1,pesq算法能实现的语音检测功能有哪些

能啊
都行·
呵呵,还是有懂的人哇。你这分是1楼的咯!
看你的怎末设置的啊

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pesq算法能实现的语音检测功能有哪些

3,MOS值的含义

MOS——Mean Opinion Score 平均意见值
mos主要是语音质量测试,就是拨打测试收集的语音和mos仪表里的语音模版对比,1-5分,5分为最高,主要反映的是用户的感知度,一般和信号的强度,干扰情况,切换情况有关,厂家很多的网域,比较有名气的有华星,鼎利,同友,日讯等公司的MOS,MOS都是基于PESQ国际算法来打分的.测试时MOS连接到笔记本上,然后把两部测试手机连接到MOS盒上,一部作为主叫,一部作为被叫.使用上述公司自带的测试软件采集数据.采集完数据后使用后台进行打分,考察网络的通话效果. 级别 MOS分值 用户满意度 优 5.0 非常好,听得很清楚,无失真感,无延迟感 良 4.0 稍差,听得清楚,延迟小,有点杂音 中 3.0 还可以,听不太清楚,有一定延迟,有杂音,有失真 差 2.0 勉强,听不太清,有较大杂音或断续,失真严重 劣 1.0 极差,静音或完全听不清楚,杂音很大

MOS值的含义

4,当移动台通话时动态功率调整与时间提前量在哪个信道上传送

一、当移动台通话时动态功率调整与时间提前量在 FACCH 信道上传送。二、FACCH(Fast Associated Control Channel) 快速随路控制信道。专用模式:1、SACCH速率较低,仅为380 bits/s,但引入的时延却达到半秒的数量级,因此它不适合例如切换等的快速变换场合,在这种情况下,引入了FACCH(Fast Associated Control Channel,快速随路控制信道)信道的概念,它也是一个与TCH相关的信道。2、在MS发生切换时,FACCH借用20 ms话音信道来传送切换信令。FACCH偷用一个456比特的比特块,所以会替代它所占用的话音数据,然后经过与其它话音数据同样的交织(交织深度=8),每个含有FACCH块的突发脉冲序列中都会设置对应的偷帧标志。因此FACCH偷帧过程结束后,TDMA帧中发射的信息并不全是连续的话音信息,所以会有短暂的中断。一次切换,中断大概在100 ms~200 ms之间。因中断时间较短,我们不易觉察。但如果MS频繁切换时,过多的中断会对用户的感知度造成影响。3、MS切换过程会降低通话质量,但这种中断是为了保持网络的连接性能而完成向更合适小区切换的需要。PESQ(见注1)等语音质量评估体系均考虑了偷帧因素。注:PESQ(Perceptual evaluation of speech quality,主观语音质量评估),是ITU-T P.862建议书提供的客观MOS值评价方法。
在信道建立过程中,手机从立即指派命令中得到的是什么信息 有关其将要使用的RACH信道的信息 有关其将要使用的SDCCH信道的信息 有关其将要使用的TCH信道的信息 所有以上三种信道的信息都有
在信道建立过程中,手机从立即指派命令中得到的是什么信息 有关其将要使用的RACH信道的信息 有关其将要使用的SDCCH信道的信息 有关其将要使用的TCH信道的信息 所有以上三种信道的信息都有再看看别人怎么说的。

