矢量量化技術(shù) ()的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)具有分類準(zhǔn)確,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)少,實(shí)時(shí)響應(yīng)速度快等綜合性能好的特點(diǎn)矢量量化技術(shù)在語(yǔ)音識(shí)別的應(yīng)用

22、方面,尤其是在孤立詞語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)中得到很好的應(yīng)用,特別是有限狀態(tài)矢量量化技術(shù),對(duì)于語(yǔ)音識(shí)別更為有效。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì),我對(duì)語(yǔ)音識(shí)別有了更加形象化的認(rèn)識(shí),也強(qiáng)化了MATLAB的應(yīng)用,對(duì)將來(lái)的學(xué)習(xí)奠定了基礎(chǔ)。附:GUI程序代碼function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure wit

23、h handles and user data (see GUIDATA)Channel_Str=get(handles.popupmenu3,String); Channel_Number=str2double(Channel_Strget(handles.popupmenu3,Value); global moodle;moodle = train(模版,Channel_Number) % - Executes on button press in pushbutton2.function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)%

24、 hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handglobal data1;global moodle ;test(測(cè)試,1,moodle)% % -function Open_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to Open (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future ve

25、rsion of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)filename,pathname=uigetfile()file=get(handles.edits,filename,pathname)y,f,b=wavread(file);% -function Exit_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to Exit (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a futu

26、re version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)exit% -function About_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to About (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA

27、)H=語(yǔ)者識(shí)別helpdlg(H,help text)% -function File_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to File (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)% -function Edit_Callback(hObject, eventdata, handles)% hO

28、bject handle to Edit (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)% -function Help_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to Help (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future versi

29、on of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)% - Executes on button press in pushbutton7.function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton7 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structur

30、e with handles and user data (see GUIDATA)msg=請(qǐng)速度錄音msgbox(msg)clearglobal data1;%global dataDN1;AI = analoginput(winsound);chan = addchannel(AI,1:2);duration = 3; %1 second acquisitionset(AI,SampleRate,8000)ActualRate = get(AI,SampleRate);set(AI,SamplesPerTrigger,duration*ActualRate)set(AI,TriggerTy

31、pe,Manual)blocksize = get(AI,SamplesPerTrigger);Fs = ActualRate;start(AI)trigger(AI)data1,time,abstime,events = getdata(AI);fname=sprintf(E:Matlab語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)實(shí)時(shí)模版s1.wav)%dataDN1=wden(data1,heursure,s,one,5,sym8);denoisewavwrite(data1,fname)msgbox(fname)% - Executes on button press in pushbutton8.function

32、pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton8 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)global data1;%global dataDN1;sound(data1)%sound(dataDN1)axes(handles.axes1)%set to

33、plot at axes1 plot(data1);%plot(dataDN1);xlabel(訓(xùn)練采樣序列),ylabel(信號(hào)幅);%xlabel(),ylabel(sym8);grid on;clear % - Executes on button press in pushbutton9.function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton9 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future ve

34、rsion of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)msg=請(qǐng)速度錄音msgbox(msg)clearglobal data2;%global dataDN2;AI = analoginput(winsound);chan = addchannel(AI,1:2);duration = 3; %1 second acquisitionset(AI,SampleRate,8000)ActualRate = get(AI,SampleRate);set(AI,SamplesPerTrigger,dur

35、ation*ActualRate)set(AI,TriggerType,Manual)blocksize = get(AI,SamplesPerTrigger);Fs = ActualRate;start(AI)trigger(AI)data2,time,abstime,events = getdata(AI);fname=sprintf(E:Matlab語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)測(cè)試s1.wav)%dataDN1=wden(data1,heursure,s,one,5,sym8);denoisewavwrite(data2,fname)msgbox(fname)% - Executes on button

36、 press in pushbutton10.function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton10 (see GCBO)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)global data2;%global dataDN2;sound(data2)%sound(d

37、ataDN2)axes(handles.axes2)%set to plot at axes1 plot(data2);%plot(dataDN2);xlabel(測(cè)試采樣序列),ylabel(信號(hào)幅);%xlabel(),ylabel(sym8);%grid on;clear % - Executes on button press in pushbutton11.function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton11 (see GCBO)% eventdata r

38、eserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)global moodle ;testDB(測(cè)試,1,moodle)% - Executes on button press in pushbutton12.function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to pushbutton12 (see GCBO)% even

39、tdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)global moodle;moodle = train(實(shí)時(shí)模板,1) % - Executes on selection change in popupmenu3.function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles)% hObject handle to popupmenu3 (see GCB

40、O)% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)% Hints: contents = get(hObject,String) returns popupmenu3 contents as cell array% contentsget(hObject,Value) returns selected item from popupmenu3str=get(handles.popupmenu3,String); val=str2num(strget(handles.popupmenu3,Value);switch val case 1 case 2 case 3 case 4 case 5 case 6 case 7 case 8 case 9 end% - Executes during object creation, after setting all pr

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