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一种英语会议翻译系统

阅读:552发布:2020-05-26

专利汇可以提供一种英语会议翻译系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于翻译设备技术领域,公开了一种英语会议翻译系统,设置有用于对声音进行采集的 拾音器 ,用于将检测的声音信息进行杂音过滤的滤波装置,用于将过滤后声音进行单词取样的采集器,用于将采集的单词信息与词库中信息进行比对的校验器,用于将核对后的单词进行翻译的翻译器,用于将翻译后的数据进行输出的显示器。该英语会议翻译系统通过拾音器对讲话的内容进行采集,并将 信号 传输至滤波装置进行杂音的过滤,通过采集器对讲话中的单词进行截取,并与词库中的内容进行核对,将核对后的单词信息传输至翻译器进行处理,并通过显示器进行显示,并在第一时间内发送给翻译人员,为翻译人员提供不同的翻译方案。,下面是一种英语会议翻译系统专利的具体信息内容。

1.一种英语会议翻译系统,其特征在于,所述英语会议翻译系统设置有:用于对声音进行采集的拾音器
所述拾音器设置有单个复杂课编程逻辑器件和多个复杂课编程逻辑器件组成的阵列,
或者单个现场可编程阵列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列,或者单个复杂可编程逻辑器件或多个可编程复杂逻辑器件组成的阵列以及单个现场可编程门阵列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列;
与拾音器电连接,用于将检测的声音信息进行杂音过滤的滤波装置;
所述滤波装置的滤波方法包括以下步骤:
步骤一,泄漏音波信号下降沿长度为信号幅值突降至幅值恢复至零值的信号长度;拟
合真实泄漏音波信号时域波形,得到拟合泄漏音波信号;
步骤二,添加噪声信号,获得伪泄漏音波信号;
步骤三,利用预选择的各种滤波方法对伪泄漏音波信号进行滤波处理,得到滤波后波
形;
步骤四,计算并获得滤波后信号的评价指标,确定最优滤波方法,以真实泄漏音波信号验证最优滤波方法的有效性;
真实泄漏音波信号的拟合为多项式拟合,拟合公式:p(n)=a0+a1t+a2t2+…+antn,式中,p(n)为声压,单位kPa,t为泄漏时间,单位s,a0至an为多项式系数,n为阶数,取值为5~10;
的接收信号s(t)广义二阶循环累积量 按如下公式进行:
接收信号s(t)的特征参数M2的理论值 具体计算公式为:
经过计算可知,BPSK信号和MSK信号的 均为1,QPSK、8PSK、16QAM和64QAM信号的
均为0,由此可以用最小均方误差分类器将BPSK、MSK信号与QPSK、8PSK、16QAM、64QAM信号分开;对于BPSK信号而言,在广义循环累积量幅度谱 上仅在载频位置存在一
个明显谱峰,而MSK信号在两个频率处各有一个明显谱峰,由此可通过特征参数M2和检测广义循环累积量幅度谱 的谱峰个数将BPSK信号与MSK信号识别出来;
检测广义循环累积量幅度谱 的谱峰个数的具体方法如下:
首先搜索广义循环累积量幅度谱 的最大值Max及其位置对应的循环频率α0,
将其小邻域[α0-δ0,α0+δ0]内置零,其中δ0为一个正数,若|α0-fc|/fc<σ0,其中δ0为一个接近
0的正数,fc为信号的载波频率,则判断此信号类型为BPSK信号,否则继续搜索次大值Ma1x及其位置对应的循环频率α1;若|Max-Max1|/Max<σ0,并且|(α0+α1)/2-fc|/fc<σ0,则判断此信号类型为MSK信号;
与滤波装置电连接,用于将过滤后声音进行单词取样的采集器;
所述采样器的采样方法包括以下步骤:
步骤一、傅里叶变换滤波通带频率0Hz~100Hz;
步骤二、小波滤波中小波基为sym8小波,分解层数为5层,阈值选取原则为rigrsure规则,阈值处理原则为二次多项式差值法;
步骤三、中值滤波窗口长度为100个采样点,其中1为采样频率,单位Hz;
步骤四、维纳滤波窗口长度为10个采样点,其中10为采样频率,单位Hz;
步骤五、FIR滤波器选用Kaiser窗,通带截止频率为30Hz,阻带起始频率为60Hz,通带波纹最大值为0.01,阻带波纹最大值为0.1;
步骤六、IIR滤波器选用ChebyshevⅡ型滤波器,通带截止频率为30Hz,通带内最大衰减为0.5dB,阻带截止频率为90Hz,阻带内最小衰减为80dB;
与采集器电连接,用于将采集的单词信息与词库中信息进行比对的校验器;
所述校验器采用数字信号处理和现场可编程门阵列,数字信号处理采用TEXAS 
INSTRUMENTS公司生产的TMS320C33型处理器,现场可编程门阵列采用Xilinx生产的
Virtex-6型可编程门阵列;
与校验器电连接,用于将核对后的单词进行翻译的翻译器;
所述翻译器的翻译方法包括:消息机制,对于Android中联网请求异步消息,分为三步:
主线程显示提示视图;分线程进行联网请求,并得到响应数据;在主线程中显示数据,在Android开发过程中与消息处理相关的API主要有Message和Handler;
当分线程联网获得了服务器返回的数据,需在主线程里执行,分线程发一个消息给主
线程,然后在主线程中进行界面更新相关操作,Handler的作用定义为在线程间分发消息,Handler是Message的处理器,处理消息的发送和移除工作,Message通过其自己的静态方法Message.obtain()创建一个对象,然后由obj或者arg1对象对不同类型的消息进行封装,最后由what对象对消息标识,Handler通过Handler.sendMessage或Handler.sendMessage发送消息,在主线程中,通过调用handleMessage来处理消息;
