[发明专利]一种基于麦克风阵列的人声获取方法及电子设备在审

专利信息
申请号: 201511033228.1 申请日: 2015-12-31
公开(公告)号: CN106935246A 公开(公告)日: 2017-07-07
发明(设计)人: 葛世超 申请(专利权)人: 芋头科技(杭州)有限公司
主分类号: G10L21/0216 分类号: G10L21/0216;G10L21/0232
代理公司: 上海申新律师事务所31272 代理人: 党蕾
地址: 310000 浙江省杭州市余杭区*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 麦克风 阵列 人声 获取 方法 电子设备
【说明书】:

技术领域

发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种基于麦克风阵列的人声获取方法及电子设备。

背景技术

在语音识别、语音控制、语音合成等语音信号处理领域中麦克风接收到的语音信号受到环境噪声和干扰的影响很大,严重影响了语音信号的处理质量,一般的基于单麦克风的语音增强系统难以获得较好的增强效果。在实际复杂的声学环境下,麦克风拾取的语音信号不可避免地会受到房间混响、噪声以及其他说话人的干扰,即麦克风接收信号为带噪语音,这样不仅影响语音质量,还会使许多语音处理系统的性能急剧恶化。现有语音识别系统要求环境的背景噪声小、说话人离麦克风的距离近、以及不能在设备同时发出声音的同时获取人声,此外不能够根据拾取到的人声确定说话人的方位。因此,需要对麦克风拾取的语音信号进行有效的噪声抑制,减小干扰因素对语音信号的影响,以增强语音信号质量,有效地改善语音处理系统的性能。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术中的上述缺陷,解决复杂场景下的人声获取,包括远距离、背景嘈杂、人声干扰、声音获取质量不高的问题,提供一种基于麦克风阵列的人声获取方法,解决以上技术问题;

一种基于麦克风阵列的人声获取方法,包括以下步骤:

步骤A,全向阵列麦克风持续采集含有人声的声音信号;

步骤B,确定人声方向,并以第一滤波单元对采集到的所述声音信号进行滤波,以采集对应人声方向的声音信号;

步骤C,第二滤波单元对采集到的所述声音信号进行滤波,以滤获得可识别的人声信号。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述全向阵列麦克风包括:

环形基板;

复数个麦克风器件,周向均布于所述环形基板上。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,还包括全向发声单元,所述步骤C中,所述第二滤波模块滤除所述声音信号中,所述全向发声单元发出的声音。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述全向阵列麦克风设置于所述全向发声单元顶部。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述步骤B中包括:

步骤B1,确定所述声音信号中的人声方向;

步骤B2,对所述声音信号中的人声进行补偿;

步骤B3,控制所述全向阵列麦克风接收对应所述人声方向的声音信号。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述步骤B1中,确定所述人声方向的方法为通过识别人声中的关键词确定人声的方向;和/或

所述步骤B2中,人声补偿的方法为频域补偿。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述步骤B3中,控制所述全向阵列麦克风接收对应所述人声方向的声音信号的方法为空域自适应滤波。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述步骤C中包括:

步骤C1,以第一滤波方法对经所述步骤B中滤波后的声音信号进行滤波以滤除人声外的声音信号;

步骤C2,以第二滤波方法对经所述步骤C1滤波后的所述声音信号进行滤波,以滤除声音信号中所述全向发声单元中发出的人声。

上述的基于麦克风阵列的人声获取方法,所述第一滤波方法为频域分段滤波;和/或

所述第二滤波方法为最小均方误差准则自适应滤波,所述最小均方误差准则自适应滤波的参考信号为所述全向发声单元的声音信号。

本发明的目的还在于能够有效提高了用户与机器的可交互性及交互体验性,提高了使用的便捷性,增加了人机互动的乐趣,提供一种台式电子设备,解决以上技术问题。

本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:一种台式电子设备,包括根据以上所述的基于麦克风阵列的人声获取方法。

有益效果:由于采用以上技术方案,本发明提供的基于麦克风阵列的人声获取方法及电子设备,通过全向阵列麦克风接收指令对应的人声方向,并通过滤除人声外的噪音及滤除设备本身发出的声音,解决复杂场景下的人声获取,包括远距离、背景嘈杂、人声干扰、声音获取质量不高的问题,增加了人机的互动性,大大的提高了用户与机器的可交互性及交互体验性。

附图说明

图1为本发明实施例中的一种基于麦克风阵列的人声获取方法的工作流程图;

图2为本发明实施例中的确定声音信号中的人声的方向的工作流程图;

图3为本发明实施例中的滤获得可识别的人声信号的工作流程图;

图4为本发明实施例中的全向阵列麦克风的俯视结构示意图。

具体实施方式

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