JP2009288560A - 音声符号化装置、音声復号装置、及びプログラム - Google Patents

音声符号化装置、音声復号装置、及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】低ビットレートの場合における量子化歪みの増大を抑制する。
【解決手段】音声符号化装置は、デジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割して複数の分割信号を出力する帯域分割部と、各周波数帯域における分割信号の電力を算出する電力算出部と、ビットレートに応じた総量子化ビット数を、各周波数帯域の分割信号の電力に応じて、各周波数帯域の量子化ビット数に割り当てる割当制御部と、各周波数帯域に割り当てられた量子化ビット数で、各周波数帯域の分割信号を量子化する量子化部と、を備え、割当制御部は、ビットレートが所定値より低い場合は、複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき量子化ビット数の少なくとも一部を、高周波数帯域より低域であり、複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てることとする。
【選択図】図1

Description

本発明は、音声符号化装置、音声復号装置、及びプログラムに関する。
デジタル音声信号を圧縮符号化する方式の一つとして、複数の周波数帯域に分割して符号化する帯域分割符号化が知られている。帯域分割符号化においては、ビットレートに応じた総量子化ビット数を、各周波数帯域の電力(パワー)に応じて、所定の計算式に基づいて各周波数帯域の量子化ビット数に適応的に割り当てることが最適であるとされている(例えば、特許文献1)。
特開平7−154268号公報
ところで、例えばICレコーダでは、限られた容量のメモリに長時間の音声を録音するため、非常に低いビットレートでの符号化を求められることがある。帯域分割符号化では、ビットレートが低くなるに連れて、各帯域に割り当てられる量子化ビット数が少なくなる。そのため、低ビットレートの場合には量子化歪みが増大され、音声の品質が劣化してしまうことになる。
本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、低ビットレートの場合における量子化歪みの増大を抑制することを目的とする。
上記目的を達成するため、本発明の一つの側面に係る音声符号化装置は、デジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割して複数の分割信号を出力する帯域分割部と、各周波数帯域における前記分割信号の電力を算出する電力算出部と、ビットレートに応じた総量子化ビット数を、各周波数帯域の前記分割信号の電力に応じて、各周波数帯域の量子化ビット数に割り当てる割当制御部と、各周波数帯域に割り当てられた前記量子化ビット数で、各周波数帯域の前記分割信号を量子化する量子化部と、を備え、前記割当制御部は、前記ビットレートが所定値より低い場合は、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき前記量子化ビット数の少なくとも一部を、前記高周波数帯域より低域であり、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てることとする。
低ビットレートの場合における量子化歪みの増大を抑制することができる。
図1は、本発明の一実施形態である音声信号処理装置の構成を示す図である。音声信号処理装置10は、音声符号化装置20、音声復号装置22、及びメモリ24を含んで構成されている。音声信号処理装置10は、例えばICレコーダに組み込まれており、入力される音声信号を符号化してメモリ24に記録し、メモリ24に記録されたデータを復号することにより、音声信号を再生することができる。
音声符号化装置20は、例えばユーザから音声の録音指示が行われると、入力されるアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換し、ユーザが予め設定したビットレートで圧縮符号化し、符号化によって生成された符号化データを不揮発性のメモリ24に記録する。ここで、符号化のビットレートが高いほど、音声の品質は高くなるが、生成されるデータのサイズが大きくなって録音可能時間が短くなる。したがって、ユーザは、音声の品質や録音可能時間等を考慮し、状況に応じて最適なモードを選択することになる。例えば、音声の品質を重視するモードが選択された場合、音声符号化装置20では高ビットレートで符号化が行われる。一方、録音時間を重視するモードが選択された場合、音声符号化装置20では低ビットレートで符号化が行われる。
音声符号化装置20は、ADコンバータ(A/D)30、帯域分割部32、電力算出部34、正規化部36、割当制御部38、量子化部40、及びマルチプレクサ(MPX)42を含んで構成されている。なお、帯域分割部32、電力算出部34、正規化部36、割当制御部38、量子化部40、及びマルチプレクサ42は、例えば、DSP(Digital Signal Processor)がプログラムを実行することにより実現される。
