RU2017106099A - Кодер и декодер аудиосигнала , использующие процессор частотной области, процессор временной области и кросспроцессор для непрерывной инициализации - Google Patents
Кодер и декодер аудиосигнала , использующие процессор частотной области, процессор временной области и кросспроцессор для непрерывной инициализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2017106099A RU2017106099A RU2017106099A RU2017106099A RU2017106099A RU 2017106099 A RU2017106099 A RU 2017106099A RU 2017106099 A RU2017106099 A RU 2017106099A RU 2017106099 A RU2017106099 A RU 2017106099A RU 2017106099 A RU2017106099 A RU 2017106099A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- audio signal
- processor
- time
- encoded
- decoded
- Prior art date
Links
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims 90
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims 36
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 18
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 7
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 claims 7
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims 5
- 238000012952 Resampling Methods 0.000 claims 4
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 claims 4
- 230000007774 longterm Effects 0.000 claims 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 4
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 claims 3
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 claims 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims 1
- 238000013139 quantization Methods 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/0204—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
- G10L19/0208—Subband vocoders
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/022—Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
- G10L19/16—Vocoder architecture
- G10L19/18—Vocoders using multiple modes
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
- G10L19/16—Vocoder architecture
- G10L19/18—Vocoders using multiple modes
- G10L19/24—Variable rate codecs, e.g. for generating different qualities using a scalable representation such as hierarchical encoding or layered encoding
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/028—Noise substitution, i.e. substituting non-tonal spectral components by noisy source
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
- G10L19/08—Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
- G10L19/083—Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters the excitation function being an excitation gain
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/04—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using predictive techniques
- G10L19/26—Pre-filtering or post-filtering
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L2019/0001—Codebooks
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
- G10L21/02—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
- G10L21/038—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
Claims (105)
1. Аудиокодер для кодирования аудиосигнала, содержащий:
первый процессор (600) кодирования для кодирования первого участка аудиосигнала в частотной области, причем первый процессор (600) кодирования содержит:
временно-частотный преобразователь (602) для преобразования первого участка аудиосигнала в представление в частотной области, имеющее спектральные линии вплоть до максимальной частоты первого участка аудиосигнала;
спектральный кодер (606) для кодирования представления в частотной области;
второй процессор (610) кодирования для кодирования второго, другого, участка аудиосигнала во временной области,
причем второй процессор (610) кодирования имеет ассоциированную вторую частоту дискретизации,
причем первый процессор (600) кодирования имеет ассоциированную с ним первую частоту дискретизации, отличную от второй частоты дискретизации;
кросспроцессор (700) для вычисления, из кодированного спектрального представления первого участка аудиосигнала, данных инициализации второго процессора (610) кодирования, таким образом, что второй процессор (610) кодирования инициализируется для кодирования второго участка аудиосигнала непосредственно следующего за первым участком аудиосигнала во времени в аудиосигнале; причем кросспроцессор содержит частотно-временной преобразователь (702) для генерации сигнала временной области на второй частоте дискретизации, причем частотно-временной преобразователь (702) содержит:
блок (726) выбора для выбора участка спектра, поступающего на частотно-временной преобразователь, в соответствии с отношением первой частоты дискретизации и второй частоты дискретизации,
процессор (720) преобразования, имеющий длину преобразования, отличную от длины преобразования временно-частотного преобразователя (602); и
блок (712) создания окна для синтеза для создания окна с использованием функции окна, имеющей другое количество коэффициентов функции окна по сравнению с функцией окна, используемой временно-частотным преобразователем (602);
контроллер (620), выполненный с возможностью анализа аудиосигнала и определения, какой участок аудиосигнала является первым участком аудиосигнала, кодированным в частотной области, и какой участок аудиосигнала является вторым участком аудиосигнала, кодированным во временной области; и
формирователь (630) кодированного сигнала для формирования кодированного аудиосигнала, содержащего первый кодированный участок сигнала для первого участка аудиосигнала и второй кодированный участок сигнала для второго участка аудиосигнала.
2. Аудиокодер по п. 1, в котором аудиосигнал имеет верхнюю полосу и нижнюю полосу,
причем второй процессор (610) кодирования содержит преобразователь (900) частоты дискретизации для преобразования второго участка аудиосигнала в представление с более низкой частотой дискретизации, причем более низкая частота дискретизации ниже, чем частота дискретизации аудиосигнала, причем представление с более низкой частотой дискретизации не включает в себя верхнюю полосу аудиосигнала;
кодер (910) нижней полосы временной области для кодирования во временной области представления с более низкой частотой дискретизации; и
кодер (920) с расширением полосы временной области для параметрического кодирования верхней полосы.
3. Аудиокодер по п. 1, дополнительный содержащий:
препроцессор (1000), выполненный с возможностью предобработки первого участка аудиосигнала и второго участка аудиосигнала,
причем препроцессор содержит анализатор (1002) предсказания для определения коэффициентов предсказания;
причем формирователь (630) кодированного сигнала выполнен с возможностью внесения кодированной версии коэффициентов предсказания в кодированный аудиосигнал.
4. Аудиокодер по п. 1,
в котором препроцессор (1000) содержит блок (1004) повторной дискретизации для повторной дискретизации аудиосигнала до частоты дискретизации второго процессора кодирования; и
причем анализатор предсказания выполнен с возможностью определения коэффициентов предсказания с использованием повторно дискретизированного аудиосигнала, или
причем препроцессор (1000) дополнительно содержит ступень (1006) анализа долгосрочного предсказания для определения одного или более параметров долгосрочного предсказания для первого участка аудиосигнала.
5. Аудиокодер по п. 1, в котором кросспроцессор (700) содержит:
спектральный декодер (701) для вычисления декодированной версии первого кодированного участка сигнала;
ступень (707) задержки для подачи задержанной версии декодированной версии на ступень (617) устранения искажений второго процессора кодирования для инициализации;
блок (708) анализирующей фильтрации взвешенных коэффициентов предсказания для подачи выходного сигнала фильтра на определитель (613) кодовой книги второго процессора (610) кодирования для инициализации;
ступень (706) анализирующей фильтрации для фильтрации декодированной версии или версии с введенными предыскажениями (709) и для подачи остатка фильтра на определитель (612) адаптивной кодовой книги второго процессора кодирования для инициализации; или
фильтр (709) введения предыскажений для фильтрации декодированной версии и для подачи версии с задержкой или с введенными предыскажениями на ступень (616) синтезирующей фильтрации второго процессора (610) кодирования для инициализации.
