matlab 广义互相关,广义互相关求时延的问题-程序员宅基地

技术标签: matlab 广义互相关  

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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%获得语音文件%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

[x,fs,nbits]=wavread('bluesky3.wav');     %%%%%%打开wav文件

%fs=8000

%nbits=16

x=x/max(abs(x));                     %%%%%幅度归一化

N=length(x);                         %%%%%设x的采样长度为wav_length

tt=[0:N-1]/fs;                       %%%%%采样时间序列tt

wlen=200;                                  %%%%%%%帧长200,帧移80

inc=80;

fn=fix((N-wlen)/inc)+1;       %%%%%%%求出一共分了多少帧

frametime=frame2time(fn,wlen,inc,fs);     %%%%%%%%计算每帧对应的时间

x1=x';                               %%%%%构造延时800个采样点,即0.1S的信号

x2=[zeros(1,800),x1];

x2=x2(1,[1:end-800]); %%%%为保持x2与x1有相同的采样长度,将x2的最后800个采样点删去

figure(1)

subplot(211)

plot(tt,x1);

subplot(212)

plot(tt,x2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%滤波%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%x1=filter([1 -.99],1,x1);                 %%%%%%%对两个输入函数进行滤波

%x2=filter([1 -.99],1,x2);

%figure(2)

%subplot(211)

%plot(tt,x1);

%subplot(212)

%plot(tt,x2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%分帧加窗%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%x1=enframe(x1,hamming(wlen),inc);            %%%%%%%给输入信号分帧和加窗,帧长200,帧移80(即帧长为25ms,帧移为10ms)符合语音信号在10~30ms内短时平稳的特性

%x2=enframe(x2,hamming(wlen),inc);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%端点检测%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

IS1=0.1;                                    %%%%%%%观察输入的波形图形,估计前导无话段时长IS

IS2=0.2;

NIS1=fix((IS1*fs-wlen)/inc+1);

NIS2=fix((IS2*fs-wlen)/inc+1);

[voiceseg1,vsl1,SF1,NF1]=vad_ezm1(x1,wlen,inc,NIS1);   %%%%%%%%vad_ezml为工具箱带的函数,用于计算端点检测 voiceseg表示区间(特别的!表示的是时间区间),vsl表示有几段

[voiceseg2,vsl2,SF2,NF2]=vad_ezm1(x2,wlen,inc,NIS2);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%广义互相关计算时延%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

X1=fft(x1,2*N-1);

X1J=conj(X1);

X2=fft(x2,2*N-1);

X2J=conj(X2);

X12=X1.*X2J;

R12=fftshift(abs(ifft(X12)));

figure(2)

T=(0:N-1)/fs;

plot([0:2*N-2],R12)

c=max(abs(R12));

a=find(abs(R12)==c) %找出最大点

R=fix(length(R12)/2);

m=(a-(R+2))/fs %换算出信号的延迟时间

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