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1、(10)授权公告号 CN 101953722 B (45)授权公告日 2012.11.21 CN 101953722 B *CN101953722B* (21)申请号 201010279103.8 (22)申请日 2010.09.10 A61F 2/18(2006.01) G10L 19/02(2006.01) G10L 11/00(2006.01) (73)专利权人 中国科学院声学研究所 地址 100190 北京市海淀区北四环西路 21 号 (72)发明人 原猛 冯海泓 孟庆林 平利川 (74)专利代理机构 北京法思腾知识产权代理有 限公司 11318 代理人 杨小蓉 高宇 CN 24625。
2、09 Y,2001.11.28, 全文 . CN 1896955 A,2007.01.17, 全文 . CN 101001666 A,2007.07.18, 全文 . (54) 发明名称 一种电子耳蜗及其声音信号处理方法 (57) 摘要 本发明涉及一种电子耳蜗及其声音信号处理 方法。 利用预处理模块对输入声信号进行预处理, 输入的每一帧信号变成 N 个子带信号的输出 ; 通 过多子带信噪比统计分析模块, 经预处理模块的 Ninit 帧信号作为初始化信号, 计算出帧信号中 的每个子带的噪声统计特性和判决门限, 然后对 帧信号是否为噪声进行判决, 判决为噪声的信号 送入参考噪声统计信息更新模块对参。
3、考噪声对应 子带平均能量进行更新, 并对该子带参考噪声统 计特性和判决门限更新 ; 同时, 检测初始化信号 的能量是否大于等于预先设定的噪声预警门限, 如果不是, 则成功开启智能节电功能 ; 通过射频 正常运行和低功耗运行控制模块, 利用判决为噪 声帧信号的个数和时间分布来判决控制射频正常 运行或低功耗运行。 (51)Int.Cl. (56)对比文件 审查员 方炜园 权利要求书 3 页 说明书 7 页 附图 4 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 权利要求书 3 页 说明书 7 页 附图 4 页 1/3 页 2 1. 一种电子耳蜗, 该电子耳蜗利用预处理模块对输入的声信。
4、号进行预处理, 经过电子 耳蜗言语处理中编码策略前段的分频带处理后, 输入的每一帧信号变成 N 个子带信号的输 出, 其特征在于, 该电子耳蜗还包括 : 多子带信噪比统计分析模块、 参考噪声的统计信息更新模块及射 频正常运行和低功耗运行的控制模块 ; 所述的多子带信噪比统计分析模块, 用于将经预处理模块处理后的 Ninit 帧信号作 为初始化信号, 计算出每一帧信号中的每一个子带的噪声统计特性和判决门限, 然后对每 一帧信号是否为噪声进行判决, 判决为噪声的信号送入所述的参考噪声的统计信息更新模 块 ; 同时, 检测初始化信号的能量是否大于等于预先设定的噪声预警门限, 如果是, 则开启 智能节。
5、电功能失败 ; 如果不是, 则成功开启智能节电功能 ; 所述的 Ninit 帧信号中的 Ninit 表示帧的个数, 取值范围是 25 Ninit 50 ; 所述的 N 个子带中的 N 表示电子耳蜗使用言 语编码策略前段的分频带处理后将每一帧信号分成的子带数, 取值范围是 8 N 24 ; 所述的参考噪声的统计信息更新模块, 利用所述的多子带信噪比统计分析模块判决 为噪声的帧信号对参考噪声的对应子带平均能量进行更新, 并对该子带参考噪声统计特性 和判决门限更新, 然后, 用于所述的多子带信噪比统计分析模块中帧信号是否为噪声的判 决 ; 所述的射频正常运行和低功耗运行的控制模块, 利用所述的多子带。