6. Аудиокодер по п. 1,
в котором первый процессор (600) кодирования выполнен с возможностью осуществления задания (606a) формы спектральных значений представления в частотной области с использованием коэффициентов (1002, 1010) предсказания, выведенных из первого участка аудиосигнала, и при этом первый процессор (600) кодирования дополнительно выполнен с возможностью осуществления операции (606b) квантования и энтропийного кодирования сформированных спектральных значений представления в частотной области.
7. Аудиокодер по п. 1, в котором кросспроцессор (700) содержит:
формирователь (703) шума для формирования квантованных спектральных значений представления в частотной области с использованием коэффициентов (1010) LPC, выведенных из первого участка аудиосигнала;
спектральный декодер (704, 705) для декодирования спектральных участков со сформированным спектром у представления в частотной области с высоким спектральным разрешением для получения декодированного спектрального представления;
частотно-временной преобразователь (702) для преобразования спектрального представления во временной области для получения декодированного первого участка аудиосигнала, причем частота дискретизации, связанная с декодированным первым участком аудиосигнала, отличается от частоты дискретизации аудиосигнала, и частота дискретизации, связанная с выходным сигналом частотно-временного преобразователя (702), отличается от частоты дискретизации, связанной с аудиосигналом, поступающим на частотно-временной преобразователь (602).
8. Аудиокодер по п. 1,
в котором второй процессор кодирования содержит по меньшей мере один блок из следующей группы блоков:
анализирующего фильтра (611) предсказания;
ступени (612) адаптивной кодовой книги;
ступени (614) инновационной кодовой книги;
блока (613) оценки для оценки записи инновационной кодовой книги;
ступени (615) усиления/кодирования ACELP;
ступени (616) синтезирующей фильтрации предсказания;
ступени (617) устранения искажений; и
ступени (618) анализирующего постфильтра басов.
9. Аудиодекодер для декодирования кодированного аудиосигнала, содержащий:
первый процессор (1120) декодирования для декодирования первого кодированного участка аудиосигнала в частотной области, причем первый процессор (1120) декодирования содержит частотно-временной преобразователь (1120) для преобразования декодированного спектрального представления во временной области для получения декодированного первого участка аудиосигнала;
второй процессор (1140) декодирования для декодирования второго кодированного участка аудиосигнала во временной области для получения декодированного второго участка аудиосигнала;
кросспроцессор (1170) для вычисления, из декодированного спектрального представления первого кодированного участка аудиосигнала, данных инициализации второго процессора (1140) декодирования, таким образом, что второй процессор (1140) декодирования инициализируется для декодирования второго кодированного участка аудиосигнала, следующего во времени за первым кодированным участком аудиосигнала в кодированном аудиосигнале; и
объединитель (1160) для объединения декодированного первого участка аудиосигнала и декодированного второго участка аудиосигнала для получения декодированного аудиосигнала,
причем кросспроцессор дополнительно содержит
дополнительный частотно-временной преобразователь (1171), действующий на первой эффективной частоте дискретизации, отличной от второй эффективной частоты дискретизации, связанной с частотно-временным преобразователем (1124) первого процессора (1120) декодирования, для получения дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала во временной области,
причем сигнал на выходе дополнительного частотно-временного преобразователя (1171) имеет вторую частоту дискретизации, отличную от первой частоты дискретизации, связанной с выходным сигналом частотно-временного преобразователя (1124) первого процессора декодирования,
причем дополнительный частотно-временной преобразователь (1171) содержит блок (726) выбора для выбора участка спектра, поступающего на дополнительный частотно-временной преобразователь (1171) в соответствии с отношением первой частоты дискретизации и второй частоты дискретизации;
процессор (720) преобразования, имеющий длину преобразования, отличную от длины преобразования (710) частотно-временного преобразователя (1124) первого процессора (1120) декодирования; и
блок (722) создания окна для синтеза, использующий функцию окна, имеющую другое количество коэффициентов по сравнению с функцией окна, используемой частотно-временным преобразователем (1124) первого процессора (1120) декодирования.
10. Аудиодекодер по п. 9, в котором второй процессор декодирования содержит:
декодер (1200) нижней полосы временной области для декодирования сигнала нижней полосы временной области;
блок (1210) повторной дискретизации для повторной дискретизации сигнала нижней полосы временной области;
декодер (1220) с расширением полосы временной области для синтеза верхней полосы выходного сигнала временной области; и
микшер (1230) для микширования синтезированной верхней полосы выходного сигнала временной области и повторно дискретизированного сигнала нижней полосы временной области.
11. Аудиодекодер по п. 9,
в котором первый процессор (1120) декодирования содержит адаптивный постфильтр (1420) долгосрочного предсказания для постфильтрации декодированного первого участка аудиосигнала, причем фильтр (1420) управляется одним или более параметрами долгосрочного предсказания, включенными в кодированный аудиосигнал.
12. Аудиодекодер по п. 9, в котором кросспроцессор (1170) содержит:
ступень (1172) задержки для задержки дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала и для подачи задержанной версии декодированного первого участка аудиосигнала на ступень (1144) устранения искажений второго процессора декодирования для инициализации;
фильтр (1173) введения предыскажений и ступень (1175) задержки для фильтрации и задержки дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала и для подачи выходного сигнала ступени задержки на синтезирующий фильтр (1143) предсказания второго процессора декодирования для инициализации;
анализирующий фильтр (1174) предсказания для генерации остаточного сигнала предсказания из дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала или дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала с введенными предыскажениями (1173) и для подачи остаточного сигнала предсказания на синтезатор (1141) кодовой книги второго процессора (1200) декодирования; или
переключатель (1480) для подачи дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала на ступень (1471) анализа блока (1210) повторной дискретизации второго процессора декодирования для инициализации.
13. Аудиодекодер по п. 9,
в котором второй процессор (1200) декодирования содержит по меньшей мере один блок из группы блоков, содержащей:
ступень для декодирования коэффициентов усиления ACELP и инновационной кодовой книги;
ступень (1141) синтеза адаптивной кодовой книги;
постпроцессор (1142) ACELP;
синтезирующий фильтр (1143) предсказания; и
ступень (1144) устранения искажений.
