JP6439804B2 - 損失フレームを処理するための方法および装置 - Google Patents
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Description
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、ここで、利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、ここで、連続する損失フレームの数は、現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
利得調整情報に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
調整された利得に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含む。
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップとを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、且つ、
現在の損失フレームのクラスが無声でなく、現在の損失フレームのクラスが無声の遷移でなく、現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップとを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、
現在の損失フレームのクラスが無声でなく、現在の損失フレームのクラスが無声の遷移でなく、現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、且つ、
現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜よりも大きいとき、
事前に設定された調整因子に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、且つ、
現在の損失フレームのクラスが無声でなく、現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも大きく、および、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップとを含む。
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、且つ、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比が現在の損失フレームの利得よりも大きいとき、
現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップとを含む。
現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比が現在の損失フレームの利得よりも大きく、および、現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜と現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜との両方が、第2の閾値よりも大きいとき、
現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップとを含む。
初期の励起調整因子を決定するステップと、
利得補正情報に従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップとをさらに含み、且つ、
調整された利得に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップは、
調整された利得および調整された励起調整因子に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーよりも大きく、且つ、
現在の損失フレームのクラスが無声でなく、および、現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声でないとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前のフレームのクラスが無声であるとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1と等しく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、且つ、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーよりも大きいとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前のフレームのクラスが無声であるとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
連続する損失フレームの数が1よりも大きく、現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、
現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップを含む。
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、現在の損失フレームの利得を決定し、現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、ここで、利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、ここで、連続する損失フレームの数は、現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
利得調整情報に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得し、調整された利得に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含む。
調整モジュールは、利得補正情報に従って、初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得し、調整された利得および調整された励起調整因子に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するようにさらに構成される。
if( st->nbLostCmpt == 1 )
{
prev_ener_ratio = st->prev_ener_shb/ener;
if( st->clas_dec != UNVOICED_CLAS && st->clas_dec !=
UNVOICED_TRANSITION &&st->tilt_swb_fec < 8.0 &&
((st->enerLL > 0.5f*st->prev_enerLL && st->enerLL <
2.0f*st->prev_enerLL)|| (st->enerLH > 0.5f*st->prev_enerLH &&
st->enerLH < 2.0f*st->prev_enerLH)))
{
if( prev_ener_ratio > 4.0f * GainFrame )
{
GainFrame = 0.4f * prev_ener_ratio + 0.6f * GainFrame;
}
else if( prev_ener_ratio > 2.0f * GainFrame )
{
GainFrame = 0.8f * prev_ener_ratio + 0.2f * GainFrame;
}
else
{
GainFrame = 0.2f * prev_ener_ratio + 0.8f * GainFrame;
}
if( tilt_swb_fec > st->tilt_swb_fec )
{
GainFrame *= st->tilt_swb_fec > 0 ?
(min(5.0f,tilt_swb_fec/st->tilt_swb_fec)): 1.0f;
}
}
else if( (st->clas_dec != UNVOICED_CLAS || st->tilt_swb_fec > 8.0) &&
prev_ener_ratio > 4.0f * GainFrame &&
(st->enerLL > 0.5f*st->prev_enerLL ||st->enerLH >
0.5f*st->prev_enerLH) )
{
GainFrame = 0.2f * prev_ener_ratio + 0.8f * GainFrame;
}
}
else if( st->nbLostCmpt > 1 )
{
prev_ener_ratio = st->prev_ener_shb/ener;
if(prev_ener_ratio > 4.0 * GainFrame )
{
if( tilt_swb_fec > 10.0f && st->tilt_swb_fec >10.0f )
{
GainFrame = min((prev_ener_ratio *0.8f + GainFrame * 0.2f),4.0f * GainFrame);
}
else
{
GainFrame = min((prev_ener_ratio *0.5f + GainFrame * 0.5f),4.0f * GainFrame);
}
}
else if( prev_ener_ratio > GainFrame )
{
if( tilt_swb_fec > 10.0f && st->tilt_swb_fec >10.0f )
{
GainFrame = 0.5f * prev_ener_ratio + 0.5f * GainFrame;
}
else
{
GainFrame = 0.2f * prev_ener_ratio + 0.8f * GainFrame;
}
}
if( st->bfi )
{
scale = 1.0f;
temp = 1.0f;
if (st->nbLostCmpt == 1 )
{
if( curr_frame_pow > st->prev_swb_bwe_frame_pow &&
st->prev_coder_type != UNVOICED &&
st->last_good != UNVOICED_CLAS )
{
scale = root_a_over_b( st->prev_swb_bwe_frame_pow, curr_frame_pow );
