RU2616774C1 - Аудиодекодер для декодирования битового аудиопотока, аудиокодер для кодирования звукового сигнала и способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала - Google Patents

Аудиодекодер для декодирования битового аудиопотока, аудиокодер для кодирования звукового сигнала и способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2616774C1
RU2616774C1 RU2016127810A RU2016127810A RU2616774C1 RU 2616774 C1 RU2616774 C1 RU 2616774C1 RU 2016127810 A RU2016127810 A RU 2016127810A RU 2016127810 A RU2016127810 A RU 2016127810A RU 2616774 C1 RU2616774 C1 RU 2616774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
parameter
filter
signal
audio
encoding
Prior art date
Application number
RU2016127810A
Other languages
English (en)
Inventor
Барбара Реш
Кристофер ЧЁРЛИНГ
Ларс ВИЛЛЕМОЕС
Original Assignee
Долби Интернешнл Аб
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=44504387&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2616774(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Долби Интернешнл Аб filed Critical Долби Интернешнл Аб
Application granted granted Critical
Publication of RU2616774C1 publication Critical patent/RU2616774C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • 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
    • 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
    • G10L19/028Noise substitution, i.e. substituting non-tonal spectral components by noisy source
    • 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
    • G10L19/03Spectral prediction for preventing pre-echo; Temporary noise shaping [TNS], e.g. in MPEG2 or MPEG4
    • 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
    • G10L19/032Quantisation or dequantisation of spectral components
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • G10L19/083Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters the excitation function being an excitation gain
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • G10L19/09Long term prediction, i.e. removing periodical redundancies, e.g. by using adaptive codebook or pitch predictor
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • G10L19/12Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters the excitation function being a code excitation, e.g. in code excited linear prediction [CELP] vocoders
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • G10L19/12Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters the excitation function being a code excitation, e.g. in code excited linear prediction [CELP] vocoders
    • G10L19/125Pitch excitation, e.g. pitch synchronous innovation CELP [PSI-CELP]
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/20Vocoders using multiple modes using sound class specific coding, hybrid encoders or object based coding
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/18Vocoders using multiple modes
    • G10L19/22Mode decision, i.e. based on audio signal content versus external parameters
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/26Pre-filtering or post-filtering
    • G10L19/265Pre-filtering, e.g. high frequency emphasis prior to encoding
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech 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
    • G10L21/003Changing voice quality, e.g. pitch or formants
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech 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
    • G10L21/003Changing voice quality, e.g. pitch or formants
    • G10L21/007Changing voice quality, e.g. pitch or formants characterised by the process used
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L21/00Speech 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
    • G10L21/003Changing voice quality, e.g. pitch or formants
    • G10L21/007Changing voice quality, e.g. pitch or formants characterised by the process used
    • G10L21/013Adapting to target pitch
    • 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
    • G10L19/0212Speech 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 orthogonal transformation
    • 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
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/08Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
    • G10L19/10Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters the excitation function being a multipulse excitation
    • G10L19/107Sparse pulse excitation, e.g. by using algebraic codebook

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Lubrication Details And Ventilation Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Fats And Perfumes (AREA)
  • Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
  • Filters For Electric Vacuum Cleaners (AREA)

Abstract

Изобретение относится к кодированию цифрового звука, в частности к кодированию звуковых сигналов, содержащих составляющие разного характера. Способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала, при этом кодированный звуковой сигнал генерируют аудиокодером, при этом способ включает: извлечение первого параметра из кодированного звукового сигнала, при этом первый параметр представляет режим кодирования для кадра; извлечение второго параметра из кодированного звукового сигнала; запуск либо первого режима декодирования, либо второго режима декодирования на основе значения первого параметра; генерирование предварительного звукового сигнала из кодированного звукового сигнала при работе либо в первом режиме декодирования, либо во втором режиме декодирования; и фильтрацию предварительного звукового сигнала с помощью фильтра высоты тона. При этом при фильтрации используют второй параметр для выборочного подключения или отключения фильтра высоты тона, и второй параметр отличный от первого параметра. Технический результат заключается в ослаблении межгармонического шума. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область технического применения
Настоящее изобретение, в общем, относится к кодированию цифрового звука и, точнее, к способам кодирования звуковых сигналов, содержащих составляющие разного характера.
Предпосылки изобретения
Широко распространенный класс способов кодирования звуковых сигналов, содержащих речь или пение, включает линейное предсказание с кодовым возбуждением (CELP), применяемое во временном чередовании с другими способами кодирования, в том числе со способами кодирования в частотной области, в особенности адаптированными для музыки, или способами общего характера, для того чтобы учесть изменения в характере между последовательными промежутками времени звукового сигнала. Например, упрощенный декодер согласно стандарту экспертной группы по вопросам движущегося изображения (MPEG) для унифицированного кодирования речи и звука (USAC; см. стандарт ISO/IEC 23003-3), как показано в верхней части сопроводительной фиг. 2, может действовать по меньшей мере в трех режимах декодирования: в режиме перспективного звукового кодирования (ААС; см. стандарт ISO/IEC 13818-7), в режиме алгебраического CELP (ACELP) и в режиме преобразования кодированного возбуждения (ТСХ).