14. Способ кодирования аудиосигнала, содержащий этапы, на которых:
кодируют (600) первый участок аудиосигнала в частотной области, в том числе:
преобразуют (602) первый участок аудиосигнала в представление в частотной области, имеющее спектральные линии вплоть до максимальной частоты первого участка аудиосигнала;
кодируют (606) представление в частотной области;
кодируют (610) второй, другой, участок аудиосигнала во временной области;
причем с кодированием (610) второго участка аудиосигнала связана вторая частота дискретизации,
причем с кодированием (600) первого участка аудиосигнала связана первая частота дискретизации, отличная от второй частоты дискретизации;
вычисляют (700), из кодированного спектрального представления первого участка аудиосигнала, данные инициализации для этапа кодирования второго, другого, участка аудиосигнала, таким образом, что этап (610) кодирования второго, другого, участка аудиосигнала инициализируется для кодирования второго участка аудиосигнала непосредственно следующего за первым участком аудиосигнала во времени в аудиосигнале;
причем вычисление (700) содержит этап, на котором генерируют (702), с помощью частотно-временного преобразователя, сигнал временной области на второй частоте дискретизации, причем генерация (702) содержит этапы, на которых:
выбирают (726) участок спектра, поступающий на частотно-временной преобразователь в соответствии с отношением первой частоты дискретизации и второй частоты дискретизации,
обрабатывают с использованием процессора (720) преобразования, имеющего длину преобразования, отличную от длины преобразования временно-частотного преобразователя, используемого в преобразовании (602) первого участка аудиосигнала; и
обрабатывают (712) с помощью окна для синтеза с использованием функции окна, имеющей другое количество коэффициентов функции окна по сравнению с функцией окна, используемой временно-частотным преобразователем (602), используемым в преобразовании (602) первого участка аудиосигнала;
анализируют (620) аудиосигнал и определяют, какой участок аудиосигнала является первым участком аудиосигнала, кодированным в частотной области, и какой участок аудиосигнала является вторым участком аудиосигнала, кодированным во временной области; и
формируют (630) кодированный аудиосигнал, содержащий первый кодированный участок сигнала для первого участка аудиосигнала и второй кодированный участок сигнала для второго участка аудиосигнала.
15. Способ декодирования кодированного аудиосигнала, содержащий этапы, на которых:
декодируют (1120), с помощью первого процессора декодирования, первый кодированный участок аудиосигнала в частотной области, причем декодирование (1120) содержит этап, на котором: преобразуют (1120), с помощью частотно-временного преобразователя (1124), декодированное спектральное представление во временной области для получения декодированного первого участка аудиосигнала;
декодируют (1140) второй кодированный участок аудиосигнала во временной области для получения декодированного второго участка аудиосигнала;
вычисляют (1170), из декодированного спектрального представления первого кодированного участка аудиосигнала, данные инициализации этапа (1140) декодирования второго кодированного участка аудиосигнала, таким образом, что этап декодирования второго кодированного участка аудиосигнала инициализируется для декодирования второго кодированного участка аудиосигнала, следующего во времени за первым кодированным участком аудиосигнала в кодированном аудиосигнале; и
объединяют (1160) декодированный первый участок аудиосигнала и декодированный второй участок аудиосигнала для получения декодированного аудиосигнала,
причем вычисление (1170) дополнительно содержит этап, на котором
используют дополнительный частотно-временной преобразователь (1171), действующий на первой эффективной частоте дискретизации, отличной от второй эффективной частоты дискретизации, связанной с частотно-временным преобразователем (1124) первого процессора (1120) декодирования, для получения дополнительного декодированного первого участка аудиосигнала во временной области,
причем сигнал на выходе дополнительного частотно-временного преобразователя (1171) имеет вторую частоту дискретизации, отличную от первой частоты дискретизации, связанной с выходным сигналом частотно-временного преобразователя (1124) первого процессора декодирования,
причем использование дополнительного частотно-временного преобразователя (1171) содержит этапы, на которых:
выбирают (726) участок спектра, поступающий на дополнительный частотно-временной преобразователь (1171), в соответствии с отношением первой частоты дискретизации и второй частоты дискретизации;
используют процессор (720) преобразования, имеющий длину преобразования, отличную от длины преобразования (710) частотно-временного преобразователя (1124) первого процессора (1120) декодирования; и
используют блок (722) создания окна для синтеза, использующий функцию окна, имеющую другое количество коэффициентов по сравнению с функцией окна, используемой частотно-временным преобразователем (1124) первого процессора (1120) декодирования.
16. Машиночитаемый носитель, имеющий сохраненный на нем читаемый компьютером код для осуществления, при выполнении на компьютере или процессоре, способа по п. 14.