ADコンバータ30は、入力されるアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換して出力する。ADコンバータ30におけるサンプリング周波数を、例えば8kHzとすると、ADコンバータ30から出力されるデジタル音声信号の周波数帯域は0〜4kHzとなる。
帯域分割部32は、ADコンバータ30から出力されるデジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割するとともにベースバンドに落として出力する。ADコンバータ30から出力されるデジタル音声信号の周波数帯域が0〜4kHzの場合であれば、帯域分割部32は、例えば、0〜1kHz、1〜2kHz、2〜3kHz、3〜4kHzの4つの周波数帯域にデジタル音声信号を分割する。なお、分割幅は等間隔に限られず、例えば、0〜0.5kHz、0.5〜1kHz、1〜2kHz、2〜4kHz等であってもよい。このような帯域分割部32は、例えば、2段のQMF(Quadrature Mirror Filter)を用いて、デジタル音声信号を4つの周波数帯域に分割するとともに各周波数帯域の出力をベースバンドに落とすことにより実現することができる。
電力算出部34は、帯域分割部32から出力される各周波数帯域の信号(分割信号)を数サンプル(例えば32サンプル)ごとにブロックにまとめ、各ブロックの電力を算出する。なお、電力とは信号の強度を示すものであり、1ブロックをX0,X1,・・・,X31の信号系列とすると、例えば、X0〜X31の二乗和に基づいて各ブロックの電力を算出することができる。
正規化部36は、電力算出部34によって算出された電力に基づいて、各ブロックの電力が例えば1となるように正規化する。このように正規化することにより、後段の量子化の精度を向上させることが可能となる。
割当制御部38は、電力算出部34によって算出された電力に基づいて、各周波数帯域の信号を量子化する際の量子化ビット数の割り当てを行う。ここで、各周波数帯域に割り当てられる量子化ビット数の合計である総量子化ビット数は、ユーザによって設定されたビットレートによって決定される。つまり、ビットレートが高いほど総量子化ビット数が多くなり、ビットレートが低いほど総量子化ビット数が少なくなる。例えば、総量子化ビット数が32、帯域分割数が4であるとすると、32ビットを4つに分割して各周波数帯域(バンド)に割り当てる必要がある。この際、割当制御部38は、電力の大きい周波数帯域により多くの量子化ビット数を割り当てる制御を行う。具体的には、以下の式(1)に基づいて各周波数帯域の量子化ビット数を決定することが最適であるとされている。
Figure 2009288560
ここで、Nは帯域分割数、Riはiバンドの1サンプルあたりに割り当てる量子化ビット数、Aは1サンプルあたりの平均量子化ビット数であり、Vi=Ui/Wiである。なお、Uiはiバンドの電力、Wiはiバンドの帯域幅比率であり、Wiの総和(i=1〜N)は1となる。
割当制御部38は、まず、式(1)に基づいて各周波数帯域に割り当てる量子化ビット数を算出する。ビットレートが非常に低い場合、総量子化ビット数が少ないため、式(1)に基づく電力に応じて割り当てられる量子化ビット数は、全ての周波数帯域において満遍なく少なくなることが多い。そのため、全ての周波数帯域において後段の量子化における歪みの増大を招くことがある。つまり、音声信号は一般的に800Hz以下に一番大きい電力があるが、このような周波数帯域の量子化歪みも大きくなり、再生時の音声の品質の劣化に繋がってしまうことがある。
そこで、割当制御部38は、ビットレートが所定値より低い場合は、式(1)に基づいて各周波数帯域に割り当てる量子化ビット数を算出した後、少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき量子化ビット数の少なくとも一部を、高周波数帯域より低域の少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てる。
具体的には、例えば、周波数帯域が0〜1kHz(i=1)、1〜2kHz(i=2)、2〜3kHz(i=3)、3〜4kHz(i=4)の4つに分割されており、ビットレートに応じた総量子化ビット数が10、式(1)に基づいて算出された量子化ビット数がR1=3、R2=3、R3=2、R4=2であることとする。この場合、割当制御部38は、例えば、高周波数帯域のR4をゼロにし、余った2ビットをR4より低周波数帯域のR1〜R3に割り振るようにすることができる。また、割当制御部38は、例えば、高周波数帯域のR3,R4をゼロにし、余った4ビットをR3,R4より低周波数帯域のR1,R2に割り振るようにすることもできる。
なお、高周波数帯域の量子化ビット数を低周波数帯域に割り当てる際には、高周波数帯域の量子化ビット数をゼロにするのではなく、その一部を割り当てることとしてもよい。例えば、上述のR1〜R4の例であれば、R4の2ビットのうちの1ビットを低周波数帯域に割り当てることとしてもよい。また、量子化ビット数は整数に限らず小数であってもよい。