Различные варианты осуществления CELP адаптированы к свойствам органов речи человека и, возможно, к слуховому восприятию человека. В том смысле, в каком он употребляется в данной заявке, термин «CELP» будет относиться ко всем возможным реализациям и вариантам, в том числе в качестве неограничивающих примеров: широко- и узкополосное CELP, SB-CELP (подполоса CELP), CELP с низкой и высокой скоростью, RCELP (ослабленное CELP), LD-CELP (CELP с малой задержкой), CS-CELP (CELP с сопряженной структурой), CS-ACELP (ACELP с сопряженной структурой), PSI-CELP (инновационное CELP с синхронным основным тоном) и VSELP (линейное предсказание с возбуждением векторной суммы). Принципы CELP обсуждаются R. Schroeder и S. Atal в Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), vol. 10, pp. 937-940, 1985, a некоторые его приложения описаны в ссылках 25 - 29, цитируемых в статье Chen и Gersho, IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 3, no. 1, 1995. Как более подробно описано в первой статье, декодер CELP (или аналогично речевой синтезатор CELP) может включать предсказатель основного тона, который восстанавливает периодическую составляющую кодированного речевого сигнала, и импульсный кодовый словарь, из которого добавляется порождающая последовательность. Предсказатель основного тона может, в свою очередь, включать предсказатель с большой задержкой, предназначенный для восстановления форманта при помощи специального формирования огибающей спектра. В этом контексте основной тон понимается как основная частота тональной составляющей звука, генерируемой голосовыми связками и дополнительно окрашиваемой резонирующими участками речевого тракта. Эта частота вместе с ее гармониками будет доминировать в речи и пении. Вообще говоря, способы CELP лучше всего подходят для обработки сольного или одноголосного пения, для которого частота основного тона хорошо выражена и относительно легко определяется.
Для улучшения воспринимаемого качества речи, кодированной CELP, общепринятой практикой является сочетание CELP с постфильтрацией (или, иначе говоря, с усилением основного тона). Патент США №4969192 и раздел II статьи Chen и Gersho раскрывают требуемые свойства таких постфильтров, а именно: их способность подавлять шумовые составляющие, находящиеся между гармониками обнаруженного голосового основного тона (долгосрочная часть, см. раздел IV). Предполагается, что значительная часть этого шума является результатом формирования огибающей спектра. Долгосрочная часть простого постфильтра может быть сконструирована так, чтобы она имела следующую передаточную функцию:
Figure 00000001
,
где Т - оценочный период основного тона в выражении количества дискретных значений, и α - коэффициент усиления постфильтра, как показано на фиг. 1 и 2. По способу, сходному с гребенчатым фильтром, такой фильтр ослабляет частоты 1/(2Т), 3/(2Т), 5/(2Т), которые находятся посередине между гармониками основной частоты, и соседние частоты. Ослабление зависит от значения коэффициента усиления α. Несколько более сложные постфильтры применяют это усиление только к низким частотам - отсюда широко применяемый термин «басовый постфильтр», где шум воспринимается в наибольшей степени. Это можно выразить как каскадирование вышеописанной передаточной функции НЕ и фильтра прохождения низких частот HLP. Подвергнутый постобработке декодированный SE, создаваемый постфильтром, в области преобразования будет иметь вид:
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
и S - декодированный сигнал, который подается на вход постфильтра.
Фиг. 3 показывает вариант осуществления постфильтра с такими свойствами, который в дальнейшем обсуждается в разделе 6.1.3 технического описания ETSI TS 126 290, версия 6.3.0, публикация 6. Как показывает данная фигура, информация основного тона кодируется как параметр в сигнале битового потока и извлекается модулем отслеживания основного тона, коммуникативно подключенным к фильтру долгосрочного предсказания, осуществляющему операции, выраженные как PLT.
Долгосрочная часть, описанная в предыдущем параграфе, может использоваться отдельно. В альтернативном варианте она располагается последовательно с фильтром преобразования шума, который сохраняет составляющие в интервалах частот, соответствующих формантам, и ослабляет шум в других областях спектра (краткосрочная часть, см. раздел III), т.е. во «впадинах спектра», огибающей формант. В качестве другого возможного изменения данная совокупность фильтров также дополняется последовательным фильтром, относящимся к типу фильтров прохождения верхних частот, с целью снижения воспринимаемого ухудшения качества из-за наклона спектра краткосрочной части.
Звуковые сигналы, содержащие смесь составляющих различного происхождения, - например тонального, нетонального, вокального, инструментального, немузыкального, - не всегда удовлетворительно воспроизводятся имеющимися технологиями кодирования. Точнее было отметить, что имеющиеся технологии являются недостаточными для обработки такого неоднородного звукового материала и, как правило, отдают предпочтение одной из составляющих в ущерб остальным. В частности, музыка, содержащая пение под аккомпанемент одного или нескольких инструментов или хоровые фрагменты, кодированная способами, сущность которых описана выше, часто будет декодироваться с воспринимаемыми артефактами, которые частично портят впечатление от прослушивания.
