JPWO2016121826A1 - 符号化装置、復号装置、これらの方法、プログラム及び記録媒体 - Google Patents
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Abstract
Description
低ビット(例えば10kbit/s〜20kbit/s程度)の音信号の符号化方法として、DFT(離散フーリエ変換)やMDCT(変形離散コサイン変換)などの周波数領域での直交変換係数に対する適応符号化が知られている。例えば標準規格技術であるMEPG USAC(Unified Speech and Audio Coding)は、TCX(transform coded excitation:変換符号化励振)符号化モードを持ち、この中ではMDCT係数をフレームごとに正規化して量子化後に可変長符号化している(例えば、参考文献1参照)。
従来のTCXに基づく符号化装置の構成例を図1に示す。以下、図1の各部について説明する。
周波数領域変換部11には、時間領域の時系列信号である音信号が入力される。音信号は、例えば音声信号又は音響信号である。
線形予測分析部12には、時間領域の時系列信号である音信号が入力される。
平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部14には、線形予測分析部12が生成した量子化線形予測係数^α1,^α2,…,^αpが入力される。
非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部13には、線形予測分析部12が生成した量子化線形予測係数^α1,^α2,…,^αpが入力される。
包絡正規化部15には、周波数領域変換部11が生成したMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)及び平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部14が出力した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Wγ(0),^Wγ(1),…,^Wγ(N-1)が入力される。
符号化部16には、包絡正規化部15が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)、平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部14が出力した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Wγ(0),^Wγ(1),…,^Wγ(N-1)、非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部13が出力した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^W(0),^W(1),…,^W(N-1)が入力される。
符号化部16が行う符号化処理の具体例について説明する。
利得取得部161は、入力された正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)から、整数信号符号のビット数が、予め配分されたビット数である配分ビット数B以下、かつ、なるべく大きな値となるようなグローバルゲインgを決定して出力する。利得取得部161が得たグローバルゲインgは、量子化部162で用いられるグローバルゲインの初期値となる。
量子化部162は、入力された正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)の各係数を利得取得部161または利得更新部167が得たグローバルゲインgで割り算した結果の整数部分による系列である量子化正規化済係数系列XQ(0),XQ(1),…,XQ(N-1)を得て出力する。
分散パラメータ決定部163は、入力された非平滑化振幅スペクトル包絡系列^W(0),^W(1),…,^W(N-1)と、入力された平滑化振幅スペクトル包絡系列^Wγ(0),^Wγ(1),…,^Wγ(N-1)とから、下記の式(B3)により各周波数に対する分散パラメータφ(0),φ(1),…,φ(N-1)を得て出力する。
算術符号化部164は、分散パラメータ決定部163が得た分散パラメータφ(0),φ(1),…,φ(N-1)を用いて、量子化部162が得た量子化正規化済係数系列XQ(0),XQ(1),…,XQ(N-1)を算術符号化して整数信号符号を得て、整数信号符号と、整数信号符号のビット数である消費ビット数Cとを出力する。この算術符号は、各周波数k(=0,…,N-1)での量子化正規化済係数系列が以下の確率変数Xに関する例えば以下の式で示されるラプラス分布に従っているときに最適になるようなビットの割り当てを行う。
判定部166は、利得の更新回数が予め定めた回数の場合には、整数信号符号を出力するとともに、利得符号化部165に対し利得更新部167が得たグローバルゲインgを符号化する指示信号を出力し、利得の更新回数が予め定めた回数未満である場合には、利得更新部167に対し、算術符号化部164が計測した消費ビット数Cを出力する。