6、信噪比统计分析模 块判决为噪声的帧信号的个数和时间分布来判决电子耳蜗系统的工作方式, 所述的工作方 式有两种, 一是开启言语编码策略后段处理且射频正常运行, 二是停止言语编码策略后段 处理且射频低功耗运行, 其中如果该电子耳蜗系统进入所述第二种工作方式, 则该系统回 到初始化完成后的状态。 2. 根据权利要求 1 所述的电子耳蜗, 其特征在于, 该系统还包括 : 辨识非噪声信号特性 模块 ; 所述的辨识非噪声信号特性模块用于检测所述的多子带信噪比统计分析模块判决为 非噪声的帧信号是语音信号还是其他信号, 并且把其中的非语音信号输送给所述的参考噪 声的统计信息更新模块进行参考噪声信息更新, 以此。
7、实现针对低方差缓变噪声的自适应调 整。 3. 根据权利要求 2 所述的电子耳蜗, 其特征在于, 所述的辨识非噪声信号特性模块对 所述的多子带信噪比统计分析模块判决为非噪声信号的第 k 帧信号进行基音周期检测, 然 后, 进行谐波搜索, 最后, 根据语音中浊音的谐波特性, 通过对非噪声信号的基频和谐波进 行提取, 判断当前非噪声信号是否为语音 ; 另外, 根据预先设置的语音、 电话铃声、 音乐这三 种声音对不同的子带进行不同的加权, 用于对非噪声特性判决的辅助。 4. 一种电子耳蜗的声音信号处理方法, 该方法包括步骤 : 步骤 1) : 该电子耳蜗利用预处理模块对输入的声信号进行预处理, 经过电。
8、子耳蜗言语 处理中编码策略前段的分频带处理后, 输入的每一帧信号变成 N 个子带信号的输出 ; 步骤 2) : 通过多子带信噪比统计分析模块, 把电子耳蜗经预处理模块处理后的 Ninit 帧信号作为初始化信号, 计算出每一帧信号中的每一个子带的噪声统计特性和判决门限, 然后对每一帧信号是否为噪声进行判决, 判决为噪声的信号送入所述的参考噪声的统计信 息更新模块 ; 同时, 检测初始化信号的能量是否大于等于预先设定的噪声预警门限, 如果 是, 则开启智能节电功能失败 ; 如果不是, 则成功开启智能节电功能 ; 权 利 要 求 书 CN 101953722 B 2 2/3 页 3 步骤 3) : 。
9、通过参考噪声的统计信息更新模块, 利用所述的多子带信噪比统计分析模块 判决为噪声的帧信号对参考噪声的对应子带平均能量进行更新, 并对该子带参考噪声统计 特性和判决门限更新, 然后, 用于所述的多子带信噪比统计分析模块中帧信号是否为噪声 的判决 ; 步骤 4) : 最后, 通过射频正常运行和低功耗运行的控制模块, 利用所述的多子带信噪比 统计分析模块判决为噪声的帧信号的个数和时间分布来判决开启或停止言语编码策略后 段处理及射频正常运行或低功耗运行 ; 如果低功耗运行, 系统回到初始化完成后的状态。 5. 根据权利要求 4 所述的电子耳蜗的声音信号处理方法, 其特征在于, 所述的步骤 2) 中, 。
10、如果分频带处理后的信号为时域表现形式, 则按式 (1) 计算其能量 ; 其中, 第 i 个频带 的信号的时域表示为 xi(k,q), i 表示第 i 个子带, k 表示第 k 帧信号, q 表示第 k 帧信号中 第 q 个采样点, 01 时, Eni(k)=Exi(k)+(1-)Eni(k-1) 当 k=1 时, Eni(k)=Exi(k) (3) 式 (3) 中,k 表示第 k 帧信号, 在得到Eni(Ninit)后, 设Thi0为预先根据特定电子耳蜗信号的增益情况设定的第i个 子带的能量门限, 判断如果 Eni(Ninit)Thi0成立, 则系统报警, 告知电子耳蜗植入者此智 能节电功能初。