Краткое описание изобретения
Для того чтобы ослабить, по меньшей мере, некоторые из недостатков, описанных в предыдущем разделе, целью настоящего изобретения является предоставление способов и устройств, адаптированных для кодирования звука и декодирования сигналов, содержащих смесь составляющих различного происхождения. Как частные цели, изобретение добивается создания таких способов и устройств, которые являются пригодными с точки зрения эффективности кодирования и (воспринимаемой) точности воспроизведения или и того и другого.
Изобретение достигает по меньшей мере одной из этих целей путем создания системы кодера, системы декодера, способа кодирования, способа декодирования и компьютерных программных продуктов, предназначенных для осуществления каждого из указанных способов, которые определены в независимых пунктах формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения определяют варианты осуществления изобретения.
Авторы изобретения осознали, что некоторые артефакты, воспринимаемые в декодированных звуковых сигналах неоднородного происхождения, являются следствием несоответствующего переключения между различными режимами кодирования, по меньшей мере один из которых включает постфильтрацию в декодере, и по меньшей мере один из которых ее не включает. Точнее, имеющиеся постфильтры устраняют не только межгармонический шум (и там, где это применимо, шум во впадинах спектра), но также составляющие сигнала, представляющие инструментальный или вокальный аккомпанемент и другой материал «желательной» природы. То, что порог различимости во впадинах спектра может составлять вплоть до 10 дБ (как отмечено Ghitza и Goldstein, IEEE Trans. Acoust, Speech, Signal Processing, vol. ASSP-4, pp. 697-708, 1986), можно считать оправданием многих разработчиков, которое позволяет жестко фильтровать эти полосы частот. Однако само по себе ухудшение качества за счет межгармонического ослабления (и ослабления во впадинах спектра) может быть менее важно, чем ухудшение качества в случае переключения. Когда включается постфильтр, фон звуков певческого голоса внезапно приглушается, а когда фильтр деактивируется, фон немедленно становится более звучным. Если переключение происходит часто по причине сущности звукового сигнала или из-за конфигурации кодирующего устройства, будет возникать артефакт переключения. Как пример декодер USAC может действовать или в режиме ACELP в сочетании с постфильтрацией, или в режиме ТСХ без постфильтрации.
Режим ACELP используется во фрагментах, где присутствует доминантная вокальная составляющая. Поэтому переключение в режим ACELP может запускаться с началом пения, как, например, в начале новой музыкальной фразы, в начале нового куплета или просто после фрагмента, где аккомпанемент считается заглушающим певческий голос в том смысле, что вокальная составляющая больше не является выраженной. Эксперименты подтвердили, что альтернативное решение или, иначе говоря, обход проблемы, в котором кодирование ТСХ используется везде (а режим ACELP отключается), не исправляет проблему, поскольку появляются артефакты, подобные искусственному эху.
Соответственно в первой и второй особенностях изобретение предусматривает способ кодирования звука (и систему кодирования звука с соответствующими характерными признаками), который отличается тем, что принимается решение о том, следует ли устройству, которое будет декодировать битовый поток, являющийся выходным сигналом способа кодирования, применять постфильтрацию, включающую ослабление межгармонического шума. Результат принятия этого решения кодируется в битовом потоке и является доступным для декодирующего устройства.
Согласно изобретению решение о том, следует ли использовать постфильтр, принимается отдельно от решения о наиболее подходящем режиме кодирования. Это делает возможным поддержание одного состояния постфильтрации в течение всего промежутка такой длительности, что переключение не будет раздражать слушателя. Таким образом, способ кодирования может предписывать, чтобы постфильтр поддерживался в неактивном состоянии даже тогда, когда он переключается в режим кодирования, где этот фильтр обычно активен.
Следует отметить, что решение о том, следует ли применять постфильтрацию, обычно принимается по кадрам. Поэтому, во-первых, постфильтрация не применяется менее, чем для одного кадра за раз. Во-вторых, решение о том, отключать ли постфильтрацию, действительно только для длительности текущего кадра, и для следующего кадра оно может или сохраняться или пересматриваться. В формате кодирования, допускающем основной формат кадра и сокращенный формат, который является долей нормального формата, например составляет 1/8 его длины, может не быть необходимости в принятии решений о постфильтрации для отдельных сокращенных кадров. Вместо этого может рассматриваться некоторое количество сокращенных кадров, просуммированных до нормального кадра, и параметры, относящиеся к решению о фильтрации, могут быть получены путем вычисления среднего или медианы включаемых в него сокращенных кадров.