5,KPI 和 MoS 什么区别

由于PESQ算法考虑了整个信号传输过程中的中断及衰变, 而不仅是空中接口部分,因此,影响MOS的主要因素有以下几个方面:语音编码方案(AMR、HR 、FR or EFR)、Abis传输、Abis压缩、不连续发射(DTX)、C/I、切换频次及质量(RxQual)对MOS的影响等。 目前,影响MOS水平最大的因素为语音编码方案,其次为频繁切换、LAPD压缩和质量(RxQual)。总之,在目前语音编码不变的前提下,合理控制过覆盖,并减少频繁切换,尽量提升网络质量(RxQual),从而提高部分MOS水平。
kpi和目标管理虽然都是把目标加以数量化,但两者本质上最大的差异就是,kpi是比较策略性的,所以通常都是属于公司的重大目标;而mbo则不一定,但通常多数情况下、会偏向例行性的工作。  为达成今年度的营运目标,a公司上自总裁、总经理、各部门主管,到最基层的工作人员,早在年初之前就花了三个月以上的时间,即订出多数员工的kpi(key performance indicators,关键绩效指标),并于每季追踪检讨。b公司为提升部门效率,创造产值,则是由每位员工设定了每月要达成的目标,以落实目标管理(management by objectives;mbo)。  乍看之下,两家公司谈的似乎是同一件事,就是把目标加以数量化。但是,kpi和mbo的在执行精神上,其实可以做出部分的区隔。kpi具备高度的策略性,一定是公司的重大目标;但mbo则不一定,就数量上而言,大多数会比较偏向于经常性或例行性的工作。  例如,总机订定每天接听电话时的效率及服务质量目标,通常如果没有达到,对公司营业可能不会有重大影响;然而,如果公司希望每年应该开发的新产品数量、时程表、质量与功能目标,若此数字的未能达成,就会严重影响公司的产品竞争力、客户订单数量、市场占有率,甚至于公司股价,进而对公司的营运策略能否成功产生重大影响。  根据上述,前者应属于目标管理,后者则为kpi。当然就重要性来说,kpi比较重要,因为通常kpi做得好,对公司在长短期获利、营运各方面就会有正面与积极的效果;反之,部分的mbo即使做得不好,对公司营运也不会有全面性的重大影响。  如何订出kpi与mbo?  所以有些企业在订目标时,可分成两个层次:kpi与mbo;kpi是依公司的使命、愿景、策略、关键成功因素等逐级展开;mbo则由各单位主管与部属针对部门运作或个人职责范围内所要负责的工作项目订定绩效目标。  举例来说,某企业在其kpi与mbo的区分上,副总、处长、协理级及其以上主管,因为要对公司的策略规画与执行承担成败责任,在其绩效考核内容上便没有所谓的mbo,而且是由kpi占其绩效项目的100%;副总、处长、协理级以下的经副理级,因为除了策略执行外还要监督所属部门的例行营运性工作,所以是kpi与mbo各占绩效内容的50%;而课、组长级,由于是以肩负例行性工作为主,所以mbo会占绩效指标的70%~80%,而kpi可能只占20%~30%。  至于基层员工则因其负责范围与策略性指针工作项目关系的强弱或深浅程度不同而有所差异,例如某研发工程师就会有kpi的绩效项目,并占30%~40%的高成分比重,但总机或数据装订传递人员等基层员工,则不会有kpi,例行性的mbo将占100%。  一个同时实施目标管理与平衡计分卡(bsc-balanced score card)的组织,员工从上到下加起来或许会有上千个mbo,但最重要的kpi项目可能只有3~7个。一般来说,mbo多数是由员工根据自己的权责范围订定之,当然有时在订定过程中会参考主管的指示,但多数是由员工先行设定、再交由主管审核修正。所以在程序上,多数上来说是一种「由下而上」的方式。  完全不同的是,kpi是从组织的策略目标为出发点,一定是「从上往下」。通常是由总经理在组织的年度策略发展会议中讨论并订定公司(即总经理)的3~7项kpi。之后在由各副总经理带领各自的团队,以协助达成总经理的kpi为前提下,订定各副总、处长、协理级的kpi。  落实kpi:逐级展开、层层挂钩  当然在时间限制下、在年度策略发展会议订定kpi时,不可能展开到基层执行单位。通常是由高阶主管带回各单位后再逐级向下设定,当然其中最重要的原则就是「逐级展开」。也就是说,下一级的kpi一定是以协助达成上一级的kpi为前提;如果下一级的kpi的达成无法确保上一层kpi的达成,就代表kpi的展开过程出现落差。  kpi在往下展开时,很重要的关键在于上下层彼此要能「挂钩」,就像是拎粽子,只要其中任何一个环节「脱钩」,对组织重大策略目标的达成都会有非常负面的影响。  从许多企业与组织的营运或绩效管理的实务面来看,当然有很多公司在绩效管理的定义与流程上,可能只有mbo,而完全没有所谓的kpi。但就实际面来看,在这许多的mbo中,其本质上一定会有策略性强与弱的区分,至于对企业经营成败、哪些mbo比较重要?就不需赘言了!相反的,有许多推行bsc与kpi的企业,也许就只有kpi;但是在员工的例行性工作上也会有一些在kpi以外的质量与效率的衡量指针。所以,无论定义与说法有何不同,在组织整体绩效的管理上,其本质与精神是类似的。  但是就以上所言,kpi与mbo就其策略性与例行性的差异,若是不做区分,在设定流程上,势必有所偏颇而造成部分疏失或效果不彰,是否应该有所取舍,当然就取决于企业绩效管理制度上的设计与选择了。

