RU2319223C2 - Кодирование сигнала - Google Patents

Кодирование сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2319223C2
RU2319223C2 RU2004119838/09A RU2004119838A RU2319223C2 RU 2319223 C2 RU2319223 C2 RU 2319223C2 RU 2004119838/09 A RU2004119838/09 A RU 2004119838/09A RU 2004119838 A RU2004119838 A RU 2004119838A RU 2319223 C2 RU2319223 C2 RU 2319223C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
population
value
time interval
time
Prior art date
Application number
RU2004119838/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004119838A (ru
Inventor
Эрик Г.П. СХЕЙЕРС
Арнольдус В.Й. ОМЕН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2004119838A publication Critical patent/RU2004119838A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319223C2 publication Critical patent/RU2319223C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech 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
    • G10L19/02Speech 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
    • G10L19/022Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к кодированию сигнала, в частности звукового сигнала. Технический результат - повышение эффективности кодирования сигнала. Для этого обеспечивают первую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам времени в первом временном интервале сигнала; обеспечивают вторую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам времени во втором временном интервале сигнала; причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом; указанное перекрытие содержит по меньшей мере два последовательных периода времени второго интервала; причем по меньшей мере одно из значений второй совокупности, относящихся по меньшей мере к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодируют по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе по меньшей мере к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности. 8 н. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к кодированию сигнала, в частности звукового сигнала.
Известны схемы звукового кодирования, которые используют кадры (блоки данных), содержащие совокупность значений, которые представляют звуковой сигнал (составляющую звукового сигнала) во временном интервале, к которому относится данный кадр. По меньшей мере некоторые кадры относятся к временным интервалам, имеющим некоторое перекрытие по времени. Для обеспечения низкой скорости передачи данных в битах можно использовать избыточность между значениями, получаемыми в последовательные моменты времени, с помощью, например, методов дифференциального кодирования.
Задача настоящего изобретения заключается в создании усовершенствованного кодирования. Для решения этой задачи настоящее изобретение предлагает способ кодирования, кодер, поток битов, носитель данных, способ декодирования, декодер, передатчик, приемник и систему, указываемые в независимых пунктах формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изложены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Первый аспект изобретения обеспечивают кодированием сигнала, и согласно этому кодированию обеспечивают первую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам времени в первом временном интервале сигнала; обеспечивают вторую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам во втором временном интервале сигнала; причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие (во времени) со вторым временным интервалом; причем указанное перекрытие включает в себя по меньшей мере два последовательных периода времени второго интервала; при этом по меньшей мере одно из значений второй совокупности, относящееся по меньшей мере к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодируют по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе по меньшей мере к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности. Путем кодирования по меньшей мере одного значения второй совокупности по отношению к тому значению первой совокупности, которое ближе по времени по меньшей мере к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности, достигается лучшее использование избыточности значений. Эта особенность настоящего изобретения основана на той концепции, что при использовании перекрывающихся временных интервалов возможно, что в другой совокупности некоторое значение будет относиться к тому периоду времени, который ближе к периоду времени текущего значения второй кодируемой совокупности, чем какое-либо значение, имеющееся во второй совокупности. Поскольку, как правило, значения коррелируются в большей степени, когда они ближе по времени, поэтому для более эффективного кодирования сигнала можно использовать, в общем, лучшую корреляцию.
Последовательные периоды времени могут быть моментами, мгновениями (или точками) или промежутками времени (временными фрагментами), меньшими, чем временной интервал (например, относящийся к субкадру). Второй временной интервал обычно по времени будет следовать за первым временным интервалом, но может также и предшествовать первому временному интервалу.
Перекрывающиеся периоды времени не обязательно должны быть одинаковыми; периоды времени второго временного интервала могут иметь некоторое смещение относительно периодов времени первого временного интервала. Если периоды времени являются моментами времени, то разности во времени между последовательными моментами времени в первом временном интервале не являются обязательно теми же, что и разности во времени между последовательными моментами времени во втором временном интервале. При этом если периодами времени являются промежутки времени, то они не имеют обязательно ту же длительность в пределах соответствующего временного интервала или по отношению к другому временному интервалу. В предпочтительных вариантах осуществления число периодов времени на один временной интервал одинаково для первого временного интервала и второго временного интервала; и периоды времени (по существу) равномерно распределены по соответствующим временным интервалам.
