专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于骨导耳机的骨导听阈测量方法-CN202310904890.8在审
  • 桑晋秋;赵航;王杰;陈洁华;郑成诗;李晓东 - 华东师范大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-10 - H04R29/00
  • 本发明公开了基于骨导耳机的骨导听阈测量方法,包括:测量骨导耳机两侧未掩蔽的骨导阈值,根据是否有高信噪比探针式传声器,若有,基于双音抑制原理通过双诱发技术测量双侧刺激频率耳声发射信号传递函数在测试频率的幅值;否则通过佩戴开放式气导耳机测量骨导听阈;再根据相应的判断,得到骨导阈值较小处和较大处对应的骨导阈值,完成测试。本发明的方法高效可靠准确,可以促进基于骨导耳机的骨导听阈测量方法的推广应用,使得骨导听阈测量快速高效,同时打破目前骨导听阈测量仅局限于某几种型号骨导换能器的局面。
  • 基于耳机听阈测量方法
  • [发明专利]一种基于深度学习的闭环系统声反馈抑制方法-CN202210825168.0有效
  • 郑成诗;王梅煌;李晓东 - 中国科学院声学研究所
  • 2022-07-14 - 2023-09-29 - H04R3/02
  • 本发明涉及一种基于深度学习的闭环系统声反馈抑制方法,该方法包括:将离线训练好的闭环系统反馈抑制模型应用于在线闭环系统中,对输入闭环系统的音频信号进行处理后,再馈给闭环系统的发声单元重放,实现声反馈抑制;所述闭环系统抑制模型基于深度学习建立;对闭环系统进行建模,通过模拟生成声反馈路径单位脉冲响应,并根据单位脉冲响应计算最大稳定增益,以最大稳定增益为依据生成闭环信号;将输入闭环系统的音频信号在开环条件下生成开环信号;闭环信号与开环信号一起构成模型的平行训练数据,并利用平行训练数据采用离线方式对模型进行训练。本发明方法能够有效抑制反馈信号,提高语音质量和可懂度,并显著提升扩声系统增益。
  • 一种基于深度学习闭环系统反馈抑制方法
  • [发明专利]一种基于深度学习的声反馈的抑制方法及系统-CN202210408816.2有效
  • 郑成诗;王梅煌;柯雨璇;李晓东 - 中国科学院声学研究所
  • 2022-04-19 - 2023-09-05 - H04R3/02
  • 本发明涉及扩声系统领域,特别涉及一种基于深度学习的声反馈的抑制方法及系统;所述方法包括:步骤1)采集闭环扩声系统中的原始真实声音信号,并基于傅里叶变换,获得真实声音张量矩阵;步骤2)将真实声音张量矩阵输入至预先训练好的第一深度学习网络模型中,通过训练好的第一深度学习网络模型提取真实声音张量矩阵中的特征向量,并基于所述特征向量进行声反馈抑制;其中,所述第一深度学习网络模型通过开环数据集进行训练;步骤3)将所述声反馈抑制后的真实张量矩阵进行傅里叶逆变换,获得声反馈抑制后的声音信号并将其输入至闭环的扩声系统中,所述闭环的扩声系统为存在反馈通路的扩声系统;本发明够有效抑制声反馈,普适性强,应用范围广泛。
  • 一种基于深度学习反馈抑制方法系统
  • [发明专利]骨导设备虚拟声源定位性能测试方法、系统、装置及介质-CN202110618853.1有效
  • 王杰;陆锡坤;杨乔赫;桑晋秋;郑成诗;李晓东 - 广州大学
  • 2021-06-03 - 2023-08-29 - G01S5/22
  • 本发明公开了一种骨导设备虚拟声源定位性能测试方法、系统、装置及介质,方法包括:根据听者的堵耳效应数值搭建虚拟听觉环境系统,并生成主观听音材料,进而利用该主观听音材料对等响度校准后的气导耳机和骨导设备分别进行声源定位测试,得到第一定位数据和第二定位数据,从而可以根据第一定位数据和第二定位数据确定该骨导设备的声源定位是否准确,并确定耦合位置、刺激频率以及刺激带宽等测试条件对该骨导设备的声源定位性能的影响幅度。本发明实施例能够快速测量骨导设备的定位性能,可以提高测量的准确性和可靠性,可以确定不同测试条件对骨导设备声源定位性能的影响,为后续的产品设计与改进提供便利。本发明可广泛应用于声源定位技术领域。
  • 设备虚拟声源定位性能测试方法系统装置介质
  • [发明专利]一种基于骨传导耳机的不对称听力损失程度检测方法-CN202310133581.5在审
  • 王杰;肖洪中;王小亚;桑晋秋;郑成诗;李晓东 - 广州大学
  • 2023-02-16 - 2023-08-22 - A61B5/12