利得更新部167は、算術符号化部164が計測した消費ビット数Cが配分ビット数Bより多い場合にはグローバルゲインgの値を大きな値に更新して出力し、消費ビット数Cが配分ビット数Bより少ない場合にはグローバルゲインgの値を小さな値に更新し、更新後のグローバルゲインgの値を出力する。
利得符号化部165は、判定部166が出力した指示信号に従って、利得更新部167が得たグローバルゲインgを符号化して利得符号を得て出力する。
(符号化)
第一実施形態の符号化装置の構成例を図4に示す。第三実施形態の符号化装置は、図4に示すように、周波数領域変換部21と、線形予測分析部22と、非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部23と、平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部24と、包絡正規化部25と、符号化部26と、パラメータ決定部27とを例えば備えている。この符号化装置により実現される第一実施形態の符号化方法の各処理の例を図5に示す。
第一実施形態では、所定の時間区間ごとに複数のパラメータηの何れかがパラメータ決定部27により選択可能とされている。
周波数領域変換部21には、時間領域の時系列信号である音信号が入力される。音信号の例は、音声ディジタル信号又は音響ディジタル信号である。
線形予測分析部22には、周波数領域変換部21が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部23には、線形予測分析部22が生成した量子化線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部24には、線形予測分析部22が生成した量子化線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
包絡正規化部25には、周波数領域変換部21が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)及び平滑化振幅スペクトル包絡生成部24が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)が入力される。
符号化部26には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)、非平滑化振幅スペクトル包絡生成部23が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)、平滑化振幅スペクトル包絡生成部24が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)及び線形予測分析部22が算出した平均残差のエネルギーσ2が入力される。
符号化部26が行う符号化処理の具体例1として、ループ処理を含まない例について説明する。
利得取得部261には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)が入力される。
量子化部262には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)及び利得取得部261が得たグローバルゲインgが入力される。
分散パラメータ決定部268には、パラメータ決定部27が読み出したパラメータη、利得取得部261が得たグローバルゲインg、非平滑化振幅スペクトル包絡生成部23が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)、平滑化振幅スペクトル包絡生成部24が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)及び線形予測分析部22が得た予測残差のエネルギーσ2が入力される。
算術符号化部269には、パラメータ決定部27が読み出したパラメータη、量子化部262が得た量子化正規化済係数系列XQ(0),XQ(1),…,XQ(N-1)及び分散パラメータ決定部268が得た分散パラメータ系列φ(0),φ(1),…,φ(N-1)が入力される。
利得符号化部265には、利得取得部261が得たグローバルゲインgが入力される。
符号化部26が行う符号化処理の具体例2として、ループ処理を含む例について説明する。
利得部261には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)が入力される。
量子化部262には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)及び利得取得部261又は利得更新部267が得たグローバルゲインgが入力される。
分散パラメータ決定部268には、パラメータ決定部27が読み出したパラメータη、利得取得部261又は利得更新部267が得たグローバルゲインg、非平滑化振幅スペクトル包絡生成部23が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)、平滑化振幅スペクトル包絡生成部24が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)及び線形予測分析部22が得た予測残差のエネルギーσ2が入力される。