17. Машиночитаемый носитель, имеющий сохраненный на нем читаемый компьютером код для осуществления, при выполнении на компьютере или процессоре, способа по п. 15.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP14178819.0A EP2980795A1 (en) | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Audio encoding and decoding using a frequency domain processor, a time domain processor and a cross processor for initialization of the time domain processor |
EP14178819.0 | 2014-07-28 | ||
PCT/EP2015/067005 WO2016016124A1 (en) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Audio encoder and decoder using a frequency domain processor, a time domain processor, and a cross processor for continuous initialization |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017106099A3 RU2017106099A3 (ru) | 2018-08-30 |
RU2017106099A true RU2017106099A (ru) | 2018-08-30 |
RU2668397C2 RU2668397C2 (ru) | 2018-09-28 |
Family
ID=51224877
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017106099A RU2668397C2 (ru) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Кодер и декодер аудиосигнала, использующие процессор частотной области, процессор временной области и кросспроцессор для непрерывной инициализации |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US10236007B2 (ru) |
EP (4) | EP2980795A1 (ru) |
JP (4) | JP6483805B2 (ru) |
KR (1) | KR102010260B1 (ru) |
CN (2) | CN106796800B (ru) |
AR (1) | AR101343A1 (ru) |
AU (1) | AU2015295606B2 (ru) |
BR (5) | BR122023025649A2 (ru) |
CA (1) | CA2952150C (ru) |
ES (2) | ES2733846T3 (ru) |
MX (1) | MX360558B (ru) |
MY (1) | MY192540A (ru) |
PL (2) | PL3175451T3 (ru) |
PT (2) | PT3522154T (ru) |
RU (1) | RU2668397C2 (ru) |
SG (1) | SG11201700645VA (ru) |
TR (1) | TR201909548T4 (ru) |
TW (1) | TWI581251B (ru) |
WO (1) | WO2016016124A1 (ru) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2830061A1 (en) * | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for encoding and decoding an encoded audio signal using temporal noise/patch shaping |
EP2980795A1 (en) | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoding and decoding using a frequency domain processor, a time domain processor and a cross processor for initialization of the time domain processor |
EP2980794A1 (en) | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder and decoder using a frequency domain processor and a time domain processor |
WO2016142002A1 (en) | 2015-03-09 | 2016-09-15 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder, audio decoder, method for encoding an audio signal and method for decoding an encoded audio signal |
EP3107096A1 (en) * | 2015-06-16 | 2016-12-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Downscaled decoding |
EP3182411A1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-06-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for processing an encoded audio signal |
WO2017125559A1 (en) | 2016-01-22 | 2017-07-27 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatuses and methods for encoding or decoding an audio multi-channel signal using spectral-domain resampling |
EP3288031A1 (en) | 2016-08-23 | 2018-02-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for encoding an audio signal using a compensation value |
CN107886960B (zh) * | 2016-09-30 | 2020-12-01 | 华为技术有限公司 | 一种音频信号重建方法及装置 |
US10354667B2 (en) | 2017-03-22 | 2019-07-16 | Immersion Networks, Inc. | System and method for processing audio data |
EP3382703A1 (en) * | 2017-03-31 | 2018-10-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and methods for processing an audio signal |
CN110998722B (zh) | 2017-07-03 | 2023-11-10 | 杜比国际公司 | 低复杂性密集瞬态事件检测和译码 |
ES2965741T3 (es) | 2017-07-28 | 2024-04-16 | Fraunhofer Ges Forschung | Aparato para codificar o decodificar una señal multicanal codificada mediante una señal de relleno generada por un filtro de banda ancha |
WO2019081070A1 (en) * | 2017-10-27 | 2019-05-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | APPARATUS, METHOD, OR COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR GENERATING ENHANCED BANDWIDTH AUDIO SIGNAL USING NEURAL NETWORK PROCESSOR |
US10332543B1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-06-25 | Cypress Semiconductor Corporation | Systems and methods for capturing noise for pattern recognition processing |
CN109360585A (zh) * | 2018-12-19 | 2019-02-19 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 一种语音激活检测方法 |
CN111383646B (zh) * | 2018-12-28 | 2020-12-08 | 广州市百果园信息技术有限公司 | 一种语音信号变换方法、装置、设备和存储介质 |
US11647241B2 (en) * | 2019-02-19 | 2023-05-09 | Sony Interactive Entertainment LLC | Error de-emphasis in live streaming |
US11380343B2 (en) | 2019-09-12 | 2022-07-05 | Immersion Networks, Inc. | Systems and methods for processing high frequency audio signal |
CA3163373A1 (en) * | 2020-02-03 | 2021-08-12 | Vaclav Eksler | Switching between stereo coding modes in a multichannel sound codec |
CN111554312A (zh) * | 2020-05-15 | 2020-08-18 | 西安万像电子科技有限公司 | 控制音频编码类型的方法、装置和系统 |
Family Cites Families (142)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2140779C (en) | 1993-05-31 | 2005-09-20 | Kyoya Tsutsui | Method, apparatus and recording medium for coding of separated tone and noise characteristics spectral components of an acoustic signal |
JP3465697B2 (ja) | 1993-05-31 | 2003-11-10 | ソニー株式会社 | 信号記録媒体 |
IT1268195B1 (it) * | 1994-12-23 | 1997-02-21 | Sip | Decodificatore per segnali audio appartenenti a sequenze audiovisive compresse e codificate. |
US5956674A (en) * | 1995-12-01 | 1999-09-21 | Digital Theater Systems, Inc. | Multi-channel predictive subband audio coder using psychoacoustic adaptive bit allocation in frequency, time and over the multiple channels |
JP3364825B2 (ja) * | 1996-05-29 | 2003-01-08 | 三菱電機株式会社 | 音声符号化装置および音声符号化復号化装置 |
US6134518A (en) * | 1997-03-04 | 2000-10-17 | International Business Machines Corporation | Digital audio signal coding using a CELP coder and a transform coder |