11、始化失败, 功能开启失败 ; 如果 Eni(Ninit)Thi0不成立, 则按照式 (4) 计算前 Ninit 个帧信号的信噪比 式 (4) 中, 0N/2, 则初步判定第 k 帧信号为非噪声信号, 送入所述的射频正常运行和低功耗运行的控制模 块来控制射频正常运行并开启言语编码策略后段, 同时令全频带标志位 Vflag(k)=1 ; 如果 Vflagi(k)=1 的个数 M1 时, Eni(k)=Exi(k)+(1-)Eni(k-1) 当 k=1 时, Eni(k)=Exi(k) (8) 式 (8) 中,Eni(k) 表示第 k 帧第 i 个子带的平均噪声能量 ; k 表示第 k 帧信号 ; 。
12、计算第 i 个子带对应的当前帧的信噪比并计算第 i 个子带噪声的方差 ni(k), 并由此计算判决门限i(k) ; 最后, 实时更新判决门限i用于所述的多子带信噪比统计分 析模块中。 权 利 要 求 书 CN 101953722 B 4 1/7 页 5 一种电子耳蜗及其声音信号处理方法 技术领域 0001 本发明涉及电子耳蜗领域和语音信号处理领域, 特别涉及一种电子耳蜗及其声音 信号处理方法。 背景技术 0002 电子耳蜗技术是现在世界上最为成功的神经假体, 通过用电流直接刺激听神经, 使听力严重损失的人恢复听觉, 已帮助全球超过 12 万电子耳蜗植入者不同程度的恢复了 听力。由于电子耳蜗采用。
13、电极刺激的方式补偿重度感音性听力损失, 包括信息传输电路、 电极电流供给电路和言语处理器电路等主要耗电部分, 大部分集中在射频电路发射能量部 分, 电子耳蜗的电能消耗相对于助听器要高出很多。 通常耳背式助听器需要一粒专用电池, 工作时长达 1 到 2 周, 而耳背式电子耳蜗需要三粒专用电池, 工作时长仅为 1 到 3 天。国内 可以买到的电子耳蜗专用电池价格在每粒 2 5 元不等, 故电子耳蜗工作一年可能约需要 730 元 5475 元不等, 对于我国中低收入家庭来说负担较大, 且涉及环境污染。另外, 频繁 的更换电池或给电池充电也会给日常使用带来不便。即便在用体佩机时, 采用 2 节或 3 。
14、节 五号电池, 工作时长一般也只在在 1 天左右。 0003 下面是两款电子耳蜗的能耗情况实例 : 0004 Advanced Bionics 公司某型号电子耳蜗, 使用专用锂离子充电电池, 一节电池使 用时间大于 14 小时, 配用 AA 电池仓, 可使用三节 5 号电池, 普通三节 5 号电池使用时间大 于 18 小时。 0005 澳大利亚 Cochlear 公司某型号电子耳蜗, 使用一节或二节 5 号电池, 实际使用情 况看, 二节电池的音质优于一节。普通二节 5 号电池使用时间大于 24 小时。 0006 国内外相关研究近况 : 目前国内还没有正式走向市场的国产化电子耳蜗产品, 有 几。
15、家产品正处于临床阶段, 没有采用语音信号处理方法进行节能降耗相关的文献资料报 道。国外电子耳蜗公司的产品, 都有采用自动增益控制 (AGC) 的方法来调整增益以使人听 起来舒服, 美国麻省理工学院有关于 AGC 可以降低能耗的研究文献, 但是没有看到各家公 司关于电子耳蜗采用语音信号处理方法降低能耗的报道。 很多关于电子耳蜗节电的方法都 是从电路板级、 集成电路级出发进行研究的。 0007 另外, 在语音信号处理领域, 语音端点检测也被称为语音活动检测, 研究问题包括 噪声边界检测、 单词和孤立字检测等, 常被用于语音自动识别中的前期处理, 也常被用于网 络电话通信、 语音增强、 回声抵消等应。
