CN104054125B - 用于冗余帧译码和解码的装置 - Google Patents

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Abstract

本发明描述一种用于通过电子装置按照码激励线性预测进行冗余帧译码的方法。所述方法包含基于帧确定自适应码簿能量和固定码簿能量。所述方法还包含基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本。所述方法进一步包含发送后续帧。

Description

用于冗余帧译码和解码的装置
相关申请案
本申请案涉及并主张2012年1月20日申请的标题为“用于冗余帧译码的装置(DEVICES FOR REDUNDANT FRAME CODING)”的第61/589,103号美国临时专利申请案以及2012年6月18日申请的标题为“用于冗余帧译码的装置(DEVICES FOR REDUNDANT FRAMECODING)”的第61/661,245号美国临时专利申请案的优先权,上述两个美国临时专利申请案特此以引用的方式并入本文中。
技术领域
本发明大体上涉及信号处理。更具体地说,本发明涉及用于冗余帧译码和解码的装置。
背景技术
在过去的几十年,电子装置的使用已变得常见。明确地说,电子技术的进步已降低了越来越复杂且有用的电子装置的成本。成本降低和消费者需求已激增了电子装置的使用,使得其在现代社会中几乎无处不在。因为电子装置的使用已扩大,因此具有对电子装置的新的且改进的特征的需求。更具体地说,通常追求更快、更高效地执行功能或具有较高质量的电子装置。
一些电子装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、计算机等)使用音频或语音信号。这些电子装置可译码语音信号以供存储或发射。举例来说,蜂窝式电话使用麦克风捕获用户的话音或语音。麦克风将听觉信号转换成电子信号。此电子信号可接着经格式化(例如,经译码)以供发射到另一装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、计算机等),以供重放或存储。
通常追求信号中的改进的可靠性和质量。举例来说,蜂窝式电话用户可能需要所传送的语音信号中较大的可靠性和质量。然而,可能难以用有限的资源来改进可靠性和质量。如可从此论述观察到,可有助于改进信号中的可靠性和/或质量的系统和方法可为有益的。
发明内容
本发明描述一种用于借助于电子装置进行冗余帧译码的方法。所述方法包含基于帧确定自适应码簿能量和固定码簿能量。所述方法还包含基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本。所述方法进一步包含发送后续帧。所述帧可为子帧。所述帧的冗余版本的大小可为可变的。
基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本可包含基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量来确定因子。译码所述帧的所述冗余版本可包含跳过译码用于所述帧的至少一个子帧的至少一个参数的译码。译码所述帧的所述冗余版本可包含在固定基础上或在自适应基础上确定一或多个子帧以用于跳过一或多个参数的译码。
基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本可包含确定所述因子是低于第一阈值,在所述第一阈值与第二阈值之间,还是高于所述第二阈值。如果所述因子低于所述第一阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本可包含仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个固定码簿参数。如果所述因子在所述第一阈值与第二阈值之间,那么译码所述帧的所述冗余版本可包含译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数。
如果所述因子高于所述第二阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本可包含仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数。根据等式所述因子可为M。E(ACB)可为自适应码簿能量,且E(FCB)可为固定码簿能量。第一阈值可为0.15,且第二阈值可为0.3。
译码所述帧的所述冗余版本可包含选择性地从主要位流丢弃一或多个参数。译码所述帧的所述冗余版本可包含使用较少的位来重做所述帧的编码。
本发明还描述一种用于借助于电子装置进行冗余帧解码的方法。所述方法包含确定是否未成功接收到帧。所述方法还包含在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案。所述方法进一步包含在未成功接收到帧的情况下,基于所述译码方案来重构所述帧。
本发明还描述一种用于冗余帧译码的电子装置。所述电子装置包含自适应码簿能量确定电路,其基于帧来确定自适应码簿能量。所述电子装置还包含固定码簿能量确定电路,其基于所述帧来确定固定码簿能量。所述电子装置进一步包含冗余译码器,其耦合到所述自适应码簿能量确定电路且耦合到所述固定码簿能量确定电路。所述冗余译码器基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本。所述电子装置另外包含耦合到冗余译码器的发射电路。所述发射电路发送后续帧。
本发明还描述一种用于冗余帧解码的电子装置。所述电子装置包含错误检测电路,其确定是否未成功接收到帧;所述电子装置还包含译码方案确定电路,其耦合到所述错误检测电路。所述译码方案确定电路在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案。所述电子装置进一步包含耦合到译码方案确定电路的帧重构电路。所述帧重构电路在未成功接收到帧的情况下,基于所述译码方案来重构所述帧。
本发明还描述用于冗余帧译码的计算机程序产品。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基于帧来确定自适应码簿能量和固定码簿能量的代码。所述指令还包含用于致使所述电子装置基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本的代码。所述指令另外包含用于致使所述电子装置发送后续帧的代码。
本发明还描述用于冗余帧解码的计算机程序产品。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是否未成功接收到帧的代码。所述指令还包含用于致使所述电子装置在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案的代码。所述指令进一步包含用于致使所述电子装置在未成功接收到帧的情况下,基于所述译码方案重构所述帧的代码。
本发明还描述一种用于冗余帧译码的设备。所述设备包含用于基于帧确定自适应码簿能量和固定码簿能量的装置。所述设备还包含用于基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本的装置。所述设备进一步包含用于发送后续帧的装置。
本发明还描述一种用于冗余帧解码的设备。所述设备包含用于确定是否未成功接收到帧的装置。所述设备还包含用于在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案的装置。所述设备进一步包含用于在未成功接收到帧的情况下,基于所述译码方案来重构所述帧的装置。
附图说明
图1是说明其中可实施用于冗余帧译码的系统和方法的电子装置的一个配置的框图;
图2是说明用于冗余帧译码的方法的一个配置的流程图;
图3是说明根据本文所揭示的系统和方法的帧的冗余版本的一个实例的图;
图4是说明用于译码帧的冗余版本的方法的一个配置的流程图;
图5是说明用于冗余帧译码的方法的较具体配置的流程图;
图6是说明用于译码帧的冗余版本的方法的较具体配置的流程图;
图7是说明根据本文所揭示的系统和方法的帧的冗余版本的较具体实例的图;
图8是说明其中可实施用于冗余帧译码的系统和方法的电子装置的较具体配置的框图;
图9是说明其中可实施用于冗余帧解码的系统和方法的电子装置的一个配置的框图;
图10是说明用于冗余帧解码的方法的一个配置的流程图;
图11是说明其中可实施用于冗余帧译码和/或解码的系统和方法的无线通信装置的一个配置的框图;以及
图12说明可用于电子装置中的各种组件。
