Estimação de sinais de voz esparsificados em misturas subparametrizadas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: Suzumura, Giulio Guiyti Rossignolo
Orientador(a): Suyama, Ricardo
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal do ABC
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=100926&midiaext=72272
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Resumo: O problema de separação cega de fontes no contexto de misturas subparametrizadas tem sido investigado por meio de abordagens que exploram diferentes características dos sinais de interesse, dentre as quais se destaca a esparsidade. Mesmo que os sinais de interesse não sejam originalmente esparsos, é possível, em algumas aplicações, que estes sejam modificados a fim de apresentar um maior grau de esparsidade, e assim facilitar o processo de separação dos sinais. No presente trabalho, comparamos o desempenho de diferentes técnicas de estimação dos sinais de áudio, no contexto de misturas sub-parametrizadas, considerando que os mesmos tenham sido esparsificados antes do processo de mistura. Os resultados obtidos estendem análises preliminares realizadas, e indicam que este préprocessamento traz ganhos efetivos para o processo de estimação dos sinais. Além disso, distintos estudos foram unificados e uma nova proposta estabelecida, obtendo-se um resultado de estimação considerável no âmbito perceptual, segundo análises realizadas.
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