[发明专利]音频降噪模型的训练方法、音频降噪方法及装置在审
| 申请号: | 202111581604.6 | 申请日: | 2021-12-22 |
| 公开(公告)号: | CN114267368A | 公开(公告)日: | 2022-04-01 |
| 发明(设计)人: | 赵情恩 | 申请(专利权)人: | 北京百度网讯科技有限公司 |
| 主分类号: | G10L21/0208 | 分类号: | G10L21/0208;G10L21/0232;G10L25/27;G10L25/18;G10L25/30;G06N3/04 |
| 代理公司: | 北京易光知识产权代理有限公司 11596 | 代理人: | 武晨燕 |
| 地址: | 100085 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 音频 模型 训练 方法 装置 | ||
1.一种音频降噪模型的训练方法,包括:
采用音频生成算法对原始含噪音频进行采样,得到具有相似特征的第一含噪音频和第二含噪音频;
确定所述原始含噪音频的原始含噪频谱特征和所述第一含噪音频的第一含噪频谱特征;
采用音频降噪模型分别对所述原始含噪频谱特征和所述第一含噪频谱特征进行降噪处理,得到原始降噪音频和第一降噪音频;
利用所述原始降噪音频、所述第一降噪音频和所述第二含噪音频构建损失函数;
根据所述损失函数对所述音频降噪模型的参数进行调整。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述采用音频生成算法对原始含噪音频进行采样,得到具有相似特征的第一含噪音频和第二含噪音频,包括:
将所述原始含噪音频进行分帧,得到多个帧;
将所述多个帧进行分组处理,得到多个块;每个块包括K个所述帧,所述K为正偶数;
对各个块进行采样,得到每个块对应的两个音频片段,其中一个音频片段由该块中的序列号为奇数的帧依次连接而成,另一个音频片段由该块中的序列号为偶数的帧依次连接而成;
分别提取各个块对应的一个音频片段,将提取的音频片段依次连接,得到所述第一含噪音频,并将提取之后各个块剩余的另一个音频片段依次连接,得到所述第二含噪音频。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述采用音频降噪模型分别对所述原始含噪频谱特征和所述第一含噪频谱特征进行降噪处理,得到原始降噪音频和第一降噪音频,包括:
将所述原始含噪频谱特征和所述第一含噪频谱特征分别输入所述音频降噪模型,得到原始降噪频谱特征和第一降噪频谱特征;
分别对所述原始降噪频谱特征和所述第一降噪频谱特征进行频域到时域的转换,得到所述原始降噪音频和所述第一降噪音频。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述利用所述原始降噪音频、所述第一降噪音频和所述第二含噪音频构建损失函数,包括:
利用所述第一降噪音频、所述第一降噪频谱特征、所述第二含噪音频和所述第二含噪音频的第二含噪频谱特征,构建所述损失函数的第一部分;
采用所述音频生成算法对所述原始降噪音频进行采样,得到具有相似特征的第一音频和第二音频;
利用所述第一音频、所述第二音频、所述第二含噪音频和所述第一降噪音频,构建所述损失函数的第二部分;
将所述第一部分和所述第二部分组成所述损失函数。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述采用所述音频生成算法对所述原始降噪音频进行采样,得到具有相似特征的第一音频和第二音频,包括:
将所述原始降噪音频进行分帧,得到多个帧;
将所述多个帧进行分组处理,得到多个块;每个块包括L个所述帧,所述L为正整数;
对各个块进行采样,得到每个块对应的两个音频片段,其中一个音频片段由该块中的序列号为奇数的帧依次连接而成,另一个音频片段由该块中的序列号为偶数的帧依次连接而成;
分别提取各个块对应的一个音频片段,将提取的音频片段依次连接,得到所述第一音频,并将提取之后各个块剩余的另一个音频片段依次连接,得到所述第二音频。
6.根据权利要求3至5中任一所述的方法,其中,
所述音频降噪模型的参数矩阵包括实部分量和虚部分量;
所述原始含噪频谱特征表征为包括实部分量和虚部分量的原始含噪特征矩阵;
所述第一含噪频谱特征表征为包括实部分量和虚部分量的第一含噪特征矩阵。
7.根据权利要求3至6中任一所述的方法,其中,所述将所述原始含噪频谱特征和所述第一含噪频谱特征分别输入所述音频降噪模型,得到原始降噪频谱特征和第一降噪频谱特征,包括:
采用所述音频降噪模型的参数矩阵分别对所述原始含噪特征矩阵和所述第一含噪特征矩阵进行卷积处理,得到所述原始降噪频谱特征和所述第一降噪频谱特征。
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