Json数据,Json分为两种格式Json数组和Json对象,Json数组的结构为[value1,
value2,value3……],而Json对象的结构为[key1:value1,key2:value2,key3:
value3……];其中key的值是字符串,而value的数据类型数值或字符串、null、Json对象或Json数组,在服务器,将Java对象转换为Json格式的字符串来返回给客户端;在客户端,通常反之进行操作;使用Gson框架,在导入Gson架包之后,然后创建Gson对象后通过调用String toJson方法将传入的对象转换为对应格式的Json字符串;同样在服务器,通过调用T fromJson解析Json字符串,得到对象;
服务器的信息处理方法包括:
(1)从数据源获取最新的环境参数
当服务器获得了客户端发送的最新查询请求后,需返回给客户端该传感器最新存储到
数据库中的数据,首先通过select语句获得该节点的最新查询时间,进而通过该最新查询时间定该查询时间中获取的环境参数;
(2)DAO层
DAO层是新建一个访问数据的类,包含了对数据库的CRUD操作,把底层的数据访问逻辑和上层的逻辑剥离开,使得DAO层实现数据访问部分的功能;
显示数据方法包括:
Android模块发出采集数据的命令,然后将命令由协调器节点通过无线网络传达给传
感器节点,在传感器接收到采集命令后,遵照采集频率进行数据的采集工作,采集到参数后,终端节点将采集到的数据连同参数获取时间、区标识、节点标识参数值一同传输到后台系统并发送给服务器,服务器将收集到的数据处理并存储,Android模块发出读取数据的命令给服务器,服务器将存储的数据发送给Android模块;
与翻译器电连接,用于将翻译后的数据进行输出的显示器;
所述显示器的信号处理方法包括:获取x1和x2的接收干信比,即干扰信号与期望信号的功率比ki(i=1,2),信噪比 以及干扰与期望信号的空间相关度cos2θ,并
计算xi的接收准则
其中,i=1,2, 为信噪比, 对于i=1,E1=H1p1,
对于i=2,E2=H2p2,
第一步,选定差分修正点,确定定位交点坐标和复数定位交点,计算定位交点间距离;:
从d′i(i=0,1,2,…,n)中选择距离值最小的锚节点A0为差分修正点,再从剩余的距离值中取出3个最小的距离值,这3个为距离值分别d′1、d′2和d′3,对应的锚节点坐标分别为A1 x1,y1、A2 x2,y2和A3 x3,y3,分别以锚节点Ai xi,yi为圆心,d′i为半径作三个定位圆i,其中i=1,2,3,三个定位圆的相交情况共有6种,两个圆之间存在两个交点,这两个交点为两个相等的实数交点,或两个不相等的实数交点,或两个复数交点;两个定位圆的两个交点中,选择与第三定位圆圆心坐标的距离较小的那个交点作为定位交点,以参与待定位节点的定位;由3个定位圆确定三个定位交点及复数定位交点的个数m,由定位圆2和定位圆3确定的定位交点坐标为A′ x′1,y′1、由定位圆1和定位圆3确定的定位交点的坐标为B′ x′2,y′2,由定位圆1和定位圆2确定的定位交点的坐标为C′ x′3,y′3,定位交点A′与B′、B′与C′、A′与C′的距离分别为d12、d23、d13:
第二步,设置阈值T,个体差异系数修正系数ω,参数λ(λ>0),设置T=0.5、ω=1500以及λ=0.001,三个定位交点之间的距离d12<T、d23<T、d13<T时,执行第四步;
第三步,根据如下自适应距离修正公式修正d′1、d′2、d′3,得到修正距离为d1、d2、d3:
其中,di表示待定位节点与锚节点Ai之间的修正距离,d0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的实际距离,d′0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的测量距离,ω表示个体差异系数修正系数,λi表示方向修正因子,exp表示指数函数;
根据修正后的距离d1、d2、d3,重新求解修正后的三个定位交点间的距离d12、d23、d13,返回第二步;
第四步,根据如下公式,计算出待定位节点的定位坐标O x0,y0:
其中,α1、α2、α3分别表示x′1、x′2、x′3的权重,β1、β2、β3分别表示y′1、y′2、y′3的权重,
2.如权利要求1所述英语会议翻译系统,其特征在于,所述显示器上还安装有扬声装
置,扬声装置与翻译器的信号输出端电连接;
所述扬声装置设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆;
纸盆上固定有一个或多个发光二极管
所述发光二极管连接线分别连接到扬声器接线柱上或单独连接外部控制板;
还设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆。
3.如权利要求1所述英语会议翻译系统,其特征在于,所述采集器上安装有数据传输接口,数据传输接口的末端与词库电连接;
所述数据传输接口采用网件netgearrn104ReadyNAS RN10400网络存储器,设置4槽,最大容量为16TB,NAS存储,支持iSCSI,采用支持iTunes、DLNA、备份的内置程序和插件,提供数据远程访问、基于的无缝文件同步;
网络存储器采用电脑网口RJ45网络信号保护器,接头形式为RJ45,保护管脚为1/2/3/
