JP2004514179A - 適応ろ波による高周波復元符号化方法の知覚性能の強化方法 - Google Patents
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Abstract
Description
(技術分野)
本発明は、スペクトル帯域複製、SBR[WO98/57436号]又は関連方法等の高周波復元(HFR)を利用する音源符号化システムに関する。本発明は、高質方法(SBR)並びに低質方法[米国特許第5,127,054号]の性能を改善する。本発明は、発話の符号化及び自然音の符号化共に適応可能である。
【0002】
(発明の背景)
高帯域が低帯域から外挿される音声信号の高周波復元において、HFRシステムで一般に使用されるような粗いエンベロープ調整で達成可能であるよりもさらに広い範囲まで復元された高帯域の音色成分を制御する手段を有することが重要である。これが必要な理由は、声等の多くの音声信号及び多くの音響機器の音色成分が、通常は、高周波領域と比較して低周波領域(すなわち4〜5kHz以下)においてより強いためである。極端な例は、低帯域での非常に顕著な調和級数や、高帯域での多かれ少なかれ純粋な雑音である。これに取り組むための1つの方法は、再構築された高帯域に雑音を適応可能に追加することである(適応雑音追加[PCT/SE00/00159号])。しかしながら、これは低帯域の音色の特性を抑制するほど十分ではない場合があり、再構築された高帯域に反復性の「バズ音」特性を与える。さらに、雑音の正しい時間特性を達成することが困難である場合がある。一方が高い倍音密度(低ピッチ)をもち、他方が低い倍音密度(高ピッチ)をもつ2つの調和級数が混合されるときに別の問題が生じる。高ピッチの調和級数が低帯域では他方を支配するが、高帯域では支配しない場合、HFRは高ピッチ信号の高調波に高帯域を支配させ、復元された高帯域音をオリジナルに比べて「金属的」にする。前述のシナリオのいずれも、HFRシステムで一般的に使用されるエンベロープ調整を使用して制御することはできない。HFR信号のスペクトルエンベロープ調整の間に一定程度のスペクトル白色化が導入される実例もある。これは、その特定の程度のスペクトル白色化が所望の場合には満足の行く結果を与えるが、その特定の程度のスペクトル白色化から恩恵を受けない信号の抜粋には深刻なアーチファクトを生じさせる。
【0003】
(発明の概要)
本発明は、HFR方法に共通して生じる「バズ音」及び「金属音」の問題に関する。本発明は、エンコーダ側で高性能な検出アルゴリズムを使用して、デコーダで適用されるスペクトル白色化の好適な量を推定する。スペクトル白色化は、周波数でのみならず経時的にも変化し、複製される高帯域の高調波含有量を制御するための最善の手段を確実にする。本発明は、サブバンドフィルタバンク法においてだけではなく、時間ドメイン法においても実行可能である。
【0004】
本発明の特徴は以下の通りである。
エンコーダにおいて、任意の時間に様々な周波数領域のオリジナル信号の音色特性を推定する。
エンコーダにおいて、デコーダでHFR方法が使用されるとしたとき、デコーダでのHFR後に類似する音色特性を得るために、任意の時間に様々な周波数領域のスペクトル白色化の必要量を推定する。
エンコーダからデコーダへ、スペクトル白色化の好適な度合に関する情報を送信する。
デコーダにおいて、エンコーダから送信された情報に従って、時間ドメイン又はサブバンドフィルタバンクのいずれかでスペクトル白色化を実行する。
デコーダにおけるスペクトル白色化に使用される適応フィルタは、線形予測を使用して得られる。
必要とされるスペクトル白色化の度合は、予測によりエンコーダで査定される。
スペクトル白色化の度合は、予測子次数を変えることにより、LPC多項式の帯域幅膨張係数を変えることにより、あるいは任意の範囲までろ波された信号を未処理対照物と混合することにより制御される。
下位予測子を達成するサブバンドフィルタバンクを使用する能力は、特にフィルタバンクがすでにエンベロープ調整に使用されるシステムにおいて非常に効果的な実施を提供する。
スペクトル白色化の周波数選択度合は、本発明の新規フィルタバンクを実行すれば容易に得られる。
【0005】
ここで、添付図面を参照しながら本発明の範囲又は精神を制限することなく例示的な実施例によって本発明を説明する。
