CN104040625A - 用于检测溢出的设备、装置、方法和计算机程序产品 - Google Patents
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Abstract
本发明描述一种用于在电子装置上检测溢出的方法。所述方法包含确定线性预测译码合成滤波器增益。所述方法进一步包含基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出。所述方法进一步包含在检测到溢出的情况下确定缩放因数。
Description
相关申请案
本申请案涉及且主张2012年1月6日申请的“用于检测饱和的装置(DEVICES FORDETECTING SATURATION)”的第61/584,109号美国临时专利申请案的优先权。
技术领域
本发明大体上涉及信号处理。更具体来说,本发明涉及用于检测溢出的系统和方法。
背景技术
在过去的几十年中,电子装置的使用已变得普遍。具体来说,电子技术的进步已减少了越来越复杂且有用的电子装置的成本。成本减少和消费者需求已促进了电子装置的使用,使得电子装置在现代社会中实际上普遍存在。由于电子装置的使用已扩展,因此针对电子装置的新型和改进特征的需求也扩展。更具体来说,经常寻求更快、更有效或以更高质量执行功能的电子装置。
一些电子装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、计算机等等)使用音频或语音信号。这些电子装置可对语音信号进行译码以用于存储或发射。举例来说,蜂窝式电话使用麦克风俘获用户的话音或语音。麦克风将声信号转换为电子信号。此电子信号可随后经格式化(例如,译码)以发射到另一装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、计算机等等)以用于重放或存储。
发送未经压缩的语音信号在例如带宽和/或存储资源方面可能成本较高。存在尝试更有效地表示语音信号(例如,使用较少数据)的一些方案。然而,这些方案可能并不较好地表示语音信号的一些部分,从而导致降级的性能。如从先前论述可了解,改善信号译码的系统和方法可为有益的。
发明内容
描述一种用于在电子装置上检测溢出的方法。所述方法包含确定线性预测译码合成滤波器增益。所述方法还包含基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出。所述方法进一步包含在检测到溢出的情况下确定缩放因数。确定所述线性预测译码合成滤波器增益可包含确定对应于线性预测译码合成滤波器的脉冲响应,以及确定所述脉冲响应的能量。所述电子装置可为无线通信装置。所述缩放因数可经确定以使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大动态范围。
所述方法可包含在检测到溢出的情况下基于所述缩放因数来缩放信号。所述方法可由解码器和/或编码器执行。
如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值且如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值,那么可检测到溢出。确定是否检测到溢出可进一步基于自适应码簿增益。如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值、如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值且如果自适应码簿增益大于或等于自适应码簿增益阈值,那么可检测到溢出。
确定是否检测到溢出可包含在合成滤波器输入未经按比例缩小的情况下确定合成滤波器输出是否将超过最大分配动态范围。如果检测到溢出,那么可不将所述缩放因数应用于被向前载运到后续帧或子帧的信号。
还描述一种用于检测溢出的电子装置。所述电子装置包含合成滤波器增益确定电路,其确定线性预测译码合成滤波器增益。所述电子装置还包含溢出检测器,其耦合到所述合成滤波器增益确定电路。所述溢出检测器基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出。所述电子装置进一步包含缩放因数确定电路,其耦合到所述溢出检测器。所述缩放因数确定电路在检测到溢出的情况下确定缩放因数。
还描述一种用于检测溢出的计算机程序产品。所述计算机程序产品包含具有指令的非暂时性有形计算机可读媒体。所述指令包含用于致使电子装置确定线性预测译码合成滤波器增益的代码。所述指令还包含用于致使所述电子装置基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出的代码。所述指令进一步包含用于致使所述电子装置在检测到溢出的情况下确定缩放因数的代码。
还描述一种用于检测溢出的设备。所述设备包含用于确定线性预测译码合成滤波器增益的装置。所述设备还包含用于基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出的装置。所述设备进一步包含用于在检测到溢出的情况下确定缩放因数的装置。
附图说明
图1是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置的一个配置的框图;
图2是说明用于检测溢出的方法的一个配置的流程图;
图3是说明用于检测溢出的方法的较特定配置的流程图;
图4是说明用于检测溢出的方法的另一较特定配置的流程图;
图5是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置的一个配置的框图;
图6是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置的一个配置的框图;
图7是说明用于检测溢出的方法的另一较特定配置的流程图;
图8是说明用于检测溢出的方法的另一较特定配置的流程图;
图9是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的无线通信装置的一个配置的框图;以及
图10说明可在电子装置中利用的各种组件。
具体实施方式
本文揭示的系统和方法可应用于多种电子装置。电子装置的实例包含蜂窝式电话、智能电话、话音记录器、摄像机、音频播放器(例如,动画专家组-1(MPEG-1)或MPEG-2音频层3(MP3)播放器)、视频播放器、音频记录器、桌上型计算机、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、游戏系统等等。一种电子装置是通信装置,其可与另一装置通信。通信装置的实例包含电话、膝上型计算机、桌上型计算机、蜂窝式电话、智能电话、无线或有线调制解调器、电子阅读器、平板装置、游戏系统、蜂窝式电话基站或节点、接入点、无线网关和无线路由器。
电子装置(例如,通信装置)可根据某些行业标准操作,例如国际电信联盟(ITU)标准和/或电气电子工程师学会(IEEE)标准(例如,无线保真度或“Wi-Fi标准”,例如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n和/或802.11ac)。通信装置可遵守的标准的其它实例包含IEEE802.16(例如,全球微波接入互操作性或“WiMAX”)、第三代合作伙伴计划(3GPP)、3GPP长期演进(LTE)、第三代合作伙伴计划2(3GPP2)、全球移动电信系统(GSM)和其它(其中通信装置可称为例如用户设备(UE)、节点B、演进节点B(eNB)、移动装置、移动台、订户台、远程台、接入终端、移动终端、终端、用户终端、订户单元等等)。虽然本文揭示的系统和方法中的一些可在一或多个标准方面描述,但这不应限制本发明的范围,因为所述系统和方法可适用于许多系统和/或标准。
