JP4486496B2 - スペクトルホール充填を用いるオーディオコーディングシステム - Google Patents
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Description
本発明の目的は、零値量子化スペクトル成分に関連した低下を回避若しくは低減することにより、オーディオコーディングシステムから得られたオーディオ信号の知覚品質を改良することである。
A.概観
本発明の様々な局面は、図1a及び図1bに示すようなデバイスを含む広範な信号処理方法及びデバイスへ組み入れられる。幾つかの局面は復号化方法又はデバイスのみで実行される処理により達成され得る。他の局面は符号化と復号化との方法又はデバイスの双方において実行される共働処理を必要とする。本発明の様々な局面を実行するために用いられる処理の説明は、それらの処理を実行するのに使用し得る以下の代表的なデバイスの概観に従って与えられる。
図1aは分割バンドオーディオエンコーダの一実施形態を示し、ここでは解析フィルタバンク12が経路11からオーディオ信号を表すオーディオ情報を受け取り、これに応答して、オーディオ信号の周波数サブバンドを表すディジタル情報が与えられる。周波数サブバンドの各々におけるディジタル情報は、それぞれ量子化器14,15,16により量子化されてエンコーダ17へ進む。このエンコーダ17は、フォーマッタ18へ送られる量子化情報のエンコード表現を生成する。図示される特定の実施形態においては、量子化器14,15,16における量子化作用はモデル13から受け取られた量子化制御情報に応答するように適合されており、モデル13は経路11から受け取ったオーディオ情報に応答して量子化制御情報を生成する。フォーマッタ18は量子化情報のエンコード表現及び量子化制御情報を伝送又は記憶に適する出力信号へ組み立て、この出力信号を経路19に沿って進める。
図1bは分割バンドオーディオデコーダの一つの実施形態を示し、ここではデフォーマッタ22が経路21から入力信号を受け取り、この入力信号は、オーディオ信号の周波数サブバンドを表す量子化ディジタル情報のエンコード表現を搬送する。デフォーマッタ22は入力信号から符号化表示を得て、これをデコーダ23へ進める。デコーダ23はエンコード表現を量子化情報の周波数サブバンドへ復号する。周波数サブバンドの各々における量子化ディジタル情報は、各逆量子化器25,26,27により逆量子化されて合成フィルタバンク28へ進められ、このフィルタバンク28は経路29に沿ってオーディオ信号を表すオーディオ情報を生成する。図に示す特定の実施では、逆量子化器25,26,27における逆量子化関数はモデル24から受け取られた量子化制御情報に応答するように適合されており、そのモデル24は、入力信号からデフォーマッタ22により獲得された制御情報に応答して量子化制御情報を生成する。
図1a及び図1bに示すデバイスは3つの周波数サブバンドについての成分を示す。より多くのサブバンドが代表的なアプリケーションに用いられるのであるが、図示を明瞭にするために3つのみを示してある。本発明の原理に重要な特定の個数はない。
本発明の様々な局面は、汎用コンピュータシステムにおけるソフトウェア、又は汎用コンピュータシステムに見られるような部品に接続されたディジタル信号プロセッサ(DSP)のようなより特殊な部品を含む他の装置におけるソフトウェアを含む広範な手法で実施してもよい。図17はデバイス70のブロック図であり、このデバイスはオーディオエンコーダ又はオーディオデコーダにおける本発明の様々な局面を実施し得る。DSP72はコンピューティング資源を与える。RAM73は信号処理のためにDSP72により用いられたランダムアクセスメモリ(RAM)である。ROM74は、デバイス70の操作及び本発明の様々な局面を実行するのに必要なプログラムを保存するためのリードオンリーメモリ(ROM)のような何らか持続記憶形態に相当する。I/Oコントロール75は交信チャンネル76,77により信号を受信及び送信するインターフェース回路系に相当する。アナログ−ディジタル変換器及びディジタル−アナログ変換器をアナログオーディオ信号を受信及び/又は送信する所望に応じてI/Oコントロール75に含めてもよい。図示の実施形態においては、全ての主要なシステム部品はバス71へ接続され、これは1つ以上の物理的バスを表すが、本発明を実施するのにバスアーキテクチュアは必要ない。
本発明の様々な局面は、特殊な処理もエンコーダからの情報も必要としないデコーダで実行してもよい。これらの局面については本欄で説明する。特殊な処理又はエンコーダからの情報を必要とする他の局面については次欄で説明する。