【0006】
(好適な実施形態の説明)
後述する実施形態は、高周波復元システムを改善するための本発明の原則について例示的であるにすぎない。ここに説明する装置及び詳細の変型並びに変化がこの技術に精通した他者に明らかになることが理解される。したがって、添付の特許クレームの範囲によってのみ制限され、実施形態の記述及び説明によって提示される特定の詳細によっては制限されないことを意図している。
【0007】
信号のスペクトルエンベロープを、任意のスペクトルエンベロープに調整すると、一定量のスペクトル白色化が常に適用される。これは、送信された粗いスペクトルエンベロープがHenvRef(z)によって記述され、現在の信号セグメントのスペクトルエンベロープがHenvCur(Z)によって記述されるとすると、適用されるフィルタ関数は次式であるからである。
【数1】
【0008】
本発明において、HenvRef(Z)の周波数分解能は、HenvCur(Z)の場合と必ずしも同じではない。本発明は、HFR信号のエンベロープ調整にHenvCur(Z)の適応周波数分解能を使用する。信号セグメントは、式1に従って信号をスペクトル白色化するためにHenvCur(Z)の逆数でろ波される。HenvCur(Z)は、線形予測を使用して得る場合、次式、
【数2】
によって記述される。式中、
【数3】
は、自己相関法又は共分散法[「発話信号のデジタル処理」ラビナー&シェイファー、プレンティスホール社、ニュージャージー州、07632、イングルウッドクリフズ、ISBN 0−13−213603−1、第8章]を使用して得られる多項式であり、Gは利得である。これを考慮すると、スペクトル白色化の度合は予測子次数を変える、すなわち多項式A(z)の次数を制限し、このようにしてHenvCur(Z)によって記述できる細かな構造の量を制限することにより、あるいは多項式A(z)に帯域幅膨張係数を適用することにより制御できる。帯域幅膨張は、以下に従って定義される。すなわち、帯域幅膨張係数をρとすれば、多項式A(z)は次式となる。
【数4】
【0009】
これは、図1に従ってHenvCur(Z)によって推定されるフォルマントの帯域幅を拡大する。指定時間の逆フィルタは、このようにして本発明に従って次式のように記述される。
【数5】
式中、pは予測子次数であり、ρは帯域幅膨張係数である。
【0010】
係数αkは、前述のように、自己相関法又は共分散法等の様々な方法で得られる。利得係数Gは、定期的なエンベロープ調整の前にHinvが使用されると1に設定できる。システムの安定性を保証するために、なんらかの種類の緩和を推定値に追加することは一般的な慣習である。自己相関法を使用すると、これは相関ベクタのゼロ遅延値を相殺することによって容易に達成される。これは、A(z)を推定するために使用した信号に対する、一定レベルの白雑音の追加と同等である。パラメータpとρは、エンコーダから送信された情報に基づいて計算される。
【0011】
帯域幅膨張の代替策は、
【数6】
によって記述される。式中、bは混合係数である。これは、次式に従って適応フィルタを生成する。
【数7】
【0012】
式中、b=1の場合、ρ=1で数式7が数式5となり、b=0の場合数式7が一定の非周波数選択利得係数となることが明らかである。
【0013】
デコーダで使用される白色化の程度に関する情報は非常に効率的に送信できるため、本発明は、非常に低い追加ビットレートコストでHFRシステムの性能を劇的に高める。図2〜図4は、例示的な絶対スペクトルによって、本発明を使用するシステムの性能を、本発明を使用しないシステムと比較して表示するものである。図2において、時間t0及び時間t1でのオリジナル信号の絶対スペクトルを表示す。信号の低帯域及び高帯域の音色特性は時間t0では類似しているが、時間t1でそれらが大幅に異なることは明らかである。図3において、本発明を使用しないコピーアップベースのHFRを使用するシステムの時間t0及び時間t1での出力を示す。ここでは、スペクトル白色化は適用されず、時間t0で正しい音色特性、時間t1では完全に誤った音色特性を与える。これにより非常にうるさいアーチファクトが生じる。アーチファクトは異なる特性を有し、様々な段階で発生するが、任意の一定した度合のスペクトル白色化について類似した結果が得られる。図4において、本発明を使用するシステムの時間t0及び時間t1での出力を示す。ここでは、スペクトル白色化の量が経時的に変化し、その結果本発明を使用しないシステムの音質よりはるかに優れた音質となることが明らかである。