Совокупности значений могут быть включены в кадры или субкадры.
Несмотря на то, что данное изобретение применимо к любой схеме кодирования, использующей кадры, относящиеся к перекрывающимся временным интервалам и любым видам значений, оно предпочтительно применимо для схем параметрического кодирования звукового сигнала, причем значениями являются, например, коэффициенты усиления шумовых составляющих звукового сигнала.
Эти и другие особенности настоящего изобретения поясняются со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых
Фиг.1 - использование кадров, которые относятся к перекрывающимся временным интервалам, с обычным дифференциальным кодированием для пояснения концепции изобретения;
Фиг.2 - кодирование согласно первому варианту осуществления изобретения;
Фиг.3 - кодирование согласно второму варианту осуществления изобретения; и
Фиг.4 - система согласно варианту осуществления изобретения.
Чертежи показывают только те элементы, которые необходимы для понимания вариантов осуществления изобретения. Номера на чертежах обозначают порядковые номера значений в данном субкадре, причем последовательные порядковые номера относятся к последовательным периодам времени в соответствующем временном интервале, к которому относится данный субкадр.
В предпочтительной схеме параметрического кодирования входной сигнал обычно подразделяют на составляющие сигнала переходного процесса, синусоидные составляющие сигнала и шумовые составляющие.
Ссылка делается на документ WO 01/69593-А1. Параметры, представляющие синусоидные составляющие, обычно выбираются следующими: амплитуда, частота и фаза. Для составляющих переходного процесса набор этих параметров с характеристикой огибающей является достаточным их представлением. Что касается шума, то форма спектра и параметр коэффициента усиления, который управляет генератором случайного (флуктуационного) шума, дают достаточное параметрическое представление. Для кодирования всех этих параметров с достаточно низкой скоростью передачи данных в битах нужно использовать избыточность между этими параметрами в последовательные моменты времени. Например, в случае синусоидальных составляющих параметры амплитуды и частоты одной и той же составляющей медленно изменяются во времени. Поэтому целесообразно кодировать изменения амплитуды и частоты. Из расчета одного анализируемого кадра кодируется один параметр для частоты и амплитуды.
В случае кодирования параметров шумового сигнала, на один субкадр получают несколько значений параметров, например 7 значений параметра коэффициента усиления; при этом каждое значение коэффициента усиления представляет мощность в субкадре, к которому он относится. В кадр шума входит несколько субкадров. Анализируемые кадры имеют перекрытие, равное, например, 50%. Это наглядно представлено на Фиг.1. В практических вариантах осуществления промежутки времени субкадров имеют одинаковую или схожую длительность для каждого субкадра.
В связи с медленным изменением параметров коэффициента усиления избыточность используют путем дифференциального кодирования этих параметров. Для этого оцениваемые параметры коэффициента усиления организуются последовательно. Разности затем подвергают последовательному энтропийному кодированию.
... g(i-1,7) g(i,1) g(i,2) ...g(i,6) g(i,7) g(i+1,1) g(i+1,2)... g(i+1,6) g(i+1,7)...,
где g(a,b) обозначает b-й уровень представления коэффициента усиления шума в субкадре а. Затем эти дифференциальные уровни представления подвергают энтропийному кодированию по таблице Хаффмена.
Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения оцениваемые значения параметров, в этом примере - параметров коэффициента усиления, организуются таким образом, что избыточность используется еще лучше. Что касается обычного кодирования, то простое изменение синтаксиса потока битов улучшает эффективность кодирования.
Решение 1
Согласно примеру параметрического кодирования оцениваемые коэффициенты усиления шума организуются следующим образом (см. также Фиг.2):
...g(i,3) g(i,4) g(i,5) g(i+1,1) g(i,6) g(i+1,2) g(i,7) g(i+1,3) g(i+1,4) g(i+1,5)...
Полученную таким образом последовательность параметров коэффициента усиления предпочтительно подвергают дифференциальному кодированию.
