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Jürgen Dick - Lehrstuhl Algorithmen & Datenstrukturen, Institut für ...

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80 KAPITEL 4. SEGMENTIERUNGSVERFAHREN<br />

Pitch F0 [Hz]<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Schwellwert F Thres<br />

Super−<br />

frame<br />

SF<br />

n SF n+1 SF n+2<br />

Berechnung der Pitch−Aktivität<br />

Anzahl der Werte oberhalb des Schwellwerts<br />

innerhalb eines Superframes ergibt die Pitch−Aktivität<br />

Zeitfenster ZF n<br />

Zeitfenster ZF n+1<br />

1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.3 1.31 1.32 1.33 1.34<br />

x 10 4<br />

0<br />

Zeit (Frames)<br />

Abbildung 4.7: Berechnung der Pitch-Aktivität<br />

Abbildung 4.7 verdeutlicht die obigen Definitionen.<br />

5. Die Pitch-Aktivitäten ¢¡¤£¦¥¨§©© ¡£¥§ von aufeinanderfolgenden Superframes<br />

©© werden kombiniert, d.h. es wird ein Zeitfenster mit einer Länge<br />

von Superframes betrachtet und deren Pitch-Aktivitäten aufsummiert. Diese Summe repräsentiert<br />

die Stärke der Betonung (engl.: Emphasis) innerhalb des Zeitfensters ¨ . Die<br />

Zeitfenster werden in Abständen von durch einen sliding-window Algorithmus erzeugt.<br />

Definition 4.3 Ein Zeitfenster mit einer Länge ist eine Folge von Superframes<br />

<br />

bezeichnet die Anzahl der Zeitfenster, die sich aus einer Sprachdatei bilden lassen.<br />

¤<br />

©©©©§ £<br />

<br />

Definition 4.4 Die Stärke der Betonung (Emphasis) Zeitfensters innerhalb eines der<br />

läßt sich wie folgt berechnen<br />

<br />

Länge<br />

£§ <br />

<br />

¢¡¤£§ © <br />

bezeichnet die Anzahl der Zeitfenster, die sich aus einer Sprachdatei bilden lassen.<br />

Während ARONS Zeitfenster mit einer Länge von verwendet, wählten HE, SA-<br />

NOCKI, GUPTA, GRUDIN [16] in ihrer Arbeit Zeitfenster mit einer Länge von .

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