WO1999010719A1 (en) | 1997-08-29 | 1999-03-04 | The Regents Of The University Of California | Method and apparatus for hybrid coding of speech at 4kbps |
US6691084B2 (en) * | 1998-12-21 | 2004-02-10 | Qualcomm Incorporated | Multiple mode variable rate speech coding |
US6446041B1 (en) * | 1999-10-27 | 2002-09-03 | Microsoft Corporation | Method and system for providing audio playback of a multi-source document |
US6968564B1 (en) * | 2000-04-06 | 2005-11-22 | Nielsen Media Research, Inc. | Multi-band spectral audio encoding |
US6996198B2 (en) | 2000-10-27 | 2006-02-07 | At&T Corp. | Nonuniform oversampled filter banks for audio signal processing |
DE10102155C2 (de) * | 2001-01-18 | 2003-01-09 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen eines skalierbaren Datenstroms und Verfahren und Vorrichtung zum Decodieren eines skalierbaren Datenstroms |
FI110729B (fi) * | 2001-04-11 | 2003-03-14 | Nokia Corp | Menetelmä pakatun audiosignaalin purkamiseksi |
US6988066B2 (en) | 2001-10-04 | 2006-01-17 | At&T Corp. | Method of bandwidth extension for narrow-band speech |
US7447631B2 (en) | 2002-06-17 | 2008-11-04 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Audio coding system using spectral hole filling |
JP3876781B2 (ja) | 2002-07-16 | 2007-02-07 | ソニー株式会社 | 受信装置および受信方法、記録媒体、並びにプログラム |
US7518054B2 (en) * | 2003-02-12 | 2009-04-14 | Koninlkijke Philips Electronics N.V. | Audio reproduction apparatus, method, computer program |
KR100547113B1 (ko) | 2003-02-15 | 2006-01-26 | 삼성전자주식회사 | 오디오 데이터 인코딩 장치 및 방법 |
US20050004793A1 (en) | 2003-07-03 | 2005-01-06 | Pasi Ojala | Signal adaptation for higher band coding in a codec utilizing band split coding |
CN1701517B (zh) | 2003-08-28 | 2010-11-24 | 索尼株式会社 | 译码装置和方法 |
JP4679049B2 (ja) * | 2003-09-30 | 2011-04-27 | パナソニック株式会社 | スケーラブル復号化装置 |
CA2457988A1 (en) | 2004-02-18 | 2005-08-18 | Voiceage Corporation | Methods and devices for audio compression based on acelp/tcx coding and multi-rate lattice vector quantization |
KR100561869B1 (ko) | 2004-03-10 | 2006-03-17 | 삼성전자주식회사 | 무손실 오디오 부호화/복호화 방법 및 장치 |
US7739120B2 (en) * | 2004-05-17 | 2010-06-15 | Nokia Corporation | Selection of coding models for encoding an audio signal |
CA2566368A1 (en) * | 2004-05-17 | 2005-11-24 | Nokia Corporation | Audio encoding with different coding frame lengths |
US7596486B2 (en) * | 2004-05-19 | 2009-09-29 | Nokia Corporation | Encoding an audio signal using different audio coder modes |
CN1926824B (zh) * | 2004-05-26 | 2011-07-13 | 日本电信电话株式会社 | 声音分组再现方法、声音分组再现装置 |
KR100707186B1 (ko) | 2005-03-24 | 2007-04-13 | 삼성전자주식회사 | 오디오 부호화 및 복호화 장치와 그 방법 및 기록 매체 |
JP5129117B2 (ja) * | 2005-04-01 | 2013-01-23 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 音声信号の高帯域部分を符号化及び復号する方法及び装置 |
US7548853B2 (en) * | 2005-06-17 | 2009-06-16 | Shmunk Dmitry V | Scalable compressed audio bit stream and codec using a hierarchical filterbank and multichannel joint coding |
JP4359312B2 (ja) | 2005-07-07 | 2009-11-04 | 日本電信電話株式会社 | 信号の符号化装置、復号化装置、方法、プログラム、記録媒体、及び信号のコーデック方法 |
ATE520121T1 (de) * | 2006-02-22 | 2011-08-15 | France Telecom | Verbesserte celp kodierung oder dekodierung eines digitalen audiosignals |
FR2897977A1 (fr) * | 2006-02-28 | 2007-08-31 | France Telecom | Procede de limitation de gain d'excitation adaptative dans un decodeur audio |
DE102006022346B4 (de) * | 2006-05-12 | 2008-02-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Informationssignalcodierung |
JP2008033269A (ja) | 2006-06-26 | 2008-02-14 | Sony Corp | デジタル信号処理装置、デジタル信号処理方法およびデジタル信号の再生装置 |
BRPI0712625B1 (pt) | 2006-06-30 | 2023-10-10 | Fraunhofer - Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V | Codificador de áudio, decodificador de áudio, e processador de áudio tendo uma caractéristica de distorção ("warping") dinamicamente variável |
DE602006002739D1 (de) * | 2006-06-30 | 2008-10-23 | Fraunhofer Ges Forschung | Audiokodierer, Audiodekodierer und Audioprozessor mit einer dynamisch variablen Warp-Charakteristik |
US7873511B2 (en) * | 2006-06-30 | 2011-01-18 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder, audio decoder and audio processor having a dynamically variable warping characteristic |
EP2122615B1 (en) | 2006-10-20 | 2011-05-11 | Dolby Sweden AB | Apparatus and method for encoding an information signal |
US8688437B2 (en) * | 2006-12-26 | 2014-04-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Packet loss concealment for speech coding |
CN101025918B (zh) * | 2007-01-19 | 2011-06-29 | 清华大学 | 一种语音/音乐双模编解码无缝切换方法 |
KR101261524B1 (ko) | 2007-03-14 | 2013-05-06 | 삼성전자주식회사 | 노이즈를 포함하는 오디오 신호를 저비트율로부호화/복호화하는 방법 및 이를 위한 장치 |
KR101411900B1 (ko) | 2007-05-08 | 2014-06-26 | 삼성전자주식회사 | 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
CN101743586B (zh) * | 2007-06-11 | 2012-10-17 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 音频编码器、编码方法、解码器、解码方法 |
EP2015293A1 (en) | 2007-06-14 | 2009-01-14 | Deutsche Thomson OHG | Method and apparatus for encoding and decoding an audio signal using adaptively switched temporal resolution in the spectral domain |
US20090048828A1 (en) * | 2007-08-15 | 2009-02-19 | University Of Washington | Gap interpolation in acoustic signals using coherent demodulation |
DK2571024T3 (en) | 2007-08-27 | 2015-01-05 | Ericsson Telefon Ab L M | Adaptive transition frequency between the noise filling and bandwidth extension |
US8515767B2 (en) | 2007-11-04 | 2013-08-20 | Qualcomm Incorporated | Technique for encoding/decoding of codebook indices for quantized MDCT spectrum in scalable speech and audio codecs |
CN101221766B (zh) * | 2008-01-23 | 2011-01-05 | 清华大学 | 音频编码器切换的方法 |
WO2009114656A1 (en) * | 2008-03-14 | 2009-09-17 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Multimode coding of speech-like and non-speech-like signals |
EP2311034B1 (en) * | 2008-07-11 | 2015-11-04 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder and decoder for encoding frames of sampled audio signals |