具体实施方式
本文所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,移动图片专家组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。一种电子装置为通信装置,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、e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等。
电子装置(例如通信装置)可根据某些行业标准来操作,例如国际电信联盟(ITU)标准和/或电气与电子工程师学会(IEEE)标准(例如,802.11无线保真或“Wi-Fi”标准,例如802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac等)。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3代合作伙伴计划(3GPP)、3GPP长期演进(LTE)、第3代合作伙伴计划2(3GPP2)、全球移动电信系统(GSM)等等(其中,例如,通信装置可称为用户设备(UE)、节点B、演进型节点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)。虽然本文所揭示的系统和方法中的一些可依据一或多个标准来描述,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/或有线通信链路进行通信。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/或线(例如,以太网缆线、电话线等)上的电子信号与其它装置通信。本文所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,本文所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。
如本文所使用,术语“耦合”及其变化可用以表示直接和/或间接连接。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,且/或可通过一或多个介入元件间接地连接到第二元件。在一些配置中,元件可经由线、总线和/或其它用于耦合的装置进行耦合。
对于每帧发射的位的总数为预定常数的编解码器(例如,语音编解码器),发射过去帧的冗余复本可要求用于译码当前帧中的信号信息的位的数目减小。这可例如对经解码语音具有感知质量影响。甚至对于不具有维持常数总位速率的以上约束的编解码器,减小(例如,最小化)用于译码过去帧的冗余版本(例如,复本)的位的数目以阻止归因于重传的容量损失也可为合意的。
本文所揭示的系统和方法提供一种方法,其中可使用减小的(例如,最小)数目的位来译码过去帧的冗余版本(例如,复本),使得用于译码当前(例如,主要)帧中的信号信息的位的数目减小(例如,最小),或对容量的影响减少(例如,最小)。举例来说,所述系统和方法可有助于减少用于译码信号信息的位的数目(例如,在一个应用中),且/或可有助于减少归因于重传的容量损失(例如,在另一应用中)。因此,本文所揭示的系统和方法可减少(例如,最小化)用于局部帧编码的位的数目,同时还通过将冗余帧译码方案调整为与信号有关来改进(例如,最大化)经由重传的质量改进。
在一些配置中,本文所揭示的系统和方法描述分析来自帧编码器(例如,主要帧编码器)的参数,以为先前帧的冗余版本(例如,复本)选择适当的译码方案(例如,冗余译码方案)。基于码激励线性预测(CELP)的语音编解码器中的已知方法使用自适应码簿(ACB)来译码音高贡献,且使用固定码簿(FCB)(例如,在代数码激励线性预测(ACELP)中)来译码创新贡献。
在一些配置中,自适应码簿的能量和来自主要经编码帧的固定码簿贡献的能量可用于确定局部帧中哪些分量(例如,语音参数)要译码。举例来说,令其中E(ACB)为自适应码簿贡献的能量,且E(FCB)为固定码簿贡献的能量。如果M<0.15,那么可选择仅固定码簿译码方案,其可仅译码固定码簿增益和固定码簿脉冲。如果0.15<M<0.3,那么可选择混合(例如,自适应码簿和固定码簿)译码方案,其可译码自适应码簿和固定码簿语音参数两者。如果M>0.3,那么可选择仅自适应码簿译码方案,其可仅译码音高滞后和音高增益。在一些配置中,可在编码主要帧N结束时分析参数(例如,M,固定码簿脉冲堆叠等),以确定帧N的局部帧译码类型。然而,帧N的局部(冗余)复本的实际发射可在帧N+OFFSET处发生(其中OFFSET可例如为正向错误校正帧偏移)。
用以译码一些常见参数(如线谱频率(LSF))的位的数目还可取决于所选择的译码方案。举例来说,如果M>0.3(其可指示较强浊化的帧),可使用较少的位(比M<0.15或0.15<M<0.3的其它情况少)来译码线谱频率(LSF)。这可通过使用具有比非预测性方案少的位的预测性LSF量化器以最小质量损失或无质量损失来实现。
如果在子帧基础上评估M,那么还可在子帧基础上选择译码方案。举例来说,可为一或多个子帧评估M。因此,可选择单独译码方案来用于一或多个子帧中的每一者的冗余译码。
在一些配置中,对于混合操作模式,归因于有限数目的位,不是所有子帧均可译码。举例来说,如果将语音帧分为四个子帧,那么混合模式可经设计以跳过译码一些参数,如子帧2和4或子帧1和3的音高增益或音高滞后。
来自主要帧的信息(例如,固定码簿脉冲堆叠)可用以进一步细化局部帧译码方案选择。举例来说,主要经编码帧中的固定码簿脉冲堆叠可指示使用固定码簿来也译码主音高脉冲(与自适应码簿分开)。在这些条件下可避免仅自适应码簿局部译码方案的使用。
应注意,为了简单,可依据帧来描述本文所揭示的系统和方法。然而,本文所揭示的系统和方法可均等的适用于子帧。因此,如本文所使用的术语“帧”可指代“帧”和/或“子帧”。因此,“帧”可为帧(其包含一或多个子帧,例如),或“帧”可为包含在另一帧内的子帧。举例来说,尽管本文所揭示的系统和方法可依据对语音帧的处理来描述,但可类似地进行子帧级处理。因此,本文所描述的所有概念也可适用于语音子帧。举例来说,可在子帧级确定因子M,且可为特定子帧选择三种所描述译码方案中的一者。因此,语音帧可具有用于其子帧的不同译码方案。
现在参考图来描述各种配置,其中相同参考编号可指示功能上类似的元件。如本文的图中大体描述和说明的系统和方法可以各种各样的不同配置来布置和设计。因此,如图中所表示,以下对若干配置的较具体描述无意限制如所主张的范围,而是仅代表所述系统和方法。
图1是说明其中可实施用于冗余帧译码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的实例包含无线通信装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、e阅读器等)、桌上型计算机、电话、音频记录器、游戏控制台、电视机和其它装置。电子装置102包含自适应码簿能量确定块/模块106、固定码簿能量确定块/模块110和冗余译码器114。如本文所使用,“块/模块”可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。此外,包含在电子装置102内的元件中的一或多者可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。举例来说,冗余译码器114可以硬件、软件或两者的组合来实施。在一些配置中,适应码簿能量确定块/模块106、固定码簿能量确定块/模块110和/或冗余译码器114可包含在音频译码器内,所述音频译码器可用来根据本文所揭示的系统和方法来编码音频信号且输出经译码音频信号。
电子装置102可获得帧104。帧104可为包含音频信号信息的结构。举例来说,帧104可包含且/或表示音频信号的一或多个部分和/或分量。举例来说,帧104可包含音频信号区段和/或表示音频信号区段的一或多个参数和/或信号(例如,固定码簿贡献、固定码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿贡献、音高滞后、音高增益等)。另外或替代地,帧104的内容可依据处理阶段而改变。在一些配置中,帧104可基于电子装置102上的一或多个麦克风所捕获的音频(例如,语音)信号。另外或替代地,帧104可基于接收到的信号(例如,另一装置(例如,蓝牙头戴式耳机)所捕获的音频信号)。如上文所述,帧104可指代帧和子帧两者。举例来说,在一些配置中,帧104可为帧(例如,包含一或多个子帧),或在一些配置中,帧104可为子帧。