应注意,一些通信装置可经由无线通信链路和/或有线通信链路通信。举例来说,一些通信装置可经由射频(RF)信号、光学信号(例如,激光链路、光纤链路)、红外(IR)信号和/或电线上的电子信号与其它装置通信。本文揭示的系统和方法可应用于经由无线链路通信和/或经由有线链路通信的通信装置。在一些配置中,本文揭示的系统和方法可应用于使用卫星与另一装置通信的通信装置。
本文揭示的系统和方法描述用于检测溢出的装置。举例来说,本文揭示的系统和方法描述一种溢出检测器和自适应增益缩放以防止基于线性预测译码(LPC)的语音译码器的溢出。特定来说,饱和可从溢出产生。本文揭示的系统和方法可检测输出的溢出(如果例如输入未按比例缩小,那么可超过最大允许动态范围)。
线性预测译码(LPC)译码器可具有不稳定性问题。举例来说,不稳定性可造成音频放大,尤其是对于在存在帧错误的情况下的稳定音调/谐振信号。帧错误造成编码器与解码器之间的失配。此失配可造成不稳定性,尤其是对于稳定音调/高度谐振信号。举例来说,此错误可造成全极线性预测译码合成滤波器中的溢出,其可导致不稳定性且造成音频放大。此现象针对有限精度(例如,定点)实施方案放大,因为存在饱和线性预测译码合成滤波器状态(例如,存储器)的增加概率,进而造成不稳定性。
本文揭示的系统和方法的一些配置提供一种开环机制,其监视对应于线性预测译码合成滤波器之前的残余信号或激励信号的固定码簿(FCB)增益和/或自适应码簿(ACB)增益,且自适应地按比例缩小输入到合成滤波器中的残余信号或激励信号以确保线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大允许动态范围(例如,16位带正负号)。然而应注意,这可能不缩放馈送到下一(例如,后续)帧中的残余信号或激励信号音高存储,因为这可能严重影响音调质量。
下文给出具有16位(带正负号)的动态范围的输入信号(例如进入译码器)和输出信号(例如来自解码器)的一些实例。然而应注意,本文揭示的系统和方法不一定取决于这些值且其仅为实例。举例来说,带正负号16位通常在语音译码器中使用,但本文揭示的系统和方法可应用于不使用带正负号16位的其它实施方案。
根据本文揭示的系统和方法,电子装置可确定(例如,计算)线性预测译码合成滤波器增益。如果检测到溢出,那么可确定将合成的语音帧或子帧的自适应比例因数。如果以下条件中的任一者发生,那么可检测到溢出。举例来说,如果线性预测译码合成滤波器增益达到合成滤波器增益阈值(例如,≥18分贝(dB))且对应固定码簿增益达到固定码簿增益阈值(例如,≥2322),那么可检测到溢出。如本文使用,术语“达到”及其变化可用以表示“满足和/或超过”或“大于和/或等于”。
当例如溢出发生时,合成语音输出可超过最大(例如,带正负号16位算术)动态范围。在一些实施方案中,例如18dB的线性预测译码增益对应于三个位(例如,一个位对应于6dB),且需要12个位来表示值2322。这可导致输出需要3+12=15位的动态范围,其为用于带正负号16位数字的最大动态范围。由于在一些实施方案中输入到编码器中的原始语音信号可限于最大(例如,16位)动态范围,因此在解码器处以上条件的发生可为编码器-解码器失配的良好指示以用于合成分析码激励线性预测(CELP)译码器。
在一些配置中,如果线性预测译码合成滤波器增益达到合成滤波器增益阈值、如果对应固定码簿增益达到固定码簿增益阈值且对应自适应码簿增益达到自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0),那么可检测到溢出。举例来说,达到某一阈值的自适应码簿增益也可为临界稳定或不稳定系统的指示。
如果检测到溢出,那么可确定讨论中的语音子帧或帧的缩放因数,使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大允许动态范围(例如,带正负号16位)。另外或替代地,也可允许一或多个位的净空。举例来说,可确定缩放因数以使得线性预测译码合成滤波器的最终输出不超过带正负号15位的最大允许动态范围(例如允许1位用于净空)。
如上所述可基于每帧或每子帧而确定缩放因数。举例来说,可在使用线性预测译码合成滤波器产生经解码语音输出的任何时间确定缩放因数。这可基于子帧或帧,且随后应用于线性预测译码合成滤波器的输入。
由于帧间/子帧预测分量对于音调/稳态信号可能非常高,因此缩放因数可不应用于被向前载运到下一帧/子帧中的信号(例如,残余信号或激励信号),因为其可严重影响音调质量。
本文揭示的系统和方法与已知方法相比可具有一些优点和不同方面。举例来说,自适应多速率(AMR)语音编解码器使用检查线性预测译码合成滤波器中的饱和的闭环机制解决了此问题。如果检测到饱和,那么将输入按比例缩小4的固定因数(例如,2个位)且重新完成线性预测译码合成。然而,本文揭示的系统和方法可为开环的且因此计算较不密集。此外,本文揭示的系统和方法可提供自适应缩放以确保使用改善(例如,最佳)缩放因数而不是固定/次最佳缩放因数。
而且,本文揭示的系统和方法不同于已知的闭环自动增益控制(AGC),因为其使用语音译码参数(例如,线性预测译码合成滤波器增益、固定码簿增益和/或自适应码簿增益)以触发以开环方式(例如,在产生对应输出样本之前)将自适应比例因数应用于合成滤波器的输入。举例来说,系统和方法可不执行已知AGC技术,其中执行第一遍次以确定输出电平且将输出电平反馈到输入中。举例来说,本文揭示的系统和方法可改为检测溢出且以开环/单遍次方式缩放输入。
此外,本文揭示的系统和方法可不同于其它已知技术,因为其可聚焦于线性预测译码合成滤波器(例如,语音激励滤波)且不一定聚焦于长期预测(LTP)滤波器。举例来说,本文揭示的系统和方法可按比例缩小(以例如小于1的因数)合成滤波器输入。确定是否按比例缩小输入(例如,是否检测到溢出)可基于合成滤波器增益和固定码簿增益。
应注意,本文描述的元件中的两者或两者以上可耦合在一起。如本文使用,术语“耦合”及其变化可意味着两个或两个以上元件可直接或间接(例如,通过另一元件)连接。举例来说,耦合到第二元件的第一元件可直接连接到第二元件(通过例如电线或总线)或可通过第三元件间接连接到第二元件。在图中可将耦合描绘为线或箭头。然而应注意,在一些情况下,为了简单、清楚和方便可不描绘所有可能的耦合。
现在参见附图描述各种配置,其中相同参考数字可指示功能上类似的元件。在此处附图中大体上描述和说明的系统和方法可以广泛多种不同配置来布置和设计。因此,如附图中表示的若干配置的以下较详细描述既定不限制所主张的范围,而是仅代表系统和方法。
图1是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置102的一个配置的框图。电子装置102包含(线性预测译码)合成滤波器增益确定块/模块104、溢出检测器106、缩放因数确定块/模块108、乘法器126(例如,放大器、衰减器等等)以及(线性预测译码)合成滤波器110。如本文使用,术语“块/模块”指示元件可以硬件(例如,电路)、软件或两者的组合来实施。举例来说,缩放因数确定块/模块108可以硬件、软件或两者的组合来实施。而且应注意,在电子装置102内描绘的元件中的一或多者可实施为电路。