AU2013200680B2 (en) * | 2008-07-11 | 2015-01-15 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder and decoder for encoding and decoding audio samples |
KR101239812B1 (ko) * | 2008-07-11 | 2013-03-06 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 대역폭 확장 신호를 생성하기 위한 장치 및 방법 |
EP2144230A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Low bitrate audio encoding/decoding scheme having cascaded switches |
CA2836871C (en) | 2008-07-11 | 2017-07-18 | Stefan Bayer | Time warp activation signal provider, audio signal encoder, method for providing a time warp activation signal, method for encoding an audio signal and computer programs |
CA2871268C (en) * | 2008-07-11 | 2015-11-03 | Nikolaus Rettelbach | Audio encoder, audio decoder, methods for encoding and decoding an audio signal, audio stream and computer program |
US8880410B2 (en) * | 2008-07-11 | 2014-11-04 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal |
EP2144171B1 (en) * | 2008-07-11 | 2018-05-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder and decoder for encoding and decoding frames of a sampled audio signal |
MY181231A (en) * | 2008-07-11 | 2020-12-21 | Fraunhofer Ges Zur Forderung Der Angenwandten Forschung E V | Audio encoder and decoder for encoding and decoding audio samples |
KR20100007738A (ko) * | 2008-07-14 | 2010-01-22 | 한국전자통신연구원 | 음성/오디오 통합 신호의 부호화/복호화 장치 |
ES2592416T3 (es) | 2008-07-17 | 2016-11-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Esquema de codificación/decodificación de audio que tiene una derivación conmutable |
CN102177426B (zh) * | 2008-10-08 | 2014-11-05 | 弗兰霍菲尔运输应用研究公司 | 多分辨率切换音频编码/解码方案 |
WO2010053287A2 (en) | 2008-11-04 | 2010-05-14 | Lg Electronics Inc. | An apparatus for processing an audio signal and method thereof |
UA99878C2 (ru) | 2009-01-16 | 2012-10-10 | Долби Интернешнл Аб | Гармоническое преобразование, усовершенствованное перекрестным произведением |
KR101622950B1 (ko) | 2009-01-28 | 2016-05-23 | 삼성전자주식회사 | 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 그 장치 |
RU2493618C2 (ru) * | 2009-01-28 | 2013-09-20 | Долби Интернешнл Аб | Усовершенствованное гармоническое преобразование |
US8457975B2 (en) | 2009-01-28 | 2013-06-04 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio decoder, audio encoder, methods for decoding and encoding an audio signal and computer program |
BRPI1007528B1 (pt) * | 2009-01-28 | 2020-10-13 | Dolby International Ab | Sistema para gerar um sinal de áudio de saída a partir de um sinal de áudio de entrada usando um fator de transposição t, método para transpor um sinal de áudio de entrada por um fator de transposição t e meio de armazenamento |
TWI662788B (zh) | 2009-02-18 | 2019-06-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 用於高頻重建或參數立體聲之複指數調變濾波器組 |
JP4977157B2 (ja) * | 2009-03-06 | 2012-07-18 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 音信号符号化方法、音信号復号方法、符号化装置、復号装置、音信号処理システム、音信号符号化プログラム、及び、音信号復号プログラム |
EP2234103B1 (en) * | 2009-03-26 | 2011-09-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Device and method for manipulating an audio signal |
RU2452044C1 (ru) * | 2009-04-02 | 2012-05-27 | Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Устройство, способ и носитель с программным кодом для генерирования представления сигнала с расширенным диапазоном частот на основе представления входного сигнала с использованием сочетания гармонического расширения диапазона частот и негармонического расширения диапазона частот |
US8391212B2 (en) * | 2009-05-05 | 2013-03-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | System and method for frequency domain audio post-processing based on perceptual masking |
US8228046B2 (en) * | 2009-06-16 | 2012-07-24 | American Power Conversion Corporation | Apparatus and method for operating an uninterruptible power supply |
KR20100136890A (ko) | 2009-06-19 | 2010-12-29 | 삼성전자주식회사 | 컨텍스트 기반의 산술 부호화 장치 및 방법과 산술 복호화 장치 및 방법 |
ES2400661T3 (es) | 2009-06-29 | 2013-04-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Codificación y decodificación de extensión de ancho de banda |
EP3474279A1 (en) | 2009-07-27 | 2019-04-24 | Unified Sound Systems, Inc. | Methods and apparatus for processing an audio signal |
GB2473266A (en) | 2009-09-07 | 2011-03-09 | Nokia Corp | An improved filter bank |
GB2473267A (en) | 2009-09-07 | 2011-03-09 | Nokia Corp | Processing audio signals to reduce noise |
CA2777073C (en) * | 2009-10-08 | 2015-11-24 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Multi-mode audio signal decoder, multi-mode audio signal encoder, methods and computer program using a linear-prediction-coding based noise shaping |
KR101137652B1 (ko) * | 2009-10-14 | 2012-04-23 | 광운대학교 산학협력단 | 천이 구간에 기초하여 윈도우의 오버랩 영역을 조절하는 통합 음성/오디오 부호화/복호화 장치 및 방법 |
ES2797525T3 (es) * | 2009-10-15 | 2020-12-02 | Voiceage Corp | Conformación simultánea de ruido en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia para transformaciones TDAC |
WO2011048117A1 (en) * | 2009-10-20 | 2011-04-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio signal encoder, audio signal decoder, method for encoding or decoding an audio signal using an aliasing-cancellation |
BR112012009490B1 (pt) * | 2009-10-20 | 2020-12-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Föerderung der Angewandten Forschung E.V. | ddecodificador de áudio multimodo e método de decodificação de áudio multimodo para fornecer uma representação decodificada do conteúdo de áudio com base em um fluxo de bits codificados e codificador de áudio multimodo para codificação de um conteúdo de áudio em um fluxo de bits codificados |
US8484020B2 (en) | 2009-10-23 | 2013-07-09 | Qualcomm Incorporated | Determining an upperband signal from a narrowband signal |
US9613630B2 (en) * | 2009-11-12 | 2017-04-04 | Lg Electronics Inc. | Apparatus for processing a signal and method thereof for determining an LPC coding degree based on reduction of a value of LPC residual |
