【摘 要】
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已有研究表明,在语音感知中,语音时域包络和精细结构都能独立传递语音信息,但是没有人研究两者间是否具有协同作用,也不清楚听觉系统是否把两个方面的信息整合处理。这个问题,涉及到我们对听力障碍患者即使采用助听器却仍然出现语音感知障碍这个问题的理解和应对。因为,听力障碍患者的语音包络和精细结构因耳蜗的病变可能在耳蜗中的表达不再正常,两者之间也可能失去正常的匹配。为此,我们在语音时域包络与精细结构的匹配情况
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已有研究表明,在语音感知中,语音时域包络和精细结构都能独立传递语音信息,但是没有人研究两者间是否具有协同作用,也不清楚听觉系统是否把两个方面的信息整合处理。这个问题,涉及到我们对听力障碍患者即使采用助听器却仍然出现语音感知障碍这个问题的理解和应对。因为,听力障碍患者的语音包络和精细结构因耳蜗的病变可能在耳蜗中的表达不再正常,两者之间也可能失去正常的匹配。为此,我们在语音时域包络与精细结构的匹配情况对语音感知的影响做了研究。本研究在实验室对耳蜗研究的基础上,通过Matlab实现自主设计的频域错配实验模型和时域滞后模型,并得到实验声音,然后由听觉正常的人对这些语音感知做测试。根据受试者倾听实验声音的结果进行分析,得到以下结论:在频域错配实验中,语音感知正确率会随错配的频带个数的增加而下降,特别是在包络移动3个频带及以上时,正确率就会降低至50%以下;在时域滞后实验中,不论在有噪声还是无噪声的情况下,声音的感知正确率都会因为随滞后时间延长而下降,但噪声环境下下降更加明显。而且在时域滞后实验中,通过对包络滞后和精细结构滞后两种情况的正确率的比较中,可以看到包络滞后的正确率在任意滞后时间都比精细结构滞后高,这再次证明了精细结构在抗噪声方面的重要作用。这一研究清楚的证明时域包络和时域精细结构的匹配对语音感知的重要性,其在语音感知清晰度和抗噪声中发挥重要作用。这一研究对认识听觉语音处理机制由重要意义,也为提高助听器、电子耳蜗语音感知性能的技术改进提供了思路。
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