6,最大通流容量(8/20μs)Im为10KA,设置加密8g移动硬盘,采用硬件+软件双重加密保护,本地保险箱+≥5G加密云盘+u盘存储。
4.如权利要求1所述英语会议翻译系统,其特征在于,所述显示器控制端还安装有亮度自动调节装置;
所述调节装置的调节方法包括以下步骤:
步骤一,在开启自动调整亮度模式下,输出亮度初始值的设置指令,根据设置指令将移动终端的显示屏幕的亮度值设置为所述亮度初始值;
步骤二,在获取到所述亮度初始值后,进入第一亮度采样周期,获取第一亮度采样周期的显示屏幕的第一平均亮度值;
步骤三,进入第二亮度采样周期,获取第二亮度采样周期的显示屏幕的第二平均亮度
值;
步骤四,根据所述第一平均亮度值和第二平均亮度值执行前亮度自动调节操作;
步骤五,进入第(2+N)亮度采样周期,获取第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值;进入第(3+N)亮度采样周期,获取第(3+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(3+N)平均亮度值,其中,N为从1开始的循环次数;
步骤六,根据第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值和第(3+N)亮度
采样周期的显示屏幕的第(3+N)平均亮度值执行后亮度自动调节操作,返回步骤五,执行循环操作。

说明书全文

一种英语会议翻译系统

技术领域

[0001] 本发明属于翻译设备技术领域,尤其涉及一种英语会议翻译系统。

背景技术

[0002] 目前,在一些外事会议中,往往需要一些翻译人员为来宾翻译,然而现有的会议翻译过程都是需要人工直接参与,人工翻译的过程中由于紧张情绪或者突发情况的发生,翻
译人员可能会对一些语句翻译不是特别准确,给外国来宾造成一些不必要的麻烦。
[0003] 综上所述,现有技术存在的问题是:人工翻译的过程中由于紧张情绪或者突发情况的发生,可能会对一些语句翻译不是特别准确,给外国来宾造成一些不必要的麻烦。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种英语会议翻译系统。
[0005] 本发明是这样实现的,该英语会议翻译系统设置有:用于对声音进行采集的拾音器;
[0006] 所述拾音器设置有单个复杂课编程逻辑器件和多个复杂课编程逻辑器件组成的阵列,或者单个现场可编程阵列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列,或者单
个复杂可编程逻辑器件或多个可编程复杂逻辑器件组成的阵列以及单个现场可编程门阵
列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列;
[0007] 与拾音器电连接,用于将检测的声音信息进行杂音过滤的滤波装置;
[0008] 所述滤波装置的滤波方法包括以下步骤:
[0009] 步骤一,泄漏音波信号下降沿长度为信号幅值突降至幅值恢复至零值的信号长度;拟合真实泄漏音波信号时域波形,得到拟合泄漏音波信号;
[0010] 步骤二,添加噪声信号,获得伪泄漏音波信号;
[0011] 步骤三,利用预选择的各种滤波方法对伪泄漏音波信号进行滤波处理,得到滤波后波形;
[0012] 步骤四,计算并获得滤波后信号的评价指标,确定最优滤波方法,以真实泄漏音波信号验证最优滤波方法的有效性;
[0013] 真实泄漏音波信号的拟合为多项式拟合,拟合公式:p(n)=a0+a1t+a2t2+…+antn,式中,p(n)为声压,单位kPa,t为泄漏时间,单位s,a0至an为多项式系数,n为阶数,取值为5~
10;
[0014] 模的接收信号s(t)广义二阶循环累积量 按如下公式进行:
[0015]
[0016] 接收信号s(t)的特征参数M2的理论值 具体计算公式为:
[0017]
[0018] 经过计算可知,BPSK信号和MSK信号的 均为1,QPSK、8PSK、16QAM和64QAM信号的 均为0,由此可以用最小均方误差分类器将BPSK、MSK信号与QPSK、8PSK、16QAM、
64QAM信号分开;对于BPSK信号而言,在广义循环累积量幅度谱 上仅在载频位置
存在一个明显谱峰,而MSK信号在两个频率处各有一个明显谱峰,由此可通过特征参数M2和
检测广义循环累积量幅度谱  的谱峰个数将BPSK信号与MSK信号识别出来;
[0019] 检测广义循环累积量幅度谱 的谱峰个数的具体方法如下:
[0020] 首先搜索广义循环累积量幅度谱 的最大值Max及其位置对应的循环频率α0,将其小邻域[α0-δ0,α0+δ0]内置零,其中δ0为一个正数,若|α0-fc|/fc<σ0,其中δ0为一个接近0的正数,fc为信号的载波频率,则判断此信号类型为BPSK信号,否则继续搜索次大值
Max1及其位置对应的循环频率α1;若 |Max-Max1|/Max<σ0,并且|(α0+α1)/2-fc|/fc<σ0,则判断此信号类型为MSK信号;
[0021] 与滤波装置电连接,用于将过滤后声音进行单词取样的采集器;
[0022] 所述采样器的采样方法包括以下步骤:
[0023] 步骤一、傅里叶变换滤波通带频率0Hz~100Hz;
[0024] 步骤二、小波滤波中小波基为sym8小波,分解层数为5层,阈值选取原则为rigrsure规则,阈值处理原则为二次多项式差值法;
[0025] 步骤三、中值滤波窗口长度为100个采样点,其中1为采样频率,单位Hz;
[0026] 步骤四、维纳滤波窗口长度为10个采样点,其中10为采样频率,单位Hz;