Решение 2
Приводимое ниже решение, оказавшееся несколько более эффективным в примере параметрического кодирования, является следующим (см. также Фиг.3):
Этап А) Сначала для кадра i коэффициенты усиления организуют следующим образом: g(i,3) g(i,4) g(i,5) g(i,6) g(i,7), которые затем подвергают (предпочтительно дифференциальному) кодированию.
Этап В) Затем пары g(i,5) g(i+1,1) g(i,6) g(i+1,2) и g(i,7) g(i+1,3) подвергают (предпочтительно дифференциальному) кодированию.
Решение 3
Дальнейшее исследование показало, что три разности между кадрами g(i+1,1)-g(i,5), g(i+1,2)-g(i,6) и g(i+1,3)-g(i,7) имеют значительное сходство. Поэтому более эффективным будет кодирование среднего значения m этих разностей и последующее кодирование разностей по отношению к этому среднему значению. Это означает, что средний параметр, средняя разность, включается в поток битов.
В качестве сравнения разных решений рассмотрим следующий пример:
Значение коэффициента усиления Значение
g(i,5) 12
g(i,6) 16
g(i,7) 8
g(i+1,1) 15
g(i+1,2) 20
g(i+1,3) 13
Для описываемых выше разных решений, использующих дифференциальное кодирование, будут получены следующие последовательности:
Первоначальное
решение
Решение 1 Решение 2 Решение 3
... ... ... ... ... ... ...
+4 (16-12) +3 (15-12) +4 (16-12) +4 (16-12)
-8 (8-16) +1 (16-15) -8 (8-16) -8 (8-16)
+7 (15-8) +4 (20-16) +3 (15-12) +4 (среднее m*)
+5 (20-5) -12 (8-20) +4 (20-16) -1 (15-12-m)
-7 (20-13) +5 (13-8) +5 (13-8) 0 (20-16-m)
... ... ... ... ... ... 1 (13-8-m)
* среднее значение m вычисляется следующим образом ((15-12)+(20-16)+(13-8))/3=4.
Необходимо отметить, что хотя в решении 3 введен дополнительный параметр, все же возможно более эффективное кодирование результирующей последовательности.
В практическом варианте осуществления кодирования кадра шума каждый субкадр определяет или корректирует параметры фильтра, которые остаются постоянными в субкадре. На один субкадр даются несколько последовательных значений параметра коэффициента усиления, относящиеся к последовательным периодам времени во временном интервале, к которому относится данный субкадр. Субкадры перекрываются во времени. Определяется обновляемый кадр шума, который начинается с субкадра, содержащего обновляемые параметры фильтра, которые кодируют как абсолютные параметры фильтра. Параметры фильтра в других субкадрах подвергают в основном дифференциальному кодированию.
В предпочтительном практическом варианте осуществления используется следующая методика кодирования. Для первого субкадра «обновляемого кадра» первый коэффициент усиления шума кодируют абсолютно. Все следующие коэффициенты усиления шума этого субкадра кодируют дифференциально.
Для всех других субкадров вместо кодирования разности g(i+1,1)-g(i,7) кодируется разность g(i+1,1)-g(i,5), тем самым используя избыточность, которая очевидна между коэффициентами усиления шума, анализируемыми в аналогичные моменты времени. Те же операции повторяют для g(i+1,2) и g(i+1,3). Поэтому вместо кодирования разности g(i+1,2)-g(i+1,1) соответственно g(i+1,3)-g(i+1,2) кодируют разность g(i+1,2)-g(i,6) соответственно g(i+1,3)-g(i,7) (см. также Фиг.2).
В более предпочтительном практическом варианте осуществления используется следующая методика кодирования:
Для первого субкадра «обновляемого кадра» первый коэффициент усиления кодируют абсолютно. Все последующие коэффициенты усиления этого субкадра кодируют дифференциально.
Для любого другого субкадра i+1 вычисляют разности g(i+1,1)-g(i,5), g(i+1,2)-g(i,6) и g(i+1,3)-g(i,7) и среднее значение m(i+1) этих разностей. Сначала среднее значение m(i+1) кодируют в поток битов, после чего разности g(i+1,1)-g(i,5)-m(i+1), g(i+1,2)-g(i,6)-m(i+1) и g(i+1,3)-g(i,7)-m(i+1), которые представляют разности по отношению к среднему значению. Затем значения g(i+1,4)-g(i+1,3), g(i+1,5)-g(i+1,4), g(i+1,6)-g(i+1,5) и g(i+1,7)-g(i+1,6) кодируют в поток битов.