В третьей и четвертой особенностях изобретения предусматривается способ декодирования звука (и система декодирования звука, которая включает соответствующие характерные признаки), где за этапом декодирования следует этап постфильтрации, который включает ослабление межгармонического шума и отличается тем, что включает этап отключения постфильтра в соответствии с информацией о постфильтрации, кодированной в сигнале битового потока.
Благодаря своей способности деактивировать постфильтр в зависимости только от информации о постфильтрации, т.е. независимо от таких факторов, как текущий режим кодирования, способ декодирования с такими характеристиками хорошо подходит для кодирования звуковых сигналов смешанного происхождения. При применении способов кодирования, в которых активность постфильтра традиционно связана с конкретными режимами кодирования, способность отключения постфильтрации делает возможным новый рабочий режим, а именно применение без фильтрации традиционного режима декодирования с фильтрацией.
В следующей особенности изобретение также предусматривает компьютерный программный продукт, предназначенный для выполнения одного из вышеописанных способов. Кроме того, изобретение предусматривает постфильтр, предназначенный для ослабления межгармонического шума, который может действовать или в активном режиме, или в режиме пропускания, что указывается сигналом постфильтрации, подаваемым на постфильтр. Постфильтр может включать секцию принятия решения, предназначенную для автономного управления активностью постфильтра.
Как понятно специалистам, кодер, адаптированный для совестной работы с декодером, оснащается функционально эквивалентными модулями для того, чтобы он допускал достоверное воспроизведение кодированного сигнала. Указанные эквивалентные модули могут представлять собой идентичные, или сходные, модули или модули, имеющие идентичные, или сходные, передаточные характеристики. В частности, модули кодера и декодера соответственно могут представлять собой сходные или несходные блоки обработки, исполняющие соответствующие компьютерные программы, которые выполняют эквивалентные наборы математических операций.
В одном из вариантов осуществления изобретения настоящий способ включает принятие решения в отношении того, включает ли постфильтр ослабление впадин спектра (относительно огибающей формант, см. выше). Это соответствует краткосрочной части постфильтра. Поэтому преимущественной является адаптация критерия, на котором основывается решение, к сущности постфильтра.
Один из вариантов осуществления изобретения направлен на кодер, в особенности адаптированный для кодирования речи. Так как некоторые из проблем, служащих мотивом изобретения, наблюдались тогда, когда кодировалась смесь вокальных и других составляющих, особенно преимущественным является независимое принятие решения относительно постфильтрации, предоставляемое изобретением. В частности, такой декодер может включать модуль кодирования в режиме линейного предсказания с кодовым возбуждением.
В одном из вариантов осуществления изобретения кодер основывает свое решение на обнаруженном одновременном присутствии составляющей сигнала с доминантной основной частотой (основным тоном) и другой составляющей сигнала, находящейся ниже основной частоты. Обнаружение также может иметь целью нахождение совместного присутствия составляющей с доминантной основной частотой и другой составляющей с энергией, находящейся между гармониками этой основной частоты. В такой ситуации часто встречаются артефакты рассматриваемого типа. Тогда если установлено указанное одновременное присутствие, кодер будет принимать решение о том, что постфильтрация не является подходящей, что будет соответствующим образом указано в информации о постфильтрации, которая содержится в битовом потоке.
Один из вариантов осуществления изобретения использует в качестве критерия обнаружения содержание полной мощности сигнала во временном звуковом сигнале ниже частоты основного тона, где частота основного тона, возможно, оценивается в кодере при помощи долгосрочного предсказания. Если указанная мощность больше предварительно определенного порогового значения, считается, что помимо составляющей основного тона, (включая гармоники,присутствуют другие значимые составляющие, что будет приводить к отключению постфильтра.
В кодере, содержащем модуль CELP, можно извлечь пользу из того, что модуль оценивает частоту основного тона временного звукового сигнала. Тогда дальнейший критерий обнаружения, как более подробно описано выше, заключается в проверке запаса энергии между гармониками этой частоты или ниже нее.
В качестве дальнейшего развития предшествующего варианта осуществления изобретения, включающего модуль CELP, принятие решения может включать сравнение оценочной энергии звукового сигнала при его CELP-кодировании (т.е. кодировании и декодировании) с оценочной энергией звукового сигнала при CELP-кодировании и постфильтрации. Если разность энергий больше порогового значения, что может указывать на то, что значимая нешумовая составляющая сигнала будет потеряна, а кодер будет принимать решение об отключении постфильтра.
В преимущественном варианте осуществления изобретения кодер содержит модуль CELP и модуль ТСХ. Как известно в данной области техники, ТСХ-кодирование является преимущественным в отношении некоторых типов сигналов, в особенности, невокальных сигналов. Применение постфильтрации на ТСХ-кодированном сигнале не является общепринятой практикой. Поэтому кодер может выбрать или ТСХ-кодирование, или CELP-кодирование с постфильтрацией, или CELP-кодирование без постфильтрации, таким образом, охватывая значительный диапазон типов сигналов.