16、用领域。具体的实现方法也是多种多样, 基本的方法 是利用短时能量、 过零率、 信息熵、 倒谱、 高阶统计量、 线性预测编码等。 0008 当 前 应 用 最 广 泛 的 电 子 耳 蜗 言 语 编 码 策 略, 如 : 连 续 交 替 采 用 方 案 CIS(continuousinterleaved sampling), 高 级 混 合 编 码 方 案 ACE(advanced confined encoding) 都是通过植入电极产生速率恒定的电刺激脉冲, 刺激耳蜗不同位置来模拟正常 耳蜗的部位编码。植入的电极在鼓阶由蜗底向蜗尖依次排列, 刺激由高到低不同频率敏感 的听神经。 分频带处理是。
17、常规电子耳蜗言语编码策略中常用的技术。 植入电极的不同位置, 说 明 书 CN 101953722 B 5 2/7 页 6 对应于信号处理策略中划分的不同的频段, 电子耳蜗的主要耗电部分就是射频 (RF) 发射, 即其后面的部分, 能够在无有效声音信息的时候降低 RF 发射功率即可节省大部分的电能。 发明内容 0009 本发明的目的在于, 解决电子耳蜗在正常工作时耗电量较大, 需要电子耳蜗植入 者频繁更换电池的问题, 从而提供一种经济性、 环保价值高及人性化的电子耳蜗及其语音 信号处理方法。 0010 为实现上述发明目的, 本发明提出一种电子耳蜗及其声音信号处理方法。 0011 一种电子耳蜗,。
18、 该电子耳蜗利用预处理模块对输入的声信号进行预处理, 经过电 子耳蜗言语处理中编码策略前段的分频带处理后, 输入的每一帧信号变成 N 个子带信号的 输出, 其特征在于, 0012 该电子耳蜗还包括 : 多子带信噪比统计分析模块、 参考噪声的统计信息更新模块 及射频正常运行和低功耗运行的控制模块 ; 0013 所述的多子带信噪比统计分析模块, 用于将经预处理模块处理后的 Ninit 帧信 号作为初始化信号, 计算出每一帧信号中的每一个子带的噪声统计特性和判决门限, 然 后对每一帧信号是否为噪声进行判决, 判决为噪声的信号送入所述的参考噪声的统计信 息更新模块 ; 同时, 检测初始化信号的能量是否。
19、大于等于预先设定的噪声预警门限, 如果 是, 则开启智能节电功能失败 ; 如果不是, 则成功开启智能节电功能 ; 所述的 Ninit 帧信号 中的 Ninit 表示帧的个数, 取值范围是 25 Ninit 50 ; 所述的 N 个子带中的 N 表示电 子耳蜗使用言语编码策略前段的分频带处理后将每一帧信号分成的子带数, 取值范围是 8 N 24 ; 0014 所述的参考噪声的统计信息更新模块, 利用所述的多子带信噪比统计分析模块判 决为噪声的帧信号对参考噪声的对应子带平均能量进行更新, 并对该子带参考噪声统计特 性和判决门限更新, 然后, 用于所述的多子带信噪比统计分析模块中帧信号是否为噪声的 。
20、判决 ; 0015 所述的射频正常运行和低功耗运行的控制模块, 利用所述的多子带信噪比统计分 析模块判决为噪声的帧信号的个数和时间分布来判决开启或停止言语编码策略后段处理 及射频正常运行或低功耗运行 ; 如果低功耗开启, 系统回到初始化完成后的状态。 0016 该系统还包括 : 辨识非噪声信号特性模块 ; 所述的辨识非噪声信号特性模块用于 检测所述的多子带信噪比统计分析模块判决为非噪声的帧信号是语音信号还是其他信号, 并且把其中的非语音信号输送给所述的参考噪声的统计信息更新模块进行参考噪声信息 更新, 以此实现针对低方差缓变噪声的自适应调整。 0017 所述的辨识非噪声信号特性模块对所述的多子。
21、带信噪比统计分析模块判决为非 噪声信号的第 k 帧信号进行基音周期检测, 然后, 进行谐波搜索, 最后, 根据语音中浊音的 谐波特性, 通过对非噪声信号的基频和谐波进行提取, 判断当前非噪声信号是否为语音 ; 另 外, 根据预先设置的语音、 电话铃声、 音乐这三种声音对不同的子带进行不同的加权, 用于 对非噪声特性判决的辅助。 0018 一种电子耳蜗的声音信号处理方法, 该方法包括步骤 : 0019 步骤 1) : 该电子耳蜗利用预处理模块对输入的声信号进行预处理, 经过电子耳蜗 说 明 书 CN 101953722 B 6 3/7 页 7 言语处理中编码策略前段的分频带处理后, 输入的每一帧。