适应码簿能量确定块/模块106可基于帧104确定自适应码簿能量108。举例来说,适应码簿能量确定块/模块106可基于帧104的自适应码簿贡献确定自适应码簿能量108。在一些配置中,可根据等式E(ACB(n))=∑ACB2(n)确定自适应码簿能量108,其中E(ACB(n))为自适应码簿能量108,ACB(n)为自适应码簿贡献,n=0,...,N-1且N为自适应码簿贡献的长度(以样本为单位)。
固定码簿能量确定块/模块110可基于帧104确定固定码簿能量112。举例来说,固定码簿能量确定块/模块110可基于帧104的固定码簿贡献确定固定码簿能量112。在一些配置中,可根据等式E(FCB(n))=∑FCB2(n)确定固定码簿能量112,其中E(FCB(n))为固定码簿能量112,FCB(n)为固定码簿贡献,n=0,...,N-1且N为固定码簿贡献的长度(以样本为单位)。
冗余译码器114可耦合到适应码簿能量确定块/模块106且耦合到固定码簿能量确定块/模块110。冗余译码器114可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码(例如产生)帧116的冗余版本。举例来说,冗余译码器114可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来将帧104译码为帧116的冗余版本。可将帧116的冗余版本插入后续帧中(例如,随后续帧捎带)。所述后续帧可或可不紧接帧104之后。举例来说,后续帧可为第一帧之后的下一帧。或者,一或多个其它帧(或子帧)可出现在第一帧与后续帧之间。
在其中帧104为子帧的情况下,帧116的冗余版本可含有对应于子帧的冗余信息。在此情况下,可将(子)帧116的冗余版本插入后续全帧和/或子帧中。在一些配置和/或情况中,电子装置102(例如,冗余译码器114)可对多个子帧单独地执行冗余译码。可将每一子帧的冗余版本插入后续帧中并发送。
应注意,译码帧116的冗余版本或冗余帧译码可包含全和/或局部冗余译码方案。举例来说,冗余译码器114可译码或产生局部冗余位流。在一种局部冗余译码方法中,冗余译码器114可选择性地从主要位流(例如,对应于帧104)丢弃一或多个参数,以产生主要位流的子集。举例来说,帧116的冗余版本可含有经全译码帧(对应于帧104)中所包含的位的子集。在另一局部冗余译码方法中,冗余译码器114可使用较少的位来重做帧104(例如,主要帧)的编码。在此方法中,帧116(例如,局部位流)的冗余版本可完全不同于经全译码帧(例如,对应于帧104的主要位流)。
电子装置102可包含发射块/模块(图1中未展示),其耦合到冗余译码器114。所述发射块/模块可发送后续帧(例如,包含帧116的冗余版本)。
在一些配置中,电子装置102可将帧104(例如,经译码音频信号的部分)发射到另一装置。如果另一装置未成功接收到帧104(例如,未接收到或带错误地接收到),那么所述另一装置可基于帧116的冗余版本重构所述帧。举例来说,所述另一装置可基于随后续帧接收到的帧116的冗余版本来重构所述帧。此方法可减少归因于重传而损失的容量。另外或替代地,帧116的冗余版本可有益地增加另一装置成功解码的可能性。应注意,基于帧104所述的功能可另外或替代地在子帧基础上执行。
图2是说明用于冗余帧译码的方法200的一个配置的流程图。电子装置102可基于帧104确定(202)自适应码簿能量108和固定码簿能量112。举例来说,电子装置102可确定(202)帧104的自适应码簿贡献的能量和固定码簿贡献的能量。
应注意,电子装置102可译码帧104以产生经译码帧。举例来说,电子装置102可译码帧104(例如,用主要译码器),以便基于帧104确定一或多个参数和/或信号。电子装置102可因此基于来自帧104译码的一或多个参数和/或信号来确定(202)自适应码簿能量108和固定码簿能量112。可(例如,经由有线和/或无线发射)发送经译码帧。
电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码(204)帧116的冗余版本。举例来说,译码(204)帧116的冗余版本可包含确定帧104的哪些分量将译码成帧116的冗余版本。举例来说,电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112确定是将仅固定码簿参数(例如,固定码簿增益和/或固定码簿脉冲)、仅译码自适应码簿参数(例如,音高滞后和/或音高增益)还是两者译码成帧116的冗余版本。在一个实例中,固定码簿译码方案可包含译码仅固定码簿参数,自适应码簿译码方案可包含译码仅自适应码簿参数,且混合译码方案可包含译码来自两者的一或多个参数。自适应码簿参数的实例包含音高滞后和音高增益。固定码簿参数的实例包含固定码簿脉冲和固定码簿增益。
在一些配置中,译码(204)帧116的冗余版本的包含确定因子。所述因子可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112。举例来说,所述因子可为自适应码簿能量与固定码簿能量的比率。在一些配置中,电子装置102可基于所述因子和一或多个阈值确定要译码哪些参数。举例来说,电子装置102可确定所述因子是低于(例如,小于(<)或者小于或等于(≤))第一阈值,在第一阈值与第二阈值之间(例如,大于(>)或者大于或等于(≥)第一阈值,且小于(<)或者小于或等于(≤)第二阈值),还是高于(例如,大于(>)或者大于或等于(≥))第二阈值。电子装置102可基于包含所述因子的范围将某些参数译码成帧116的冗余版本。
在一个实例中,电子装置102可确定因子其中E(ACB)为自适应码簿能量108,且E(FCB)为固定码簿能量112。电子装置102可确定M是否小于第一阈值(例如,M<0.15),M是否在第一阈值与第二阈值之间(例如,0.15<M<0.3),或M是否大于第二阈值(例如,M>0.3)。如果M小于第一阈值,那么可选择仅固定码簿译码方案来译码(204)帧116的冗余版本,其中仅译码固定码簿增益和固定码簿脉冲。如果M在第一与第二阈值之间(例如,0.15<M<0.3),那么可选择混合译码方案来译码(204)帧116的冗余版本,其中译码自适应码簿和固定码簿语音参数。如果M大于第二阈值,那么可选择仅自适应码簿译码方案来译码(204)帧116的冗余版本,其中仅译码音高滞后和音高增益。
在一些配置中,电子装置102可跳过帧104的至少一个子帧的至少一个参数的译码。举例来说,在其中(例如,在混合译码模式下)译码自适应码簿和固定码簿语音参数的情况下,在一些情况下,归因于有限数目的位,可能不译码所有子帧。举例来说,如果将语音帧分为4个子帧,那么混合模式可经设计以跳过译码一些参数,如针对子帧2和4或子帧1和3的音高增益、音高滞后、固定码簿脉冲和/或固定码簿增益。关于要译码哪些子帧的决策可为固定的,或可自适应地确定。可通过外推先前子帧来合成零位子帧。举例来说,电子装置102可将零位经合成子帧与其经译码版本进行比较,或与原始音频信号进行比较,以确定从先前子帧的外推是否足够。
在一些配置中,帧116的冗余版本的大小可为可变的。举例来说,帧116的冗余版本的大小可基于后续帧而变。更具体地说,电子装置102可基于后续帧(例如,后续帧的大小和/或包含在后续帧中的数据的量)来确定分配给帧116的冗余版本的位的数目。
应注意,译码(204)帧116的冗余版本或冗余帧译码可包含全和/或局部冗余译码方案。在一种局部冗余译码方法中,电子装置102可选择性地从主要位流(例如,对应于帧104)丢弃一或多个参数,以产生主要位流的子集。举例来说,帧116的冗余版本可含有包含于经全译码帧(对应于帧104)中的位的子集。在另一局部冗余译码方法中,电子装置102可使用较少的位来重做帧104(例如,主要帧)的编码。在此方法中,帧116(例如,局部位流)的冗余版本可完全不同于经全译码帧(例如,对应于帧104的主要位流)。
电子装置102可发送(206)后续帧。在一些配置中,例如,电子装置102可使用有线和/或无线发射来发送(206)后续帧。另外或替代地,可将后续帧发送(206)到存储器以供存储。可将帧116的冗余版本随后续帧发送(206)(例如,随后续帧捎带)。举例来说,电子装置102可将帧116的冗余版本插入到后续帧中。所述后续帧可或可不紧接帧104之后。
应注意,电子装置102可在子帧基础上执行方法200中的功能或程序中的一或多者。举例来说,电子装置102可基于(子)帧104确定(202)自适应码簿能量108和固定码簿能量112。另外或替代地,电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码(204)(子)帧116的冗余版本。