temp = (float) pow( scale, 0.125f );
}
else if( curr_frame_pow < 0.5f *st->prev_swb_bwe_frame_pow && st->nbLostCmpt == 1 &&
(st->enerLL > 0.5 * st->prev_enerLL || st->enerLH > 0.5 *st->prev_enerLH) &&
(st->prev_coder_type == UNVOICED || st->last_good == UNVOICED_CLAS || st->tilt_swb_fec > 5.0f) )
{
scale = root_a_over_b(st->prev_swb_bwe_frame_pow, curr_frame_pow);
temp = (float) pow(scale, 0.125f);
}
}
else if ( st->nbLostCmpt > 1 )
{
if( curr_frame_pow > st->prev_swb_bwe_frame_pow )
{
scale = root_a_over_b( st->prev_swb_bwe_frame_pow, curr_frame_pow );
temp = (float) pow( scale, 0.125f );
}
else if( curr_frame_pow < 0.5f *st->prev_swb_bwe_frame_pow &&
(st->enerLL > 0.5 * st->prev_enerLL || st->enerLH > 0.5 *st->prev_enerLH) &&
(st->prev_coder_type == UNVOICED || st->last_good == UNVOICED_CLAS || st->tilt_swb_fec > 5.0f) )
{
scale=min(3.0f,root_a_over_b(st->prev_swb_bwe_frame_pow, curr_frame_pow));
temp = (float) pow(scale, 0.125f);
}
}
for( j=0; j<8; j++ )
{
GainShape[2 * j] *= scale;
GainShape[2 * j + 1] *= scale;
for( i=0; i<L_FRAME16k/8; i++ )
{
shaped_shb_excitation[i + j * L_FRAME16k/8] *= scale;
}
scale /= temp;
}
}
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、現在の損失フレームの利得を決定し、現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュール111であって、ここで、利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、ここで、連続する損失フレームの数は、現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュール111と、
利得調整情報に従って、現在の損失フレームの利得を調整して、現在の損失フレームの調整された利得を取得し、調整された利得に従って、初期の高帯域信号を調整して、現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュール112とを含む。
102 符号化パラメータ
103 LPC係数
104 高帯域励起信号
105 サブフレーム利得
106 グローバル利得
107 LSFパラメータ
108 符号化ストリーム
111 決定モジュール
112 調整モジュール
Claims (28)
- 損失フレームを処理するための方法であって、前記方法は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、前記利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、且つ、
前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前記クラスが無声の遷移でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、
前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するステップとを含む、方法。 - 損失フレームを処理するための方法であって、前記方法は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、前記利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、
前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前記クラスが無声の遷移でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、且つ、
前記現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が前記損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号のスペクトル傾斜よりも大きいとき、
事前に設定された調整因子に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するステップを含む、方法。 - 損失フレームを処理するための方法であって、前記方法は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、前記利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜および連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、且つ、
前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも大きく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、
前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するステップとを含む、方法。 - 損失フレームを処理するための方法であって、前記方法は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、前記利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含み、
前記利得調整情報は、連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得する前記ステップは、
前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、且つ、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比が前記現在の損失フレームの前記利得よりも大きいとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するステップとを含む、方法。 - 損失フレームを処理するための方法であって、前記方法は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得を決定するステップと、
前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するステップであって、前記利得調整情報は、
フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、ステップと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得するステップと、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するステップとを含み、
前記利得調整情報は、連続する損失フレームの数およびフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得する前記ステップは、
前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得するステップと、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比が前記現在の損失フレームの前記利得よりも大きく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜と前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜との両方が、第2の閾値よりも大きいとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するステップとを含む、方法。 - 前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定する前記ステップの後、前記方法は、
初期の励起調整因子を決定するステップと、
前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得するステップとをさらに含み、且つ、
前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得する前記ステップは、
前記調整された利得および前記調整された励起調整因子に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの前記高帯域信号を取得するステップを含む、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーよりも大きく、且つ、
前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声でないとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームのクラスが無声であるとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームの低帯域のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの前記高周波励起エネルギーよりも大きいとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームのクラスが無声であるとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 前記利得調整情報は、フレームの低帯域のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得する前記ステップは、
