Université Blida 1

Proposition de nouvelles méthodes pour la réduction de bruit acoustique et le rehaussement du signal de parole dans un environnement très bruite

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dc.contributor.author Cheffi, Abdelhak
dc.date.accessioned 2021-10-31T10:42:33Z
dc.date.available 2021-10-31T10:42:33Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Blida fr_FR
dc.identifier.uri http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12602
dc.description 145 p. : Ill. ; 30 cm. fr_FR
dc.description.abstract Dans cette thèse, nous étudions le problème de la réduction du bruit acoustique et le rehaussement du signal de parole. Nous nous intéressons aux techniques de séparation aveugle de sources combinées avec les filtres adaptatifs sélectifs, les filtres adaptatifs partiels ou bien la combinaison des deux. Dans un premier temps, nous proposons trois nouveaux algorithmes sélectifs bi-capteurs à savoir le TC-VSS-SM-NLMS, TC-SM-RNLMS et TC-VSS-SM-RNLMS. Les algorithmes proposés ont montré leurs supériorités par rapport à l’algorithme TC-SM-NLMS classique. De même manière, nous proposons trois algorithmes de type partiel (TC-VSS-PU-NLMS, TC-PU-RNLMS et TC-VSS-PU-RNLMS). La comparaison de ces derniers avec les algorithmes classiques TC-NLMS et TC-PU-NLMS montre bien les bonnes performances des algorithmes proposés. Par la combinaison des algorithmes sélectifs avec les algorithmes partiels, nous proposons également trois nouvelles versions de l’algorithme TC-SM-PU-NLMS classique. Quatre critères objectifs ont été utilisés dans nos simulations. Les résultats de simulations présentés dans ce manuscrit viennent confirmer la supériorité des algorithmes proposés dans le cadre de cette thèse de Doctorat. fr_FR
dc.language.iso fr fr_FR
dc.publisher Univ-Blida1 fr_FR
dc.subject Algorithme du filtrage adaptatif fr_FR
dc.subject Vitesse de convergence fr_FR
dc.subject Qualité du signal de parole
dc.title Proposition de nouvelles méthodes pour la réduction de bruit acoustique et le rehaussement du signal de parole dans un environnement très bruite fr_FR
dc.type Thesis fr_FR


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