[0027] 步骤五、FIR滤波器选用Kaiser窗,通带截止频率为30Hz,阻带起始频率为60Hz,通带波纹最大值为0.01,阻带波纹最大值为0.1;
[0028] 步骤六、IIR滤波器选用ChebyshevⅡ型滤波器,通带截止频率为30Hz,通带内最大衰减为0.5dB,阻带截止频率为90Hz,阻带内最小衰减为80dB;
[0029] 与采集器电连接,用于将采集的单词信息与词库中信息进行比对的校验器;
[0030] 所述校验器采用数字信号处理和现场可编程门阵列,数字信号处理采用TEXAS INSTRUMENTS公司生产的TMS320C33型处理器,现场可编程门阵列采用Xilinx生产的
Virtex-6型可编程门阵列;
[0031] 与校验器电连接,用于将核对后的单词进行翻译的翻译器;
[0032] 所述翻译器的翻译方法包括:消息机制,对于Android中联网请求异步消息,分为三步:主线程显示提示视图;分线程进行联网请求,并得到响应数据;在主线程中显示数据,在Android开发过程中与消息处理相关的API主要有Message和Handler;
[0033] 当分线程联网获得了服务器返回的数据,需在主线程里执行,分线程发一个消息给主线程,然后在主线程中进行界面更新相关操作,Handler的作用定义为在线程间分发消
息,Handler是Message的处理器,处理消息的发送和移除工作,Message通过其自己的静态
方法Message.obtain()创建一个对象,然后由obj或者arg1对象对不同类型的消息进行封
装,最后由what对象对消息标识,  Handler通过Handler.sendMessage或
Handler.sendMessage发送消息,在主线程中,通过调用handleMessage来处理消息;
[0034] Json数据,Json分为两种格式Json数组和Json对象,Json数组的结构为[value1,value2,value3……],而Json对象的结构为[key1:value1,key2:value2,key3:
value3……];其中key的值是字符串,而value的数据类型数值或字符串、null、Json对象或Json数组,在服务器,将Java对象转换为Json格式的字符串来返回给客户端;在客户端,通
常反之进行操作;使用Gson框架,在导入Gson架包之后,然后创建Gson对象后通过调用
String toJson方法将传入的对象转换为对应格式的Json字符串;同样在服务器,通过调用
T fromJson解析Json字符串,得到对象;
[0035] 服务器的信息处理方法包括:
[0036] (1)从数据源获取最新的环境参数
[0037] 当服务器获得了客户端发送的最新查询请求后,需返回给客户端该传感器最新存储到数据库中的数据,首先通过select语句获得该节点的最新查询时间,进而通过该最新
查询时间定该查询时间中获取的环境参数;
[0038] (2)DAO层
[0039] DAO层是新建一个访问数据的类,包含了对数据库的CRUD操作,把底层的数据访问逻辑和上层的逻辑剥离开,使得DAO层实现数据访问部分的功能;
[0040] 显示数据方法包括:
[0041] Android模块发出采集数据的命令,然后将命令由协调器节点通过无线网络传达给传感器节点,在传感器接收到采集命令后,遵照采集频率进行数据的采集工作,采集到参
数后,终端节点将采集到的数据连同参数获取时间、区标识、节点标识参数值一同传输到后
台系统并发送给服务器,服务器将收集到的数据处理并存储,Android模块发出读取数据的
命令给服务器,服务器将存储的数据发送给Android模块;
[0042] 与翻译器电连接,用于将翻译后的数据进行输出的显示器;
[0043] 所述显示器的信号处理方法包括:获取x1和x2的接收干信比,即干扰信号与期望信号的功率比ki(i=1,2),信噪比 以及干扰与期望信号的空间相关度cos2
θ,并计算xi的接收准则
[0044]
[0045] 其中,i=1,2, 为信噪比, 对于i=1,E1=H1p1, 对于i=2,E2=H2p2,
[0046] 第一步,选定差分修正点,确定定位交点坐标和复数定位交点,计算定位交点间距离;:
[0047] 从d′i(i=0,1,2,…,n)中选择距离值最小的锚节点A0为差分修正点,再从剩余的距离值中取出3个最小的距离值,这3个为距离值分别d′1、d′2和d′3,对应的锚节点坐标分别为A1 x1,y1、A2 x2,y2和A3 x3,y3,分别以锚节点Ai xi,yi为圆心,d′i为半径作三个定位圆i,其中i=1,2,3,三个定位圆的相交情况共有6种,两个圆之间存在两个交点,这两个交点为
两个相等的实数交点,或两个不相等的实数交点,或两个复数交点;两个定位圆的两个交点
中,选择与第三定位圆圆心坐标的距离较小的那个交点作为定位交点,以参与待定位节点
的定位;由3个定位圆确定三个定位交点及复数定位交点的个数m,由定位圆2和定位圆3确
定的定位交点坐标为A′ x′1,y′1、由定位圆1和定位圆3确定的定位交点的坐标为B′ x′2,y′2,由定位圆1和定位圆2确定的定位交点的坐标为C′ x′3,y′3,定位交点A′与B′、B′与C′、A′与C′的距离分别为d12、d23、d13:
[0048]
[0049]
[0050]
[0051] 第二步,设置阈值T,个体差异系数修正系数ω,参数λ(λ>0),设置T=0.5、ω=1500以及λ=0.001,三个定位交点之间的距离d12<T、d23<T、d13<T时,执行第四步;
[0052] 第三步,根据如下自适应距离修正公式修正d′1、d′2、d′3,得到修正距离为d1、d2、d3:
[0053]
[0054] 其中,di表示待定位节点与锚节点Ai之间的修正距离,d0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的实际距离,d′0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的测量距离,ω表示个体差异系数修正系数,λi表示方向修正因子,exp·表示指数函数;
[0055] 根据修正后的距离d1、d2、d3,重新求解修正后的三个定位交点间的距离d12、d23、d13,返回第二步;
[0056] 第四步,根据如下公式,计算出待定位节点的定位坐标O x0,y0:
[0057]
[0058] 其中,α1、α2、α3分别表示x′1、x′2、x′3的权重,β1、β2、β3分别表示y′1、y′2、y′3的权重,[0059] 进一步,所述显示器上还安装有扬声装置,扬声装置与翻译器的信号输出端电连接;
[0060] 所述扬声装置设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆;
[0061] 纸盆上固定有一个或多个发光二极管
[0062] 所述发光二极管连接线分别连接到扬声器接线柱上或单独连接外部控制 板;
[0063] 还设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆。
[0064] 进一步,所述采集器上安装有数据传输接口,数据传输接口的末端与词库电连接;
[0065] 所述数据传输接口采用网件netgearrn104ReadyNAS RN10400网络存储器,设置4槽,最大容量为16TB,NAS存储,支持iSCSI,采用支持iTunes、DLNA、备份的内置程序和插件,提供数据远程访问、基于的无缝文件同步;
[0066] 网络存储器采用电脑网口RJ45网络信号保护器,接头形式为RJ45,保护管脚为1/2/3/6,最大通流容量(8/20μs)Im为10KA,设置加密8g移动硬盘,采用硬件+软件双重加密保护,本地保险箱+≥5G加密云盘+u盘存储。
[0067] 进一步,所述显示器控制端还安装有亮度自动调节装置;
[0068] 所述调节装置的调节方法包括以下步骤:
[0069] 步骤一,在开启自动调整亮度模式下,输出亮度初始值的设置指令,根据设置指令将移动终端的显示屏幕的亮度值设置为所述亮度初始值;
[0070] 步骤二,在获取到所述亮度初始值后,进入第一亮度采样周期,获取第一亮度采样周期的显示屏幕的第一平均亮度值;
[0071] 步骤三,进入第二亮度采样周期,获取第二亮度采样周期的显示屏幕的第二平均亮度值;
[0072] 步骤四,根据所述第一平均亮度值和第二平均亮度值执行前亮度自动调节操作;
[0073] 步骤五,进入第(2+N)亮度采样周期,获取第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值;进入第(3+N)亮度采样周期,获取第(3+N)亮度采样周期的显示屏幕的第
(3+N)平均亮度值,其中,N为从1开始的循环次数;
[0074] 步骤六,根据第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值和第(3+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(3+N)平均亮度值执行后亮度自动调节操作, 返回步骤五,
执行循环操作。
[0075] 本发明的优点及积极效果为:该英语会议翻译系统通过拾音器对讲话的内容进行采集,并将信号传输至滤波装置进行杂音的过滤,通过采集器对讲话中的单词进行截取,并
与词库中的内容进行核对,将核对后的单词信息传输至翻译器进行处理,并通过显示器进
行显示,并在第一时间内发送给翻译人员,为翻译人员提供不同的翻译方案,能够有效地为
翻译人员提供便利,更好准确地为会议的翻译工作提供协助。
附图说明
[0076] 图1是本发明实施例提供的英语会议翻译系统的结构示意图;
[0077] 图2是本发明实施例提供的滤波装置拟合泄漏音波信号示意图;
[0078] 图3是本发明实施例提供的滤波装置伪泄漏音波信号示意图;
[0079] 图中:1、拾音器;2、滤波装置;3、采集器;4、校验器;5、翻译器;6、显示器。

具体实施方式

[0080] 为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。
[0081] 下面结合附图对本发明的结构作详细的描述。
[0082] 该英语会议翻译系统设置有:用于对声音进行采集的拾音器1;
[0083] 所述拾音器1设置有单个复杂课编程逻辑器件和多个复杂课编程逻辑器件组成的阵列,或者单个现场可编程门阵列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列,或者单
个复杂可编程逻辑器件或多个可编程复杂逻辑器件组成的阵列以及单个现场可编程门阵
列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列;
[0084] 与拾音器1电连接,用于将检测的声音信息进行杂音过滤的滤波装置2;
[0085] 所述滤波装置2的滤波方法包括以下步骤:
[0086] 步骤一,泄漏音波信号下降沿长度为信号幅值突降至幅值恢复至零值的信号长度;拟合真实泄漏音波信号时域波形,得到拟合泄漏音波信号;
[0087] 步骤二,添加噪声信号,获得伪泄漏音波信号;