連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、
前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するステップを含む、請求項6に記載の方法。 - 損失フレームを処理するための装置であって、損失フレームを処理するための前記装置は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、前記現在の損失フレームの利得を決定し、前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得し、前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前記クラスが無声の遷移でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得し、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するように構成される、装置。 - 損失フレームを処理するための装置であって、損失フレームを処理するための前記装置は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、前記現在の損失フレームの利得を決定し、前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得し、前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前記クラスが無声の遷移でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも小さく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、且つ、前記現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が前記損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号のスペクトル傾斜よりも大きいとき、事前に設定された調整因子に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するように構成される、装置。 - 損失フレームを処理するための装置であって、損失フレームを処理するための前記装置は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、前記現在の損失フレームの利得を決定し、前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得し、前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含み、
前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜および連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、且つ、前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、前記現在の損失フレームの前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第1の閾値よりも大きく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であるとき、前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得し、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するように構成される、装置。 - 損失フレームを処理するための装置であって、損失フレームを処理するための前記装置は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、前記現在の損失フレームの利得を決定し、前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得し、前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含み、
前記利得調整情報は、連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得し、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、且つ、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比が前記現在の損失フレームの前記利得よりも大きいとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するように構成される、装置。 - 損失フレームを処理するための装置であって、損失フレームを処理するための前記装置は、
現在の損失フレームの初期の高帯域信号を決定し、前記現在の損失フレームの利得を決定し、前記現在の損失フレームの利得調整情報を決定するように構成される決定モジュールであって、前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数のうちの少なくとも1つを含み、連続する損失フレームの前記数は、前記現在の損失フレームまでに損失した連続するフレームの数である、決定モジュールと、
前記利得調整情報に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの調整された利得を取得し、前記調整された利得に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの高帯域信号を取得するように構成される調整モジュールとを含み、
前記利得調整情報は、連続する損失フレームの数およびフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーのエネルギー比を取得し、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比が前記現在の損失フレームの前記利得よりも大きく、および、前記現在の損失フレームの低帯域信号のスペクトル傾斜と前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜との両方が、第2の閾値よりも大きいとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記高周波励起エネルギーと前記現在の損失フレームの前記高周波励起エネルギーの前記エネルギー比に従って、前記現在の損失フレームの前記利得を調整して、前記現在の損失フレームの前記調整された利得を取得するように構成される、装置。 - 前記決定モジュールは、初期の励起調整因子を決定するようにさらに構成され、且つ、
前記調整モジュールは、前記利得調整情報に従って、前記初期の励起調整因子を調整して、調整された励起調整因子を取得し、前記調整された利得および前記調整された励起調整因子に従って、前記初期の高帯域信号を調整して、前記現在の損失フレームの前記高帯域信号を取得するようにさらに構成される、請求項15乃至19のいずれか1項に記載の損失フレームを処理するための装置。 - 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーよりも大きく、前記現在の損失フレームのクラスが無声でなく、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声でないとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームのクラスが無声であるとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームの低帯域のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1と等しく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、且つ、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーよりも大きいとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームのクラスが無声であるとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームのクラス、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前の最後の正常に受信されたフレームのクラスが無声であるとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
- 前記利得調整情報は、フレームの低帯域のスペクトル傾斜、フレームの低帯域信号エネルギーおよび連続する損失フレームの数を含み、且つ、前記調整モジュールは、具体的には、連続する損失フレームの前記数が1よりも大きく、前記現在の損失フレームの高周波励起エネルギーが前記現在の損失フレームの前のフレームの高周波励起エネルギーの半分よりも小さく、前記現在の損失フレームの低帯域信号エネルギーと前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号エネルギーのエネルギー比が事前に設定された間隔内であり、および、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの低帯域信号のスペクトル傾斜が第3の閾値よりも大きいとき、前記現在の損失フレームの前記前のフレームの前記低帯域信号エネルギーおよび前記現在の損失フレームの前記低帯域信号エネルギーに従って、前記初期の励起調整因子を調整して、前記調整された励起調整因子を取得するように構成される、請求項20に記載の損失フレームを処理するための装置。
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