このように、低ビットレートの場合には、低周波数帯域の量子化ビット数を、式(1)で算出された量子化ビット数よりも多くすることにより、例えば800Hz以下等の、一番大きい電力がある周波数帯域の量子化歪みの増大を抑制することができる。なお、高周波数帯域の量子化ビット数は少なくなるが、一般的に高周波数帯域は元々電力が小さいため、量子化ビット数が少なくなることによる聴感上の影響はほとんど無いことが多い。
量子化部40は、割当制御部38によって割り当てられた量子化ビット数で、正規化された各周波数帯域の信号を量子化する。なお、割り当てられた量子化ビット数が小数の場合、平均の量子化ビット数が割り当てられた量子化ビット数となるように量子化が行われる。例えば、割り当てられた量子化ビット数が1.5の場合、量子化ビット数1での量子化と、量子化ビット数2での量子化とを交互に行うことにより、平均の量子化ビット数を1.5ビットとすることができる。
マルチプレクサ42は、各周波数帯域の量子化された信号及び電力算出部34によって算出された電力の情報を多重化し、符号化データとしてメモリ24に出力する。これにより、音声がメモリ24に録音された状態となる。
音声復号装置22は、例えばユーザから音声の再生指示が行われると、メモリ24に記録されている符号化データを、符号化データ生成時と同一のビットレートで復号することにより音声を再生する。
音声復号装置22は、デマルチプレクサ(DMPX)50、割当制御部52、逆量子化部54、逆正規化部56、帯域結合部58、及びDAコンバータ(D/A)60を含んで構成されている。なお、デマルチプレクサ(DMPX)50、割当制御部52、逆量子化部54、逆正規化部56、及び帯域結合部58は、例えば、DSPがプログラムを実行することにより実現される。
デマルチプレクサ50は、メモリ24から読み出した符号化データを、各周波数帯域の量子化された信号及び電力算出部34によって算出された電力の情報に分配する。
割当制御部52は、デマルチプレクサ50から出力される電力の情報に基づいて、逆量子化部54における各周波数帯域の逆量子化の際の逆量子化ビット数の割り当てを行う。なお、割当制御部52での割り当て制御は、低ビットレートの場合の処理を含め、割当制御部38と同じ規則に従って行われる。
逆量子化部54は、割当制御部52によって割り当てられた逆量子化ビット数で、各周波数帯域の量子化された信号の逆量子化(復号)を行う。
逆正規化部56は、逆量子化部54から出力される、正規化された各周波数帯域の信号を、デマルチプレクサ50から出力される電力の情報に基づいて元に戻す(逆正規化する)。
帯域結合部58は、帯域分割されてベースバンドに落とされている信号を高域変換するとともに帯域結合し、デジタル音声信号として出力する。なお、帯域結合部58は、帯域分割部32と同様に例えばQMFを用いて構成することができる。
DAコンバータ60は、帯域結合部58から出力されるデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換して出力する。これにより、メモリ24に録音されていた音声が再生されることとなる。
以上に説明した音声信号処理装置10では、低ビットレートの場合には、式(1)に従って高周波数帯域に割り当てられるべき量子化ビット数の少なくとも一部を、低周波数帯域に割り当てることにより、音声において電力の大きい低周波数帯域の量子化歪みの増大を抑制し、音声の品質劣化を改善することが可能となる。
また、一般的な音声の特性としては、周波数帯域が高くなるに連れて電力が小さくなるため、最高域の周波数帯域を含む連続した周波数帯域に割り当てられるべき量子化ビット数の少なくとも一部を、低周波数帯域に割り当てることにより、高周波数帯域における量子化ビット数の割り当て減少による影響を小さくするとともに、低周波数帯域においては、量子化ビット数の増加によって量子化歪みを改善することが可能となる。
また、一般的な音声の特性としては、最低域の周波数帯域を含む連続した周波数帯域の電力が高いため、高周波数帯域に割り当てられるべき量子化ビット数の少なくとも一部を、最低域の周波数帯域を含む連続した周波数帯域に割り当てることにより、高周波数帯域における量子化ビット数の割り当て減少による影響を小さくするとともに、低周波数帯域においては、量子化ビット数の増加によって量子化歪みを改善することが可能となる。
なお、上記実施形態は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。