6,各位大虾有关于CDMA与GSM网结合实际路测三层信令的资料吗

网络规划  在该阶段的一个重要任务是确定当地的信号传输模型。如Hata传输模型为:L=46.3+33.9log(f)-13.82log(Hb)+(44.9-6.55log(Hb))log(d)+Cm。其中,Cm可以通过CW(ContinueWave,连续正弦波)方式得到校准,方法是:  选择一片具有该地区典型地貌的区域;搭建模拟发射机。可以采用如罗德与施瓦茨(R&S)的模拟发射机TS9953,在预定搭设基站天线的位置放置模拟发射机天线,把模拟发射机的发射频率设置为3G频率、发射机的发射功率设置为扇区导频功率,让模拟发射机发射连续波;用包含测试接收机的路测设备以模拟发射机天线位置为圆心,沿扇区天线主瓣方向,以符合李氏定律的车速,尽可能详尽地沿信号覆盖区域的道路测试,同时保存含信号场强及经纬度信息的文件。  李氏定律表明,在40个波长上至少要采集50个采样点,这样测出的信号场强的测试误差才能保证在1dB以内(测试接收机的测量误差不计)。如果采样点太少,则会增加测试的误差。为了保证测试精度,测试车的行驶速度应该限制在李氏定律限定的最高速度以内。以R&S的网络分析仪TSMU为例,它具备测试接收机功能,而且测试速度很高,达1000次/秒(单频点),可以计算在单频点时,TSMU满足李氏定律的最高车速:     当然,当测试频点多于一个时,接收机的测试速度会成倍地降低,最高车速也相应地成倍降低。所以如果接收机测试速度不快,再加上同时测试多个频点,很可能把最高限速拉低到如30公里/小时这样的低速,这时路测不得不在很低的速度下进行,从而大大降低测试效率。  所以,从这里可以看到,对于CW测试,接收机的测试速度是极为重要的性能指标。  最后,记录信号场强、位置信息到文件里,导入网络模拟器,输入天线及基站相关参数,通过运算,信号模型得到校正。得到了准确的传输模型后,即可对网络最终效果模拟。通过多次基站勘查、模拟,即可初步确定符合设计目标的可研方案。  网络部署  清频是基站建设前的第一步。首先要保证3G频段内不能有非法信号。为了查找微弱的非法信号,需要灵敏度很高的频谱仪和定向天线。  以R&S的TSMU为例,它具备本底噪声很低的频谱仪功能,频率范围80MHz-3GHz,可一次性地捕捉到设定频段内的各种微弱非法信号。R&S的ROMES软件可连接和控制自动旋转定向天线,在测试过程中定向天线可自动旋转,结合罗盘系统,可以方便地搜寻信号并准确判断干扰源的方向,从而快速定位干扰。  接下来要进行单基站性能测试。如果基站的时间基准出现故障,可能影响系统的性能。根据UMTS标准,基站的时间漂移不能超过0.05ppm。R&S的TSMU可以长期观察基站时间漂移情况。进行长时间连续的拨打测试,确认话音呼叫能正常建立。并生成正常接通、阻塞、掉话和无服务呼叫的统计表。并行的大话务量测试用来验证基站实际可承担负荷。这时需要测试系统能同时连接尽可能多的测试手机。如R&S公司的ROMES路测软件可以连接16台手机并同时测试分析,从而能更方便地实施大话务量测试。由于测试手机具备信令协议流程记录功能,当单基站测试出现问题时,可利用路测系统的协议分析功能,进行层一、层二和层三的分析,判断故障所在。对于3G网,数据性能测试是极为重要的。