算術符号化部269には、パラメータ決定部27が読み出したパラメータη、量子化部262が得た量子化正規化済係数系列XQ(0),XQ(1),…,XQ(N-1)及び分散パラメータ決定部268が得た分散パラメータ系列φ(0),φ(1),…,φ(N-1)が入力される。
判定部266には、算術符号化部269が得た整数信号符号が入力される。
利得更新部267には、算術符号化部264が計測した消費ビット数Cが入力される。
利得符号化部265には、判定部266からの出力指示及び利得更新部267が得たグローバルゲインgが入力される。
符号化部26は、例えば以下の処理を行うことにより、推定されたスペクトル包絡(非平滑化振幅スペクトル包絡)を基にビット割り当てを変える符号化を行ってもよい。
ステップA1からステップA6の処理により、同一の所定の時間区間の時系列信号に対応する周波数領域サンプル列に対して各パラメータηごとに生成された符号(この例では、線形予測係数符号、利得符号及び整数信号符号)は、パラメータ決定部27に入力される。
符号化装置に対応する復号装置の構成例を図9に示す。第一実施形態の復号装置は、図9に示すように、線形予測係数復号部31と、非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部32と、平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部33と、復号部34と、包絡逆正規化部35と、時間領域変換部36と、パラメータ復号部37とを例えば備えている。この復号装置により実現される第一実施形態の復号方法の各処理の例を図10に示す。
パラメータ復号部37には、符号化装置が出力したパラメータ符号が入力される。
線形予測係数復号部31には、符号化装置が出力した線形予測係数符号が入力される。
非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部32には、パラメータ復号部37が求めた復号パラメータη及び線形予測係数復号部31が得た復号線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部33には、パラメータ復号部37が求めた復号パラメータη及び線形予測係数復号部31が得た復号線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
復号部34には、パラメータ復号部37が求めた復号パラメータη、符号化装置が出力した正規化MDCT係数列に対応する符号、非平滑化振幅スペクトル包絡生成部32が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)及び平滑化振幅スペクトル包絡生成部33が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)が入力される。
包絡逆正規化部35には、平滑化振幅スペクトル包絡生成部33が生成した平滑化振幅スペクトル包絡系列^Hγ(0),^Hγ(1),…,^Hγ(N-1)及び復号部34が生成した復号正規化MDCT係数列^XN(0),^XN(1),…,^XN(N-1)が入力される。
時間領域変換部36には、包絡逆正規化部35が生成した復号MDCT係数列^X(0),^X(1),…,^X(N-1)が入力される。
第一実施形態の符号化装置及び方法は、複数のパラメータηのそれぞれについて符号化を行い符号を生成し、パラメータηごとに生成された符号の中から最適な符号を選択し、選択された符号及び選択された符号に対応するパラメータ符号を出力するものであった。
第二実施形態の符号化装置の構成例を図12に示す。符号化装置は、図12に示すように、周波数領域変換部21と、線形予測分析部22と、非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部23と、平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部24と、包絡正規化部25と、符号化部26と、パラメータ決定部27’とを例えば備えている。この符号化装置により実現される符号化方法の各処理の例を図13に示す。
パラメータ決定部27’には、時系列信号である時間領域の音信号が入力される。音信号の例は、音声ディジタル信号又は音響ディジタル信号である。
パラメータ決定部27’により決定されたηは、線形予測分析部22、非平滑化振幅スペクトル包絡推定部23、及び平滑化振幅スペクトル包絡推定部24及び符号化部26に出力される。
周波数領域変換部41には、時系列信号である時間領域の音信号が入力される。音信号の例は、音声ディジタル信号又は音響ディジタル信号である。
スペクトル包絡推定部42には、周波数領域変換部21が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