22、信号变成 N 个子带信号的输出 ; 0020 步骤 2) : 通过多子带信噪比统计分析模块, 把电子耳蜗经预处理模块处理后的 Ninit 帧信号作为初始化信号, 计算出每一帧信号中的每一个子带的噪声统计特性和判决 门限, 然后对每一帧信号是否为噪声进行判决, 判决为噪声的信号送入所述的参考噪声的 统计信息更新模块 ; 同时, 检测初始化信号的能量是否大于等于预先设定的噪声预警门限, 如果是, 则开启智能节电功能失败 ; 如果不是, 则成功开启智能节电功能 ; 0021 步骤 3) : 通过参考噪声的统计信息更新模块, 利用所述的多子带信噪比统计分析 模块判决为噪声的帧信号对参考噪声的对应子带平。
23、均能量进行更新, 并对该子带参考噪声 统计特性和判决门限更新, 然后, 用于所述的多子带信噪比统计分析模块中帧信号是否为 噪声的判决 ; 0022 步骤 4) : 最后, 通过射频正常运行或低功耗运行的控制模块, 利用所述的多子带 信噪比统计分析模块判决为噪声的帧信号的个数和时间分布来判决开启或停止言语编码 策略后段处理及射频正常运行或的低功耗运行 ; 如果低功耗运行, 系统回到初始化完成后 的状态。 0023 所述的步骤 2) 中, 0024 如果分频带处理后的信号为时域表现形式, 则按式 (1) 计算其能量 ; 其中, 第 i 个 频带的信号的时域表示为 xi(k, q), i 表示第 i。
24、 个子带, k 表示第 k 帧信号, q 表示第 k 帧信 号中第 q 个采样点, 0 q NF+1 ; 0025 0026 如果分频带处理后的信号为频域表现形式, 则按式 (2) 计算其能量 ; 其中, X(k, t) 为第 k 帧信号的频域表示形式, t 表示第 i 个子带中每个频点的坐标 ; 0027 0028 如果 k Ninit 不成立, 则按照式 (3) 滑动平均的方式计算第 i 个子带的平均噪 声能量 Eni(k) ; 0029 当 k 1 时, Eni(k) Exi(k)+(1-)Eni(k-1) 0030 当 k 1 时, Eni(k) Exi(k) (3) 0031 式 (。
25、3) 中,k 表示第 k 帧信号, 0032 在得到Eni(Ninit)后, 设Thi0为预先根据特定电子耳蜗信号的增益情况设定的第 i 个子带的能量门限, 判断如果 Eni(Ninit) Thi0成立, 则系统报警, 告知电子耳蜗植入者 此智能节电功能初始化失败, 功能开启失败 ; 如果 Eni(Ninit) Thi0不成立, 则按照式 (4) 计算前 Ninit 个帧信号的信噪比 0033 0034 式 (4) 中, 0 k Ninit+1 ; 经过初始化以后, 始终会保存 NinitN 个能量值。 0035 当 0 k Ninit+1 时, 计算的方差 ni2(Ninit), 合理假设服。
26、从均 值为 0 的高斯分布, 然后按照式 (5) 利用 ni2(Ninit) 计算第 i 个子带的信噪比判决门限 说 明 书 CN 101953722 B 7 4/7 页 8 i(Ninit) ; 0036 0037 式 (5) 中, PFA为虚警概率, 此处设为 5, erfc-1为补余误差函数的反函数 ; 0038 如果 k Ninit 成立, 则计算帧信号 xi(k) 的信噪比把它和最新更新的 i(k) 做比较, 然后进行判断, 如果则使第 k 帧第 i 个子带非噪声信号标志为 Vflagi(k) 1 ; 否则, Vflagi(k) 0 ; 然后将判决结果进行下一步的子带综合分析 ; 其。