图3是说明根据本文所揭示的系统和方法的帧316的冗余版本的一个实例的图。明确地说,图3说明帧304、帧316的冗余版本以及后续帧318。如上文所述,电子装置102可基于帧304确定自适应码簿能量108和固定码簿能量112。举例来说,电子装置102可译码帧304,以便确定自适应码簿能量108和固定码簿能量112。
电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码帧316的冗余版本。举例来说,电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码帧316的冗余版本中的仅自适应码簿参数、仅固定码簿参数或两者。举例来说,电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来为帧316的冗余版本选择译码方案。
电子装置102可将帧316的冗余版本插入到后续帧318中。后续帧318可紧接帧304之后。或者,后续帧318可不紧接帧304之后(例如,帧304与后续帧318之间可存在一或多个其它帧)。
图4是说明用于译码帧116的冗余版本的方法400的一个配置的流程图。电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112确定(402)因子。举例来说,所述因子可为自适应码簿能量108与固定码簿能量112的比率。举例来说,所述因子可为如上文所述。
电子装置102可确定(404)所述因子是低于第一阈值、在第一阈值与第二阈值之间,还是高于第二阈值。举例来说,电子装置102可确定所述因子低于(例如,小于(<)或者小于或等于(≤))第一阈值,在第一阈值与第二阈值之间(例如,大于(>)或者大于或等于(≥)第一阈值,且小于(<)或者小于或等于(≤)第二阈值),或高于(例如,大于(>)或者大于或等于(≥))第二阈值。在一些配置中,第一阈值可为0.15,且第二阈值可为0.3。应注意,可使用其它阈值。
如果所述因子低于第一阈值,那么电子装置102可仅译码(406)用于帧116的冗余版本的一或多个固定码簿参数。举例来说,电子装置102可仅译码(406)用于帧116的冗余版本的固定码簿增益和固定码簿脉冲。
如果所述因子在第一阈值与第二阈值之间,那么电子装置102可译码(408)用于帧116的冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数。举例来说,电子装置102可译码(408)用于帧116的冗余版本的固定码簿增益和固定码簿脉冲中的一或多者以及音高滞后和音高增益中的一或多者。
如果所述因子高于第二阈值,那么电子装置102可仅译码(410)用于帧116的冗余版本的一或多个自适应码簿参数。举例来说,电子装置102可仅译码(410)用于帧116的冗余版本的音高滞后和音高增益。应注意,电子装置102可在子帧基础上执行方法400中的功能或程序中的一或多者。
图5是说明用于冗余帧译码的方法500的较具体配置的流程图。电子装置102可基于帧104确定(502)自适应码簿能量108和固定码簿能量112。举例来说,这可如上文结合图2所述来进行。举例来说,电子装置102可确定(502)帧104的自适应码簿贡献的能量和固定码簿贡献的能量。
电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码(504)帧116的冗余版本,其中帧116的冗余版本的大小是可变的。举例来说,译码(504)帧116的冗余版本可如上文结合图2所述来进行。然而,帧116的冗余版本的大小可基于一或多个因素而变化。
在一些配置中,帧116的冗余版本的大小可基于后续帧(例如,冗余版本的大小可基于后续帧而变化)。在一些实例中,可译码帧104(并发送,例如),且可将帧104、帧104的复本和/或基于帧104的一或多个参数存储在存储器中。或者,可延迟帧104的译码,直到后续帧为止。还可译码所述后续帧,以便确定用于后续帧的主要译码的位的速率或数目。电子装置102可接着确定将为帧116的冗余版本分配的大小(例如,位的数目)。举例来说,电子装置102可确定可将后续帧的峰值速率减小到什么程度。因此,电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112来译码(504)帧116的冗余版本,同时考虑为帧116的冗余版本分配的大小。在一些配置中,帧116的冗余版本的大小取决于主要帧的大小。峰值速率减小方案可取决于信道有多差而具有不同配置。举例来说,在差信道条件下,与其中信道质量不是如此差的情形相比,可使峰值速率减小器更积极以释放较多位来实现发射帧116的较大尺寸冗余版本(以获得重构处的较佳质量)。发射帧116的冗余版本的频率也可随信道质量而变。
电子装置102可将帧116的冗余版本插入(506)到后续帧中。电子装置102可发送(508)后续帧。在一些配置中,例如,电子装置102可使用有线和/或无线发射来发送(508)后续帧。另外或替代地,可将后续帧发送(508)到存储器以供存储。所述后续帧可或可不紧接帧104之后。应注意,电子装置102可在子帧基础上执行方法500中的功能或程序中的一或多者。
图6是说明用于译码帧116的冗余版本的方法600的较具体配置的流程图。电子装置102可基于自适应码簿能量108和固定码簿能量112确定(602)因子。举例来说,所述因子可为自适应码簿能量108与固定码簿能量112的比率。举例来说,所述因子可为如上文所述。
电子装置102可确定(604)所述因子是低于第一阈值、在第一阈值与第二阈值之间,还是高于第二阈值。举例来说,电子装置102可确定所述因子低于(例如,小于(<)或者小于或等于(≤))第一阈值,在第一阈值与第二阈值之间(例如,大于(>)或者大于或等于(≥)第一阈值,且小于(<)或者小于或等于(≤)第二阈值),或高于(例如,大于(>)或者大于或等于(≥))第二阈值。在一些配置中,第一阈值可为0.15,且第二阈值可为0.3。应注意,可使用其它阈值。
如果所述因子低于第一阈值,那么电子装置102可仅译码(606)用于帧116的冗余版本的一或多个固定码簿参数。举例来说,电子装置102可仅译码(606)用于帧116的冗余版本的固定码簿增益和固定码簿脉冲。
如果所述因子在第一阈值与第二阈值之间,那么电子装置102可译码(608)用于帧116的冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数,从而跳过用于帧104的至少一个子帧的至少一个参数的译码。举例来说,电子装置102可译码(608)用于帧116的冗余版本的固定码簿增益和固定码簿脉冲中的一或多者以及音高滞后和音高增益中的一或多者,其中为一或多个子帧省略一或多个参数。明确地说,在其中译码(例如,在混合译码方案中)自适应码簿参数和固定码簿参数的情况下,可能不译码所有子帧。这可归因于有限数目的位。举例来说,如果将帧104分成4个子帧,那么混合译码方案可跳过用于一或多个子帧的一些参数(如音高增益、音高滞后、固定码簿脉冲和/或固定码簿增益)的译码。举例来说,对于子帧2和4或子帧1和3,可不译码一或多个参数。
电子装置102可在固定基础上或在自适应基础上确定用于译码(或跳过译码)一或多个参数的一或多个子帧。举例来说,电子装置102可在固定基础上确定跳过用于一或多个子帧的一或多个参数的译码。举例来说,可在一或多个固定子帧(例如,子帧1和3或2和4)中译码(或跳过)一或多个参数。在另一实例中,电子装置102可自适应地确定用于译码(或跳过译码)一或多个参数的一或多个子帧。举例来说,可通过外推先前子帧来合成所跳过的(例如,零位)子帧。举例来说,电子装置102可将所跳过的(例如,零位)经合成子帧与其经译码版本进行比较,或与原始音频信号进行比较,以确定从先前子帧的外推是否足够(例如,满足一或多个准则)。如果不足够,那么电子装置102可译码用于所述子帧的一或多个参数而不是跳过所述子帧。然而,如果足够,那么电子装置102可跳过译码用于所述子帧的参数。因此,在一些情况和/或配置中,电子装置102可在固定基础上或自适应基础上,确定跳过对一或多个整体子帧(例如,一或多个子帧的所有参数)的译码。在其它情况和/或配置中,电子装置102可仅在固定基础或自适应基础上确定跳过用于一或多个子帧的一或多个而不是所有参数的译码。
如果所述因子高于第二阈值,那么电子装置102可仅译码(610)用于帧116的冗余版本的一或多个自适应码簿参数。举例来说,电子装置102可仅译码(610)用于帧116的冗余版本的音高滞后和音高增益。应注意,电子装置102可在子帧基础上执行方法600中的功能或程序中的一或多者。