線形予測分析部421には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部422には、線形予測分析部421が生成した量子化線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
白色化スペクトル系列生成部43には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)及び非平滑化振幅スペクトル包絡生成部422が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)が入力される。
パラメータ取得部44には、白色化スペクトル系列生成部43が生成した白色化スペクトル系列XW(0),XW(1),…,XW(N-1)が入力される。
第二実施形態の復号装置及び方法は、第一実施形態と同様であるため重複説明を省略する。
なお、少なくともパラメータηに基づいて符号化処理の構成を特定可能であれば、符号化処理はどのようなものであってもよく、符号化部26の符号化処理以外の符号化処理を用いてもよい。
第二実施形態の変形例の符号化装置及び方法の一例について説明する。
パラメータ決定部27’には、時系列信号であるフレーム単位の時間領域の音信号が入力される。音信号の例は、音声ディジタル信号又は音響ディジタル信号である。
周波数領域変換部41には、時系列信号である時間領域の音信号が入力される。
スペクトル包絡推定部42には、周波数領域変換部21が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
線形予測分析部421には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部422には、線形予測分析部421が生成した量子化線形予測係数^β1,^β2,…,^βpが入力される。
白色化スペクトル系列生成部43には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)及び非平滑化振幅スペクトル包絡生成部422が生成した非平滑化振幅スペクトル包絡系列^H(0),^H(1),…,^H(N-1)が入力される。
パラメータ取得部44には、白色化スペクトル系列生成部43が生成した白色化スペクトル系列XW(0),XW(1),…,XW(N-1)が入力される。
音響特徴量抽出部521には、時系列信号であるフレーム単位の時間領域の音信号が入力される。
特定部522には、パラメータ決定部27’が決定したパラメータηと、音響特徴量抽出部521が計算した時系列信号の音の大きさを表す指標とが入力される。また、必要に応じて時系列信号であるフレーム単位の音信号が入力される。
時系列信号のスペクトル形状が平坦ではなく、かつ、パラメータηが大きい場合には、時系列信号は音声である可能性が高い。この場合、特定部522は、音声に適した符号化処理を行うことを決定する。
符号化部523には、時系列信号であるフレーム単位の音信号と、特定部522が特定した符号化処理の構成についての情報とが入力される。
符号化部523は、無音区間であることを示す情報を復号装置に送信する。無音区間であることを示す情報は、例えば1ビット等の低ビットで送信される。符号化523は無音区間であることを示す情報を送信した後に、処理の対象となっている時系列信号が無音区間であると特定部522により決定されている間は、無音区間であることを示す情報を再度送らなくてもよい。
符号化部523は、無音区間であることを示す情報、時系列信号のスペクトル包絡の形状及び時系列信号の振幅の情報を復号装置に送信する。
復号装置及び方法の一例について説明する。
特定符号復号部525には、符号化装置が出力した特定符号が入力される。
特定符号がパラメータ符号である場合には、特定符号復号部525は、パラメータ符号を復号してパラメータηを得て、得られたパラメータηを符号化処理の構成についての情報として特定部527に出力する。
音響特徴量符号復号部526には、符号化装置が出力した音響特徴量符号が入力される。
特定部527には、特定符号復号部525により得られた符号化処理の構成についての情報が入力される。また、特定部527には、必要に応じて、音響特徴量符号復号部526により得られた音響特徴量が入力される。
復号部528には、符号化装置が出力した符号と、特定部527により特定された復号処理の構成についての情報とが入力される。
符号化側の(i)第1の方法に対応するものである。
復号部528は、無音区間であることを示す情報と共に受信した、時系列信号のスペクトル包絡の形状及び時系列信号の振幅の情報を用いて、予め定められたノイズを変形して出力する。ノイズの変形方法は、EVS(Enhanced Voice Service)等で用いられている既存の手法を用いれば良い。
線形予測分析部22及び非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部23を1つのスペクトル包絡推定部2Aとして捉えると、このスペクトル包絡推定部2Aは、時系列信号に対応する例えばMDCT係数列である周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做したスペクトル包絡(非平滑化振幅スペクトル包絡系列)の推定を行っていると言える。ここで、「パワースペクトルと見做した」とは、パワースペクトルを通常用いるところに、η乗のスペクトルを用いることを意味する。