27、中, i会在两种情况下进行自动更新 ; 一是利用ni2(Ninit)计算第i个子带的信噪比判决门 限 i(Ninit), 另一是在所述的参考噪声的统计信息更新模块中实时更新判决门限 i; 0039 N 个子带都做完信噪比统计分析判决后进行对当前帧信号判决是噪声信号还是非 噪声信号。 0040 所述的步骤 2) 中, 对每一帧信号是否为噪声进行判决的步骤包括 : 0041 所述的多子带信噪比统计分析模块要判决当前帧信号中的子带是环境噪声还是 非环境噪声的判决准则是 : 0042 0043 式 (6) 中, H0 为当前帧信号为环境噪声, H1 为当前帧信号为非环境噪声 ; 0044 首先, 利用。
28、式 (6) 对 N 个 Vflagi进行子带综合分析, 如果 Vflagi(k) 1 的个数 M N/2, 则初步判定第 k 帧信号为非噪声信号, 送入所述的射频正常运行和低功耗运行的 控制模块来控制射频正常运行, 并开启言语编码策略后段, 同时令全频带标志位 Vflag(k) 1 ; 如果 Vflagi(k) 1 的个数 M N/2, 则初步判定第 k 帧信号为噪声信号, 并送入所述 的参考噪声的统计信息更新模块来更新判决门限 i和所述的射频正常运行和低功耗运行 开启的控制模块来控制射频低功耗运行, 并关闭言语编码策略后段, 同时令全频带标志位 Vflag(k) 0。 0045 所述的步骤 。
29、2) 中, 对每一帧信号是否为噪声进行判决的步骤包括 : 0046 对当前帧信号进行总体判断, 那么按照式 (7) 对各个子带的进行总体判断 : 0047 0048 式 (7) 中, H0 为当前帧信号为环境噪声, H1 为当前帧信号为非环境噪声, wi为预 先设定的对应每个通道的权值, 1 i N。 0049 式 (6) 和式 (7) 为对每一帧信号是否为噪声进行判决的两种方法, 实际操作时只 选择一种, 推荐优先选择 (7)。 0050 所述的步骤 3) 中, 0051 该系统初始化后实时保存 NinitN 个子带的能量值, 所述的参考噪声的统计信 息更新模块利用每一帧被所述的多子带信噪比。
30、统计分析模块判为噪声的结果对参考噪声 模型进行更新, 即删除 Ninit 个帧中的第一个, 然后整体前移, 再把刚才判决为噪声帧信号 放在第 Ninit 位上, 每完成 Ninit/2 次更新后按照式 (8) 用滑动平均的方式计算每一帧中 的每一个子带噪声的平均能量 ; 0052 当 k 1 时, Eni(k) Exi(k)+(1-)Eni(k-1) 说 明 书 CN 101953722 B 8 5/7 页 9 0053 当 k 1 时, Eni(k) Exi(k) (8) 0054 式 (8) 中,Eni(k) 表示第 k 帧第 i 个子带的平均噪声能量 ; k 表示第 k 帧信 号 ; 0。
31、055 计算第 i 个子带对应的当前帧的信噪比并计算第 i 个子带噪声的方差 ni(k), 并由此计算判决门限 i(k) ; 最后, 实时更新判决门限 i用于所述的多子带信噪 比统计分析模块中。 0056 本发明的优点在于, 本发明通过利用声音信号处理中语音端点检测和自适应技 术, 结合环境中有无有效声音信息实现了一种电子耳蜗智能节电方法, 可以在安静环境下 实现电子耳蜗的电能消耗 ; 另一个优点在于本发明直接利用电子耳蜗中各种编码策略中常 用的分频带处理的结果, 设计了一种信噪比变量作为统计量用于端点检测, 没有引入复杂 的计算, 利于实时处理。 附图说明 0057 图 1 电子耳蜗框图 ;。