Как одно из дальнейших развитий предшествующего варианта осуществления изобретения, решение о выборе между тремя режимами кодирования принимается на основе критерия зависимости искажений от скорости передачи данных, т.е. с применением и оптимизацией процедуры, которая сама по себе известна в данной области техники.
В другом дальнейшем развитии предшествующего варианта осуществления изобретения кодер также включает кодер согласно стандарту усовершенствованного звукового кодирования (ААС), который, как известно, также особенно хорошо подходит для некоторых типов сигналов. Предпочтительно, решение о том, применять ли ААС-кодирование (в частотной области), принимается независимо от решения о том, какие другие режимы (линейного предсказания) использовать. Поэтому такой кодер может пониматься как действующий в двух суперрежимах: ААС или TCX/CELP, где в последнем режиме которых кодер будет делать выбор между ТСХ, CELP с постфильтрацией и CELP без фильтрации. Этот вариант осуществления изобретения позволяет обрабатывать еще более широкий диапазон типов звуковых сигналов.
В одном из вариантов осуществления изобретения кодер может принимать решение о том, что постфильтрация при декодировании должна применяться постепенно, т.е. с постепенно возрастающим усилением. Аналогично он может принять решение о том, что постфильтрация будет постепенно устраняться. Такое постепенное применение и устранение делает менее ощутимым переключение между режимами с постфильтрацией и без нее. Например, вокальному фрагменту, для которого найдено подходящим CELP-кодирование с постфильтрацией, может предшествовать инструментальный фрагмент, где оптимальным является ТСХ-кодирование; тогда декодер согласно изобретению может применять постфильтрацию постепенно вблизи или в начале вокального фрагмента так, чтобы выгоды постфильтрации сохранялись, хотя раздражающие артефакты переключения при этом устраняются.
В одном из вариантов осуществления изобретения решение о том, следует ли применять постфильтрацию, основывается на приближенном разностном сигнале, который служит приближением той составляющей сигнала, которая будет устраняться постфильтром из будущего декодированного сигнала.
В качестве одной из возможностей приближенный разностный сигнал вычисляется как разность между временным звуковым сигналом и временным звуковым сигналом, подвергнутым (имитации) постфильтрации. В качестве другой возможности секция кодирования извлекает промежуточный декодированный сигнал с тем, чтобы можно было вычислить приближенный разностный сигнал как разность между временным звуковым сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации. Промежуточный декодированный сигнал может сохраняться в буфер долгосрочного предсказания кодера. В дальнейшем он может представлять сигнал возбуждения в предположении, что для получения конечного декодированного сигнала потребуется применение дальнейшей синтезирующей фильтрации (речевой тракт, резонансы). Суть использования промежуточного декодированного сигнала заключается в том, что он фиксирует некоторые из деталей, в особенности слабости способа кодирования, и, таким образом, позволяет более реалистично оценивать влияние постфильтра. В качестве третьей возможности секция декодирования извлекает промежуточный декодированный сигнал, посредством чего можно вычислить приближенный разностный сигнал как разность между промежуточным декодированным сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации. Вероятно, эта процедура дает менее надежную оценку, чем две первые возможности, но, с другой стороны, она может осуществляться декодером автономно.
Полученный таким образом приближенный разностный сигнал затем оценивается в отношении одного из следующих критериев, которые при их установлении в утвердительном смысле будут приводить к решению об отключении постфильтра:
a) превышает ли мощность приближенного разностного сигнала предварительно определенное пороговое значение, указывающее на то, что постфильтром может быть устранена значимая часть сигнала;
b) является ли характер приближенного разностного сигнала скорее тональным, чем шумоподобным;
c) неравномерно ли распределена разность между частотными спектрами абсолютных значений приближенного разностного сигнала и временного звукового сигнала относительно частоты, что показывает, что это не столько шум, сколько сигнал, который мог бы иметь смысл для слушателя;
d) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости, основанной на том, что может обычно ожидаться от сигнала обрабатываемого типа; и
e) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости, полученной путем пороговой обработки частотного спектра абсолютных значений временного звукового сигнала по абсолютному значению наибольшей составляющей сигнала, здесь уменьшенной в масштабе с предварительно определенным масштабным коэффициентом.
При оценке критерия е) преимущественным является применение отслеживания пиков в спектре абсолютных значений, т.е. различение участков, имеющих форму, похожую на пик, обычно связанных скорее с тональными составляющими, чем с шумом. Составляющие, идентифицированные при помощи отслеживания пиков, которое может иметь место посредством какого-либо алгоритма, который сам по себе известен в данной области техники, могут в дальнейшем сортироваться с применением порога по высоте пика с тем, чтобы оставшиеся составляющие представляли собой тональный материал с определенным абсолютным значением. Эти составляющие обычно скорее представляют значимое содержимое сигнала, чем шум, что служит мотивом принять решение об отключении постфильтра.
