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Adaptive Compressed Sensing과 Dictionary Learning을 이용한 프레임 기반 음성신호의 복원에 대한 연구A Study on the Reconstruction of a Frame Based Speech Signal through Dictionary Learning and Adaptive Compressed Sensing

Other Titles
A Study on the Reconstruction of a Frame Based Speech Signal through Dictionary Learning and Adaptive Compressed Sensing
Authors
정성문임동민
Issue Date
2012
Publisher
한국통신학회
Keywords
적응압축센싱; 프레임 기반 음성신호처리; adaptive compressed sensing; dictionary learning; frame based speech signal processing
Citation
한국통신학회논문지, v.37, no.12, pp 1122 - 1132
Pages
11
Indexed
KCI
Journal Title
한국통신학회논문지
Volume
37
Number
12
Start Page
1122
End Page
1132
URI
https://scholarworks.gnu.ac.kr/handle/sw.gnu/22723
ISSN
1226-4717
2287-3880
Abstract
압축센싱은 이미지, 음성신호, 레이더 등 많은 분야에 적용되고 있다. 압축센싱은 주로 통계적 특성이 시불변인신호에 적용되고 있으며, 측정 데이터를 줄여 압축률을 높일수록 복원에러가 증가한다. 이와 같은 문제점들을 해결하기 위해 음성신호를 프레임 단위로 나누어 병렬로 처리하였으며, dictionary learning을 이용하여 프레임들을sparse하게 만들고, sparse 계수 벡터와 그 복원값의 차를 이용하여 압축센싱 복원행렬을 적응적으로 만든 적응압축센싱을 적용하였다. 이를 통해 통계적 특성이 시변인 신호도 압축센싱을 이용하여 빠르고 정확한 복원이 가능함을 확인할 수 있었다
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Lim, Dong Min
IT공과대학 (전자공학부)
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