図3は変換コーディングシステムによりエンコードされる仮想オーディオ信号の間隔のスペクトルのグラフ表示である。スペクトル41は変換係数又はスペクトル成分の大きさのエンベロープを表す。エンコーディング処理の間、閾値40よりも小さい大きさを有す全てのスペクトル成分は零に量子化される。図2に示される関数q(x)のような量子化関数が用いられるならば、閾値40は最小量子化レベル30,31に対応する。図示の便宜のために閾値40は全周波数範囲に亘って均一な値で示してある。これは多くのコーディングシステムにおける代表例ではない。各サブバンド信号内でスペクトル成分を均一に量子化する知覚オーディオコーディングシステムにおいては、例えば、閾値40は各周波数サブバンド内では均一であるが、サブバンドごとに変化する。他の実施においては、閾値40は所定の周波数サブバンド内で変化する。
スケーリングエンベロープは広範な手法で確立される。幾つかの手法を以下に述べる。一つより多くの手法を用いてもよい。例えば、合成スケーリングエンベロープは複数の手法から得られた全てのエンベロープの最大に等しくなるように導かれるか、或いはスケーリングエンベロープについての上部及び/又は下部境界を確立する様々な手法を用いることにより導かれる。その手法はエンコード信号の特性に応答するように適合させるか選択してもよく、周波数の関数として適合させるか選択することができる。
オーディオ変換コーディングシステムにおける及び他のフィルタバンク実施を用いるシステムにおけるデコーダには一つの手法が適している。この手法は、閾値40に等しくなるように設定することにより均一エンベロープを確立する。このようなスケーリングエンベロープの例を図5に示し、これは合成スペクトル成分で充填されるスペクトルホールを示すように斜線領域を用いる。スペクトル43は合成スペクトル成分により充填されたスペクトルホールを有するオーディオ信号のスペクトル成分のエンベロープを表す。この図及び後述の図に示した斜線領域の上部境界は、合成スペクトル成分それ自身の実際のレベルを表すものではなく、単に合成成分についてのスケーリングエンベロープを表すのみである。スペクトルホールを充填するのに用いられる合成成分は、スケーリングエンベロープを越えないスペクトルレベルを有する。
スケーリングエンベロープを確立する第2の手法はブロック変換を用いるオーディオコーディングシステムにおけるデコーダに良く適するが、他の形式のフィルタバンクの実施に適合し得る原理に基づいている。この方式は非均一スケーリングエンベロープを与え、これはブロック変換における基本型フィルタ周波数応答のスペクトル漏洩特性に応じて変化する。
スケーリングエンベロープを確立する第3の手法もブロック変換を用いるオーディオコーディングシステムにおけるデコーダに良く適するが、これもまた他の形式のフィルタバンク実施に適用し得る原理に基づいている。この手法は非均一スケーリングエンベロープを与え、これは周波数ドメインにおける変換係数へ適用される周波数ドメインフィルタの出力から導かれる。このフィルタは予測フィルタ、ローパスフィルタ、又は所望のスケーリングエンベロープを与える基本的に任意の他の形式のフィルタとしてもよい。この方式は通常は上述の2つの方式よりも多くのコンピュータ資源を必要とするが、スケーリングエンベロープを周波数の関数として変化させることを可能とする。
スケーリングエンベロープを確立する第4の手法は、ブロック変換によるフィルタバンク又は他の形式のフィルタを実施するデコーダに適用可能である。この手法は予測された音響心理学的マスキング効果に従って変化する非均一スケーリングエンベロープを与える。
スケーリングエンベロープを確立する第5の手法は、完全なオーディオ信号若しくは例えば1つ又は複数のサブバンド信号についての信号の一部の調性の評価に基づいている。調性はスペクトル平坦性測定の計算を含む多数の手法で評価でき、そのスペクトル平坦性測定は、信号サンプルの幾何学的平均により分割された信号サンプルの計算平均の規格化指数である。信号を示す1へ接する値は極めて雑音状であり、信号を示す0へ接する値は極めて音状である。SFMはスケーリングエンベロープに直接に適合するように使用できる。SFMが零に等しいとき、スペクトルホールの充填に使用される合成成分はない。SFMが1に等しいとき、合成成分の最大許容レベルがスペクトルホールを充填するのに用いられる。しかしながら、一般にはエンコーダはエンコーディングに先立って完全な原オーディオ信号にアクセスするので良好なSFMを計算する能力がある。QTZスペクトル成分の存在により、デコーダは正確なSFMを計算しない傾向がある。
図12はエンコードされるべき仮想サブバンド信号のグラフ表示である。線46はスペクトル成分の大きさの時間エンベロープを示す。このサブバンド信号は、共通スペクトル成分又はブロック変換により実施された解析フィルタバンクから得られたブロックのシーケンスにおける変換係数からなるか、或いはブロック変換以外のディジタルフィルタ、例えばQMFによる解析フィルタバンク実施の他の形式から得られたサブバンド信号としてもよい。エンコーディング処理の間、閾値40未満の大きさを有する全てのスペクトル成分は零に量子化される。閾値40は図示の便宜のために全時間間隔に亘って均一な値で示されている。これはブロック変換により実施されるフィルタバンクを使用する多くのコーディングシステムにおける代表例ではない。