US9048865B2 (en) * | 2009-12-16 | 2015-06-02 | Syntropy Systems, Llc | Conversion of a discrete time quantized signal into a continuous time, continuously variable signal |
US8428959B2 (en) * | 2010-01-29 | 2013-04-23 | Polycom, Inc. | Audio packet loss concealment by transform interpolation |
CN101800050B (zh) * | 2010-02-03 | 2012-10-10 | 武汉大学 | 基于感知自适应比特分配的音频精细分级编码方法及系统 |
US8423355B2 (en) | 2010-03-05 | 2013-04-16 | Motorola Mobility Llc | Encoder for audio signal including generic audio and speech frames |
ES2522171T3 (es) | 2010-03-09 | 2014-11-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Aparato y método para procesar una señal de audio usando alineación de borde de patching |
EP2375409A1 (en) | 2010-04-09 | 2011-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using complex prediction |
EP3779975B1 (en) | 2010-04-13 | 2023-07-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using a variable prediction direction |
US8886523B2 (en) | 2010-04-14 | 2014-11-11 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Audio decoding based on audio class with control code for post-processing modes |
US8600737B2 (en) * | 2010-06-01 | 2013-12-03 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, apparatus, and computer program products for wideband speech coding |
WO2011156905A2 (en) | 2010-06-17 | 2011-12-22 | Voiceage Corporation | Multi-rate algebraic vector quantization with supplemental coding of missing spectrum sub-bands |
WO2012004349A1 (en) | 2010-07-08 | 2012-01-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Coder using forward aliasing cancellation |
US9047875B2 (en) | 2010-07-19 | 2015-06-02 | Futurewei Technologies, Inc. | Spectrum flatness control for bandwidth extension |
US8560330B2 (en) | 2010-07-19 | 2013-10-15 | Futurewei Technologies, Inc. | Energy envelope perceptual correction for high band coding |
CN103155033B (zh) | 2010-07-19 | 2014-10-22 | 杜比国际公司 | 高频重建期间的音频信号处理 |
BE1019445A3 (fr) * | 2010-08-11 | 2012-07-03 | Reza Yves | Procede d'extraction d'information audio. |
JP5749462B2 (ja) | 2010-08-13 | 2015-07-15 | 株式会社Nttドコモ | オーディオ復号装置、オーディオ復号方法、オーディオ復号プログラム、オーディオ符号化装置、オーディオ符号化方法、及び、オーディオ符号化プログラム |
KR101826331B1 (ko) | 2010-09-15 | 2018-03-22 | 삼성전자주식회사 | 고주파수 대역폭 확장을 위한 부호화/복호화 장치 및 방법 |
AU2011311659B2 (en) | 2010-10-06 | 2015-07-30 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus and method for processing an audio signal and for providing a higher temporal granularity for a combined unified speech and audio codec (USAC) |
CN103282958B (zh) | 2010-10-15 | 2016-03-30 | 华为技术有限公司 | 信号分析器、信号分析方法、信号合成器、信号合成方法、变换器和反向变换器 |
JP5695074B2 (ja) * | 2010-10-18 | 2015-04-01 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 音声符号化装置および音声復号化装置 |
WO2012076689A1 (en) * | 2010-12-09 | 2012-06-14 | Dolby International Ab | Psychoacoustic filter design for rational resamplers |
FR2969805A1 (fr) | 2010-12-23 | 2012-06-29 | France Telecom | Codage bas retard alternant codage predictif et codage par transformee |
SG191771A1 (en) * | 2010-12-29 | 2013-08-30 | Samsung Electronics Co Ltd | Apparatus and method for encoding/decoding for high-frequency bandwidth extension |
KR101742136B1 (ko) * | 2011-03-18 | 2017-05-31 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 오디오 콘텐츠를 표현하는 비트스트림의 프레임들 내의 프레임 요소 배치 |
EP2707873B1 (en) * | 2011-05-09 | 2015-04-08 | Dolby International AB | Method and encoder for processing a digital stereo audio signal |
JP2012242785A (ja) * | 2011-05-24 | 2012-12-10 | Sony Corp | 信号処理装置、信号処理方法、およびプログラム |
JP2013015598A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Zte Corp | オーディオ符号化/復号化方法、システム及びノイズレベルの推定方法 |
US9037456B2 (en) * | 2011-07-26 | 2015-05-19 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for audio coding and decoding |
US9043201B2 (en) * | 2012-01-03 | 2015-05-26 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for processing audio frames to transition between different codecs |
CN103428819A (zh) * | 2012-05-24 | 2013-12-04 | 富士通株式会社 | 一种载波频点搜索方法和装置 |
GB201210373D0 (en) * | 2012-06-12 | 2012-07-25 | Meridian Audio Ltd | Doubly compatible lossless audio sandwidth extension |
US9601122B2 (en) | 2012-06-14 | 2017-03-21 | Dolby International Ab | Smooth configuration switching for multichannel audio |
CN103827964B (zh) * | 2012-07-05 | 2018-01-16 | 松下知识产权经营株式会社 | 编解码系统、解码装置、编码装置以及编解码方法 |
US9053699B2 (en) * | 2012-07-10 | 2015-06-09 | Google Technology Holdings LLC | Apparatus and method for audio frame loss recovery |
US9830920B2 (en) * | 2012-08-19 | 2017-11-28 | The Regents Of The University Of California | Method and apparatus for polyphonic audio signal prediction in coding and networking systems |
US9589570B2 (en) | 2012-09-18 | 2017-03-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Audio classification based on perceptual quality for low or medium bit rates |
ES2714289T3 (es) * | 2013-01-29 | 2019-05-28 | Fraunhofer Ges Forschung | Llenado con ruido en la codificación de audio por transformada perceptual |
RU2625560C2 (ru) * | 2013-02-20 | 2017-07-14 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Устройство и способ кодирования или декодирования аудиосигнала с использованием перекрытия, зависящего от местоположения перехода |
MX353240B (es) | 2013-06-11 | 2018-01-05 | Fraunhofer Ges Forschung | Dispositivo y método para extensión de ancho de banda para señales acústicas. |
EP2830061A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for encoding and decoding an encoded audio signal using temporal noise/patch shaping |
CN104517610B (zh) | 2013-09-26 | 2018-03-06 | 华为技术有限公司 | 频带扩展的方法及装置 |
FR3011408A1 (fr) | 2013-09-30 | 2015-04-03 | Orange | Re-echantillonnage d'un signal audio pour un codage/decodage a bas retard |
BR122022008603B1 (pt) | 2013-10-31 | 2023-01-10 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. | Decodificador de áudio e método para fornecer uma informação de áudio decodificada utilizando uma dissimulação de erro que modifica um sinal de excitação no domínio de tempo |