[0088] 步骤三,利用预选择的各种滤波方法对伪泄漏音波信号进行滤波处理,得到滤波后波形;
[0089] 步骤四,计算并获得滤波后信号的评价指标,确定最优滤波方法,以真实泄漏音波信号验证最优滤波方法的有效性;
[0090] 真实泄漏音波信号的拟合为多项式拟合,拟合公式:p(n)=a0+a1t+a2t2+…+antn,式中,p(n)为声压,单位kPa,t为泄漏时间,单位s,a0至an为多项式系数,n为阶数,取值为5~
10;
[0091] 模块的接收信号s(t)广义二阶循环累积量 按如下公式进行:
[0092]
[0093] 接收信号s(t)的特征参数M2的理论值 具体计算公式为:
[0094]
[0095] 经过计算可知,BPSK信号和MSK信号的 均为1,QPSK、8PSK、16QAM和64QAM信号的 均为0,由此可以用最小均方误差分类器将BPSK、MSK信号与QPSK、8PSK、16QAM、
64QAM信号分开;对于BPSK信号而言,在广义循环累积量幅度谱 上仅在载频位置
存在一个明显谱峰,而MSK信号在两个频率处各有一个明显谱峰,由此可通过特征参数M2和
检测广义循环累积量幅度谱  的谱峰个数将BPSK信号与MSK信号识别出来;
[0096] 检测广义循环累积量幅度谱 的谱峰个数的具体方法如下:
[0097] 首先搜索广义循环累积量幅度谱 的最大值Max及其位置对应的循环频率α0,将其小邻域[α0-δ0,α0+δ0]内置零,其中δ0为一个正数,若|α0-fc|/fc<σ0,其中δ0为一个接近0的正数,fc为信号的载波频率,则判断此信号类型为BPSK 信号,否则继续搜索次大值
Max1及其位置对应的循环频率α1;若|Max-Max1|/Max<σ0,并且|(α0+α1)/2-fc|/fc<σ0,则判断此信号类型为MSK信号;
[0098] 与滤波装置2电连接,用于将过滤后声音进行单词取样的采集器3;
[0099] 所述采样器的采样方法包括以下步骤:
[0100] 步骤一、傅里叶变换滤波通带频率0Hz~100Hz;
[0101] 步骤二、小波滤波中小波基为sym8小波,分解层数为5层,阈值选取原则为rigrsure规则,阈值处理原则为二次多项式差值法;
[0102] 步骤三、中值滤波窗口长度为100个采样点,其中1为采样频率,单位Hz;
[0103] 步骤四、维纳滤波窗口长度为10个采样点,其中10为采样频率,单位Hz;
[0104] 步骤五、FIR滤波器选用Kaiser窗,通带截止频率为30Hz,阻带起始频率为60Hz,通带波纹最大值为0.01,阻带波纹最大值为0.1;
[0105] 步骤六、IIR滤波器选用ChebyshevⅡ型滤波器,通带截止频率为30Hz,通带内最大衰减为0.5dB,阻带截止频率为90Hz,阻带内最小衰减为80dB;
[0106] 与采集器3电连接,用于将采集的单词信息与词库中信息进行比对的校验器4;
[0107] 所述校验器4采用数字信号处理和现场可编程门阵列,数字信号处理采用TEXAS INSTRUMENTS公司生产的TMS320C33型处理器,现场可编程门阵列采用Xilinx生产的
Virtex-6型可编程门阵列;
[0108] 与校验器4电连接,用于将核对后的单词进行翻译的翻译器5;
[0109] 所述翻译器5的翻译方法包括:消息机制,对于Android中联网请求异步消息,分为三步:主线程显示提示视图;分线程进行联网请求,并得到响应数据;在主线程中显示数据,在Android开发过程中与消息处理相关的API主要有Message和Handler;
[0110] 当分线程联网获得了服务器返回的数据,需在主线程里执行,分线程发一个消息给主线程,然后在主线程中进行界面更新相关操作,Handler的作用定义为在线程间分发消
息,Handler是Message的处理器,处理消息的发送和移除工 作,Message通过其自己的静态
方法Message.obtain()创建一个对象,然后由obj或者arg1对象对不同类型的消息进行封
装,最后由what对象对消息标识,Handler通过Handler.sendMessage或
Handler.sendMessage发送消息,在主线程中,通过调用handleMessage来处理消息;
[0111] Json数据,Json分为两种格式Json数组和Json对象,Json数组的结构为[value1,value2,value3……],而Json对象的结构为[key1:value1,key2:value2,key3:
value3……];其中key的值是字符串,而value的数据类型数值或字符串、null、Json对象或Json数组,在服务器,将Java对象转换为Json格式的字符串来返回给客户端;在客户端,通
常反之进行操作;使用Gson框架,在导入Gson架包之后,然后创建Gson对象后通过调用
String toJson方法将传入的对象转换为对应格式的Json字符串;同样在服务器,通过调用
T fromJson解析Json字符串,得到对象;
[0112] 充当主机的通用个人计算机和充当从机的数字信号处理子系统,数字处理信号子系统包括数字信号处理芯片和现场可编程门阵列芯片,数字信号处理芯片用于印嵌入与
提取核心处理,现场可编程门阵列芯片用于系统控制和管理;数字水印的嵌入及提取装置
采用嵌入式系统结构,包括单个数字信号处理器或多个数字信号处理器组成的阵列,数字
信号处理器中的EPROM内固化有水印嵌入及提取算法;数字水印的嵌入及提取装置包括单
个复杂课编程逻辑器件和多个复杂课编程逻辑器件组成的阵列,或者单个现场可编程门阵
列芯片或多个现场可编程门阵列芯片组成的阵列,或者单个复杂可编程逻辑器件或多个可