合成スペクトル成分は広範な手法により生成し得る。2つの手法について以下に述べる。複数の手法を使用し得る。例えば、異なる手法がエンコード信号の特性に応答するか或いは周波数の関数として選択し得る。
上述した本発明の局面は、既存のエンコーダに対して如何なる変更も必要とせずに、デコーダにおいて実行できる。これらの局面は、エンコーダには利用可能でない付加的な制御情報を与えるようにエンコーダを変更するならば向上させることができる。付加的な制御情報は、デコーダ内で合成スペクトル成分が生成されてスケーリングされる方式に適合するように用いることができる。
エンコーダは広範なスケーリング制御情報を与えることができ、デコーダは合成スペクトル成分についてのスケーリングエンベロープに適合するように用いることができる。以下に説明する例の各々は全信号及び/又は信号の周波数サブバンドについて与えることができる。
上述の説明はしばしばQTZ(零に量子化)成分のような零値スペクトル成分を参照したが、これは量子化がエンコード信号における零値成分の共通源のためである。これは必須事項ではない。エンコード信号におけるスペクトル成分の値は基本的に任意の処理により零に設定してもよい。例えば、エンコーダは、特定の周波数より上の各サブバンド信号における最も大きい1つ又は2つのスペクトル成分を同定して、これらサブバンド信号における他の全てのスペクトル成分を零に設定してもよい。代替的に、エンコーダは、或る閾値未満の特定のサブバンドにおける全てのスペクトル成分を零に設定してもよい。上述した本発明の様々な局面を採用するデコーダは、それらの局面の形成に応答可能な処理には無関係にスペクトルホールを充填する能力がある。
Claims (45)
- オーディオ情報を生成する方法であって、
入力信号を受け取ってそこからサブバンド信号のセットを獲得する段階であり、そのサブバンド信号の各々はオーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を有する段階と、
前記サブバンド信号のセット内で特定のサブバンド信号を同定する段階であり、その特定のサブバンド信号においては、1つ又は複数のスペクトル成分が非零値 を有し、且つ閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化されると共に、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
合成スペクトル成分を生成する段階であり、この合成スペクトル成分は、前記特定のサブバンド信号における各零値スペクトル成分に対応し、且つ前記閾値以下のスケーリングエンベロープに従ってスケーリングされる段階と、
前記特定のサブバンド信号における対応する零値スペクトル成分についての合成スペクトル成分を置換することによりサブバンド信号の変更されたセットを生成する段階と、
前記サブバンド信号の変更されたセットへ合成フィルタバンクを適用することによりオーディオ情報を生成する段階とを含む方法。 - 請求項1に記載の方法において、前記スケーリングエンベロープが均一である方法。
- 請求項1又は2に記載の方法において、前記合成フィルタバンクが、隣接するスペクトル成分の間のスペクトル漏洩を有するブロック変換により実施され、且つ前 記スケーリングエンベロープが前記ブロック変換のスペクトル漏洩のロールオフのレートに実質的に等しいレートで変化する方法。
- 請求項1乃至3の何れか一項に記載の方法において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記方法は、
周波数ドメインフィルタをサブバンド信号の前記セットにおける1つ又は複数のスペクトル成分に適用する段階と、
前記周波数ドメインフィルタの出力からスケーリングエンベロープを導く段階とを更に含む方法。 - 請求項4に記載の方法において、前記周波数ドメインフィルタの応答を周波数の関数として変化させる段階を含む方法。
- 請求項1乃至5の何れか一項に記載の方法において、
サブバンド信号の前記セットにより示されたオーディオ信号の調性の測定を獲得する段階と、
前記調性の測定に応答してスケーリングエンベロープを適合させる段階とを含む方法。 - 請求項6記載の方法において、前記入力信号から前記調性の測定を獲得する方法。
- 請求項6記載の方法において、前記零値スペクトル成分が前記特定のサブバンド信号内に配置されている方式から前記調性の測定が導かれる方法。