В одном из вариантов осуществления изобретения как декодера решение об отключении постфильтра исполняется переключателем, управляемым секцией управления и способным обходить постфильтр в схеме. В другом варианте осуществления изобретения постфильтр имеет варьируемое усиление, управляемое секцией управления, или регулятором усиления в ней, где решение об отключении осуществляется путем присвоения коэффициенту усиления постфильтра (см. предыдущий раздел) нулевого значения или путем присвоения ему абсолютного значения ниже предварительно определенного порогового значения.
В одном из вариантов осуществления изобретения декодирование согласно настоящему изобретению включает извлечение информации о постфильтрации из декодируемого сигнала битового потока. Точнее, информация о постфильтрации может кодироваться в поле данных, включающем по меньшей мере один бит в формате, пригодном для передачи. Преимущественно поле данных представляет собой уже существующее поле данных, определяемое применяющимся стандартом, но не находящееся в употреблении, и, таким образом, информация о постфильтрации не увеличивает полезную нагрузку при передаче.
Следует отметить, что способы и устройство, раскрытые в данном разделе, могут применяться после соответствующих модификаций в пределах способностей специалиста, в том числе путем стандартных экспериментов для кодирования сигналов, содержащих несколько составляющих, возможно, относящихся к различным каналам, таким как стереофонические каналы. Везде в настоящей заявке термины «усиление основного тона» и «постфильтрация» употребляются как синонимы. Также следует отметить, что ААС обсуждается в качестве репрезентативного примера способов кодирования в частотной области. Действительно, применение изобретения к иному, чем ААС, декодеру или кодеру, действующему в режиме кодирования в частотной области, потребует лишь небольших модификаций, если вообще их потребует, в пределах способностей специалиста. Сходным образом ТСХ упоминается в качестве примера кодирования в режиме преобразования с взвешенным линейным предсказанием или кодирования с преобразованием вообще.
Характерные признаки из двух или большего количества вышеописанных вариантов осуществления изобретения могут объединяться, если они не являются дополнительными в явном виде, в дальнейшие варианты осуществления изобретения. То, что два характерных признака цитируются в различных пунктах формулы изобретения, не препятствует тому, чтобы они могли быть выгодно объединены. Аналогично дальнейшие варианты осуществления изобретения также могут снабжаться пропусками некоторых характерных признаков, которые не являются необходимыми или не являются существенными для желаемой цели.
Краткое описание графических материалов
Варианты осуществления настоящего изобретения ниже будут описаны с отсылкой к сопутствующим графическим материалам, на которых:
фиг. 1 - блок-схема, показывающая традиционный декодер с постфильтром;
фиг. 2 - принципиальная блок-схема традиционного декодера, действующего в режимах ААС, ACELP и ТСХ и включающего постфильтр, постоянно подключенный в нисходящем направлении относительно модуля ACELP;
фиг. 3 - блок схема, иллюстрирующая конструкцию постфильтра.
фиг. 4 и 5 - блок-схемы двух декодеров согласно изобретению;
фиг. 6 и 7 - блок-схемы, иллюстрирующие различия между традиционным декодером (фиг. 6) и декодером (фиг. 7) согласно изобретению;
фиг. 8 - блок-схема кодера согласно изобретению;
фиг. 9 и 10 - блок-схемы, иллюстрирующие различия между традиционным декодером (фиг. 9) и декодером (фиг. 10) согласно изобретению; и
фиг. 11 - блок-схема автономного постфильтра, который может избирательно активироваться и деактивироваться.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Фиг. 4 представляет собой схематическую иллюстрацию системы 400 декодера согласно одному из вариантов осуществления изобретения, имеющего в качестве входного сигнал битового потока и звуковой сигнал на выходе. Как и в традиционных декодерах, показанных на фиг. 1, постфильтр 440 располагается в нисходящем направлении относительно модуля 410 декодирования, но может включаться или выключаться из тракта декодирования путем приведения в действие переключателя 442. В положении, показанном на фигуре, постфильтр включен. Его можно отключить, если установить переключатель в противоположное положение, посредством чего сигнал из модуля 410 декодирования будет вместо этого проводиться по шине 444 обхода. В качестве вклада, обладающего признаками изобретения, переключатель 442 управляется посредством информации о постфильтрации, содержащейся в сигнале битового потока, и, таким образом, постфильтрация может применяться и сниматься независимо от текущего состояния модуля 410 декодирования. Поскольку постфильтр 440 действует с некоторой задержкой, например, постфильтр, показанный на фиг. 3, вносит задержку с величиной, равной, по меньшей мере, периоду Т основного тона, с целью поддержания модулей в синхронизированных условиях при переключении на шине 444 обхода располагается модуль 443 компенсации задержки. Модуль 443 задержки задерживает сигнал на тот же период, на который мог бы его задерживать постфильтр 440. Для минимизации времени переключения модуль 443 компенсации задержки во все моменты времени принимает тот же сигнал, что и постфильтр 440. В альтернативном варианте осуществления изобретения, где постфильтр 440 заменяется постфильтром с нулевой задержкой (например, причинным фильтром, таким как фильтр с двумя звеньями, не зависящий от будущих значений сигнала), модуль 443 компенсации задержки может быть пропущен.