32、 0058 图 2 所述的多子带信噪比统计分析模块工作流程图 ; 0059 图 3 所述的辨识非噪声信号特性的模块工作流程图 ; 0060 图 4 所述的参考噪声的统计信息更新模块工作流程图 ; 0061 图 5 所述的射频正常运行和低功耗运行的控制模块工作流程图。 具体实施方式 0062 下面结合附图, 对本发明作进一步的说明, 并更详细地描述本发明的最佳实施例。 0063 本发明提出的电子耳蜗框图, 如图 1 所示。首先, 声信号输入电子耳蜗麦克风, 经 过预处理后进入言语编码策略前段, 其中会将信号分为N个频率子带, 具体N的值根据使用 的言语编码策略决定 ; 输入所述的多子带信噪比统计。
33、分析模块的信号是时域分帧和频域分 频带的信号, 分帧和分频带情况与言语编码策略相同, 帧长为 NF, 对应的时长为 20ms, 根据 采样率进行转换, 相邻帧间重叠率为Noverlap50, 把打开电子耳蜗后的Ninit, 在实施 例中Ninit50帧信号作为初始化噪声信号, 计算出每一个子带的噪声统计特性和判决门 限, 然后对相应的子带后面的帧信号是否为噪声进行判决, 同时判决为噪声的信号送入参 考噪声的统计信息更新模块 3, 对参考噪声统计特性和判决门限进行更新 ; 如果判决的帧 信号为噪声信号, 则触发所述的射频正常运行和低功耗运行的控制模块来控制射频低功耗 运行 ; 如果判决的帧信号为。
34、非噪声信号, 则触发所述的射频发射开启和停止的控制模块来 开启射频发射。 0064 如果系统要求对言语声和其他突发声音进行区分, 就要增加辨识非噪声信号特性 模块 2。那么由多子带信噪比统计分析模块 1 初步判断为非噪声的信号送入辨识非噪声信 号特性模块 2 中, 用于辨识当前帧信号是语音或其他信号, 对于缓变的其他噪声信号送入 参考噪声的统计信息更新模块 3, 对参考噪声统计特性和判决门限进行更新, 并用于多子带 信噪比统计分析模块 1 中帧信号是否为噪声的判决。 0065 所述的多子带信噪比统计分析模块工作流程图, 如图 2 所示。利用电子耳蜗言语 说 明 书 CN 101953722 B。
35、 9 6/7 页 10 处理中编码策略前段的前 50 帧信号分频带处理后的 N 个子带的输出, 计算每个子带的能 量。 将本发明中设计的信噪比作为统计量, 首先实时统计用于初始化的环境噪声, 计算出环 境噪声信噪比的统计模型和第 i 个子带的判决门限 i(0 i N), 然后, 包括以下步骤 : 0066 步骤 10) : 实时计算初始化后的子带能量 Exi(k) ; 0067 步骤 11) : 判断 k 50 是否成立, 如果 k 50 成立, 转至步骤 15) ; 如果 k 50 不 成立, 转至步骤 12) ; 0068 步骤 12) : 计算相应子带的平均噪声能量 Eni(k), 然后。
36、判断 Eni(50) Thi0是否成 立, 如果 Eni(50) Thi0成立, 转至步骤 30) ; 如果 Eni(50) Thi0不成立, 转至步骤 13) ; 0069 步骤 13) : 计算这 50 帧中所有帧信号的信噪比并计算其方差 ni2(50) ; 0070 步骤 14) : 计算第 i 个子带的信噪比判决门限 i(50) ; 0071 步骤 15) : 计算帧信号 Xi(k) 的信噪比 0072 步骤 16) : 把和最新更新的 i做比较, 如果成立, 则转至步骤 17), 如果不成立, 则转至步骤 18) ; 其中, 判决门限 i会在参考噪声的统计信 息更新模块 3 中实行实。