图7是说明根据本文所揭示的系统和方法的帧716的冗余版本的较具体实例的图。明确地说,图7说明帧704、子帧A到D720a到720d、帧716的冗余版本以及后续帧718。如上文所述,电子装置102可基于帧704确定自适应码簿能量108和固定码簿能量112。举例来说,电子装置102可译码帧704,以便确定自适应码簿能量108和固定码簿能量112。
如上文类似地描述,在一些情况和/或配置中,电子装置102可跳过用于帧716的冗余版本的一或多个参数的译码。图7中所说明的实例展示用于子帧B720b和子帧D720d的至少一个参数的跳过的译码722。在一些配置中,对于混合译码方案,电子装置102可跳过用于至少一个子帧720的至少一个参数的译码722。举例来说,电子装置102可译码用于子帧A720a和子帧C720c的一或多个自适应码簿参数(例如,音高滞后、音高增益)以及一或多个固定码簿参数(例如,固定码簿脉冲、固定码簿增益),同时跳过用于帧716的冗余版本的子帧B720b和子帧D720d的至少一个参数的译码722。
更一般地说,可为一或多个子帧译码一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数,同时可为所述帧的冗余版本的一或多个子帧跳过一或多个参数的译码。应注意,帧的冗余译码可不同于帧的主要译码。
在一些配置中,电子装置102可确定可为其译码(或跳过)一或多个参数的一或多个子帧。这可在固定基础或自适应基础上进行。举例来说,子帧B720b和子帧D720d可固定为其中跳过至少一个参数的译码722的子帧。在一自适应方法中,如果不为子帧B720b译码任何参数(例如,如果子帧B720b为零位帧),那么电子装置102可确定从子帧A720a的外推是否足以重构(例如,到特定准确程度)子帧B720b。这可例如通过将子帧B720b的零位经合成版本与子帧B720b的经译码版本或与对应于子帧B720b的原始音频信号区段进行比较来进行。如果足够,那么电子装置102可跳过用于帧716的冗余版本的子帧B720b的参数的译码722,如图7中所说明。否者,可为帧716的冗余版本译码子帧B720b的一或多个参数。对于一或多个其它子帧(例如,对于子帧C720c和子帧D720d),可遵循类似程序。
电子装置102可将帧716的冗余版本插入到后续帧718中。后续帧718可紧接帧704之后。或者,后续帧718可不紧接帧704之后(例如,帧704与后续帧718之间可存在一或多个其它帧)。
图8是说明其中可实施用于冗余帧译码的系统和方法的电子装置802的较具体配置的框图。电子装置802的实例包含无线通信装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、e阅读器等)、桌上型计算机、电话、音频记录器、游戏控制台、电视机和其它装置。电子装置802包含音频译码器824。音频译码器824可根据本文所揭示的系统和方法来译码音频信号834,以产生经译码音频信号836。举例来说,经译码的音频信号836可包含可发送到另一装置且/或发送到存储器以供存储的一或多个仅译码帧。
音频译码器824可包含主要译码器826、自适应码簿能量确定块/模块806、固定码簿能量确定块/模块810、冗余译码器814和/或冗余插入块/模块832。如本文所使用,“块/模块”可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。此外,包含在电子装置802内的元件中的一或多者可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。举例来说,冗余译码器814可以硬件、软件或两者的组合来实施。
电子装置802可基于音频信号834获得帧。在一些配置中,主要译码器826可译码音频信号834的一部分以获得所述帧。所述帧可为包含音频信号信息的结构。举例来说,帧可包含且/或表示音频信号834的一或多个部分和/或分量。举例来说,帧可包含音频信号区段和/或表示音频信号区段的一或多个参数和/或信号(例如,固定码簿贡献、固定码簿索引、固定码簿增益、自适应码簿贡献、音高滞后、音高增益等)。另外或替代地,帧的内容可依据处理阶段而改变。在一些配置中,所述帧可基于电子装置802上的一或多个麦克风所捕获的音频信号834(例如,语音信号)。另外或替代地,所述帧可基于接收到的信号(例如,另一装置(例如,蓝牙头戴式耳机)所捕获的音频信号)。
适应码簿能量确定块/模块806可基于帧确定自适应码簿能量。举例来说,适应码簿能量确定块/模块806可基于帧的自适应码簿贡献确定自适应码簿能量。
固定码簿能量确定块/模块810可基于帧确定固定码簿能量。举例来说,固定码簿能量确定块/模块810可基于帧的固定码簿贡献确定固定码簿能量。
冗余译码器814可基于自适应码簿能量和固定码簿能量来译码(例如产生)帧的冗余版本。举例来说,冗余译码器814可基于自适应码簿能量和固定码簿能量来将帧译码为帧的冗余版本。冗余译码器814可包含因子确定块/模块828和/或任选的参数跳过确定块/模块830。
因子确定块/模块828可根据本文所述方法中的一或多者(例如,如在图4和图6中的一或多者中描述)来确定因子。举例来说,因子确定块/模块828可基于自适应码簿能量和固定码簿能量来确定所述因子。举例来说,所述因子可为自适应码簿能量与固定码簿能量的比率,或上文描述的因子M,等。电子装置802可基于所述因子确定对于所述帧的冗余版本将译码哪些参数(例如,译码方案)。
任选的参数跳过确定块/模块830可确定是否跳过所述帧的冗余版本的一或多个子帧的一或多个参数的译码。举例来说,在确定混合译码方案的情况下,参数跳过确定块/模块830可确定跳过所述帧的冗余版本的一或多个子帧的一或多个参数的译码。这可在固定基础或自适应基础上进行。举例来说,参数跳过确定块/模块830可如上文结合图6和图7中的一或多者所述作出此确定。
冗余插入块/模块832可将帧的冗余版本插入后续帧中。举例来说,冗余插入块/模块832可将帧的冗余版本的一或多个经译码参数插入后续帧中。所述后续帧可紧接或可不紧接所述帧之后。举例来说,后续帧可为第一帧之后的下一帧。或者,一或多个其它帧(或子帧)可出现在第一帧与后续帧之间。
在一些配置中,电子装置802可将帧(例如,经译码音频信号836的部分)发射到另一装置。如果另一装置未成功接收到所述帧(例如,未接收到或带错误地接收到),那么所述另一装置可基于帧的冗余版本重构所述帧。举例来说,所述另一装置可基于随后续帧接收到的帧的冗余版本来重构所述帧。此方法可减少归因于重传而损失的容量。另外或替代地,帧的冗余版本可有益地增加另一装置成功解码的可能性。应注意,电子装置802可在子帧基础上执行结合图8所述的功能或程序中的一或多者。
图9是说明其中可实施用于冗余帧解码的系统和方法的电子装置938的一个配置的框图。电子装置938的实例包含无线通信装置(例如,蜂窝式电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、e阅读器等)、桌上型计算机、电话、音频记录器、游戏控制台、电视机和其它装置。电子装置938包含音频解码器940。音频解码器940可获得经译码音频信号936(例如,经译码帧)。音频解码器940可将经译码音频信号936解码成经解码音频信号948。音频解码器940可包含错误检测块/模块942、译码方案确定块/模块944和/或帧重构块/模块946。
如本文所使用,“块/模块”可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。此外,包含在电子装置938内的元件中的一或多者可在硬件(例如,电路)、软件或两者的组合中实施。举例来说,音频解码器940可以硬件、软件或两者的组合来实施。应注意,电子装置938中所描绘的元件中的一或多者可耦合在一起。举例来说,错误检测块/模块942可耦合到译码方案确定块/模块944,其在一些配置中可耦合到帧重构块/模块946。
错误检测块/模块942可检测帧何时被成功接收到。举例来说,错误检测块/模块942可检测帧何时未被接收或被带错误接收。在一些配置中,误差检测块/模块942可基于来自信道解码器的指示包未被成功接收的指示符来作出此确定。