【0014】
(エンコーダ側の検出器)
本発明では、現在使用されているHFR方法を考慮して、可能な限りオリジナルに類似した高帯域を得るために、デコーダで使用されるスペクトル白色化(LPC次数、帯域幅膨張係数及び/又は混合係数)の最良の度合を査定するためにエンコーダ側の検出器を使用する。デコーダで使用されるスペクトル白色化の度合の適切な推定値を得るにはいくつかの方法が使用可能である。後述する説明では、HFRアルゴリズムは、高周波の生成の間に低帯域スペクトルの音色構造を実質的には改変しない、つまり生成された高帯域は低帯域と同じ音色の特性を備えると仮定する。このような仮定を立てることができない場合、以下の検出は合成による解析を使用して、つまりエンコーダでオリジナル信号にHFRを実行することによって実行でき、オリジナル信号の低帯域及び高帯域に関する比較研究を実行するより、2つの信号の高帯域に関する比較研究を実行することができる。
【0015】
1つの方法は、スペクトル白色化の適切な量を推定するために自己相関を使用する。検出器は、ソース範囲(すなわち、HFRがデコーダ内で基にする周波数範囲)及びターゲット範囲(すなわち、デコーダ内で復元される周波数範囲)の自己相関関数を推定する。図5aに、低帯域の調和級数及び高帯域の白色雑音をもつ、最悪の場合の信号を記述する。図5bに、様々な自己補正関数を示す。ここで、低帯域はきわめて相互に関連付けられるが、高帯域は相互に関連付けられていないことが明らかである。最小の遅延より大きな遅延について最大相関が高帯域及び低帯域に得られる。この2つの比率が、デコーダで適用されるスペクトル白色化の最適な度合を算出するために使用される。本発明を前述において概略したように実現すると、相関の算出にFFTを使用することが好適である場合がある。数列x(n)の自己相関は次式により定義される。
【数8】
式中、
【数9】
である。
【0016】
目的は高帯域及び低帯域での自己相関の差異を比較することであるため、ろ波は周波数ドメインで実行できる。これにより、
【数10】
が得られる。式中、HLP(k)及びHHP(k)はLP及びHPフィルタインパルス応答のフーリエ変換である。
【0017】
前述から、低帯域及び高帯域の自己相関関数を、次式に従って算出することができる。
【数11】
【0018】
自己相関ベクタごとに最小遅延より大きな遅延について最大値が算出される。
【数12】
【0019】
この2つの定数は、適切な帯域幅膨張係数に例えばマッピングするために使用できる。
【0020】
前述の説明は、任意の時間での任意の周波数帯域の正しい逆ろ波レベルを取得するために、予測性、すなわち任意の時間における任意の周波数帯域での信号の音色対雑音比、の一般的な測定値を査定することが有益であることを暗示している。これは、以下のさらに精緻化された方法を使用して達成できる。ここでは、サブバンドフィルタバンクが仮定されるが、本発明がこのようなものに制限されないことが十分に理解される。
【0021】
フィルタバンクの各サブバンドの音色対雑音比qは、サブバンドサンプルのブロックで線形予測を使用することによって定義できる。qの大きな値は大量の調性を示すが、qの小さな値はその信号が時間及び周波数に関し、対応場所での雑音状であることを示す。q値は共分散法と自己相関法の両方を使用して得られる。
【0022】
共分散法について、サブバンド信号ブロック[x(0),x(1),・・・,x(N−1)]の線形予測係数及び予測誤差を、Cholesky分解[「発話信号のデジタル処理」ラビナー&シェイファー、プレンティスホール社、ニュージャージー州、07632、イングルウッドクリフズ、ISBN 0−13−213603−1、第8章]を使用して効率的に算出できる。次に、音色対雑音比qが次式によって定義される。
【数13】
式中、Ψ=|x=(0)|2+|x(1)|2+・・・+|x(N−1)2は信号ブロックのエネルギであり、Eは予測誤差ブロックのエネルギである。
【0023】