37、时更新 ; 0073 步骤 17) : 则第 k 帧第 i 个子带非噪声信号标志位 Vflagi(k) 1 ; 0074 步骤 18) : 则第 k 帧第 i 个子带非噪声信号标志位 Vflagi(k) 0 ; 0075 步骤 19) : 用于 N 个子带的综合分析。 0076 所述的辨识非噪声信号特性的模块工作流程图, 如图 3 所示。对于多子带信噪比 统计分析模块 1 中判决为非噪声的信号进行特性判定, 判断其为语音信号或其他。包括以 下步骤 : 0077 步骤 21) : 利用了语音中浊音的特性, 即浊音的谐波特性, 对第 k 帧非噪声信号进 行基音周期检测 ; 0078 步骤 22) 。
38、: 利用了语音中浊音的特性, 即浊音的谐波特性, 对第 k 帧非噪声信号进 行谐波成分搜索 ; 0079 步骤 23) : 最后根据语音中浊音的特性判断该帧信号是否为语音。 0080 其中, 步骤 21) 和步骤 22) 均运用根据预先设置的几类声音 ( 语音、 电话铃声、 音 乐 ) 对不同的子带进行不同的加权的方法对非噪声特性判决的辅助。 0081 所述的参考噪声的统计信息更新模块工作流程图, 如图 4 所示。包括以下步骤 : 0082 步骤 24) : 利用每一帧被多子带信噪比统计分析模块 1 和辨识非噪声信号特性模 块 2 判决为非语音的信号的第 i 个子带的信息实时对参考噪声的子带平。
39、均能量进行更新, 具体更新方法为滑动平均, 并对缓存中存储的 50 帧的 N 个子带的能量值进行更新 ; 0083 步骤 25) : 计算出第 i 个子带的参考信噪比方差和判决门限 i(k) ; 0084 步骤 26) : 实时更新判决门限 i(k) 用于多子带信噪比统计分析模块 1。 0085 所述的射频正常运行或低功耗运行的控制模块工作流程图, 如图 5 所示。图中给 出了从射频正常运行状态 7 到中间转移状态再到射频低功耗运行状态 9 的状态转换。其 中, 中间转移状态使系统保持原状态, 即电极正常刺激刺激或低功耗刺激状态。具体说明 : 在射频低功耗运行状态 9 后, 如果下一帧判决 V。
40、flag 0, 则保持原状态, 如果 Vflag 1, 则进入中间转移状态 31 ; 之后如果 Vflag 0 则返回射频低功耗运行状态 9, 如果 Vflag 1 则系统进入射频正常运行状态 7 ; 进入射频正常运行状态 7 后, 等待 0.5 秒后, 判断 0.5 秒 说 明 书 CN 101953722 B 10 7/7 页 11 后的第一帧信号如果 Vflag 0 则系统进入中转状态 32, 如果 Vflag 1 则保持系统状态 不变, 再等待 0.5 秒后重新做此判断 ; 系统若进入中转状态 32, 之后第一帧信号如果 Vflag 1 则返回射频正常运行状态 7, 如果 Vflag 。
41、0 则进入下一个中间转移状态 33 ; 后面的中 间转移状态3338可以依照中间转移状态32判决方法类推 ; 如果系统进入中间转移状态 39, 则判断下一帧如果Vflag1, 则回到射频正常运行状态7, 如果Vflag0, 则进入射频 低功耗运行状态 9。 0086 最后所应说明的是, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参 照实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 对本发明的技术方 案进行修改或者等同替换, 都不脱离本发明技术方案的精神和范围, 其均应涵盖在本发明 的权利要求范围当中。 说 明 书 CN 101953722 B 11 1/4 页 12 图 1 说 明 书 附 图 CN 101953722 B 12 2/4 页 13 图 2 说 明 书 附 图 CN 101953722 B 13 3/4 页 14 图 3 图 4 说 明 书 附 图 CN 101953722 B 14 4/4 页 15 图 5 说 明 书 附 图 CN 101953722 B 15 。