合成滤波器增益确定块/模块104可确定(线性预测译码)合成滤波器增益116。举例来说,合成滤波器增益确定块/模块104可基于(线性预测译码)系数114确定合成滤波器增益116。合成滤波器增益116和固定码簿增益118可提供到溢出检测器106。在一些配置中,自适应码簿增益120也可提供到溢出检测器106。
溢出检测器106可确定是否检测到溢出(例如,预期的溢出和/或饱和)。举例来说,溢出检测器106可确定在未按比例缩小输入的情况下在合成滤波器110的输出处是否将发生溢出(和/或例如饱和)。举例来说,确定是否检测到溢出(例如,预期溢出)可包含在合成滤波器110输入未经按比例缩小的情况下确定合成滤波器110输出是否将超过最大分配动态范围(例如,16位)。如果例如在所述情况下未按比例缩小输入,那么输出可能封顶到最大值。在一个配置中,确定是否检测到溢出可基于合成滤波器增益116和固定码簿增益118做出。举例来说,溢出检测器106可确定合成滤波器增益116是否达到合成滤波器增益阈值(例如,≥18dB)且可确定固定码簿增益118是否达到固定码簿阈值(例如,≥2322)。
举例来说,合成滤波器增益116可需要一数目的位用于表示,且固定码簿增益118可需要另一数目的位用于表示。如果表示合成滤波器增益116和固定码簿增益118所需的总位数目超过(例如,在一些配置中满足或超过)在合成滤波器110的输出处的最大动态范围可用的位数目(或另一阈值量),那么可检测到溢出。
在一个实例中,对于固定码簿增益118,18dB的合成滤波器增益116对应于三个位(例如,一个位对应于6dB),且需要12个位来表示值2322。这可导致输出需要3+12=15位的动态范围,其为用于带正负号16位数字的最大动态范围。
在一些配置中,溢出检测可另外基于自适应码簿增益120。举例来说,如果合成滤波器增益116达到合成滤波器增益阈值、如果对应固定码簿增益118达到固定码簿增益阈值且对应自适应码簿增益120达到自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0),那么溢出检测器106可检测到溢出。
在检测到溢出的情况下,溢出检测器106可将指示122提供到缩放因数确定块/模块108。在此情况下,缩放因数确定块/模块108可确定缩放因数124。举例来说,可确定缩放因数124以使得合成滤波器110的输出(例如,合成信号128)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数124以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。
如图1中说明,可基于缩放因数124来缩放信号112a(例如,残余信号或激励信号)。举例来说,在输入到合成滤波器110中之前,信号112a可由乘法器126根据缩放因数124缩放。举例来说,如果检测到溢出,那么可按比例缩小信号112a。如果未检测到溢出,那么可不缩放信号112a(或可被缩放因数1)。所得信号112b(例如,当检测到溢出时的信号112a与缩放因数124的乘积,或当未检测到溢出时的未经缩放(或以1缩放)的信号)可提供到合成滤波器110。因此,按比例缩小信号112a可在检测到溢出(例如,预期溢出)时防止实际溢出发生。应注意,可不缩放向前载运到后续帧的残余信号或激励信号(因为这可影响例如音调质量)。
合成滤波器110可基于信号112产生合成信号128。合成信号128可为例如合成语音信号。举例来说,合成信号128可提供到一或多个扬声器用于输出,可提供到发射器用于发射,和/或可提供到存储器用于存储。
应注意,图1中说明的元件(例如,合成滤波器增益确定块/模块104、溢出检测器106、缩放因数确定块/模块108、乘法器126和合成滤波器110)可包含在编码器、解码器或两者中。举例来说,元件可包含在解码器中,其中电子装置102接收和解码经译码信号以产生音频信号(例如,合成语音信号)。另外或替代地,元件可包含在编码器中以便防止溢出。
图2是说明用于检测溢出的方法200的一个配置的流程图。电子装置102可确定202(线性预测译码)合成滤波器增益116。举例来说,电子装置102可确定对应于合成滤波器110的脉冲响应(例如,h(i),其中i=0…N)。举例来说,可使用脉冲信号来激励由(线性预测译码)系数114指定的滤波器(例如,合成滤波器110或等效滤波器),进而产生脉冲响应。电子装置102可确定脉冲响应的能量(例如,脉冲响应的平方值之和)以产生线性增益。在一些配置中,此线性增益可转换到对数域(例如,10*log10(线性增益))。
电子装置102可确定204是否检测到溢出(例如,预期的溢出)。举例来说,确定204是否检测到溢出(例如,预期溢出)可包含在合成滤波器110输入未经按比例缩小的情况下确定合成滤波器110输出是否将超过最大分配动态范围(例如,16位)。如果例如在所述情况下未按比例缩小输入,那么输出可能封顶到最大值。在一些配置中,此确定204可基于合成滤波器增益116和固定码簿增益118。举例来说,如果合成滤波器增益116达到合成滤波器增益阈值且固定码簿增益118达到固定码簿增益118阈值,那么电子装置102可检测溢出。否则,不可检测到溢出。可如何确定固定码簿增益118的一个实例可在3GPP2C.S0014-B版本1.0章节4.9.8.6中找到。然而,可使用其它方法。
在其它配置中,此确定204可另外基于自适应码簿增益120。举例来说,如果合成滤波器增益116达到合成滤波器增益阈值、固定码簿增益118达到固定码簿增益阈值且自适应码簿增益120达到自适应码簿增益阈值,那么电子装置102可检测到溢出。否则,不可检测到溢出。可如何确定音高或自适应码簿增益的一个实例可在3GPP2C.S0014-B版本1.0章节4.9.4.9中找到。然而,可使用其它方法。应注意,用于确定自适应码簿(ACB)或音高和固定码簿(FCB)或创新增益的一些方法结合基于CELP的语音译码器是已知的。此外,存在不同类型的固定码簿。然而应注意,本文揭示的系统和方法不限于特定类型的固定码簿。
如果未检测到溢出,那么电子装置102可返回到确定202合成滤波器增益116。这可针对后续帧或子帧来完成。应注意,在未检测到溢出的情况下,电子装置102可不缩放信号112a,或可以例如因数1缩放信号112a。
如果检测到溢出,那么电子装置102可确定206缩放因数124。举例来说,可确定206缩放因数124以使得合成滤波器110的输出(例如,合成语音)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数124以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。
在一些配置中,确定204是否检测到溢出和确定206缩放因数可如以下列举(1)中说明而进行。使lpc_gain表示(线性预测译码)合成滤波器增益且lpc_gain_bits表示对应位数目(其中例如1位=6dB的增益)。而且,使FCB_gain表示固定码簿增益且FCB_gain_bits表示用来表示固定码簿增益所需的对应位数目。此外,使Scale_Factor表示缩放因数124,output_bits表示输出位(例如在合成滤波器110的输出处)的数目,且headroom_bits表示对于净空所允许的位数目。列举(1)说明用于确定204是否检测到溢出和确定206缩放因数124的伪码的一个实例。
列举(1)