自己相関法の場合、さらに自然な方法は、Levinson−Durbinアルゴリズム[「デジタル信号処理、原則、アルゴリズム及び応用例」、第3版、John G Proakis、Dimitris G.Manolakis、プレンティスホール、国際版、ISBN−0−13−394338−9、第11章]を使用することであり、その場合、qは次式に従って定義される。
【数14】
式中、Kiは予測多項式から得られる対応する格子フィルタ構造の反射係数であり、pは予測子次数である。
【0024】
次に、復元された高帯域の音色対雑音比がオリジナル高帯域の音色対雑音比に近づくようにスペクトル白色化の度合を調整するために、qの高帯域値と低帯域値の比率が使用される。ここでは、混合係数b(数式6)を利用して白色化の程度を制御するのが有利である。
【0025】
音色対雑音比q=qHが高帯域で測定され、q=qL≧qHが低帯域で測定されると仮定すると、白色化係数bの適切な選択肢が以下の式で与えられる。
【数15】
【0026】
これを確かめるために、第1ステップは、数式6を以下の形式に書き直すことである。
【数16】
【0027】
これは、A(Z)を推定するために使用された信号が、フィルタAb(Z)によりろ波される場合、予測された信号が利得係数1−b分抑制され、予測誤差が改変されないことを示している。音色対雑音比は、平均二乗予測信号対平均二乗予測誤差の比率であるため、ろ波前のqの値は、ろ波動作により(1−b)2qに変更される。これを低帯域信号に適用すると、音色対雑音比(1−b)2qの信号が生成され、適用されたHFR法が調性を改変しないと仮定して、bが正確に数式15に従って選択されるのであれば、高帯域のターゲット値qHに達する。
【0028】
64チャネルフィルタバンクの各サブバンドでの予測次数p=2に基づくqの値は、図5aの信号について図5cに示す。騒々しい部分より信号の高調波部分について大幅に高い値に達する。高調波部分での推定値の可変性は、選ばれる周波数分解能及び予測次数による。
【0029】
(時間ドメインにおける適応LPCベースの白色化)
デコーダでの適応ろ波は、高周波復元の前後に実行できる。ろ波がHFRの前に実行される場合、使用されるHFR法の特性を考慮する必要がある。周波数選択適応ろ波が実行される場合は、低帯域領域に正しい量のスペクトル白色化を適用するために、システムは、HFR部の前で、特定の高帯域領域がその低帯域領域を生じるものから控除しなければならない。本発明の時間ドメイン法の以下の例では、非周波数選択適応スペクトル白色化が概略的に説明される。本発明の時間ドメイン法が後述の実施例に制限されないことはこの技術に精通した者にとって明らかである。
【0030】
時間ドメインで適応ろ波を実行する際は、自己相関法を使用する線形予測が好ましい。自己相関法は、係数αkを推定するために使用される入力セグメントのウィンドウ処理を必要とするが、このことは共分散法には当てはまらない。本発明によるスペクトル白色化に使用されるフィルタは、
【数17】
であり、式中、利得係数G(数式5)が1に設定される。適応スペクトル白色化がHFR部の前に実行される場合、適応フィルタはさらに低いサンプリング速度で動作できるため、効果的な実行が達成される。低帯域信号は、図6に従って、エンコーダにより与えられた予測子次数及び帯域幅膨張係数をもってウィンドウ処理され、適切な時間ベースでろ波される。本発明のこの実施例では、信号は低域ろ波され(601)、大量に除去される(602)。603は適応フィルタを示す。ウィンドウ606はA(z)多項式の推定のための適切な時間セグメントを選択するために使用され、50%の重複が使用される。LPCルーチン607は、一般的に選ばれたLPC次数及び帯域幅膨張係数が与えられたA(z)を、適切な緩和をもって抽出する。FIRフィルタ608は、信号セグメントを適応可能にろ波するために使用される。スペクトル白色化された信号セグメントはアップサンプルされ(604、605)、共にウィンドウ処理され、HFR部に対する入力信号を形成する。
【0031】
(サブバンドフィルタバンクでの適応LPCベースの白色化)