编程复杂逻辑器件组成的阵列以及单个现场可编程门阵列芯片或多个现场可编程门阵列
芯片组成的阵列,从而解决传统的水印装置中在数字作品遭到剪切、压缩和加噪等攻击后
无法正确提取,隐蔽性和鲁棒性差,以及可逆水印嵌入造成数字图像失真较大的问题。
[0113] 服务器的信息处理方法包括:
[0114] (1)从数据源获取最新的环境参数
[0115] 当服务器获得了客户端发送的最新查询请求后,需返回给客户端该传感器最新存储到数据库中的数据,首先通过select语句获得该节点的最新查询时间,进而通过该最新
查询时间锁定该查询时间中获取的环境参数;
[0116] (2)DAO层
[0117] DAO层是新建一个访问数据的类,包含了对数据库的CRUD操作,把底层的数据访问逻辑和上层的逻辑剥离开,使得DAO层实现数据访问部分的功能;
[0118] 显示数据方法包括:
[0119] Android模块发出采集数据的命令,然后将命令由协调器节点通过无线网络传达给传感器节点,在传感器接收到采集命令后,遵照采集频率进行数据的采集工作,采集到参
数后,终端节点将采集到的数据连同参数获取时间、区标识、节点标识参数值一同传输到后
台系统并发送给服务器,服务器将收集到的数据处理并存储,Android模块发出读取数据的
命令给服务器,服务器将存储的数据发送给Android模块;
[0120] 与翻译器5电连接,用于将翻译后的数据进行输出的显示器6;
[0121] 所述显示器6的信号处理方法包括:获取x1和x2的接收干信比,即干扰信号与期望信号的功率比ki(i=1,2),信噪比 以及干扰与期望信号的空间相关度
cos2θ,并计算xi的接收准则
[0122]
[0123] 其中,i=1,2, 为信噪比, 对于i=1,E1=H1p1, 对于i=2,E2=H2p2,
[0124] 第一步,选定差分修正点,确定定位交点坐标和复数定位交点,计算定位交点间距离;:
[0125] 从d′i(i=0,1,2,…,n)中选择距离值最小的锚节点A0为差分修正点,再从剩余的距离值中取出3个最小的距离值,这3个为距离值分别d′1、d′2和d′3,对应的锚节点坐标分别为A1 x1,y1、A2 x2,y2和A3 x3,y3,分别以锚节点Ai xi,yi为圆心,d′i为半径作三个定位圆i,其中i=1,2,3,三个定位圆的相交情况共有6种,两个圆之间存在两个交点,这两个交点为
两个相等的实数交点,或两个不相等的实数交点,或两个复数交点;两个定位圆的两个交点
中,选择与第三定位圆圆心坐标的距离较小的那个交点作为定位交点,以参与待定位节点
的定位;由3个定位圆确定三个定位交点及复数定位交点的个数m,由定位圆2和定位圆3确
定的定位交点坐标为A′ x′1,y′1、由定位圆1和定位圆3确定的定位交点的坐标为B′ x′2,y′2,由定位圆1和定位圆2确定的定位交点的坐标为C′ x′3,y′3,定位交点A′与B′、B′与C′、A′与C′的距离分别为d12、d23、d13:
[0126]
[0127]
[0128]
[0129] 第二步,设置阈值T,个体差异系数修正系数ω,参数λ(λ>0),设置T=0.5、ω=1500以及λ=0.001,三个定位交点之间的距离d12<T、d23<T、d13<T时,执行第四步;
[0130] 第三步,根据如下自适应距离修正公式修正d′1、d′2、d′3,得到修正距离为d1、d2、d3:
[0131]
[0132] 其中,di表示待定位节点与锚节点Ai之间的修正距离,d0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的实际距离,d′0i表示差分修正点A0与锚节点Ai之间的测量距离, ω表示个体差异系数修正系数,λi表示方向修正因子,exp·表示指数函数;
[0133] 根据修正后的距离d1、d2、d3,重新求解修正后的三个定位交点间的距离d12、d23、d13,返回第二步;
[0134] 第四步,根据如下公式,计算出待定位节点的定位坐标O x0,y0:
[0135]
[0136] 其中,α1、α2、α3分别表示x′1、x′2、x′3的权重,β1、β2、β3分别表示y′1、y′2、y′3的权重,[0137] 进一步,所述显示器6上还安装有扬声装置,扬声装置与翻译器5的信号输出端电连接;
[0138] 所述扬声装置设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆;
[0139] 纸盆上固定有一个或多个发光二极管;
[0140] 所述发光二极管的连接线分别连接到扬声器接线柱上或单独连接外部控制板;
[0141] 还设置有采用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA或PC材料的防尘帽、振膜和纸盆。
[0142] 纸盆、振膜、防尘盖在不影响音质的前提下改用各种颜色透明的PA、PE、PET、PP、PU、PVC、PS、TPU、EVA、PC材料,在盆架任意位置加上发光二极管或小灯炮或霓虹灯管或冷光板(各种颜色、变光、闪光),让扬声器纸盆的振膜、纸盆、防尘盖分别都能透出绚丽光彩;发光二极管或小灯炮或霓虹灯管或冷光板连接线分别可以连接到扬声器接线柱上或单独连
接外部控制板,可分别让发光二极管发出不一样的效果。本发明可以运用到各式扬声器(电
动式扬声器、电磁式扬声器、静电式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器等),各种形状(圆形、锥形、平板形、带形、球顶形、平膜形),各种尺寸。