Фиг. 5 иллюстрирует дальнейший вариант осуществления изобретения в соответствии с идеями изобретения в отношении трехрежимной системы 500 декодера по фиг. 2. Модуль 511 ACELP-декодирования располагается параллельно модулю 512 ТСХ-декодирования и модулю 513 ААС-декодирования. Последовательно с модулем 511 ACELP-декодирования располагается постфильтр 540, предназначенный для ослабления шума, в частности шума, находящегося между гармониками частоты основного тона, напрямую или не напрямую получаемой из сигнала битового потока, для чего адаптирована система 500 декодера. Сигнал битового потока также кодирует информацию о постфильтрации, регулирующую положения верхнего переключателя 541, который действует для выключения постфильтра 540 из тракта обработки и его замены компенсацией ошибок 543, как на фиг. 4. Нижний переключатель 542 используется для переключения между различными режимами декодирования. В такой конструкции, когда используется один из модулей 512, 513, ТСХ или ААС, положение верхнего переключателя 541 не играет роли; поэтому информация о постфильтрации необязательно указывает это положение, за исключением режима ACELP. Какой бы из режимов декодирования ни использовался в текущий момент, сигнал подается из точки подсоединения нижнего переключателя 542 в нисходящем направлении в модуль 550 репликации спектральной полосы (SBR), который выводит звуковой сигнал. Специалистам будет понятно, что данная иллюстрация имеет концептуальную природу, что явно видно в особенности из того, что переключатели показаны схематично как отдельные физические сущности с подвижными контактными средствами. В возможной реальной имплементации системы декодера переключатели, а также и другие модули могут осуществляться посредством машиночитаемых команд.
Фиг. 6 и 7 также представляют собой блок-схемы двух трехрежимных систем декодера, действующих в режимах ACELP, ТСХ и в режиме декодирования в частотной области. С отсылкой к последней упомянутой фигуре, которая показывает вариант осуществления изобретения, сигнал битового потока подается в точку 701 ввода, которая, в свою очередь, постоянно соединена посредством соответствующих ветвей с тремя модулями 711, 712, 713 декодирования. Точка 701 ввода также содержит соединительную ветвь 702 (отсутствующую в традиционной системе декодирования по фиг. 6), направленную к модулю 740 усиления основного тона, который играет роль описанного выше постфильтра обобщенного типа. Как является общей практикой в данной области, в нисходящем направлении относительно модулей 711, 712 ACELP и ТСХ расположен первый модуль 703 кадрирования перехода, предназначенный для осуществления переходов между модулями декодирования. Второй модуль 704 перехода расположен в нисходящем направлении относительно модуля 713 декодирования в частотной области и первого модуля 703 кадрирования перехода и предназначен для осуществления перехода между двумя суперрежимами. В восходящем направлении непосредственно перед точкой 705 вывода расположен модуль 750 SBR. Ясно, что сигнал битового потока подается непосредственно (или, при необходимости, после демультиплексирования) во все три модуля 711, 712, 713 декодирования и в модуль 740 усиления основного тона. Информация, содержащаяся в битовом потоке, управляет тем, какой из модулей декодирования будет активен. Однако согласно изобретению модуль 740 усиления основного тона выполняет аналогичную самоактивацию и в ответ на информацию о постфильтрации в битовом потоке может выступать как постфильтр или просто как пропускающий канал. Например, это может реализовываться путем снабжения модуля 740 усиления основного тона секцией управления (не показана), посредством которой действие постфильтрации может включаться или выключаться. Когда система действует в режиме декодирования в частотной области или в режиме ТСХ-декодирования, где, строго говоря, какая-либо информация о постфильтрации не является необходимой, модуль 740 усиления основного тона всегда находится в режиме пропускания. Следует понимать, что модули, не образующие часть вклада, обладающего признаками изобретения, и присутствие которых очевидно для специалистов, например демультиплексор, для большей ясности пропущены на фиг. 7 и на других сходных иллюстрациях.
Как вариант система декодера по фиг. 7 может оснащаться модулем управления (не показан), предназначенным для принятия решения о том, следует ли применять постфильтрацию с использованием подхода «анализ через синтез». Указанный модуль управления коммуникативно связан с модулем 740 усиления основного тона и с модулем 711 ACELP, из которого он извлекает промежуточные декодированные сигналы
Figure 00000004
, представляющие один из промежуточных этапов процесса декодирования, предпочтительно этап, соответствующий возбуждению сигнала. Модуль обнаружения содержит необходимую информацию для имитации действия модуля 740 усиления основного тона, что определяется передаточными функциями PLT(z) и HLP(z) (см. раздел Предпосылки и фиг. 3), или эквивалентно их импульсными переходными характеристиками фильтра pLT(z) и hLP(n). Как следует из обсуждения в разделе Предпосылки изобретения, составляющая, которая будет вычитаться при постфильтрации, может оцениваться при помощи приближенного разностного сигнала sAD(n), который пропорционален
Figure 00000005
, где * обозначает дискретную свертку. Это приближение является приближением истинной разности между оригинальным звуковым сигналом и декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации, а именно:
Figure 00000006
,
где α - коэффициент усиления постфильтра.