应注意,列举(1)中说明的阈值(例如,2322和18dB)是实例。可使用其它阈值。在一个实例中,output_bits=15且headroom_bits=1。
电子装置102可基于缩放因数124缩放208信号112。举例来说,在输入到合成滤波器110中之前,残余信号或激励信号112可被乘以缩放因数124。举例来说,如果检测到溢出,那么可按比例缩小信号112。信号112(例如,经缩放信号)可提供到合成滤波器110,其可基于信号112产生合成信号128(例如,合成语音信号)。应注意,可不缩放向前载运到后续帧的信号112a(例如,残余信号或激励信号)。电子装置102可返回到确定202合成滤波器增益116。这可针对后续帧或子帧来完成。
图3是说明用于检测溢出的方法300的较特定配置的流程图。电子装置102可确定302(线性预测译码)合成滤波器增益116。这可如上文所述例如结合图2来完成。
电子装置102可确定304固定码簿增益118。在一些配置中,电子装置102可通过接收固定码簿增益118(从例如不同电子装置上或同一电子装置102上的编码器)来确定304固定码簿增益118。或者,电子装置102可计算固定码簿增益118。举例来说,固定码簿增益118可基于固定码簿向量、合成滤波器脉冲响应和感知域目标信号而确定304。举例来说,可根据等式确定304固定码簿增益118,其中gc是固定码簿增益118,ck是索引k处的代数码簿向量,d是感知域目标信号与合成滤波器脉冲响应之间的交叉相关,Φ是合成滤波器脉冲响应的相关矩阵,且t表示转置。举例来说,这可如3GPP2C.S0014-B版本1.0章节4.9.8.6中描述来完成。然而应注意,可使用其它方法。
电子装置102可确定306合成滤波器增益116是否达到合成滤波器增益阈值(例如,≥18dB)。在一个实例中,18dB的合成滤波器增益116对应于三个位(例如,一个位对应于6dB)。如果合成滤波器增益116未达到(例如,小于)合成滤波器增益阈值(例如,18dB),那么电子装置102可返回到确定302线性预测译码合成滤波器增益(例如针对后续帧或子帧)。
如果合成滤波器增益116达到(例如,大于或等于)合成滤波器增益阈值(例如,18dB),那么电子装置102可确定308固定码簿增益118是否达到固定码簿增益阈值(例如,≥2322)。在一个实例中,需要12个位来表示用于固定码簿增益118的值2322。如果固定码簿增益118未达到(例如,小于)固定码簿增益阈值(例如,2322),那么电子装置102可返回到确定302线性预测译码合成滤波器增益(例如针对后续帧或子帧)。如果例如固定码簿增益118达到固定码簿增益阈值(例如,2322),那么这可导致输出需要至少最大动态范围(例如,3+12=15位的动态范围,其为用于带正负号16位数字的最大动态范围),从而潜在地造成溢出。
如果固定码簿增益118达到(例如,大于或等于)固定码簿增益阈值(例如,2322),那么电子装置102可确定310缩放因数。举例来说,可确定310缩放因数124以使得合成滤波器110的输出(例如,合成语音)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数124以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。这可如结合图2描述来完成。
电子装置102可基于缩放因数124缩放312信号112。举例来说,这可如上文结合图2所述来完成。电子装置102可返回到确定302合成滤波器增益116。这可针对后续帧或子帧来完成。
图4是说明用于检测溢出的方法400的另一较特定配置的流程图。电子装置102可确定402(线性预测译码)合成滤波器增益116。这可如上文例如结合图2所述来完成。
电子装置可确定404固定码簿增益118。举例来说,固定码簿增益118可如上文结合图3所述而确定。
电子装置102可确定406自适应码簿增益120。在一些配置中,电子装置102可通过接收自适应码簿增益120(从例如编码器)来确定304自适应码簿增益120。或者,电子装置102可计算自适应码簿增益120。举例来说,自适应码簿增益120可基于合成信号(例如,加权原始语音向量)、自适应码簿激励以及合成滤波器脉冲响应而确定406。举例来说,可如3GPP2C.S0014-B版本1.0章节4.9.4.9中描述来确定音高或自适应码簿增益120。然而,可使用其它方法。
电子装置102可确定408合成滤波器增益116是否达到合成滤波器增益阈值(例如,≥18dB)。这可如上文例如结合图3所述来完成。如果合成滤波器增益116未达到(例如,小于)合成滤波器增益阈值(例如,18dB),那么电子装置102可返回到确定402线性预测译码合成滤波器增益(例如针对后续帧或子帧)。
如果合成滤波器增益116达到(例如,大于或等于)合成滤波器增益阈值(例如,18dB),那么电子装置102可确定410固定码簿增益118是否达到固定码簿增益阈值(例如,≥2322)。这可如上文例如结合图3所述来完成。如果固定码簿增益118未达到(例如,小于)固定码簿增益阈值(例如,2322),那么电子装置102可返回到确定402线性预测译码合成滤波器增益(例如针对后续帧或子帧)。
如果固定码簿增益118达到(例如,大于或等于)固定码簿增益阈值(例如,2322),那么电子装置102可确定412自适应码簿增益120是否达到自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0)。如果自适应码簿增益120未达到(例如,小于)自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0),那么电子装置102可返回到确定402线性预测译码合成滤波器增益(例如针对后续帧或子帧)。
如果自适应码簿增益120达到(例如,大于或等于)自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0),那么电子装置102可确定414缩放因数。举例来说,这可如上文结合图2所述来完成。
电子装置102可基于缩放因数124缩放416信号112。举例来说,这可如上文结合图2所述来完成。电子装置102可返回到确定402合成滤波器增益116。这可针对后续帧或子帧来完成。
图5是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置502a-b的一个配置的框图。电子装置A502a包含编码器530。编码器530对语音信号532进行编码。举例来说,编码器530将语音信号532表示为参数544。参数544可发射到电子装置B502b。另外或替代地,参数544可存储在电子装置A502a上和/或在电子装置A502a上解码。参数544的实例包含音高滞后、码簿索引、固定码簿增益和自适应码簿增益等等中的一或多者。
电子装置B502b可包含解码器570。解码器570可基于参数544产生合成信号528(例如,合成语音)。解码器570可包含溢出检测器506和缩放因数确定块/模块508。溢出检测器506可根据上文结合图1描述的溢出检测器106实施。缩放因数确定块/模块508可根据上文结合图1描述的缩放因数确定块/模块108实施。本文揭示的系统和方法可当在编码器530与解码器570之间存在失配时,例如当存在帧擦除时提供防止溢出的保护。应注意,本文揭示的系统和方法可在解码器570中、在编码器530中或两者中实施。