適応ろ波は、フィルタバンクを使用して効果的かつ堅牢に実行できる。線形予測及びろ波は、フィルタバンクにより発生するサブバンド信号のそれぞれに、独立して実行される。サブバンド信号のエイリアス成分が抑制されるフィルタバンクを使用することが有利である。これは、例えばフィルタバンクをオーバサンプルすることによって達成できる。例えば適応ろ波の結果生じる、サブバンド信号の個々の変型から出現するエイリアスのためのアーチファクトは、大きく削減できる。サブバンド信号のスペクトル白色化は、前述された時間ドメイン法に類似する線形予測を通して取得される。サブバンド信号が複素値である場合、ろ波だけではなく線形予測にも複雑なフィルタ係数が使用される。各周波数バンドの音色成分の予想数は妥当な量のフィルタバンクチャネルのあるシステムに対しては非常に小さいため、線形予測の次数を非常に低く保つことができる。時間ドメインLPCと同じ時間ベースに対応するために、各ブロックのサブバンドサンプル数はフィルタバンクのダウンサンプルに等しい係数分小さくなる。低フィルタ次数及び小さなブロックサイズを考慮すると、予測フィルタ係数は、好ましくは共分散法を使用して得られる。フィルタ係数の算出及びスペクトル白色化は、ブロック長Nより小さいサブバンドサンプルタイムステップLを使用してブロック単位で実行できる。スペクトル白色化されたブロックは、適切な合成ウィンドウ処理を使用してともに追加されなければならない。
【0032】
最大限に大量に削減されたフィルタバンクに、白ガウス雑音からなる入力信号を与えると、白色スペクトル密度のサブバンド信号が生成される。オーバサンプルフィルタバンクに白色雑音を与えると、サブバンド信号に着色されたスペクトル密度が与えられる。これは、解析フィルタの周波数応答の影響によるものである。雑音状の入力信号の場合、フィルタバンクチャネルのLPC予測子はフィルタ特性を追跡する。これは求められていない特徴であり、補償の恩恵を受ける。考えられる解決策は、線形予測子に対する入力信号の事前ろ波である。事前ろ波は、解析フィルタの周波数応答を補償するために、解析フィルタの逆数又は逆数の近似でなければならない。白色化フィルタには、前述のようにオリジナルサブバンド信号が与えられる。図7は、サブバンド信号の白色化工程を示す。チャネルlに対応するサブバンド信号は事前ろ波ブロック701に送られ、その後、深度がフィルタ次数702に依存する遅延チェーンに送られる。遅延した信号及びそれらの共役703が線形予測ブロック704に送られ、係数が算出される。L番目の各算出の係数は、デシメータ705によって維持される。サブバンド信号は最終的に、予測される係数がL番目のサンプルごとに使用、更新されるフィルタブロック706を通ってろ波される。
【0033】
(実践的な実施)
本発明は、任意のコーデックを使用して、アナログもしくはデジタル信号の記憶又は送信のために多様な種類のシステムについてハードウェアチップとDSPの両方で実現できる。図8及び図9は、本発明の考えられる実施例を示す。図8はエンコーダ側を示す。アナログ入力信号は、逆ろ波レベル推定部803及びエンベロープ抽出部804だけではなく、A/D変換器801及び任意の音声コーダ802にも送られる。コード化された情報は連続的なビットストリーム805に多重化され、送信又は記憶される。図9は、典型的なデコーダ実施例を示す。連続的なビットストリートは非多重化(901)され、エンベロープデータ、すなわち高帯域のスペクトルエンベロープは復号(902)される。非多重化された符号化信号は任意の音声デコーダ903を使用して復号される。復号された信号は任意のHFR部904に送られ、そこで高帯域が再生される。高帯域信号は、適応スペクトル白色化を実行するスペクトル白色化装置905に送られる。その後、信号はエンベロープ調整器906に送られる。エンベロープ調整器からの出力は、遅延907を通して送られた復号された信号と結合される。最後に、デジタル出力がアナログ波形908に変換し直される。
【図面の簡単な説明】
【図1】LPCスペクトルの帯域幅膨張を示す。
【図2】時間t0及び時間t1でのオリジナル信号の絶対スペクトルを示す。
【図3】適応ろ波を使用しない、従来技術によるコピーアップHFRシステムの時間t0及び時間t1での出力の絶対スペクトルを示す。
【図4】本発明に係る、適応ろ波を使用するコピーアップHFRシステムの時間t0及び時間t1での出力の絶対スペクトルを示す。
【図5a】本発明に係る最悪の場合の信号を示す。
【図5b】最悪の場合における信号の高帯域と低帯域の自己相関を示す。