- 請求項1乃至8の何れか一項に記載の方法において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記方法は、
前記入力信号からサブバンド信号のセットのシーケンスを獲得する段階と、
前記サブバンド信号のセットのシーケンスにおいて共通のサブバンド信号を同定し、シーケンスにおける各セットについて、1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
非零値を有する共通スペクトル成分を持つセットが先行又は後続するシーケンスにおける複数の隣接するセットにおいて前記共通のサブバンド信号内に共通のスペクトル成分を同定する段階と、
人間の聴覚系の時間マスキング特性に従ってシーケンスにおけるセットごとに変化するスケーリングエンベロープに従って零値共通スペクトル成分に対応する合成スペクトル成分をスケーリングさせる段階と、
前記セットにおける対応零値共通スペクトル成分を合成スペクトル成分で置換することによりサブバンド信号の変更されたセットのシーケンスを生成する段階と、
前記合成フィルタバンクを前記サブバンド信号の変更されたセットのシーケンスへ適用することによりオーディオ情報を生成する段階とを含む方法。 - 請求項1乃至9の何れか一項に記載の方法において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、且つ前記方法が前記サブバンド信号のセットにおける他のスペクトル成分のスペクトル移動により前記合成スペクトル成分を生成する方法。
- 請求項1乃至10の何れか一項に記載の方法において、前記スケーリングエンベロープが人間の聴覚系の時間マスキング特性に応じて変化する方法。
- 出力信号を生成する方法であって、
合成フィルタバンクをオーディオ情報へ適用することにより獲得される情報を量子化することにより、オーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を各々が有するサブバンド信号のセットを生成する段階と、
前記サブバンド信号のセット内に特定のサブバンド信号を同定し、この特定のサブバンド信号においては1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、且つ閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化されると共に、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
オーディオ信号のスペクトル内容からスケーリング制御情報を導き、そのスケーリング制御情報は合成スペクトル成分のスケーリングを制御し、その合成スペクトル成分は、合成されて、出力信号に応答してオーディオ情報を生成するレシーバー内で零値を有するスペクトル成分と置換される段階と、
スケーリング制御情報と前記サブバンド信号のセットを表す情報とを組み立てることにより出力信号を生成する段階とを含む方法。 - 請求項12に記載の方法において、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の調性の測定を獲得する段階と、
前記調性の測定から前記スケーリング制御情報を導く段階とを含む方法。 - 請求項12又は13に記載の方法において、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の音響心理学的マスキング閾値の見積もりを獲得する段階と、
前記見積もり音響心理学的マスキング閾値から前記スケーリング制御情報を導く段階とを含む方法。 - 請求項12乃至14に記載の方法において、
非零値及び零値スペクトル成分により表されるオーディオ信号の部分についてスペクトルレベルの2つの測定を獲得する段階と、
前記スペクトルレベルの2つの測定からスケーリング制御情報を導く段階とを含む方法。 - オーディオ情報を生成する装置であって、
入力信号を受け取って、その入力信号からオーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を各々が有するサブバンド信号のセットを獲得するデフォーマッタと、
このデフォーマッタに接続されてサブバンド信号のセット内に特定のサブバンド信号を同定するデコーダであり、その特定のサブバンド信号においては1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化され、且つ複数のスペクトル成分が零値を有し、前記デ コーダは前記特定のサブバンド信号における各零値スペクトル成分に対応する合成スペクトル成分を生成し、且つ前記閾値以下のスケーリングエンベロープに 従ってスケーリングされると共に、前記合成スペクトル成分を前記特定のサブバンドにおける対応する零値スペクトル成分に置換することによりサブバンド信号の変更されたセットを生成するデコーダと、