译码方案确定块/模块944可确定用于译码帧的冗余版本的译码方案。举例来说,译码方案确定块/模块944可确定帧的冗余版本是否包含一或多个自适应码簿参数(例如,音高滞后、音高增益)、一或多个固定码簿参数(例如,固定码簿脉冲、固定码簿增益)或两者。这可例如在误差检测块/模块942确定帧未被成功接收时进行。在一些配置中,可基于明确信令、基于隐含信令且/或基于分析一帧来作出此确定。举例来说,电子装置(例如,接收器)可包含存储接收到的包的去抖动缓冲器。如果特定帧N丢失,那么检查去抖动缓冲器,以看帧N+OFFSET(其中OFFSET可为例如正向错误校正帧偏移)在缓冲器中是否可用。如果可用,那么分析帧N+OFFSET,以(例如,通过分析位流)确定其是否含有丢失帧N的局部复本(例如,冗余版本)。如果含有,那么可通过进一步分析所述位流来确定冗余帧译码模式/方案。举例来说,可保留一或多个位来将此信息传达给解码器。明确地说,电子装置(例如,解码器)可基于一或多个接收到的译码方案位来确定译码方案。译码方案位可指示仅自适应码簿参数(例如,仅自适应码簿译码方案)、仅固定码簿参数(例如,仅固定码簿译码方案),或自适应码簿参数和固定码簿参数两者。应注意,在一些配置中,个别子帧可各自具有单独的译码方案。因此,在一些实施方案中,可对每一子帧执行译码方案确定944。在一些配置中,译码方案确定块/模块944可确定帧的冗余版本的大小(例如,当所述大小可变时)。
帧重构块/模块946可基于所述帧的冗余版本重构未成功接收的帧。在一些配置中,帧重构块/模块946可解码包含于所述帧的冗余版本(其例如包含于后续帧中)中的参数。举例来说,帧重构块/模块946可解码如由译码方案指示的一或多个参数。在一些配置和/或情况下,帧重构块/模块946可通过外推一或多个先前子帧(例如,当已跳过用于一或多个子帧的一或多个参数的译码时)来重构一或多个子帧。
在一些配置中,音频解码器940可结合图1和图8中的一或多者中所说明的元件中的一或多者而实施。举例来说,在一些配置中,音频解码器940和结合图8所述的音频译码器824可在同一电子装置中实施。举例来说,音频解码器940和音频译码器824可在电子装置上的音频编解码器中实施。明确地说,音频译码器824可译码可发射且/或存储在电子装置上的存储器中的音频信号834。音频解码器940可解码从另一装置接收到的经译码音频信号936,和/或存储在电子装置上的存储器中的经译码音频信号936。应注意,电子装置938可在子帧基础上执行结合图9所述的功能或程序中的一或多者。
图10是说明用于冗余帧解码的方法1000的一个配置的流程图;电子装置938可确定(1002)(例如,检测)是否未成功接收到帧(或子帧)。举例来说,电子装置938可确定是未接收到帧(或子帧)还是带错误地接收到帧。在一些配置中,可基于来自信道解码的指示包未成功接收到的指示符来进行此确定1002。如果电子装置938确定帧(或子帧)被成功接收到,那么电子装置938可确定(1002)下一帧或子帧(如果存在的话)是否曾被成功接收到。
在一些配置中,电子装置还可确定帧的冗余版本是否可用。举例来说,电子装置938可检查去抖动缓冲器以确定帧N+OFFSET是否可用。如果帧N+OFFSET可用,那么电子装置938可确定其是否包含未成功接收到的帧(例如,帧N)的冗余版本。
如果电子装置938确定(1002)所述帧或子帧未成功接收到(且例如所述帧的冗余版本可用),那么电子装置可确定(1004)用以译码帧的冗余版本的译码方案。举例来说,电子装置938可确定所述帧的冗余版本是否包含仅(一或多个)固定码簿参数、仅(一或多个)自适应码簿参数,或(一或多个)自适应码簿参数和(一或多个)固定码簿参数。举例来说,电子装置938可确定帧的冗余版本是否包含一或多个自适应码簿参数(例如,音高滞后、音高增益)、一或多个固定码簿参数(例如,固定码簿脉冲、固定码簿增益)或两者。
在一些配置中,可基于明确信令、基于隐含信令且/或基于分析一帧来作出此确定1004。应注意,在一些配置中,个别子帧可各自具有单独的译码方案。因此,在一些配置中,电子装置938可为每一子帧确定(1004)译码方案。在一些配置中,电子装置938还可确定帧的冗余版本的大小(例如,当所述大小可变时)。
电子装置938可基于译码方案重构(1006)所述帧(例如,未成功接收的帧)。在一些配置中,电子装置938可解码包含于所述帧的冗余版本(其例如包含于后续帧中)中的参数。举例来说,电子装置938可解码如由译码方案指示的一或多个参数。在一些配置和/或情况下,电子装置938可通过外推一或多个先前子帧(例如,当已跳过用于一或多个子帧的一或多个参数的译码时)来重构(1006)一或多个子帧。应注意,电子装置938可在子帧基础上执行方法1000中的功能或程序中的一或多者。
图11是说明其中可实施用于冗余帧译码和/或解码的系统和方法的无线通信装置1150的一个配置的框图。图11中说明的无线通信装置1150可为本文所述的电子装置102、802、938、1250中的一或多者的实例。无线通信装置1150可包含应用处理器1162。应用处理器1162通常处理指令(例如,运行程序),以执行无线通信装置1150上的功能。应用处理器1162可耦合到音频译码器/解码器(编解码器)1160。
音频编解码器1160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)。音频块/模块1160可耦合到一或多个扬声器1152、耳机1154、输出插孔1156和/或一或多个麦克风1158。扬声器1152可包含一或多个电-声学换能器,其将电或电子信号转换成声学信号。举例来说,扬声器1152可用于播放音乐或输出扬声电话转换等。耳机1154可为可用以向用户输出声学信号(例如,语音信号)的另一扬声器或电-声学换能器。举例来说,可使用耳机1154,使得仅用户可可靠地听到所述声学信号。输出插孔1156可用于将其它装置耦合到无线通信装置1150以用于输出音频,例如头戴耳机。扬声器1152、耳机1154和/或输出插孔1156可通常用于从音频编解码器1160输出音频信号。一个或一个以上麦克风1158可为声学-电换能器,其将声学信号(例如,用户的话音)转换成提供到音频编解码器1160的电或电子信号。
音频编解码器1160可包含音频译码器1124和/或音频解码器1140。音频译码器1124可与结合图8所述的音频译码器824类似地配置,且/或可包含结合图1和/或图8所述的元件中的一或多者。另外或替代地,音频译码器1124可执行方法200、400、500、600中的一或多者或结合上文所述的方法200、400、500、600中的一或多者而描述的功能中的一或多者。音频解码器1140可与结合图9所述的音频解码器940类似地配置,且/或可包含结合图9所述的元件中的一或多者。另外或替代地,音频解码器1140可执行方法1000和/或结合上文所述的方法1000所述的功能中的一或多者。另外或替代地,音频译码器1124和/或音频解码器1140可包含在应用处理器1162中。另外或替代地,由音频译码器1124和/或音频解码器1140执行的功能中的一或多者可由应用处理器1162执行。
应用处理器1162还可耦合到电力管理电路1170。电力管理电路1170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1150的电力消耗。电力管理电路1170可耦合到电池1172。电池1172可通常将电力提供给无线通信装置1150。举例来说,电池1172和/或电力管理电路1170可耦合到包含于无线通信装置1150中的元件中的一或多者。
应用处理器1162可耦合到一个或一个以上输入装置1174,以用于接收输入。输入装置1174的实例包含红外线传感器、图像传感器、加速计、触摸传感器、小键盘等。输入装置1174可允许用户与无线通信装置1150的交互。应用处理器1162还可耦合到一或多个输出装置1176。输出装置1176的实例包含打印机、投影仪、屏幕、触觉装置等。输出装置1176可允许无线通信装置1150产生可由用户经历的输出。
应用处理器1162可耦合到应用存储器1178。应用存储器1178可为能够存储电子信息的任何电子装置。应用存储器1178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。应用存储器1178可为应用处理器1162提供存储。举例来说,应用存储器1178可存储用于在应用处理器1162上运行的程序的起作用的数据和/或指令。
应用处理器1162可耦合到显示器控制器1180,其又可耦合到显示器1182。显示器控制器1180可为用以产生显示器1182上的图像的硬件块。举例来说,显示器控制器1180可将来自应用处理器1162的指令和/或数据翻译成可在显示器1182上呈现的图像。显示器1182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、等离子体显示器等。
应用处理器1162可耦合到基带处理器1164。基带处理器1164通常处理通信信号。举例来说,基带处理器1164可解调且/或解码接收到的信号。另外或替代地,基带处理器1164可编码且/或调制信号以为发射做准备。