За исключением первого субкадра обновляемого кадра шума первое среднее значение m(i+1) перекрывающихся разностей вводят непосредственно после дифференциальных параметров, представляющих фильтр. Непосредственно после среднего значения m(i+1) разности по отношению к среднему значению m(i+1) вводят в поток битов. Для неперекрывающихся значений коэффициента усиления параметры кодируют дифференциально. В этом варианте осуществления создается следующий синтаксис потока битов:
первый субкадр обновляемого кадра шума (в приводимом выше примере - субкадр i)
{
обновляемые параметры фильтра
первое абсолютное значение коэффициента усиления (например, g(i,1))
дифференциально кодируемые последующие значения коэффициента усиления (например, g(i,2) ... g(i,7))
}
другие субкадры кадра шума (обновляемые и необновляемые) (например, субкадр i+1 в указанном примере)
{
дифференциально кодируемые параметры фильтра
среднее значение перекрывающихся разностей (например, m(i+1))
разности перекрывающихся значений коэффициента усиления по отношению к среднему значению
дифференциально кодируемые неперекрывающиеся значения коэффициента усиления
}
Средний дифференциальный коэффициент усиления m(i+1) предпочтительно кодируют по таблице Хаффмена. Разности по отношению к среднему значению m(i+1) также предпочтительно кодируют с помощью таблиц Хаффмена. Прочие дифференциальные параметры шума также предпочтительно кодируют с помощью таблицы Хаффмена.
В декодере: значения параметра коэффициента усиления шума в субкадре i+1, относящиеся к перекрытию, получают суммированием среднего значения m(i+1) и соответствующей «разности относительно среднего значения» с тем значением параметра коэффициента усиления шума в субкадре i, которое используется в качестве эталонного значения. Например, в указанном примере (см. Фиг.3): g(i+1,3)=g(i,7)+m((i+1)+[g(i+1,3)-g(i,7)-m(i+1)].
Варианты осуществления настоящего изобретения особо целесообразны для речевых фрагментов, которые могут быть существенно важными для параметрического кодирования. Обусловливаемая вариантами осуществления настоящего изобретения дополнительная усложненность кодера пренебрежимо мала.
Фиг.4 показывает систему согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Система содержит устройство 1 для передачи или записи кодированного сигнала [S]. Устройство 1 содержит входной блок 10 для приема сигнала S, который предпочтительно является звуковым сигналом. Входной блок 10 может быть антенной, микрофоном, сетевым соединением и пр. Устройство 1 дополнительно содержит кодер 11 для кодирования сигнала S в соответствии с излагаемым выше вариантом осуществления изобретения (см. Фиг.2 и 3) для получения кодированного сигнала. Кодированный сигнал подается в выходной блок 12, который преобразует кодированный звуковой сигнал в поток битов [S], имеющий соответствующий формат для передачи или запоминания с помощью передающей среды или запоминающей среды (носителя данных) 2. Система также содержит приемник или воспроизводящее устройство 3, которое принимает кодированный сигнал [S] во входном блоке 30. Входной блок 30 направляет кодированный сигнал [S] в декодер 31. Декодер 31 декодирует кодированный сигнал методом декодирования, который является обратной операцией кодирования, выполняемой в кодере 11. Декодер 31 направляет декодированный сигнал S' в выходной блок 32, который выдает декодированный сигнал S'. Выходной блок 32 может быть воспроизводящим устройством, таким как громкоговоритель, воспроизводящий декодированный сигнал S'. Выходной блок 32 может также быть передатчиком, который далее передает декодированный сигнал S', например по внутренней сети, и пр.
Областями применения вариантов осуществления настоящего изобретения являются: перекачка в Интернет, Интернет-радио, полупроводниковая звуковая аппаратура.