前記デコーダに接続されて、前記サブバンド信号の変更されたセットに応答してオーディオ情報を生成する合成フィルタバンクとを備える装置。 - 請求項16に記載の装置において、前記スケーリングエンベロープが均一である装置。
- 請求項16又は17に記載の装置において、前記合成フィルタバンクが、隣接するスペクトル成分の間のスペクトル漏洩を有するブロック変換により実施され、且つ前記スケーリングエンベロープが前記ブロック変換のスペクトル漏洩のロールオフのレートに実質的に等しいレートで変化する装置。
- 請求項16乃至18の何れか一項に記載の装置において、
前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記デコーダが、
周波数ドメインフィルタをサブバンド信号の前記セットにおける1つ又は複数のスペクトル成分に適用し、
且つ前記周波数ドメインフィルタの出力からスケーリングエンベロープを導く装置。 - 請求項19に記載の装置において、前記デコーダが前記周波数ドメインフィルタの応答を周波数の関数として変化させる装置。
- 請求項16乃至20の何れか一項に記載の装置において、前記デコーダが、サブバンド信号の前記セットにより示されたオーディオ信号の調性の測定を獲得し、且つ前記調性の測定に応答してスケーリングエンベロープを適合させる装置。
- 請求項21記載の装置において、前記入力信号から前記調性の測定を獲得する装置。
- 請求項21記載の装置において、前記デコーダが、前記零値スペクトル成分が前記特定のサブバンド信号内に配置されている方式から前記調性の測定を導く装置。
- 請求項16乃至23の何れか一項に記載の装置において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記方法は、
前記デフォーマッタが前記入力信号からサブバンド信号のセットのシーケンスを獲得し、
前記デコーダが前記サブバンド信号のセットのシーケンスにおいて共通のサブバンド信号を同定し、シーケンスにおける各セットについて、1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、複数のスペクトル成分が零値を有し、非零値を有する共通スペクトル成分を持つセットが先行又は後続するシーケンスにおける複数の隣接するセットにおいて前記共通のサブバンド信号内に共通のスペクトル成分を同定し、人間の聴覚系の時間マスキング特性に従ってシーケンスにおけるセッ トごとに変化するスケーリングエンベロープに従って零値共通スペクトル成分に対応する合成スペクトル成分をスケーリングさせ、且つ前記セットにおける対応 零値共通スペクトル成分を合成スペクトル成分で置換することによりサブバンド信号の変更されたセットのシーケンスを生成し、
前記合成フィルタバンクが前記サブバンド信号の変更されたセットのシーケンスに応答してオーディオ情報を生成する装置。 - 請求項16乃至24の何れか一項に記載の装置において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、且つ前記デコーダが前記サブバンド信号のセットにおける他のスペクトル成分のスペクトル移動により前記合成スペクトル成分を生成する装置。
- 請求項16乃至25の何れか一項に記載の装置において、前記スケーリングエンベロープが人間の聴覚系の時間マスキング特性に応じて変化する装置。
- 出力信号を生成する装置であって、
オーディオ情報に応答してサブバンド信号のセットを生成し、そのサブバンド信号の各々はオーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を有する解析フィルタバンクと、
前記解析フィルタバンクへ接続されてスペクトル成分を量子化する量子化器と、
前記量子化器へ接続されたエンコーダであり、前記サブバンド信号のセット内に特定のサブバンド信号を同定し、この特定のサブバンド信号においては1つ又は 複数のスペクトル成分が非零値を有し、且つ閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化されると共に、複数のスペクトル成分が零値を有し、オーディオ信号のスペクトル内容からスケーリング制御情報を導き、そのスケーリング制御情報は合成スペクトル成分のスケーリングを制御し、その合成スペクトル成分は、合成されて、出力信号に応答してオーディオ情報を生成するレシーバー内で零値を有するスペクトル成分と置換されるエンコーダと、