(U×T’)/2L−v−1≦k≦(U×T’)/2L+v−1
の範囲の整数kについて、
低ビット(例えば10kbit/s〜20kbit/s程度)の音信号の符号化方法として、DFT(離散フーリエ変換)やMDCT(変形離散コサイン変換)などの周波数領域での直交変換係数に対する適応符号化が知られている。例えば標準規格技術であるMPEG USAC(Unified Speech and Audio Coding)は、TCX(transform coded excitation:変換符号化励振)符号化モードを持ち、この中ではMDCT係数をフレームごとに正規化して量子化後に可変長符号化している(例えば、参考文献1参照)。
(符号化)
第一実施形態の符号化装置の構成例を図4に示す。第一実施形態の符号化装置は、図4に示すように、周波数領域変換部21と、線形予測分析部22と、非平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部23と、平滑化振幅スペクトル包絡系列生成部24と、包絡正規化部25と、符号化部26と、パラメータ決定部27とを例えば備えている。この符号化装置により実現される第一実施形態の符号化方法の各処理の例を図5に示す。
利得取得部261には、包絡正規化部25が生成した正規化MDCT係数列XN(0),XN(1),…,XN(N-1)が入力される。
スペクトル包絡推定部42には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
スペクトル包絡推定部42には、周波数領域変換部41が得たMDCT係数列X(0),X(1),…,X(N-1)が入力される。
Claims (23)
- 所定の時間区間ごとの時系列信号を周波数領域で符号化する符号化装置であって、
パラメータηを正の数として、時系列信号に対応するパラメータηを、その時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做すことにより推定されたスペクトル包絡スペクトル包絡で上記周波数領域サンプル列を除算した系列である白色化スペクトル系列のヒストグラムを近似する一般化ガウス分布の形状パラメータとして、上記所定の時間区間ごとに複数のパラメータηの何れかが選択可能又はパラメータηが可変とされており、
上記所定の時間区間ごとのパラメータηに少なくとも基づいて特定される構成の符号化処理により、上記所定の時間区間ごとの時系列信号を符号化する符号化部と、
を含む符号化装置。 - 請求項1の符号化装置であって、
上記符号化部は、上記所定の時間区間ごとに、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做したスペクトル包絡の推定により推定されたスペクトル包絡の値を基にビット割り当てを変える又は実質的にビット割り当てが変わる符号化処理により、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を符号化して符号を得て出力し、
上記出力された符号に対応するパラメータηを表すパラメータ符号を出力する、
符号化装置。 - 請求項2の符号化装置であって、
上記所定の時間区間ごとにパラメータηを決定するパラメータ決定部を更に含み、
上記符号化部は、上記決定されたパラメータηを用いて上記符号化処理を行うことにより符号を得て出力する、
符号化装置。 - 請求項2の符号化装置であって、
上記符号化部は、上記複数のパラメータηのそれぞれを用いて同一の所定の時間区間の時系列信号に対応する周波数領域サンプル列に対して上記符号化処理を行うことにより複数の符号を得て、
得られた符号の符号量及び得られた符号に対応する符号化歪の少なくとも一方に基づいて上記複数の符号の中の何れか1つの符号を選択して出力する、
符号化装置。 - 請求項2の符号化装置であって、
上記符号化部は、上記複数のパラメータηのそれぞれを用いて同一の所定の時間区間の時系列信号に対応する周波数領域サンプル列に対する上記符号化処理により得られる符号の推定符号量を得て、
上記得られた推定符号量に基づいて上記複数のパラメータηの何れか1つを選択し、
上記選択されたパラメータηを用いて上記符号化処理を行うことにより符号を得て出力する、
符号化装置。 - 請求項2から5の何れかの符号化装置であって、
上記周波数領域サンプル列を、上記周波数領域サンプル列の周期性成分に対応するサンプルから構成される第一周波数領域サンプル列と、上記周波数領域サンプル列の周期性成分に対応するサンプル以外のサンプルから構成される第二周波数領域サンプル列とに分割し、上記周期性成分に対応するサンプルを表す情報を補助情報として出力する分割部を更に含み、
上記符号化装置は、第一周波数領域サンプル列及び第二周波数領域サンプル列のそれぞれについて上記符号化処理を行う、
符号化装置。 - 請求項1の符号化装置であって、
入力された時系列信号に対応するパラメータηを決定するパラメータ決定部と、