图6是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的电子装置602的一个配置的框图。电子装置602包含解码器670。解码器670提供合成信号628(例如,经解码语音信号)。举例来说,解码器670基于可从编码器接收的音高滞后650、码簿索引666、固定码簿增益618、自适应码簿增益620和(线性预测译码)系数614提供合成信号628。
解码器670可包含(线性预测译码)合成滤波器增益确定块/模块604、溢出检测器606、缩放因数确定块/模块608、第一乘法器626(例如,放大器、衰减器等等)、(线性预测译码)合成滤波器610、求和器680、第二乘法器676(例如,放大器、衰减器等等)、第三乘法器686(例如,放大器、衰减器等等)、自适应码簿682、固定码簿672以及延迟块/模块690。如本文使用,术语“块/模块”指示元件可以硬件、软件或两者的组合来实施。举例来说,缩放因数确定块/模块608可以硬件、软件或两者的组合来实施。而且应注意,在电子装置602内描绘的元件中的一或多者可实施为电路。
解码器670获得音高滞后650、码簿索引666、固定码簿增益618、自适应码簿增益620和系数614。举例来说,电子装置602中包含的接收器可从另一装置接收音高滞后650、码簿索引666、固定码簿增益618、自适应码簿增益620和系数614且将其提供到解码器670。另外或替代地,解码器670可从存储器获得它们。替代地,解码器670可从电子装置602中包含的编码器获得它们。
系数614可提供到合成滤波器增益确定块/模块604和合成滤波器610。在一些配置中,系数614可从线谱对(LSP)或线谱频率(LSF)转换。
自适应码簿682可基于音高滞后650和先前激励692产生自适应码簿激励684。举例来说,自适应码簿682可基于音高滞后650产生自适应码簿激励684。此外,自适应码簿682可基于先前激励692而更新。自适应码簿激励684可提供到第三乘法器686。
自适应码簿增益620可提供到第三乘法器686。在一些配置中,自适应码簿增益620可任选地提供到溢出检测器606。在一些配置中,可量化自适应码簿增益620。
码簿索引666可提供到固定码簿672。固定码簿672可基于码簿索引产生固定码簿贡献674。举例来说,可基于码簿索引666选择特定码簿条目。选定码簿条目可由码簿索引666指示且可对应于固定码簿贡献674。固定码簿贡献674可提供到第二乘法器676。
固定码簿增益618可提供到第二乘法器676和溢出检测器606。在一些配置中,可量化固定码簿增益618。第二乘法器676可将固定码簿贡献674乘以固定码簿增益618以产生经缩放固定码簿贡献678,其可提供到求和器680。第三乘法器686可将自适应码簿激励684乘以自适应码簿增益620以产生经缩放自适应码簿激励688,其可提供到求和器680。求和器680可将经缩放固定码簿贡献678和经缩放自适应码簿激励688求和以产生激励信号612a。激励信号612a可提供到延迟块/模块690和第一乘法器626。
延迟块/模块690可将先前激励692提供到自适应码簿682。举例来说,延迟块/模块690可延迟激励信号612a以便将先前激励692从先前帧或子帧提供到自适应码簿682。自适应码簿682可基于先前激励692而更新。
合成滤波器增益确定块/模块604可确定(线性预测译码)合成滤波器增益616。举例来说,合成滤波器增益确定块/模块604可基于(线性预测译码)系数614确定合成滤波器增益616。合成滤波器增益616和固定码簿增益618可提供到溢出检测器606。在一些配置中,自适应码簿增益620也可提供到溢出检测器606。
溢出检测器606可确定是否检测到溢出。举例来说,溢出检测器606可确定在未按比例缩小激励信号612a的情况下在合成滤波器610的输出处是否将发生溢出(和/或例如饱和)。在一个配置中,此确定可基于合成滤波器增益616和固定码簿增益618而做出。举例来说,溢出检测器606可确定合成滤波器增益616是否达到合成滤波器增益阈值(例如,≥18dB)且可确定固定码簿增益618是否达到固定码簿阈值(例如,≥2322)。
举例来说,合成滤波器增益616可需要一数目的位用于表示,且固定码簿增益618可需要另一数目的位用于表示。如果表示合成滤波器增益616和固定码簿增益618所需的总位数目超过(例如,在一些配置中满足或超过)在合成滤波器610的输出处的最大动态范围可用的位数目(或另一阈值量),那么可检测到溢出。
在一个实例中,对于固定码簿增益618,18dB的合成滤波器增益616对应于三个位(例如,一个位对应于6dB),且需要12个位来表示值2322。这可导致输出需要3+12=15位的动态范围,其为用于带正负号16位数字的最大动态范围。
在一些配置中,溢出检测可另外基于自适应码簿增益620。举例来说,如果合成滤波器增益616达到合成滤波器增益阈值、如果对应固定码簿增益618达到固定码簿增益阈值且对应自适应码簿增益620达到自适应码簿增益阈值(例如,≥1.0),那么溢出检测器606可检测到溢出。然而应注意,溢出检测可不基于如上所述的自适应码簿增益620。
在检测到溢出的情况下,溢出检测器606可将指示622提供到缩放因数确定块/模块608。在此情况下,缩放因数确定块/模块608可确定缩放因数624。举例来说,可确定缩放因数624以使得合成滤波器610的输出(例如,合成信号628)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数624以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。缩放因数624可提供到第一乘法器626。
如图6中说明,可基于缩放因数624来缩放激励信号612a。举例来说,在输入到合成滤波器610中之前,激励信号612a可由第一乘法器626根据缩放因数624缩放。举例来说,如果检测到溢出,那么可按比例缩小激励信号612a。如果未检测到溢出,那么激励信号612a可不缩放(通过例如绕过第一乘法器626)或可以因数1缩放。所得信号612b(例如,当检测到溢出时的激励信号612a与缩放因数624的乘积,或当未检测到溢出时的未经缩放(或以1缩放)的信号)可提供到合成滤波器610。应注意,可不缩放(例如由延迟块/模块690)向前载运到后续帧的激励信号612a(因为这可影响例如音调质量)。
合成滤波器610可基于系数614和激励信号612产生合成信号628。举例来说,系数614可指定合成滤波器610的响应。合成滤波器610可对(经缩放或未经缩放)激励信号612b进行滤波以产生合成信号628。合成信号628可由解码器670提供。举例来说,合成信号628可提供到一或多个扬声器、存储器、一或多个滤波器(例如用于后处理)等等。
图7是说明用于检测溢出的方法700的另一较特定配置的流程图。电子装置102可获得702语音信号。举例来说,电子装置102可用一或多个麦克风俘获语音信号。替代地,电子装置102可从另一装置(例如,蓝牙头戴式耳机)接收语音信号。
电子装置102可确定704(线性预测译码)合成滤波器增益116。这可如上文例如结合图2和/或图5所述来完成。
电子装置102可确定706是否检测到溢出。举例来说,电子装置102可如结合图2、图3、图4和/或图5所述确定706是否检测到溢出。在一些配置中,此确定706可基于合成滤波器增益116和固定码簿增益118。在其它配置中,此确定706可另外基于自适应码簿增益120。