前記エンコーダへ接続され、スケーリング制御情報と前記サブバンド信号のセットを表す情報とを組み立てることにより出力信号を生成するフォーマッタとを備える装置。 - 請求項27に記載の装置において、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の調性の測定を獲得し、且つ前記調性の測定から前記スケーリング制御情報を導く装置。 - 請求項27又は28に記載の装置において、モデリング成分を備え、このモデリング成分は、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の音響心理学的マスキング閾値の見積もりを獲得し、
且つ前記見積もり音響心理学的マスキング閾値から前記スケーリング制御情報を導く装置。 - 請求項27乃至29の何れか一項に記載の装置において、
非零値及び零値スペクトル成分により表されるオーディオ信号の部分についてスペクトルレベルの2つの測定を獲得し、
且つ前記スペクトルレベルの2つの測定からスケーリング制御情報を導く装置。 - コンピュータに、
入力信号を受け取ってそこからサブバンド信号のセットを獲得し、そのサブバンド信号の各々はオーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を有する段階と、
前記サブバンド信号のセット内で特定のサブバンド信号を同定し、その特定のサブバンド信号においては、1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、且つ閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化されると共に、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
合成スペクトル成分を生成し、この合成スペクトル成分は、前記特定のサブバンド信号における各零値スペクトル成分に対応し、且つ前記閾値以下のスケーリングエンベロープに従ってスケーリングされる段階と、
前記特定のサブバンド信号における対応する零値スペクトル成分についての合成スペクトル成分を置換することによりサブバンド信号の変更されたセットを生成する段階と、
前記サブバンド信号の変更されたセットへ合成フィルタバンクを適用することによりオーディオ情報を生成する段階と、を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項31に記載の記録媒体において、前記スケーリングエンベロープが均一であるコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 請求項31又は32に記載の記録媒体において、前記合成フィルタバンクが、隣接するスペクトル成分の間のスペクトル漏洩を有するブロック変換により実施され、且つ前記スケーリングエンベロープが前記ブロック変換のスペクトル漏洩のロールオフのレートに実質的に等しいレートで変化するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 請求項31乃至33の何れか一項に記載の記録媒体において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、
周波数ドメインフィルタをサブバンド信号の前記セットにおける1つ又は複数のスペクトル成分に適用する段階と、
前記周波数ドメインフィルタの出力からスケーリングエンベロープを導く段階と、を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項34に記載の記録媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが前記周波数ドメインフィルタの応答を周波数の関数として変化させる段階を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 請求項31乃至35の何れか一項に記載の記録媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、
サブバンド信号の前記セットにより示されたオーディオ信号の調性の測定を獲得する段階と、
前記調性の測定に応答してスケーリングエンベロープを適合させる段階とを、更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項36記載の記録媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、前記入力信号から前記調性の測定を獲得する段階を更に含むコンピュータ読み取り可能な媒体。
- 請求項36記載の記録媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、前記零値スペクトル成分が前記特定のサブバンド信号内に配置されている方式から前記調性の測定を導く段階を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 請求項31乃至38の何れか一項に記載の記録媒体において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、前記コンピュータに実行させるためのプログラムは、