基带处理器1164可耦合到基带存储器1184。基带存储器1184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。基带处理器1164可从基带存储器1184读取信息(例如,指令和/或数据)且/或将信息写入到基带存储器1184。另外或替代地,基带处理器1164可使用存储在基带存储器1184中的指令和/或数据来执行通信操作。
基带处理器1164可耦合到射频(RF)收发器1166。RF收发器1166可耦合到功率放大器1168和一或多个天线1109。RF收发器1166可发射且/或接收射频信号。举例来说,RF收发器1166可使用功率放大器1168和一个或一个以上天线1109来发射RF信号。RF收发器1166还可使用一个或一个以上天线1109来接收RF信号。
图12说明可在电子装置1250中利用的各种组件。所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12所述的电子装置1250可根据本文所述的电子装置102、802、938以及无线通信装置1150中的一或多者来实施。电子装置1250包含处理器1290。处理器1290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。处理器1290可称为中央处理单元(CPU)。尽管图12的电子装置1250中仅展示单个处理器1290,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1250还包含与处理器1290电子通信的存储器1284。就是说,处理器1290可从存储器1284读取信息且/或将信息写入到存储器1284。存储器1284可为能够存储电子信息的任何电子组件。存储器1284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、结合处理器包含的板上存储器、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1288a和指令1286a可存储在存储器1284中。指令1286a可包含一个或一个以上程序、例程、子例程、函数、过程等。指令1286a可包含单个计算机可读语句或许多计算机可读语句。指令1286a可由处理器1290执行,以实施上文所述的方法200、400、500、600、1000中的一者或一者以上。执行指令1286a可涉及存储在存储器1284中的数据1288a的使用。图12展示加载到处理器1290中的一些指令1286b和数据1288b(其可源自指令1286a和数据1288a)。
电子装置1250还可包含用于与其它电子装置通信的一个或一个以上通信接口1294。通信接口1294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1294的实例包含串行接口、并行接口、通用串行总线(USB)、以太网适配器、IEEE1394总线接口、小计算机系统接口(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1250还可包含一个或一个以上输入装置1296和一个或一个以上输出装置1201。不同种类的输入装置1296的实例包含键盘、鼠标、麦克风、远程控制装置、按钮、操纵杆、跟踪球、触摸板、光笔等。举例来说,电子装置1250可包含用于捕获声学信号的一个或一个以上麦克风1298。在一个配置中,麦克风1298可为将声学信号(例如,话音、语音)转换成电或电子信号的换能器。不同种类的输出装置1201的实例包含扬声器、打印机等。举例来说,电子装置1250可包含一个或一个以上扬声器1203。在一个配置中,扬声器1203可为将电或电子信号转换成声学信号的换能器。可通常包含于电子装置1250中的一个特定类型的输出装置是显示装置1205。结合本文所揭示的配置使用的显示装置1205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、电致发光等。还可提供显示器控制器1207,用于将存储在存储器1284中的数据转换成显示装置1205上展示的文本、图形和/或移动图像(在合适时)。
电子装置1250的各种组件可通过一个或一个以上总线耦合在一起,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。为了简单,图12中将各种总线说明为总线系统1292。应注意,图12仅说明电子装置1250的一个可能配置。可利用各种其它架构和组件。
在以上描述中,参考编号有时已结合各种术语使用。在结合参考编号使用术语的情况下,此可意在指代图中的一者或一者以上中展示的特定元件。在使用无参考编号的术语的情况下,此可意在大体上指代不限于任何特定图的术语。
术语“确定”包含各种各样的动作,且因此“确定”可包含计算、估算、处理、导出、调查、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、确定等。并且,“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)等。并且,“确定”可包含求解、选择、挑选、建立等。
短语“基于”不表示“仅基于”,除非另有明确指定。换句话说,短语“基于”描述“仅基于”和“至少基于”两者。
应注意,结合本文所述的配置中的任一者而描述的特征、函数、程序、组件、元件、结构等中的一或多者可与结合本文所述的其它配置中的任一者而描述的函数、程序、组件、元件、结构等中的一或多者组合。换句话说,可根据本文所揭示的系统和方法来实施本文所述的函数、程序、组件、元件等的任一兼容组合。
本文所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。作为实例而非限制,此媒体可包括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,或可用于存储呈指令或数据结构的形式的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,磁盘和光盘包含压缩光盘(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现数据,而光盘使用激光以光学方式再现数据。应注意,计算机可读媒体可为有形且非暂时性的。术语“计算机程序产品”指代结合可由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”)的计算机装置或处理器。如本文所使用,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、光纤缆线、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、光纤缆线、双绞线、DSL或例如红外线、无线电及微波等无线技术包含在传输媒体的定义中。
本文所揭示的方法包括用于实现所描述的方法的一或多个步骤或动作。方法步骤和/或动作可彼此互换,而不脱离所附权利要求书的范围。换句话说,除非正描述的方法的恰当操作需要特定次序的步骤或动作,否则可在不脱离所附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。
将理解,所附权利要求书不限于上文所说明的精确配置和组件。在不脱离所附权利要求书的范围的情况下,可对本文所述的系统、方法和设备的布置、操作和细节作出各种修改、改变和变化。

Claims (46)

1.一种用于通过电子装置进行冗余帧译码的方法,其包括:
基于帧确定自适应码簿能量和固定码簿能量;
基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本;以及
发送包含所述帧的所述冗余版本的后续帧。
2.根据权利要求1所述的方法,其中基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本包括基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量来确定因子。
3.根据权利要求2所述的方法,其中基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本进一步包括确定所述因子是低于第一阈值,在所述第一阈值与第二阈值之间,还是高于所述第二阈值。
4.根据权利要求3所述的方法,其中如果所述因子低于所述第一阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本包括仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个固定码簿参数。