如果未检测到溢出,那么电子装置102可产生712经编码参数。举例来说,如果未检测到溢出,那么电子装置102可不缩放残余信号(或可以因数1缩放残余信号)。在此情况下,电子装置102可产生经编码参数,包含音高滞后、码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿增益和/或(线性预测译码)系数。因此,如果未检测到溢出,那么经编码参数(例如用于特定帧或子帧)中的一或多者可不基于按比例缩小的残余信号。
如果检测到溢出,那么电子装置102可确定708缩放因数124。举例来说,可确定708缩放因数124以使得合成滤波器110的输出(例如,合成语音)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数124以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。
电子装置102可基于缩放因数124缩放710信号112。举例来说,在输入到合成滤波器110中之前,残余信号或激励信号112可被乘以缩放因数124。举例来说,如果检测到溢出,那么可按比例缩小信号112。应注意,可不缩放向前载运到后续帧的信号112a(例如,残余信号或激励信号)。
在检测到溢出的情况下,电子装置102可产生712经编码参数。在此情况下,电子装置102可产生经编码参数,包含音高滞后、码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿增益和/或(线性预测译码)系数。因此,如果检测到溢出,那么经编码参数(例如用于特定帧或子帧)中的一或多者可基于按比例缩小的残余信号。
无论是否检测到溢出,电子装置102都可发送714经编码参数。举例来说,电子装置102可发送714经编码参数,包含音高滞后、码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿增益和/或(线性预测译码)系数。举例来说,电子装置102可将经编码参数中的一或多者提供到发射器,所述发射器可对经编码参数执行一或多个发射操作(例如,调制、信道译码、上变频转换等等)。电子装置102可随后在无线和/或有线媒体上发送经编码参数。电子装置102可返回到获得702语音信号。这可针对后续帧或子帧来完成。
图8是说明用于检测溢出的方法800的另一较特定配置的流程图。举例来说,此方法800可由解码装置执行。电子装置102可接收802经编码参数。经编码参数可包含音高滞后、码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿增益和/或(线性预测译码)系数。举例来说,电子装置102可从接收器获得经编码参数中的一或多者,所述接收器可对从无线和/或有线媒体接收的信号执行一或多个接收操作(例如,下变频转换、解调、信道解码等等)。
电子装置102可确定804(线性预测译码)合成滤波器增益116。这可如上文例如结合图2和/或图6所述来完成。
电子装置102可确定806是否检测到溢出。举例来说,电子装置102可如结合图2、图3、图4和/或图6所述确定806是否检测到溢出。在一些配置中,此确定806可基于合成滤波器增益116和固定码簿增益118。在其它配置中,此确定806可另外基于自适应码簿增益120。
如果未检测到溢出,那么电子装置102可产生812合成信号128。举例来说,如果未检测到溢出,那么电子装置102可不缩放信号112(例如,残余信号或激励信号)(或可以因数1缩放信号112a)。因此,如果未检测到溢出,那么合成信号128(例如用于特定帧或子帧)可不基于按比例缩小的信号。
如果检测到溢出,那么电子装置102可确定808缩放因数124。举例来说,可确定808缩放因数124以使得合成滤波器110的输出(例如,合成信号128)不超过最大允许动态范围。另外或替代地,可确定缩放因数124以使得线性预测合成滤波器的输出允许某一量的净空(例如,1位)。
电子装置102可基于缩放因数124缩放810信号112。举例来说,在输入到合成滤波器110中之前,信号112a(例如,残余信号或激励信号)可被乘以缩放因数124。举例来说,如果检测到溢出,那么可按比例缩小信号112。应注意,可不缩放向前载运到后续帧的残余信号或激励信号。
在检测到溢出的情况下,电子装置102可产生812合成信号128。更具体来说,如果检测到溢出,那么电子装置102可基于按比例缩小的残余信号产生合成信号128(例如用于特定帧或子帧)。电子装置102可返回到接收经编码参数。这可针对后续帧或子帧来完成。
图9是说明其中可实施用于检测溢出的系统和方法的无线通信装置902的一个配置的框图。图9中说明的无线通信装置902可为本文描述的电子装置102、502、602、1002中的一或多者的实例。无线通信装置902可包含应用程序处理器933。应用程序处理器933大体上处理指令(例如,运行程序)以在无线通信装置902上执行功能。应用程序处理器933可耦合到音频译码器/解码器(编解码器)927。
音频编解码器927可为用于译码和/或解码音频信号的电子装置(例如,集成电路)。音频编解码器927可耦合到一或多个扬声器925、耳机923、输出插孔921和/或一或多个麦克风919。扬声器925可包含一或多个电声变换器,其将电或电子信号转换为声信号。举例来说,扬声器925可用以播放音乐或输出扬声器电话转换等等。耳机923可为另一扬声器或电声变换器,其可用以向用户输出声信号(例如,语音信号)。举例来说,可使用耳机923以使得仅用户可以可靠地听见声信号。输出插孔921可用于将其它装置耦合到无线通信装置902以用于输出音频,例如头戴式受话器。扬声器925、耳机923和/或输出插孔921可大体上用于从音频编解码器927输出音频信号。所述一或多个麦克风919可为声电变换器,其将声信号(例如用户的话音)转换为提供到音频编解码器927的电或电子信号。
音频编解码器927可包含溢出检测器906。溢出检测器906可类似于上文描述的溢出检测器106、506、606中的一或多者而配置。另外或替代地,溢出检测器906可根据上文描述的方法200、300、400、700、800中的一或多者检测溢出。音频编解码器927可另外包含缩放因数确定块/模块908。缩放因数确定块/模块908可类似于上文描述的缩放因数确定块/模块108、508、608中的一或多者而配置。另外或替代地,缩放因数确定块/模块908可根据上文描述的方法200、300、400、700、800中的一或多者确定缩放因数。在一些配置中,上文描述的方法200、300、400、700、800中的一或多者可由音频编解码器927执行。由溢出检测器906和/或比例因数确定块/模块908执行的功能中的一或多者可另外或替代地由应用程序处理器933执行。
应用程序处理器933还可耦合到电力管理电路994。电力管理电路994的一个实例是电力管理集成电路(PMIC),其可用以管理无线通信装置902的电力消耗。电力管理电路994可耦合到电池996。电池996可大体上将电力提供到无线通信装置902。
应用程序处理器933可耦合到一或多个输入装置998用于接收输入。输入装置998的实例包含红外传感器、图像传感器、加速度计、触摸传感器、小键盘等等。输入装置998可允许与无线通信装置902的用户交互。应用程序处理器933还可耦合到一或多个输出装置901。输出装置901的实例包含打印机、投影仪、屏幕、触觉装置等等。输出装置901可允许无线通信装置902产生可由用户体验的输出。
