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1)  double-talk detection
双端发声检测
1.
Improved echo canceller for double-talk detection;
双端发声检测的回声消除改进算法
2.
It is pointed out that the false detection results in the echo cancellation system to be unstable when traditional double-talk detection methods are applied in the echo cancellation.
首先讨论了回声消除中的双端发声问题,指出传统的双端发声检测方法用于回声消除时,其不可避免的误检会导致回声消除系统性能严重恶化,使系统不稳定。
3.
The double-talk detection is a key part in the echo-cancellation.
双端发声检测是回声抵消应用中的一项关键技术,如果检测错误,会影响自适应滤波算法的收敛速度,严重时甚至会引起发散,因而,如何构造精确的双端检测算法已成为整个技术发展的瓶颈。
2)  double-talk [英]['dʌbltɔ:k]  [美]['dʌbḷ,tɔk]
双端发声
1.
However,PN-LMS and PNLMS++ suffer from the same problem,such as "double-talk" disturbance,as most traditional algorithms do.
PNLMS和PNLMS++算法具有收敛速度快的优势,然而在双端发声情况下,它们就会产生大的失调,甚至不能保证滤波器收敛。
2.
This algorithm could be used in echo cancellation and solve the problem of distinguishing echo path change from double-talk.
这种算法可以用在回声消除领域,很好地解决信道变化和双端发声的区分问题。
3)  double-end monitor
双端检测
1.
This paper describes improvement of the insulating monitor of AM-50 tunneller from the single-end monitor to the double-end monitor and the work principle of the improvement.
本文阐述了 AM— 5 0掘进机中绝缘监视保护器由单端检测方式到双端检测方式的改进及改进后的工作原
4)  double-talk detector
双端检测器
1.
A novel double-talk detector based on pattern classification;
一种基于模式识别的新型双端检测器(英文)
5)  Acoustic emission testing
声发射检测
1.
Acoustic emission testing is a dynamic nondestructive detecting technology, and has broad application prospect.
声发射检测技术是一种动态无损检测技术,具有广泛的应用前景。
2.
Based on the advantages and shortages of EMD,it is the first time to use this method to Acoustic Emission Testing.
在分析了EMD方法的优点和不足的基础上,首次提出将该方法应用于声发射检测中。
3.
Establishing acoustic emission testing system on inner pipe leakage of pipe jacket vessel,through researching the waveform,the range and the law of energy distribution among different frequency band which were belong to the AE signal from leakage and exploit wave guide rod testing pipe jacket vessel to provide a basis of experimentation for testing in the work field.
在实验室内建立管式夹套容器内管泄漏声发射检测系统,通过研究泄漏声发射信号的波形、幅值和不同频带能量分布规律,以及利用波导杆检测管式夹套容器的方法,为现场检测提供试验依据。
6)  acoustic emission
声发射检测
1.
A novel acoustic emission (AE) technique were used to measure slurry concentration of the stirred tank and the loop reactor coupled with a fluidized bed, and flow pattern of th.
本文运用声发射检测技术对搅拌釜中的浆液浓度、环管流化床复合反应器中的浆液浓度和流动模式进行了研究。
2.
Acoustic emission (AE) technique has been widely applied to pressure vessel and piping inspection.
针对此问题,详细推导并得出厚壁压力容器中声发射检测的定位误差的解析解,分析和讨论了声源定位误差的变化规律。
补充资料:发声器官与发声生理
      人声是人体发声系统器官运动的产物。发声器官分4部分:①呼吸器官。即发声动力器官,包括肺、气管、胸廓和横膈膜等。②振动器官。即声源器官,包括喉部声带。③共鸣器官。即声腔器官,包括喉腔、咽腔、鼻腔和口腔。④咬字器官。即语音器官,包括唇、齿、舌和腭等。振动器官喉部是发声系统的重要器官。喉部位于颈前部,上接咽部,下连气管,是由软骨、韧带、喉肌和粘膜等构成。喉软骨主要有甲状软骨、环状软骨、杓状软骨和会厌软骨,是喉部结构的支架。甲状软骨由两块方形软骨前方连接构成,形状如打开的书本,交接处向前方突出即喉结。环状软骨如戒指环状,前狭后宽,位于甲状软骨下方,以环甲关节与其相连接。杓状软骨是成对软骨,呈不规则三角锥体形,软骨底部位于环状软骨板上方,构成环杓关节与其连接。会厌软骨呈叶状,其茎部连于甲状软骨角内面。各软骨连接一起组成喉腔外壁。声带二条位于其内,前起甲状软骨角内面,后止于左右杓状软骨。声带突起,左右声带呈水平位,形成皱襞状,由粘膜、韧带和声带肌构成。两声带之间缝隙称声门,吸气时声门打开,发声时闭合。与声带平行,其上有一对皱襞,叫做室带。室带与声带之间叫做喉室。室带上为喉腔前庭部,前上方为会厌,上通咽腔,声带下方称声门下腔,与气管相连(如下图)。
  
  人类发声的全部过程,是在大脑的控制下,发声系统各部器官高度协调自动反馈运动的结果。发声时大脑下达发声指令以后,首先呼吸器官运动产生呼气气流,作为动力,使喉部的声带闭合振动产生声音,此声经过声腔,即咽腔、口腔、鼻腔的共鸣扩大,再由唇、齿、舌等咬字器官的作用,最后形成人类带有语言性的声音。
  
  人声的音高即音调的高低,由声带振动的频率多少决定,与声带长短、厚薄、张力有关。音强即声音的强弱大小,与气流的强弱和声腔大小有关。音色即声音的色彩是与每个人发声器官的结构和质量不同有关。语音方面:元音是以舌位的高低前后和嘴唇的圆扁造成口腔腔体变化形成的。辅音是以唇、齿、舌在口腔内不同部位、不同方式阻断气流形成的。
  

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参考词条