Нужно отметить, что приводимые выше варианты осуществления не ограничивают, а поясняют изобретения; и что специалисты в данной области техники смогут разработать альтернативные варианты осуществления в рамках объема прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения ссылочные обозначения в скобках не следует истолковывать как обозначения, ограничивающие данный пункт формулы. Слово «содержащий» не исключает наличия других элементов или этапов помимо указываемых в пункте формулы. Изобретение можно выполнить техническими (аппаратными) средствами, содержащими несколько различных элементов, и посредством соответствующим образом запрограммированного компьютера. Согласно пункту формулы на устройство, который перечисляет несколько средств, некоторые эти средства можно осуществить с помощью одного и того же элемента аппаратных средств. Тот факт, что некоторые операции указаны в разных взаимозависимых пунктах формулы, не говорит о том, что нельзя использовать целесообразную комбинацию этих операций.

Claims (18)

1. Способ кодирования сигнала, заключающийся в том, что
обеспечивают первую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам времени в первом временном интервале сигнала,
обеспечивают вторую совокупность значений, относящуюся к последовательным периодам времени во втором временном интервале сигнала,
причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом, при этом указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два последовательных периода времени второго интервала,
при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся, по меньшей мере к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодируют по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два периода времени первого временного интервала.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что g(i,b) являются значениями в первой совокупности i, и g(i+1,b) являются значениями во второй совокупности i+1; при этом b обозначает порядковый номер данного значения в данной совокупности, причем последовательные порядковые номера относятся к последовательным периодам времени,
указанное перекрытие содержит k периодов времени второго временного интервала,
при этом значения g(i,b) первой совокупности и значения g(i+1,b) второй совокупности кодируют в следующей последовательности:
...g(i,n-k)g(i,n-k+1)g(i+1,1)g(i,n-k+2)g(i+1,2)...g(i,n)g(i+1,k)g(i+1,k+1)g(i+1,k+2)..., где n - наибольший порядковый номер в первой совокупности.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что
g(i,b) являются значениями в первой совокупности i, и g(i+1,b) являются значениями во второй совокупности i+1; при этом b обозначает порядковый номер данного значения в данной совокупности, причем последовательные порядковые номера относятся к последовательным периодам времени,
указанное перекрытие содержит k периодов времени второго временного интервала,
при этом указанное кодирование включает в себя следующие операции:
кодируют последовательность ...g(i,n-k) g(i,n-k+1) g(i,n-k+2)...g(i,n)
кодируют последовательность разностей между кадрами g(i+1,1)-g(i,n-k+1),g(i+1,2)-g(i,n-k+2)...g(i+1,k)-g(i,n), где n - наибольший порядковый номер в первой совокупности.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что определяют среднее значение m(i+1) разностей внутри кадра и при этом соответствующие разности между кадрами кодируют как разности по отношению к указанному среднему значению.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что число периодов времени в первом временном интервале в указанном перекрытии равно числу периодов времени во втором временном интервале в указанном перекрытии.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанные значения являются значениями параметра одинакового типа.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанные значения включают в соответствующие кадры или субкадры.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что кодирование является дифференциальным кодированием.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что сигналом является звуковой сигнал.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что указанными значениями являются значения коэффициента усиления составляющей шума в звуковом сигнале.
12. Кодер для кодирования сигнала, содержащий
средство для обеспечения первой совокупности значений, относящейся к последовательным периодам времени в первом временном интервале сигнала,
средство для обеспечения второй совокупности значений, относящейся к последовательным периодам времени во втором временном интервале сигнала,
причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом, и указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два последовательных периода времени второго интервала, при этом указанное устройство дополнительно содержит средство для кодирования, по меньшей мере, одного значения из числа значений второй совокупности, относящихся, по меньшей мере, к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности.
13. Носитель данных, содержащий запомненный на нем поток битов, содержащий
первую совокупность кодированных значений, относящуюся к последовательным периодам времени в первом временном интервале,
вторую совокупность кодированных значений, относящуюся к последовательным периодам времени во втором временном интервале,
причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом, при этом указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два последовательных периода времени второго интервала,
при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся по меньшей мере к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодировано по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе по меньшей мере к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности.