应用程序处理器933可耦合到应用程序存储器903。应用程序存储器903可为能够存储电子信息的任何电子组件。应用程序存储器903的实例包含双数据速率同步动态随机存取存储器(DDRAM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM)、快闪存储器等等。应用程序存储器903可为应用程序处理器933提供存储。举例来说,应用程序存储器903可存储用于在应用程序处理器933上运行的程序的功能的数据和/或指令。
应用程序处理器933可耦合到显示器控制器905,所述显示器控制器又可耦合到显示器917。显示器控制器905可为用以产生显示器917上的图像的硬件块。举例来说,显示器控制器905可将来自应用程序处理器933的指令和/或数据转换成可在显示器917上呈现的图像。显示器917的实例包含液晶显示器(LCD)面板、发光二极管(LED)面板、阴极射线管(CRT)显示器、等离子显示器等等。
应用程序处理器933可耦合到基带处理器907。基带处理器907大体上处理通信信号。举例来说,基带处理器907可解调和/或解码所接收信号。另外或替代地,基带处理器907可编码和/或调制信号以准备发射。
基带处理器907可耦合到基带存储器909。基带存储器909可为能够存储电子信息的任何电子装置,例如SDRAM、DDRAM、快闪存储器等等。基带处理器907可从基带存储器909读取信息(例如,指令和/或数据)和/或向所述基带存储器写入信息。另外或替代地,基带处理器907可使用存储在基带存储器909中的指令和/或数据来执行通信操作。
基带处理器907可耦合到射频(RF)收发器911。RF收发器911可耦合到功率放大器913和一或多个天线915。RF收发器911可发射和/或接收射频信号。举例来说,RF收发器911可使用功率放大器913和一或多个天线915发射RF信号。RF收发器911还可使用一或多个天线915接收RF信号。
图10说明可在电子装置1002中利用的各种组件。说明的组件可位于同一物理结构内或单独的外壳或结构中。结合图10描述的电子装置1002可根据本文描述的电子装置102、502、602和无线通信装置902中的一或多者来实施。电子装置1002包含处理器1051。处理器1051可为通用单芯片或多芯片微处理器(例如,ARM)、专用微处理器(例如,数字信号处理器(DSP))、微控制器、可编程门阵列等等。处理器1051可称为中央处理单元(CPU)。虽然在图10的电子装置1002中展示仅单个处理器1051,但在替代配置中,可使用处理器的组合(例如,ARM和DSP)。
电子装置1002还包含与处理器1051电子通信的存储器1045。也就是说,处理器1051可从存储器1045读取信息和/或向所述存储器写入信息。存储器1045可为能够存储电子信息的任何电子组件。存储器1045可为随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、磁盘存储媒体、光学存储媒体、RAM中的快闪存储器装置、与处理器一起包含的板载存储器、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除PROM(EEPROM)、寄存器等等,包含其组合。
数据1049a和指令1047a可存储在存储器1045中。指令1047a可包含一或多个程序、例程、子例程、函数、过程等等。指令1047a可包含单个计算机可读语句或许多计算机可读语句。指令1047a可由处理器1051执行以实施上文描述的方法200、300、400、700、800中的一或多者。执行指令1047a可涉及使用存储在存储器1045中的数据1049a。图10展示一些指令1047b和数据1049b正在加载到处理器1051中(其可来自指令1047a和数据1049a)。
电子装置1002还可包含用于与其它电子装置通信的一或多个通信接口1055。通信接口1055可基于有线通信技术、无线通信技术或两者。不同类型的通信接口1055的实例包含串行端口、并行端口、通用串行总线(USB)、以太网适配器、IEEE1394总线接口、小型计算机系统接口(SCSI)总线接口、红外线(IR)通信端口、蓝牙无线通信适配器等等。
电子装置1002还可包含一或多个输入装置1057和一或多个输出装置1037。不同种类的输入装置1057的实例包含键盘、鼠标、麦克风、遥控装置、按钮、操纵杆、轨迹球、触摸垫、光笔等等。举例来说,电子装置1002可包含一或多个麦克风1035用于俘获声信号。在一个配置中,麦克风1035可为将声信号(例如,话音、语音)转换为电或电子信号的变换器。不同种类的输出装置1037的实例包含扬声器、打印机等等。举例来说,电子装置1002可包含一或多个扬声器1039。在一个配置中,扬声器1039可为将电或电子信号转换为声信号的变换器。可通常包含于电子装置1002中的一种特定类型的输出装置是显示器装置1041。与本文揭示的配置一起使用的显示器装置1041可利用任何合适的图像投影技术,例如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)、气体等离子体、电致发光或类似技术。还可提供显示器控制器1043,用于将存储在存储器1045中的数据转换为在显示器装置1041上展示的文本、图形和/或运动图像(在适当时)。
电子装置1002的各种组件可通过一或多个总线耦合在一起,所述总线可包含电力总线、控制信号总线、状态信号总线、数据总线等等。为了简单,各种总线在图10中说明为总线系统1053。应注意,图10说明电子装置1002的仅一个可能配置。可利用各种其它架构和组件。
在以上描述中,有时已结合各种术语使用参考数字。在结合参考数字使用术语的情况下,这可有意指代在一或多个图中展示的特定元件。在无参考数字而使用术语的情况下,这可有意大体上指代不限于任何特定图的术语。
术语“确定”涵盖广泛多种动作,且因此,“确定”可包含计算、运算、处理、推导、调查、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、确认和类似动作。而且,“确定”可包含接收(例如,接收信息)、存取(例如,存取存储器中的数据)和类似动作。而且,“确定”可包含解析、选择、选取、建立和类似动作。
短语“基于”不意味着“仅基于”,除非另外明确指定。换句话说,短语“基于”描述“仅基于”和“至少基于”两者。
本文描述的功能可作为一或多个指令存储在处理器可读或计算机可读媒体上。术语“计算机可读媒体”指代可由计算机或处理器存取的任何可用媒体。举例来说且并非限制,此类媒体可包括RAM、ROM、EEPROM、快闪存储器、CD-ROM或其它光盘存储装置、磁盘存储装置或其它磁性存储装置、或可用来以指令或数据结构的形式存储所要程序代码且可由计算机存取的任何其它媒体。如本文中所使用,磁盘及光盘包含压缩光盘(CD)、激光光盘、光学光盘、数字多功能光盘(DVD)、软磁盘及光盘,其中磁盘通常以磁性方式再生数据,而光盘使用激光以光学方式再生数据。应注意,计算机可读媒体可为有形的和非暂时性的。术语“计算机程序产品”指代计算装置或处理器与可由所述计算装置或处理器执行、处理或计算的代码或指令(例如,“程序”)组合。如本文使用,术语“代码”可指代可由计算装置或处理器执行的软件、指令、代码或数据。
软件或指令也可经由传输媒体传输。举例来说,如果使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)或例如红外线、无线电和微波等无线技术从网站、服务器或其它远程源传输软件,那么同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或例如红外线、无线电和微波等无线技术包含在传输媒体的定义中。