  • 本发明提供一种基于骨传导耳机的不对称听力损失程度检测方法,包括:S1:利用HRTF构建虚拟空间音频;S2:测量听力正常人群和不同程度的不对称听损人群以及对称听损人群的听阈数据;S3:通过气泡图的线性拟合、MAE、前后混淆率建立不对称听力损失程度模型;S4:对受试者进行声源定位,通过受试者的声源定位结果计算其气泡图的线性拟合、MAE、前后混淆率;S5:进行统计学SPSS方差分析不同因素对定位的影响;S6:通过关联国标所建立的不对称听力损失程度模型预估不对称听力损失程度;S7:根据虚拟声场的定位性能以及前述关联模型估计不对称听力损失程度。本发明可以为助听器的临床验配提供参考,并为优化更具警示性效果的交通信号或警示信号提供依据。
  • 一种基于传导耳机不对称听力损失程度检测方法
  • [发明专利]一种虚拟声源定位能力检测方法、系统、装置及存储介质-CN202110618851.2有效
  • 王杰;杨乔赫;陆锡坤;桑晋秋;郑成诗;李晓东 - 广州大学
  • 2021-06-03 - 2023-07-04 - A61B5/12
  • 本发明公开了一种虚拟声源定位能力检测方法、系统、装置及存储介质,方法包括:根据人耳掩蔽效应确定用于模拟实现传导性听力损失的第一粉红噪声;确定多个不同方位的虚拟声源信号,并根据虚拟声源信号对入耳式耳机和骨导振子进行等响度校准,得到骨导振子的第一输出强度;根据第一粉红噪声模拟传导性听力损失环境,并通过骨导振子以第一输出强度播放虚拟声源信号,进而通过二等分任务测试确定受试者在传导性听力损失环境中的声源定位能力指标。本发明保证声源定位性能测试的准确度的同时,提高了测试效率,可以对多声源场景下的声源定位能力进行检测,检测更加全面,便于后续对骨传导设备的声源定位性能进行改进,可广泛应用于声源定位技术领域。
  • 一种虚拟声源定位能力检测方法系统装置存储介质
  • [发明专利]一种基于空间去掩蔽的助听器拾音调控方法-CN202310317210.2在审
  • 王杰;谢思佳;王小亚;桑晋秋;郑成诗;李晓东 - 广州大学
  • 2023-03-28 - 2023-06-30 - H04R25/00
  • 本发明提供了一种基于空间去掩蔽的助听器拾音调控方法,包括如下步骤:构建虚拟空间音频;所述虚拟空间音频中包括目标声和掩蔽声;调整骨导设备在同一虚拟空间音频下的骨导刺激感知响度至与气导设备等响度;在所述虚拟空间音频下执行言语识别阈值测试,计算开始产生空间去掩蔽的目标声和掩蔽声的空间分离角度;向预设空间分离角度阈值以上的空间分离角度方向执行波束入射干扰,本发明增加了GSC波束形成算法进行调控,对空间去掩蔽能力差的听者增加波束形成算法;在增加听者使用助听器的言语识别能力的同时,根据测得的开始产生空间去掩蔽的分离角度进行调控,可以最小化算法的复杂度,增加助听器的实用性。
  • 一种基于空间掩蔽助听器音调方法
  • [发明专利]一种基于深度学习的声反馈抵消方法-CN202211423851.8在审
  • 郑成诗;王梅煌;桑晋秋;李晓东 - 中国科学院声学研究所
  • 2022-11-15 - 2023-03-31 - G10L21/0208
  • 本发明涉及一种基于深度学习的声反馈抵消方法,该方法包括:首先,构造训练集,先生成大量的单位脉冲响应模拟声学反馈路径,以语音和音频信号作为外部音频输入,在开环条件下生成带反馈的音频信号和目标音频信号;接着,对带反馈的音频信号进行分帧和特征提取,根据目标音频信号与带反馈的音频信号逐帧逐频点提取学习目标,搭建基于深度学习的声反馈抵消模型,并采用开环方式训练网络,直至误差收敛到一定的范围,完成基于深度学习的声反馈抵消模型的训练;最后,将训练好的基于深度学习的声反馈抵消模型应用在闭环系统中,对闭环系统中的带反馈音频信号进行处理,得到目标音频信号时频谱,并重建时域目标音频信号。
  • 一种基于深度学习反馈抵消方法
  • [发明专利]一种双模拾音装置-CN202010578889.7有效
  • 郑成诗;汤亮;柯雨璇;李晓东 - 中国科学院声学研究所
  • 2020-06-23 - 2022-07-26 - H04R31/00
  • 本发明公开了一种双模拾音装置,该装置包括:微机电系统传声器、光纤传声器、微机电系统振动膜、工作模式切换模块和信号处理模块;当微机电系统传声器和光纤传声器同时工作时,为高性能工作模式;当只有微机电系统传声器工作时为低功耗待机模式;两种传声器,均用于采集语音信号;微机电系统振动膜,用于为微机电传声器采集语音信号提供机械应力,还用于为光纤传声器采集语音信号提供激光反射面;工作模式切换模块,用于根据微机电系统传声器采集的语音信号与阈值的比较结果实现装置的工作模式切换;还用于进行音频处理并发送至信号处理模块;信号处理模块,用于通过特征提取和语音增强处理,得到抑制环境噪声和混响后的语音。
  • 一种双模装置

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