14. Способ декодирования потока битов, представляющего кодированный сигнал, заключающийся в том, что
принимают первую совокупность кодированных значений, относящуюся к последовательным периодам времени в первом временном интервале,
принимают вторую совокупность кодированных значений, относящуюся к последовательным периодам времени во втором временном интервале,
причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом, при этом указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два последовательных периода времени второго интервала,
при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся, по меньшей мере, к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодировано по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности, причем декодирование дополнительно включает в себя следующие операции:
декодируют первую совокупность значений для получения первой совокупности декодированных значений и
декодируют вторую совокупность значений для получения второй совокупности декодированных значений, при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся, по меньшей мере, к двум последовательным периодам времени в перекрытии, декодируют по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению из числа значений второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности.
15. Декодер для декодирования потока битов, представляющего кодированный сигнал, содержащий
средство для приема первой совокупности кодированных значений, относящейся к последовательным периодам времени в первом временном интервале,
средство для приема второй совокупности кодированных значений, относящейся к последовательным периодам времени во втором временном интервале,
причем первый временной интервал имеет некоторое перекрытие со вторым временным интервалом, при этом указанное перекрытие включает в себя, по меньшей мере, два последовательных периода времени второго интервала,
при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся по меньшей мере к двум последовательным периодам времени в указанном перекрытии, кодировано по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности, причем декодер дополнительно содержит
средство для декодирования первой совокупности значений для получения первой совокупности декодированных значений и
средство для декодирования второй совокупности значений для получения второй совокупности декодированных значений, при этом, по меньшей мере, одно из значений второй совокупности, относящихся, по меньшей мере, к двум последовательным периодам времени в перекрытии, декодируют по отношению к тому значению первой совокупности, которое по времени ближе, по меньшей мере, к одному значению из числа значений второй совокупности, чем любое другое значение во второй совокупности.
16. Передатчик, содержащий
входной блок (10) для приема сигнала,
кодер (11) по п.12 для кодирования сигнала (S), чтобы получить кодированный сигнал ([S]), и
выходной блок для выдачи потока битов, представляющего кодированный сигнал ([S]).
17. Приемник, содержащий
входной блок (30) для приема потока битов, представляющего кодированный сигнал ([S]),
декодер (31) по п.15 для декодирования кодированного сигнала ([S]), чтобы получить декодированный сигнал (S), и
выходной блок (32) для выдачи декодированного сигнала (S).
18. Система связи, содержащая передатчик по п.16 и приемник по п.17.
RU2004119838/09A 2001-11-30 2002-11-13 Кодирование сигнала RU2319223C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP01204653 2001-11-30
EP01204653.8 2001-11-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004119838A RU2004119838A (ru) 2005-03-27
RU2319223C2 true RU2319223C2 (ru) 2008-03-10

Family

ID=8181342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004119838/09A RU2319223C2 (ru) 2001-11-30 2002-11-13 Кодирование сигнала

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7376555B2 (ru)
EP (1) EP1466320B1 (ru)
JP (1) JP2005510925A (ru)
KR (1) KR20040070195A (ru)
CN (1) CN1312663C (ru)
AT (1) ATE353465T1 (ru)
AU (1) AU2002348895A1 (ru)
BR (1) BR0206783A (ru)