[0143] 进一步,所述采集器3上安装有数据传输接口,数据传输接口的末端与词库电连接;
[0144] 所述数据传输接口采用网件netgearrn104ReadyNAS RN10400网络存储器,设置4槽,最大容量为16TB,NAS存储,支持iSCSI,采用支持iTunes、DLNA、备份的内置程序和插件,提供数据远程访问、基于云的无缝文件同步;
[0145] 网络存储器采用电脑网口RJ45网络信号保护器,接头形式为RJ45,保护管脚为1/2/3/6,最大通流容量(8/20μs)Im为10KA,设置加密8g移动硬盘,采用硬件+软件双重加密保护,本地保险箱+≥5G加密云盘+u盘存储。
[0146] 进一步,所述显示器6控制端还安装有亮度自动调节装置;
[0147] 所述调节装置的调节方法包括以下步骤:
[0148] 步骤一,在开启自动调整亮度模式下,输出亮度初始值的设置指令,根据设置指令将移动终端的显示屏幕的亮度值设置为所述亮度初始值;
[0149] 步骤二,在获取到所述亮度初始值后,进入第一亮度采样周期,获取第一亮度采样周期的显示屏幕的第一平均亮度值;
[0150] 步骤三,进入第二亮度采样周期,获取第二亮度采样周期的显示屏幕的第二平均亮度值;
[0151] 步骤四,根据所述第一平均亮度值和第二平均亮度值执行前亮度自动调节操作;
[0152] 步骤五,进入第(2+N)亮度采样周期,获取第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值;进入第(3+N)亮度采样周期,获取第(3+N)亮度采样周期的显示屏幕的第
(3+N)平均亮度值,其中,N为从1开始的循环次数;
[0153] 步骤六,根据第(2+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(2+N)平均亮度值和第(3+N)亮度采样周期的显示屏幕的第(3+N)平均亮度值执行后亮度自动调节操作,返回步骤五,执
行循环操作。
[0154] 在确定三色波长的范围的基础上,在每个像素点加入一颗波长580nm左右的橙黄色LED,然后通过DVI重新计算产生红绿黄蓝四色的数据,最后赋予红 绿黄蓝各一组数据信
号,并把四色的数据信号分散给黄绿黄蓝四色灯进行显示;该方法加入了一波长为580nm左
右的橙黄色LED,使得LED显示屏所能显示的颜色区域为四边形,较采用三基色原理的LED显
示屏增大了10%的显示色域,极大地提高了LED显示屏的显示效果,生产及使用成本较低,
具有较强的推广与应用价值。
[0155] 第一采样阶段的取值=2×预定采样时间Δt。第二采样阶段的取值=n×预定采样时间Δt,n根据外界环境亮,暗切换快慢来确定,若切换慢,n设置为小数值,例如,可设置为3,若切换快,n设置为大数值,例如,可是设置为。及用于在第一采样阶段实时采集移动终端的显示屏幕的亮度值以计算第一亮度采样周期的显示屏幕的第一平均亮度值,并将其设
置为移动终端的显示屏幕在当下亮度值。在该步骤中,将在第一采样阶段实时采集到的移
动终端的显示屏幕的亮度变化值相加再平均获取亮度变化平均值以获取到第一亮度采样
周期的显示屏幕的第一平均亮度值,第一平均亮度值=初始亮度值+/-亮度变化平均值,并
将第一平均亮度值设置为移动终端的显示屏幕在当下亮度值。在第二采样阶段不对亮度做
任何调整以使用户不会产生闪眼的感觉。与第一亮度获取模块连接的第二亮度获取模块用
于进入第二亮度采样周期,获取第二亮度采样周期的显示屏幕的第二平均亮度值。在本实
施例中,第二亮度获取模块还用于将第二亮度采样周期分为第三采样阶段和第四采样阶
段。同样,第三采样阶段的取值=2×预定采样时间Δt,第四采样阶段的取值=n×预定采
样时间Δt,n根据外界环境亮,暗切换快慢来确定,若切换慢,n设置为小数值。及还用于在第三采样阶段实时采集移动终端的显示屏幕的亮度值以计算第二亮度采样周期的显示屏
幕的第二平均亮度值。在本实施例中,将在第二采样阶段实时采集到的移动终端的显示屏
幕的亮度变化值相加再平均获取亮度变化平均值以获取到第二亮度采样周期的显示屏幕
的第二平均亮度值,第二平均亮度值=第一平均亮度值+/-亮度变化平均值。
[0156] 该英语会议翻译系统通过拾音器1对讲话的内容进行采集,并将信号传输 至滤波装置2进行杂音的过滤,通过采集器3对讲话中的单词进行截取,并与词库中的内容进行核
对,将核对后的单词信息传输至翻译器5进行处理,并通过显示器6进行显示,并在第一时间
内发送给翻译人员,为翻译人员提供不同的翻译方案,能够有效地为翻译人员提供便利,更
好准确地为会议的翻译工作提供协助。
[0157] 通过UK300T型拾音器1对讲话的内容进行采集,并将信号传输至SUSEN BLM15AG221SN1D型滤波装置2进行杂音的过滤,通过V8000S型采集器3对讲话中的单词进行
截取,并通过校验器4与词库中的内容进行核对,通过数据传输接口及时对词库中的单词数
据进行更新。将核对后的单词信息传输至翻译器5进行处理,并通过显示器6进行显示,或者
通过扬声装置进行语音播报,在第一时间内发送给翻译人员,为翻译人员提供不同的翻译
方案,能够有效地为翻译人员提供便利,更好准确地为会议的翻译工作提供协助。亮度自动
调节装置的设置能够更好的实现显示器6的内容展示,既保障了节约电能,又能提供较好的
展示环境。
[0158] 以上所述仅是对本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于
本发明技术方案的范围内。
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