5.根据权利要求3所述的方法,其中如果所述因子在所述第一阈值与第二阈值之间,那么译码所述帧的所述冗余版本包括译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数。
6.根据权利要求5所述的方法,其中译码所述帧的所述冗余版本包括跳过用于所述帧的至少一个子帧的至少一个参数的译码。
7.根据权利要求5所述的方法,其中译码所述帧的所述冗余版本进一步包括在固定基础上或在自适应基础上确定一或多个子帧以用于跳过一或多个参数的译码。
8.根据权利要求3所述的方法,其中如果所述因子高于所述第二阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本包括仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数。
9.根据权利要求3所述的方法,其中所述第一阈值为0.15,且所述第二阈值为0.3。
10.根据权利要求2所述的方法,其中根据等式所述因子为M,其中E(ACB)为所述自适应码簿能量,且E(FCB)为所述固定码簿能量。
11.根据权利要求1所述的方法,其中所述帧为子帧。
12.根据权利要求1所述的方法,其中所述帧的所述冗余版本的大小是可变的。
13.根据权利要求1所述的方法,其中译码所述帧的所述冗余版本包括选择性地从主要位流丢弃一或多个参数。
14.根据权利要求1所述的方法,其中译码所述帧的所述冗余版本包括使用较少的位来重做所述帧的所述编码。
15.一种用于通过电子装置进行冗余帧解码的方法,其包括:
确定是否未成功接收到帧;
在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案;以及
如果未成功接收到帧,那么基于所述译码方案来重构所述帧。
16.根据权利要求15所述的方法,其中确定所述译码方案是基于一或多个所接收到的译码方案位。
17.根据权利要求15所述的方法,其中重构所述帧进一步基于所述帧的所述冗余版本。
18.一种用于冗余帧译码的电子装置,其包括:
自适应码簿能量确定电路,其基于帧来确定自适应码簿能量;
固定码簿能量确定电路,其基于所述帧来确定固定码簿能量;
冗余译码器,其耦合到所述自适应码簿能量确定电路且耦合到所述固定码簿能量确定电路,其中所述冗余译码器基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量来译码所述帧的冗余版本;以及
发射电路,其耦合到所述冗余译码器,其中所述发射电路发送包含所述帧的所述冗余版本的后续帧。
19.根据权利要求18所述的电子装置,其中基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本包括基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量来确定因子。
20.根据权利要求19所述的电子装置,其中基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本进一步包括确定所述因子是低于第一阈值,在所述第一阈值与第二阈值之间,还是高于所述第二阈值。
21.根据权利要求20所述的电子装置,其中如果所述因子低于所述第一阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本包括仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个固定码簿参数。
22.根据权利要求20所述的电子装置,其中如果所述因子在所述第一阈值与第二阈值之间,那么译码所述帧的所述冗余版本包括译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数。
23.根据权利要求22所述的电子装置,其中译码所述帧的所述冗余版本包括跳过用于所述帧的至少一个子帧的至少一个参数的译码。
24.根据权利要求22所述的电子装置,其中译码所述帧的所述冗余版本进一步包括在固定基础上或在自适应基础上确定一或多个子帧以用于跳过一或多个参数的译码。
25.根据权利要求20所述的电子装置,其中如果所述因子高于所述第二阈值,那么译码所述帧的所述冗余版本包括仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数。
26.根据权利要求20所述的电子装置,其中所述第一阈值为0.15,且所述第二阈值为0.3。
27.根据权利要求19所述的电子装置,其中根据等式所述因子为M,其中E(ACB)为所述自适应码簿能量,且E(FCB)为所述固定码簿能量。
28.根据权利要求18所述的电子装置,其中所述帧为子帧。
29.根据权利要求18所述的电子装置,其中所述帧的所述冗余版本的大小是可变的。
30.根据权利要求18所述的电子装置,其中译码所述帧的所述冗余版本包括选择性地从主要位流丢弃一或多个参数。
31.根据权利要求18所述的电子装置,其中译码所述帧的所述冗余版本包括使用较少的位来重做所述帧的所述编码。
32.一种用于冗余帧解码的电子装置,其包括:
错误检测电路,其确定是否未成功接收到帧;
译码方案确定电路,其耦合到所述错误检测电路,其中所述译码方案确定电路在未成功接收到帧的情况下,通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案;以及
帧重构电路,其耦合到所述译码方案确定电路,其中如果未成功接收到帧,那么所述帧重构电路基于所述译码方案来重构所述帧。
33.根据权利要求32所述的电子装置,其中确定所述译码方案是基于一或多个所接收到的译码方案位。
34.根据权利要求32所述的电子装置,其中重构所述帧进一步基于所述帧的所述冗余版本。
35.一种用于冗余帧译码的设备,其包括:
用于基于帧确定自适应码簿能量和固定码簿能量的装置;
用于基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的冗余版本的装置;以及
用于发送包含所述帧的所述冗余版本的后续帧的装置。
36.根据权利要求35所述的设备,其中所述用于基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本的装置包括用于基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量来确定因子的装置。
37.根据权利要求36所述的设备,其中所述用于基于所述自适应码簿能量和所述固定码簿能量译码所述帧的所述冗余版本的装置进一步包括用于确定所述因子是低于第一阈值,在所述第一阈值与第二阈值之间,还是高于所述第二阈值的装置。
38.根据权利要求37所述的设备,其中如果所述因子低于所述第一阈值,那么所述用于译码所述帧的所述冗余版本的装置包括用于仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个固定码簿参数的装置。
39.根据权利要求37所述的设备,其中如果所述因子在所述第一阈值与第二阈值之间,那么所述用于译码所述帧的所述冗余版本的装置包括用于译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数的装置。
40.根据权利要求39所述的设备,其中所述用于译码所述帧的所述冗余版本的装置包括用于跳过用于所述帧的至少一个子帧的至少一个参数的译码的装置。
41.根据权利要求37所述的设备,其中如果所述因子高于所述第二阈值,那么所述用于译码所述帧的所述冗余版本的装置包括用于仅译码用于所述帧的所述冗余版本的一或多个自适应码簿参数的装置。
42.根据权利要求35所述的设备,其中所述帧为子帧。
43.根据权利要求35所述的设备,其中所述帧的所述冗余版本的大小是可变的。
44.一种用于冗余帧解码的设备,其包括:
用于确定是否未成功接收到帧的装置;
用于在未成功接收到帧的情况下通过确定所述帧的冗余版本是包含仅一或多个自适应码簿参数,仅一或多个固定码簿参数,还是一或多个自适应码簿参数和一或多个固定码簿参数来确定译码方案的装置;以及
用于在未成功接收到帧的情况下基于所述译码方案来重构所述帧的装置。
45.根据权利要求44所述的设备,其中确定所述译码方案是基于一或多个所接收到的译码方案位。
46.根据权利要求44所述的设备,其中重构所述帧进一步基于所述帧的所述冗余版本。
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