DE (1) DE60218068T2 (ru)
ES (1) ES2280592T3 (ru)
RU (1) RU2319223C2 (ru)
WO (1) WO2003046889A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483364C2 (ru) * 2008-07-17 2013-05-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Схема аудиокодирования/декодирования с переключением байпас
RU2707716C1 (ru) * 2010-07-02 2019-11-28 Долби Интернешнл Аб Избирательный басовый постфильтр

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7788106B2 (en) * 2005-04-13 2010-08-31 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Entropy coding with compact codebooks
US7991610B2 (en) * 2005-04-13 2011-08-02 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Adaptive grouping of parameters for enhanced coding efficiency
US20060235683A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Lossless encoding of information with guaranteed maximum bitrate
WO2006126859A2 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Lg Electronics Inc. Method of encoding and decoding an audio signal
EP1946294A2 (en) * 2005-06-30 2008-07-23 LG Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
JP2009500657A (ja) 2005-06-30 2009-01-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド オーディオ信号をエンコーディング及びデコーディングするための装置とその方法
AU2006266579B2 (en) * 2005-06-30 2009-10-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for encoding and decoding an audio signal
US8139654B2 (en) * 2005-08-08 2012-03-20 University Of Florida Research Foundation Device and methods for biphasic pulse signal coding
US8577483B2 (en) * 2005-08-30 2013-11-05 Lg Electronics, Inc. Method for decoding an audio signal
AU2006285538B2 (en) * 2005-08-30 2011-03-24 Lg Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
US7788107B2 (en) * 2005-08-30 2010-08-31 Lg Electronics Inc. Method for decoding an audio signal
US7987097B2 (en) 2005-08-30 2011-07-26 Lg Electronics Method for decoding an audio signal
US8090587B2 (en) * 2005-09-27 2012-01-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for encoding/decoding multi-channel audio signal
US7696907B2 (en) * 2005-10-05 2010-04-13 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding method, and apparatus therefor
EP1946302A4 (en) * 2005-10-05 2009-08-19 Lg Electronics Inc SIGNAL PROCESSING METHOD AND APPARATUS, ENCODING AND DECODING METHOD, AND ASSOCIATED APPARATUS
US7672379B2 (en) * 2005-10-05 2010-03-02 Lg Electronics Inc. Audio signal processing, encoding, and decoding
CN101283405B (zh) * 2005-10-05 2012-10-03 Lg电子株式会社 信号处理的方法和装置以及编码和解码方法及其装置
US8068569B2 (en) * 2005-10-05 2011-11-29 Lg Electronics, Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding
US7646319B2 (en) * 2005-10-05 2010-01-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing and encoding and decoding method, and apparatus therefor
KR100857115B1 (ko) * 2005-10-05 2008-09-05 엘지전자 주식회사 신호 처리 방법 및 이의 장치, 그리고 인코딩 및 디코딩방법 및 이의 장치
US7751485B2 (en) * 2005-10-05 2010-07-06 Lg Electronics Inc. Signal processing using pilot based coding
AU2006300101B2 (en) * 2005-10-13 2010-09-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal processing
US8199827B2 (en) 2005-10-13 2012-06-12 Lg Electronics Inc. Method of processing a signal and apparatus for processing a signal
US7716043B2 (en) * 2005-10-24 2010-05-11 Lg Electronics Inc. Removing time delays in signal paths
US20110057818A1 (en) * 2006-01-18 2011-03-10 Lg Electronics, Inc. Apparatus and Method for Encoding and Decoding Signal
KR20080073925A (ko) * 2007-02-07 2008-08-12 삼성전자주식회사 파라메트릭 부호화된 오디오 신호를 복호화하는 방법 및장치
KR101425354B1 (ko) * 2007-08-28 2014-08-06 삼성전자주식회사 오디오 신호의 연속 정현파 신호를 인코딩하는 방법 및장치와 디코딩 방법 및 장치
CN104427096A (zh) * 2013-08-26 2015-03-18 成都鼎桥通信技术有限公司 一种无线终端及其dtmf拨号的实现方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5109417A (en) * 1989-01-27 1992-04-28 Dolby Laboratories Licensing Corporation Low bit rate transform coder, decoder, and encoder/decoder for high-quality audio
AU5811390A (en) * 1989-05-17 1990-12-18 Telefunken Fernseh Und Rundfunk Gmbh Process for transmitting a signal