本文揭示的方法包括用于实现所描述方法的一个或一个以上步骤或动作。所述方法步骤和/或动作可彼此互换而不脱离权利要求书的范围。换句话说,除非针对正在描述的方法的适当操作需要步骤或动作的特定次序,否则可在不脱离权利要求书的范围的情况下修改特定步骤和/或动作的次序和/或使用。
应了解,权利要求书不限于上文说明的精确配置和组件。在不脱离权利要求书的范围的情况下可在本文描述的系统、方法和设备的布置、操作和细节中做出各种修改、改变和变化。
Claims (32)
1.一种用于在电子装置上检测溢出的方法,其包括:
确定线性预测译码合成滤波器增益;
基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出;以及
在检测到溢出的情况下确定缩放因数。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述缩放因数经确定以使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大动态范围。
3.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在检测到溢出的情况下基于所述缩放因数来缩放信号。
4.根据权利要求1所述的方法,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值且如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值,那么检测到溢出。
5.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述线性预测译码合成滤波器增益包括:
确定对应于线性预测译码合成滤波器的脉冲响应;以及
确定所述脉冲响应的能量。
6.根据权利要求1所述的方法,其中通过由解码器和编码器组成的群组中的至少一者执行所述方法。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述电子装置是无线通信装置。
8.根据权利要求1所述的方法,其中确定是否检测到溢出进一步是基于自适应码簿增益。
9.根据权利要求1所述的方法,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值、如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值且如果自适应码簿增益大于或等于自适应码簿增益阈值,那么检测到溢出。
10.根据权利要求1所述的方法,其中如果检测到溢出,那么不将所述缩放因数应用于被向前载运到后续帧或子帧的信号。
11.根据权利要求1所述的方法,其中确定是否检测到溢出包括在合成滤波器输入未按比例缩小的情况下确定合成滤波器输出是否将超过最大分配动态范围。
12.一种用于检测溢出的电子装置,其包括:
合成滤波器增益确定电路,其确定线性预测译码合成滤波器增益;
溢出检测器,其耦合到所述合成滤波器增益确定电路,其中所述溢出检测器基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出;以及
缩放因数确定电路,其耦合到所述溢出检测器,其中所述缩放因数确定电路在检测到溢出的情况下确定缩放因数。
13.根据权利要求12所述的电子装置,其中所述缩放因数经确定以使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大动态范围。
14.根据权利要求12所述的电子装置,其进一步包括耦合到所述缩放因数确定电路的乘法器,其中所述乘法器在检测到溢出的情况下基于所述缩放因数来缩放信号。
15.根据权利要求12所述的电子装置,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值且如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值,那么检测到溢出。
16.根据权利要求12所述的电子装置,其中确定所述线性预测译码合成滤波器增益包括:
确定对应于线性预测译码合成滤波器的脉冲响应;以及
确定所述脉冲响应的能量。
17.根据权利要求12所述的电子装置,其中所述电子装置包含由解码器和编码器组成的群组中的至少一者。
18.根据权利要求12所述的电子装置,其中所述电子装置是无线通信装置。
19.根据权利要求12所述的电子装置,其中确定是否检测到溢出进一步是基于自适应码簿增益。
20.根据权利要求12所述的电子装置,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值、如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值且如果自适应码簿增益大于或等于自适应码簿增益阈值,那么检测到溢出。
21.根据权利要求12所述的电子装置,其中如果检测到溢出,那么不将所述缩放因数应用于被向前载运到后续帧或子帧的信号。
22.根据权利要求12所述的电子装置,其中确定是否检测到溢出包括在合成滤波器输入未按比例缩小的情况下确定合成滤波器输出是否将超过最大分配动态范围。
23.一种用于检测溢出的计算机程序产品,其包括其上具有指令的非暂时性有形计算机可读媒体,所述指令包括:
用于致使电子装置确定线性预测译码合成滤波器增益的代码;
用于致使所述电子装置基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出的代码;以及
用于致使所述电子装置在检测到溢出的情况下确定缩放因数的代码。
24.根据权利要求23所述的计算机程序产品,其中所述缩放因数经确定以使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大动态范围。
25.根据权利要求23所述的计算机程序产品,其进一步包括用于致使所述电子装置在检测到溢出的情况下基于所述缩放因数来缩放信号的代码。
26.根据权利要求23所述的计算机程序产品,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值且如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值,那么检测到溢出。
27.根据权利要求23所述的计算机程序产品,其中检测到溢出进一步是基于自适应码簿增益。
28.一种用于检测溢出的设备,其包括:
用于确定线性预测译码合成滤波器增益的装置;
用于基于所述线性预测译码合成滤波器增益和固定码簿增益确定是否检测到溢出的装置;以及
用于在检测到溢出的情况下确定缩放因数的装置。
29.根据权利要求28所述的设备,其中所述缩放因数经确定以使得线性预测译码合成滤波器的输出不超过最大动态范围。
30.根据权利要求28所述的设备,其进一步包括用于在检测到溢出的情况下基于所述缩放因数来缩放信号的装置。
31.根据权利要求28所述的设备,其中如果所述线性预测译码合成滤波器增益大于或等于合成滤波器增益阈值且如果所述固定码簿增益大于或等于固定码簿增益阈值,那么检测到溢出。
32.根据权利要求28所述的设备,其中检测到溢出进一步是基于自适应码簿增益。
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