【図5c】本発明係る様々な周波数の音色対雑音比qを示す。
【図6】本発明に係るデコーダでの適応ろ波の時間ドメイン法を示す。
【図7】本発明に係るデコーダでの適応ろ波のサブバンドフィルバンク法を示す。
【図8】本発明のエンコーダの実施例を示す。
【図9】本発明のデコーダの実施例を示す。
Claims (12)
- 高周波復元を使用する音源符号化システムを強化する方法であって、前記音源符号化システムが記憶又は送信前に実行されるすべての演算を表すエンコーダと、記憶又は送信後に実行されるすべての演算を表すデコーダとを含んでいる方法において、
前記エンコーダにおいて、任意の時間にオリジナル信号の音色特性を推定し、
前記エンコーダにおいて、前記デコーダでHFR方法が使用されるとしたとき、前記デコーダでのHFR後に類似する音色特性を得るために、任意の時間にスペクトル白色化の必要量を推定し、
前記エンコーダから前記デコーダにスペクトル白色化の前記量に関する情報を送信し、
前記デコーダにおいて、前記エンコーダから得られたスペクトル白色化情報に従って、高周波復元(HFR)の前後に、適応可能に信号をスペクトル白色化することとを特徴とする方法。 - オリジナル信号の音色特性の前記推定が、様々な周波数領域で行なわれることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- 白色化の必要量の前記推定が、様々な周波数領域で行なわれることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- 前記スペクトル白色化が、時間ドメインで実行されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- 前記スペクトル白色化が、サブバンドフィルタバンクで実行されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- スペクトル白色化の必要量の前記推定が、前記オリジナル信号のサブバンドろ波から得られる様々なサブバンド信号の音色対雑音信号比qの比較により実行され、前記音色対雑音信号比が前記サブバンド信号の線形予測を使用して得られることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- スペクトル白色化の必要量の前記推定が、前記オリジナル信号及びHFR信号のサブバンドろ波から得られる様々なサブバンド信号の音色対雑音信号比qの比較により実行され、前記音色対雑音信号比が前記サブバンド信号の線形予測を使用して得られ、前記HFR信号が前記デコーダにおける前記HFRと同じ方法で生成されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- スペクトル白色化の量が、LPC予測子次数により制御されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- スペクトル白色化の量が、LPC多項式の帯域幅膨張係数により制御されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- スペクトル白色化の量が、混合係数bにより制御されることを特徴とする、請求項1記載の方法。
- フィルタバンク解析フィルタの特性を補償するために、事前ろ波がLPC推定に含まれることを特徴とする、請求項5記載の方法。
- 高周波復元を使用する音源符号化システムを強化する装置であって、前記音源符号化システムが記憶又は送信前に実行されるすべての演算を表すエンコーダと、記憶又は送信後に実行されるすべての演算を表すデコーダとを含む装置において、
前記エンコーダにおいて、任意の時間にオリジナル信号の音色特性を推定する手段と、
前記エンコーダにおいて、前記デコーダでHFR方法が使用されるとしたとき、前記デコーダでのHFR後に類似する音色特性を得るために、任意の時間にスペクトル白色化の必要量を推定する手段と、
前記デコーダにおいて、前記エンコーダから得られたスペクトル白色化情報に従って、高周波復元(HFR)の前後に、適応可能に信号をスペクトル白色化する手段とを備えることを特徴とする装置。
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