前記入力信号からサブバンド信号のセットのシーケンスを獲得する段階と、
前記サブバンド信号のセットのシーケンスにおいて共通のサブバンド信号を同定し、シーケンスにおける各セットについて、1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
非零値を有する共通スペクトル成分を持つセットが先行又は後続するシーケンスにおける複数の隣接するセットにおいて前記共通のサブバンド信号内に共通のスペクトル成分を同定する段階と、
人間の聴覚系の時間マスキング特性に従ってシーケンスにおけるセットごとに変化するスケーリングエンベロープに従って零値共通スペクトル成分に対応する合成スペクトル成分をスケーリングさせる段階と、
前記セットにおける対応零値共通スペクトル成分を合成スペクトル成分で置換することによりサブバンド信号の変更されたセットのシーケンスを生成する段階と、
前記合成フィルタバンクを前記サブバンド信号の変更されたセットのシーケンスへ適用することによりオーディオ情報を生成する段階と、を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項31乃至39の何れか一項に記載の記録媒体において、前記合成フィルタバンクがブロック変換により実施され、且つ前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、前記サブバンド信号のセットにおける他のスペクトル成分のスペクトル移動により前記合成スペクトル成分を生成する段階を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- 請求項31乃至40の何れか一項に記載の記録媒体において、前記スケーリングエンベロープが人間の聴覚系の時間マスキング特性に応じて変化するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
- コンピュータに、
合成フィルタバンクをオーディオ情報へ適用することにより獲得される情報を量子化することにより、オーディオ信号のスペクトル内容を表す1つ又は複数のスペクトル成分を 各々が有するサブバンド信号のセットを生成する段階と、
前記サブバンド信号のセット内に特定のサブバンド信号を同定し、この特定のサブバンド信号においては1つ又は複数のスペクトル成分が非零値を有し、且つ閾値に対応する最小量子化レベルを有する量子化器により量子化されると共に、複数のスペクトル成分が零値を有する段階と、
オーディオ信号のスペクトル内容からスケーリング制御情報を導き、そのスケーリング制御情報は合成スペクトル成分のスケーリングを制御し、その合成スペクトル成分は、合成されて、出力信号に応答してオーディオ情報を生成するレシーバー内で零値を有するスペクトル成分と置換される段階と、
スケーリング制御情報と前記サブバンド信号のセットを表す情報とを組み立てることにより出力信号を生成する段階と、を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項42に記載の記録媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の調性の測定を獲得する段階と、
前記調性の測定から前記スケーリング制御情報を導く段階と、を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項42又は43に記載の媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、
前記サブバンド信号のセットにより表されるオーディオ信号の音響心理学的マスキング閾値の見積もりを獲得する段階と、
前記見積もり音響心理学的マスキング閾値から前記スケーリング制御情報を導く段階と、を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。 - 請求項42乃至44に記載の媒体において、前記コンピュータに実行させるためのプログラムが、
非零値及び零値スペクトル成分により表されるオーディオ信号の部分についてスペクトルレベルの2つの測定を獲得する段階と、
前記スペクトルレベルの2つの測定からスケーリング制御情報を導く段階と、を更に含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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