FR2741215B1 (fr) * 1995-11-14 1998-01-23 Matra Communication Procede de transmission d'une sequence de bits d'information avec protection selective contre les erreurs de transmission, procedes de codage et de correction pouvant etre mis en oeuvre dans un tel procede de transmission
EP0795976A3 (de) * 1996-03-13 2000-02-02 Ascom Tech Ag Verfahren zum Empfangen eines nach einem ETS-HIPERLAN-Standard kodierten und modulierten Signals
US6345246B1 (en) * 1997-02-05 2002-02-05 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Apparatus and method for efficiently coding plural channels of an acoustic signal at low bit rates
JP2000330599A (ja) * 1999-05-21 2000-11-30 Sony Corp 信号処理方法及び装置、並びに情報提供媒体
US6889183B1 (en) * 1999-07-15 2005-05-03 Nortel Networks Limited Apparatus and method of regenerating a lost audio segment
GB2355834A (en) * 1999-10-29 2001-05-02 Nokia Mobile Phones Ltd Speech recognition
US6377916B1 (en) * 1999-11-29 2002-04-23 Digital Voice Systems, Inc. Multiband harmonic transform coder
US6584437B2 (en) * 2001-06-11 2003-06-24 Nokia Mobile Phones Ltd. Method and apparatus for coding successive pitch periods in speech signal
US20030081685A1 (en) * 2001-10-31 2003-05-01 Montgomery Dennis L. Method and apparatus for determining patterns within adjacent blocks of data
WO2004008437A2 (en) * 2002-07-16 2004-01-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Audio coding

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483364C2 (ru) * 2008-07-17 2013-05-27 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Схема аудиокодирования/декодирования с переключением байпас
RU2707716C1 (ru) * 2010-07-02 2019-11-28 Долби Интернешнл Аб Избирательный басовый постфильтр
US10811024B2 (en) 2010-07-02 2020-10-20 Dolby International Ab Post filter for audio signals
US11183200B2 (en) 2010-07-02 2021-11-23 Dolby International Ab Post filter for audio signals
US11996111B2 (en) 2010-07-02 2024-05-28 Dolby International Ab Post filter for audio signals

Also Published As

Publication number Publication date
CN1596434A (zh) 2005-03-16
US7376555B2 (en) 2008-05-20
DE60218068D1 (de) 2007-03-22
EP1466320B1 (en) 2007-02-07
EP1466320A1 (en) 2004-10-13
BR0206783A (pt) 2004-02-25
WO2003046889A1 (en) 2003-06-05
DE60218068T2 (de) 2007-11-22
AU2002348895A1 (en) 2003-06-10
ATE353465T1 (de) 2007-02-15
CN1312663C (zh) 2007-04-25
JP2005510925A (ja) 2005-04-21
US20050021326A1 (en) 2005-01-27
KR20040070195A (ko) 2004-08-06
ES2280592T3 (es) 2007-09-16
RU2004119838A (ru) 2005-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2319223C2 (ru) Кодирование сигнала
JP5106684B2 (ja) シンボルを符号化する方法、シンボルを復号化する方法、送信器から受信器にシンボルを伝送する方法、エンコーダ、デコーダおよびシンボルを送信器から受信器に伝送するシステム
KR101221918B1 (ko) 신호 처리 방법 및 장치
JP5027799B2 (ja) 符号化効率向上のためのパラメータの適応グループ化
RU2381571C2 (ru) Синтезирование монофонического звукового сигнала на основе кодированного многоканального звукового сигнала
US8880414B2 (en) Low bit rate codec
US20080082343A1 (en) Apparatus and method for processing signal, recording medium, and program
TW201030735A (en) Audio decoder, audio encoder, method for decoding an audio signal, method for encoding an audio signal, computer program and audio signal
EP1952391A1 (en) Method for encoding and decoding multi-channel audio signal and apparatus thereof
JP4800379B2 (ja) 最大ビットレートを保証する情報の無損失符号化
JP4445328B2 (ja) 音声・楽音復号化装置および音声・楽音復号化方法
JPH0946233A (ja) 音声符号化方法とその装置、音声復号方法とその装置
Wilson et al. Adaptive tree encoding of speech at 8000 bits/s with a frequency-weighted error criterion
KR100743534B1 (ko) 디지털 정보를 전송하는 전송장치 및 전송방법
MX2014003610A (es) Sistema y metodo para incrementar la eficiencia del ancho de banda de transmision ("ebt2").
JP2005506581A (ja) 正弦波モデルパラメータの周波数差分符号化
JP2002515659A (ja) 改善された信号符号器および復号器を使用する伝送システム
EP1617411A1 (en) Code conversion method and device
JP3808270B2 (ja) 音声符号化装置、音声復号化装置及び符号語配列方法
Chou et al. Audio data hiding with application to surround sound
JPH04302531A (ja) ディジタルデータの高能率符号化方法
JP2004198522A (ja) 適応符号帳の更新方法、音声符号化装置及び音声復号化装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081114