少なくとも上記決定されたパラメータηに基づいて符号化処理の構成を特定し、上記符号化処理の構成を特定可能な特定符号を生成し出力する特定部と、を更に含み、
上記符号化部は、上記特定された構成の符号化処理により、上記入力された時系列信号を符号化する、
符号化装置。 - 請求項7の符号化装置において、
上記特定部は、上記決定されたパラメータηだけではなく、上記入力された時系列信号の音の大きさを表す指標、音の大きさを表す指標の時間的変動、スペクトル形状、スペクトル形状の時間的変動、ピッチの周期性の度合いの少なくとも1つに更に基づいて符号化処理の構成を特定する、
符号化装置。 - 請求項8の符号化装置において、
上記符号化処理の構成を特定可能な特定符号は、上記入力された時系列信号に対応するパラメータηを表すパラメータ符号である、
符号化装置。 - 所定の時間区間ごとの時系列信号を周波数領域で符号化する符号化装置であって、
パラメータηを正の数として、上記所定の時間区間ごとに複数のパラメータηの何れかが選択可能又はパラメータηが可変とされており、
上記所定の時間区間ごとに、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做したスペクトル包絡の推定により推定されたスペクトル包絡の値を基にビット割り当てを変える又は実質的にビット割り当てが変わる符号化処理により、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を符号化して符号を得て出力する符号化部を含み、
上記出力された符号に対応するパラメータηを表すパラメータ符号を出力する、
符号化装置。 - パラメータηを正の数として、パラメータηを表すパラメータ符号を、そのパラメータηに対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做すことにより推定されるスペクトル包絡スペクトル包絡で上記周波数領域サンプル列を除算した系列である白色化スペクトル系列のヒストグラムを近似する一般化ガウス分布の形状パラメータを表す符号として、
入力されたパラメータ符号を復号してパラメータηを得るパラメータ符号復号部と、
少なくとも上記得られたパラメータηに基づいて復号処理の構成を特定する特定部と、
上記特定された構成の復号処理により、入力された符号の復号を行う復号部と、
を含む復号装置。 - 請求項11の復号装置であって、
上記復号装置は、周波数領域での復号により時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号装置であり、
入力された線形予測係数符号を復号することにより、線形予測係数に変換可能な係数を得る線形予測係数復号部と、
上記得られたパラメータηを用いて、上記線形予測係数に変換可能な係数に対応する振幅スペクトル包絡の系列を1/η乗した系列である非平滑化スペクトル包絡系列を得る非平滑化スペクトル包絡系列生成部と、を更に含み、
上記復号部は、上記非平滑化スペクトル包絡系列に基づいて変わるビット割り当て又は実質的に変わるビット割り当てに従って、入力された整数信号符号の復号を行うことにより上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る、
復号装置。 - 請求項11の復号装置において、
入力された音響特徴符号を復号して、音の大きさを表す指標、音の大きさを表す指標の時間的変動、スペクトル形状、スペクトル形状の時間的変動、ピッチの周期性の度合いの少なくとも1つを得る音響特徴符号復号部を更に含み、
上記特定部は、上記得られたパラメータηだけではなく、上記音の大きさを表す指標、音の大きさを表す指標の時間的変動、スペクトル形状、スペクトル形状の時間的変動、ピッチの周期性の少なくとも1つに更に基づいて復号処理の構成を特定する、
復号装置。 - 請求項11又は13の復号装置において、
無音区間であることを示す情報を受け取った場合には、上記復号部はノイズを発生させる、
復号装置。 - 周波数領域での復号により時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号装置であって、
入力されたパラメータ符号を復号してパラメータηを得るパラメータ符号復号部と、
入力された線形予測係数符号を復号することにより、線形予測係数に変換可能な係数を得る線形予測係数復号部と、
上記得られたパラメータηを用いて、上記線形予測係数に変換可能な係数に対応する振幅スペクトル包絡の系列を1/η乗した系列である非平滑化スペクトル包絡系列を得る非平滑化スペクトル包絡系列生成部と、
上記非平滑化スペクトル包絡系列に基づいて変わるビット割り当て又は実質的に変わるビット割り当てに従って、入力された整数信号符号の復号を行うことにより上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号部と、
を含む復号装置。 - 所定の時間区間ごとの時系列信号を周波数領域で符号化する符号化方法であって、