因此需要验证各种数据应用,如HTTP、UDP、FTP、Ping、Email等是否正常,并进行相应的数据性能分析(DataQualityTest)。HSDPA是WCDMA在数据方面的加强,因此HSDPA的数据能力测试非常重要。常见的测试是检查申请速率与实际速率的差异。如无线环境较好但速率差异较大,可检查HS-DPCH捆绑的码道数量、速率限制、SCCH配置数量是否合理等参数。     最后,还要实行区域优化工作。对于GSM网络,结合测试接收机和测试手机,检查、排除同频、邻频干扰。R&S的路测软件ROMES配合其TSMU的专有技术,可自动识别GSM的同频、邻频干扰及越区覆盖。这种特别的功能可以定位极为难以寻找和定位的GSM同频干扰,从而保证GSM网络的进一步优化。对于3G网络,结合测试接收机和测试手机,检查遗漏邻小区、消除越区覆盖。分析、排除2G与3G之间的切换故障等。扰码分析和多径测试。扰码分析是专门针对WCDMA进行的测试。WCDMA的下行主扰码(一种哥特码)被用来区分基站,同时基站还发射同步信道(SCH)用来让手机搜索最强小区以及同步。TSMU具备扰码分析功能,它通过模拟手机找网的过程,解调空中的同步信道,然后解出主扰码。并分析各个基站信号的覆盖情况(包括信号强度和载干比)和它们的多径分量,从而了解多径干扰的严重程度。导频污染测试,WCDMA和cdma2000都是码分多址系统,所有的基站共用同一个频率,依靠不同的码(WCDMA是主扰码)来区分基站。不同的基站之间互相干扰(自干扰系统)。如果手机除了收到服务基站的信号外,还收到来自相邻基站的信号强度与服务基站相近的信号,对于手机小区选择和重选是不利的。这种情况被称为导频污染。优化的目的是尽量降低导频污染。  网络评估  常规项目对比测试,为了评比不同网络的性能,可以对不同网络的相同项目进行对比测试。比如,可以使用R&S的ROMES连接GSM、CDMA2000、UMTS的测试手机,对一些规定项目,如接通率,进行网络之间的对比测试。语音感受质量评估PESQ(Perceptual Evaluationof Speech Quality),按照用户听觉感受来评估网络质量。把测试手机音频线路连接到语音卡上,语音卡不断地把路测软件播放的参考音乐发送给测试手机,测试手机把音乐通过已连接的无线通道发至指定服务器,服务器通过测试手机与基站的无线通道再送回路测软件,通过路测软件的对比、分析,得到实时的语音感受质量指标MOS值。R&S的路测软件ROMES可以实现这种非常接近用户真实感受的评估功能。  视频流质量评估VQA(VideoStreaming Quality Analysis),视频流在传输过程中会出现图片丢失、图片冻结和“马赛克”情况,而3G用户对传输图像的质量要求又很高,因此需要对视频流的质量进行评估。R&S的路测软件ROMES采用专有的分析技术,无须知道服务器端播放的视频流文件,就能对视频流质量进行分析评估。验收测试,当无线网络覆盖、质量指标都达到了设计目标时,即可以针对规定项目进行建设项目验收。但是,对无线网络的优化会不断随着用户数量的增加、用户需求的不断变化、网络的不断调整一直持续下去,路测工具仍然会在这周而复始的过程中发挥着重要作用。

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