例えば、本実施形態においては、音声符号化装置20及び音声復号装置22の適用例としてICレコーダをあげたが、ICレコーダに限らず、音声の符号化・復号が行われる装置に適用可能である。例えば、音声信号を符号化して送信し、符号化された音声信号を復号して再生する携帯電話に適用することも可能である。この場合、音声符号化装置20が携帯電話の送信機能に組み込まれ、音声復号装置22が携帯電話の受信機能に組み込まれる。なお、携帯電話の場合、メモリ24の代わりに携帯電話ネットワークが用いられることとなる。また、例えば、パーソナルコンピュータでMP3(MPEG Audio Layer-3)形式等の符号化された音楽データを生成し、符号化された音楽データを携帯音楽プレーヤで再生するシステムに適用することも可能である。この場合、音声符号化装置20がパーソナルコンピュータの符号化機能に組み込まれ、音声復号装置22が携帯音楽プレーヤの再生機能に組み込まれる。
本発明の一実施形態である音声信号処理装置の構成を示す図である。
符号の説明
10 音声信号処理装置
20 音声符号化装置
22 音声復号装置
24 メモリ
30 ADコンバータ(A/D)
32 帯域分割部
34 電力算出部
36 正規化部
38 割当制御部
40 量子化部
42 マルチプレクサ(MPX)
50 デマルチプレクサ(DMPX)
52 割当制御部
54 逆量子化部
56 逆正規化部
58 帯域結合部
60 DAコンバータ(D/A)

Claims (5)

  1. デジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割して複数の分割信号を出力する帯域分割部と、
    各周波数帯域における前記分割信号の電力を算出する電力算出部と、
    ビットレートに応じた総量子化ビット数を、各周波数帯域の前記分割信号の電力に応じて、各周波数帯域の量子化ビット数に割り当てる割当制御部と、
    各周波数帯域に割り当てられた前記量子化ビット数で、各周波数帯域の前記分割信号を量子化する量子化部と、
    を備え、
    前記割当制御部は、
    前記ビットレートが所定値より低い場合は、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき前記量子化ビット数の少なくとも一部を、前記高周波数帯域より低域であり、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てること、
    を特徴とする音声符号化装置。
  2. 請求項1に記載の音声符号化装置であって、
    前記高周波数帯域は、前記複数の周波数帯域のうち少なくとも最高域の周波数帯域を含む連続した周波数帯域であること、
    を特徴とする音声符号化装置。
  3. 請求項1又は2に記載の音声符号化装置であって、
    前記低周波数帯域は、前記複数の周波数帯域のうち少なくとも最低域の周波数帯域を含む連続した周波数帯域であること、
    を特徴とする音声符号化装置。
  4. デジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割し、ビットレートに応じた総量子化ビット数を各周波数帯域の電力に応じて各周波数帯域の量子化ビット数に割り当てることにより量子化された前記デジタル音声信号を逆量子化する際に、前記ビットレートに応じた総逆量子化ビット数を、量子化の際の各周波数帯域の電力に応じて、各周波数帯域の逆量子化ビット数に割り当てる割当制御部と、
    前記周波数帯域ごとに量子化された前記デジタル音声信号を、前記周波数帯域ごとに割り当てられた前記逆量子化ビット数で逆量子化して複数の分割信号を生成する逆量子化部と、
    前記複数の分割信号を結合して前記デジタル音声信号を生成する帯域結合部と、
    を備え、
    前記ビットレートが所定値より低い場合は、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき前記量子化ビット数の少なくとも一部が、前記高周波数帯域より低域であり、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てることにより量子化されており、
    前記割当制御部は、
    前記ビットレートが所定値より低い場合は、量子化の際と同じ規則に基づいて、前記高周波数帯域に割り当てられるべき前記逆量子化ビット数の少なくとも一部を、前記低周波数帯域に割り当てること、
    を特徴とする音声復号装置。
  5. プロセッサに、
    デジタル音声信号を複数の周波数帯域に分割して複数の分割信号を出力する機能と、
    各周波数帯域における前記分割信号の電力を算出する機能と、
    ビットレートに応じた総量子化ビット数を、各周波数帯域の前記分割信号の電力に応じて、各周波数帯域の量子化ビット数に割り当てる機能と、
    各周波数帯域に割り当てられた前記量子化ビット数で、各周波数帯域の前記分割信号を量子化する機能と、
    前記ビットレートが所定値より低い場合は、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である高周波数帯域に割り当てられるべき前記量子化ビット数の少なくとも一部を、前記高周波数帯域より低域であり、前記複数の周波数帯域のうちの少なくとも1つの周波数帯域である低周波数帯域に割り当てる機能と、
    を実現させるためのプログラム。
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