パラメータηを正の数として、時系列信号に対応するパラメータηを、その時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做すことにより推定されたスペクトル包絡スペクトル包絡で上記周波数領域サンプル列を除算した系列である白色化スペクトル系列のヒストグラムを近似する一般化ガウス分布の形状パラメータとして、上記所定の時間区間ごとに複数のパラメータηの何れかが選択可能又はパラメータηが可変とされており、
上記所定の時間区間ごとのパラメータηに少なくとも基づいて特定される構成の符号化処理により、上記所定の時間区間ごとの時系列信号を符号化する符号化ステップと、
を含む符号化方法。 - 請求項16の符号化方法であって、
上記符号化ステップは、上記所定の時間区間ごとに、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做したスペクトル包絡の推定により推定されたスペクトル包絡の値を基にビット割り当てを変える又は実質的にビット割り当てが変わる符号化処理により、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を符号化して符号を得て出力し、
上記出力された符号に対応するパラメータηを表すパラメータ符号を出力する、
符号化方法。 - 所定の時間区間ごとの時系列信号を周波数領域で符号化する符号化方法であって、
パラメータηを正の数として、上記所定の時間区間ごとに複数のパラメータηの何れかが選択可能又はパラメータηが可変とされており、
上記所定の時間区間ごとに、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做したスペクトル包絡の推定により推定されたスペクトル包絡の値を基にビット割り当てを変える又は実質的にビット割り当てが変わる符号化処理により、上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を符号化して符号を得て出力する符号化ステップを含み、
上記出力された符号に対応するパラメータηを表すパラメータ符号を出力する、
符号化方法。 - パラメータηを正の数として、パラメータηを表すパラメータ符号を、そのパラメータηに対応する周波数領域サンプル列の絶対値のη乗をパワースペクトルと見做すことにより推定されるスペクトル包絡スペクトル包絡で上記周波数領域サンプル列を除算した系列である白色化スペクトル系列のヒストグラムを近似する一般化ガウス分布の形状パラメータを表す符号として、
入力されたパラメータ符号を復号してパラメータηを得るパラメータ符号復号ステップと、
少なくとも上記得られたパラメータηに基づいて復号処理の構成を特定する特定ステップと、
上記特定された構成の復号処理により、入力された符号の復号を行う復号ステップと、
を含む復号方法。 - 請求項19の復号方法であって、
上記復号方法は、周波数領域での復号により時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号方法であり、
入力された線形予測係数符号を復号することにより、線形予測係数に変換可能な係数を得る線形予測係数復号ステップと、
上記得られたパラメータηを用いて、上記線形予測係数に変換可能な係数に対応する振幅スペクトル包絡の系列を1/η乗した系列である非平滑化スペクトル包絡系列を得る非平滑化スペクトル包絡系列生成ステップと、
上記非平滑化スペクトル包絡系列に基づいて変わるビット割り当て又は実質的に変わるビット割り当てに従って、入力された整数信号符号の復号を行うことにより上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号ステップと、
を含む復号方法。 - 周波数領域での復号により時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号方法であって、
入力されたパラメータ符号を復号してパラメータηを得るパラメータ符号復号ステップと、
入力された線形予測係数符号を復号することにより、線形予測係数に変換可能な係数を得る線形予測係数復号ステップと、
上記得られたパラメータηを用いて、上記線形予測係数に変換可能な係数に対応する振幅スペクトル包絡の系列を1/η乗した系列である非平滑化スペクトル包絡系列を得る非平滑化スペクトル包絡系列生成ステップと、
上記非平滑化スペクトル包絡系列に基づいて変わるビット割り当て又は実質的に変わるビット割り当てに従って、入力された整数信号符号の復号を行うことにより上記時系列信号に対応する周波数領域サンプル列を得る復号ステップと、
を含む復号方法。 - 請求項1から10の何れかの符号化装置又は請求項11から15の何れかの復号装置の各部としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
- 請求項1から10の何れかの符号化装置又は請求項11から15の何れかの復号装置の各部としてコンピュータを機能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。
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