FR3013496A1 (fr) * | 2013-11-15 | 2015-05-22 | Orange | Transition d'un codage/decodage par transformee vers un codage/decodage predictif |
GB2515593B (en) * | 2013-12-23 | 2015-12-23 | Imagination Tech Ltd | Acoustic echo suppression |
CN103905834B (zh) * | 2014-03-13 | 2017-08-15 | 深圳创维-Rgb电子有限公司 | 音频数据编码格式转换的方法及装置 |
US9741349B2 (en) | 2014-03-14 | 2017-08-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Audio coding method and apparatus |
JP6035270B2 (ja) * | 2014-03-24 | 2016-11-30 | 株式会社Nttドコモ | 音声復号装置、音声符号化装置、音声復号方法、音声符号化方法、音声復号プログラム、および音声符号化プログラム |
US9583115B2 (en) | 2014-06-26 | 2017-02-28 | Qualcomm Incorporated | Temporal gain adjustment based on high-band signal characteristic |
US9794703B2 (en) * | 2014-06-27 | 2017-10-17 | Cochlear Limited | Low-power active bone conduction devices |
FR3023036A1 (fr) | 2014-06-27 | 2016-01-01 | Orange | Re-echantillonnage par interpolation d'un signal audio pour un codage / decodage a bas retard |
EP2980794A1 (en) | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder and decoder using a frequency domain processor and a time domain processor |
EP2980795A1 (en) | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoding and decoding using a frequency domain processor, a time domain processor and a cross processor for initialization of the time domain processor |
FR3024582A1 (fr) | 2014-07-29 | 2016-02-05 | Orange | Gestion de la perte de trame dans un contexte de transition fd/lpd |
WO2020253941A1 (en) * | 2019-06-17 | 2020-12-24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder with a signal-dependent number and precision control, audio decoder, and related methods and computer programs |
CA3187035A1 (en) * | 2020-07-10 | 2022-01-13 | Nima TALEBZADEH | Radiant energy spectrum converter |
-
2014
- 2014-07-28 EP EP14178819.0A patent/EP2980795A1/en not_active Withdrawn
-
2015
- 2015-07-22 TW TW104123734A patent/TWI581251B/zh active
- 2015-07-24 ES ES15741221T patent/ES2733846T3/es active Active
- 2015-07-24 CN CN201580038795.8A patent/CN106796800B/zh active Active
- 2015-07-24 EP EP15741221.4A patent/EP3175451B1/en active Active
- 2015-07-24 JP JP2017504786A patent/JP6483805B2/ja active Active
- 2015-07-24 CA CA2952150A patent/CA2952150C/en active Active
- 2015-07-24 BR BR122023025649-2A patent/BR122023025649A2/pt active Search and Examination
- 2015-07-24 PT PT191659572T patent/PT3522154T/pt unknown
- 2015-07-24 KR KR1020177005432A patent/KR102010260B1/ko active IP Right Grant
- 2015-07-24 BR BR122023025751-0A patent/BR122023025751A2/pt active Search and Examination
- 2015-07-24 WO PCT/EP2015/067005 patent/WO2016016124A1/en active Application Filing
- 2015-07-24 BR BR122023025764-2A patent/BR122023025764A2/pt active Search and Examination
- 2015-07-24 SG SG11201700645VA patent/SG11201700645VA/en unknown
- 2015-07-24 TR TR2019/09548T patent/TR201909548T4/tr unknown
- 2015-07-24 MX MX2017001243A patent/MX360558B/es active IP Right Grant
- 2015-07-24 CN CN202110039148.6A patent/CN112786063B/zh active Active
- 2015-07-24 BR BR122023025709-0A patent/BR122023025709A2/pt active Search and Examination
- 2015-07-24 PL PL15741221T patent/PL3175451T3/pl unknown
- 2015-07-24 PT PT15741221T patent/PT3175451T/pt unknown
- 2015-07-24 BR BR122023025780-4A patent/BR122023025780A2/pt active Search and Examination
- 2015-07-24 EP EP19165957.2A patent/EP3522154B1/en active Active
- 2015-07-24 ES ES19165957T patent/ES2901758T3/es active Active
- 2015-07-24 MY MYPI2017000055A patent/MY192540A/en unknown
- 2015-07-24 EP EP21195573.7A patent/EP3944236B1/en active Active
- 2015-07-24 PL PL19165957T patent/PL3522154T3/pl unknown
- 2015-07-24 RU RU2017106099A patent/RU2668397C2/ru active
- 2015-07-24 AU AU2015295606A patent/AU2015295606B2/en active Active
- 2015-07-28 AR ARP150102397A patent/AR101343A1/es active IP Right Grant
-
2017
- 2017-01-24 US US15/414,289 patent/US10236007B2/en active Active
-
2019
- 2019-02-14 JP JP2019024181A patent/JP6838091B2/ja active Active
- 2019-03-01 US US16/290,587 patent/US11410668B2/en active Active
-
2021
- 2021-02-10 JP JP2021019424A patent/JP7135132B2/ja active Active
- 2021-11-01 US US17/453,139 patent/US11915712B2/en active Active
-
2022
- 2022-08-31 JP JP2022137531A patent/JP7507207B2/ja active Active
-
2023
- 2023-08-10 US US18/448,020 patent/US20230386485A1/en active Pending
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2017106099A (ru) | Кодер и декодер аудиосигнала , использующие процессор частотной области, процессор временной области и кросспроцессор для непрерывной инициализации | |
RU2017105448A (ru) | Кодер и декодер аудиосигнала, использующие процессор частотной области с заполнением промежутка в полной полосе и процессор временной области | |
US10297263B2 (en) | High band excitation signal generation | |
JP6173288B2 (ja) | マルチモードオーディオコーデックおよびそれに適応されるcelp符号化 | |
TWI488177B (zh) | 使用頻譜域雜訊整形之基於線性預測的編碼方案 | |
US9858941B2 (en) | Selective phase compensation in high band coding of an audio signal | |
KR101809866B1 (ko) | 고대역 신호 특성에 기초한 시간 이득 조정 | |
RU2573231C2 (ru) | Устройство и способ для кодирования части аудиосигнала с использованием обнаружения неустановившегося состояния и результата качества | |
IL294836A (en) | Audio encoder and decoder | |
CN110827841B (zh) | 音频解码器 | |
JP2015525893A (ja) | 改良された確率分布推定を使用する線形予測に基づくオーディオ符号化 | |
RU2016105517A (ru) | Заполнение шумом при многоканальном кодировании аудио | |
RU2017117896A (ru) | Кодирование и декодирование аудиосигналов | |
KR102619434B1 (ko) | 펄스 프로세싱을 사용하여 주파수 향상 오디오 신호를 생성하기 위한 오디오 프로세서 및 방법 | |
Żernicki et al. | Enhanced coding of high-frequency tonal components in MPEG-D USAC through joint application of ESBR and sinusoidal modeling | |
TH1701000397A (th) | ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสสัญญาณเสียง ที่ใช้ตัวประมวลผลโดเมนความถี่ ตัวประมวลผลโดเมนเวลาและตัวประมวลผลไขว้ข้ามสำหรับการเริ่มต้นที่ต่อเนื่อง | |
EP3072130A1 (en) | Selective phase compensation in high band coding |