Изучая полную энергию, энергию низкочастотной полосы, тональность, актуальный спектр абсолютных значений или спектр абсолютных значений этого сигнала в прошлом, как раскрывается в разделе Краткое описание изобретения и в формуле изобретения, секция управления может находить основание для принятия решения о том, активировать или деактивировать модуль 740 усиления основного тона.
Фиг. 8 показывает систему 800 кодера согласно одному из вариантов осуществления изобретения. Система 800 кодера адаптирована для обработки цифровых звуковых сигналов, которые, в общем, получаются путем сбора данных звуковой волны микрофоном и преобразования волны в аналоговый электрический сигнал. Электрический сигнал затем дискретизируется в цифровой сигнал, поддающийся передаче в подходящем формате в систему 800 кодера. В общем, система состоит из модуля 810 кодирования, модуля 820 принятия решения и мультиплексора 830. При помощи переключателей 814, 815 (представленных символически) модуль кодирования может действовать или в режиме CELP, или в режиме ТСХ, или в режиме ААС путем избирательного приведения в действие модулей 811, 812, 813. Модуль 820 принятия решения применяет один или несколько предварительно определенных критериев для принятия решения об отключении постфильтрации во время декодирования сигнала битового потока, генерируемый системой 800 кодера, будет кодировать звуковой сигнал. Для этого модуль 820 принятия решения может исследовать непосредственно звуковой сигнал или может получать данные из модуля 810 кодирования через линию связи 816. Сигнал, служащий признаком решения, которое принимается модулем 820 принятия решения, совместно с кодированным звуковым сигналом из модуля 810 кодирования доставляется в мультиплексор 830, который сцепляет сигналы в битовый поток, составляющий выходной сигнал системы 800 декодера.
Предпочтительно модуль 820 принятия решения основывает свое решение на приближенном разностном сигнале, вычисляемом из промежуточного кодированного сигнала
Figure 00000007
, который может вычитаться из модуля 810 декодирования. Промежуточный декодированный сигнал представляет промежуточный этап процесса декодирования, что обсуждалось в предшествующих параграфах, но может извлекаться из соответствующего этапа процесса кодирования. Однако для системы 800 кодера доступен оригинальный звуковой сигнал SORIG, поэтому предпочтительно приближенный разностный сигнал формируется как:
Figure 00000008
.
Это приближение основывается на том, что вместо конечного декодированного сигнала используется промежуточный декодированный сигнал. Это позволяет оценить сущность составляющей, которую постфильтр мог бы удалять при декодировании, и, применяя один из критериев, обсуждаемых в разделе Краткое описание изобретения - модуль 820 принятия решения будет способен принять решение о том, отключать ли постфильтрацию.
Как вариант модуль 820 принятия решения может использовать оригинальный сигнал вместо промежуточного кодированного сигнала, и, таким образом, приближенным разностным сигналом будет являться сигнал
Figure 00000005
. Вероятно, это приближение будет менее достоверным, но, с другой стороны, оно делает необязательным присутствие линии связи 816 между модулем 820 принятия решения и модулем 810 кодирования.
В тех других изменениях данного варианта осуществления изобретения, где модуль 820 принятия решения изучает звуковой сигнал непосредственно, может применяться один или несколько следующих критериев:
- содержит ли звуковой сигнал и составляющую с доминантной основной частотой, и составляющую, находящуюся ниже основной частоты? (Основная частота может подаваться как побочный продукт модуля 810 кодирования);
- содержит ли звуковой сигнал и составляющую с доминантной основной частотой, и составляющую, находящуюся между гармониками основной частоты?
- содержит ли звуковой сигнал значительную энергию сигнала ниже основной частоты?
- Является ли декодирование с постфильтрацией (как возможный результат) предпочтительным перед декодированием без фильтрации в отношении оптимальной зависимости искажений от скорости передачи данных?
Во всех описанных изменениях конструкции кодера, показанной на фиг. 8, т.е. независимо от основания критерия обнаружения, - секция 820 принятия решения может быть подключена для принятия решения о постепенном начале или постепенном снятии постфильтрации с тем, чтобы добиться гладких переходов. Постепенное начало и снятие может управляться путем регулировки коэффициента усиления постфильтра.
Фиг. 9 показывает традиционный декодер, действующий в режиме частотного декодирования и в режиме CELP-декодирования в зависимости от сигнала битового потока, подаваемого в декодер. Постфильтрация применяется всякий раз, когда выбирается режим CELP-декодирования. Усовершенствование этого декодера проиллюстрировано на фиг. 10, которая показывает декодер 1000 согласно одному из вариантов осуществления изобретения. Этот декодер действует не только в режиме декодирования в частотной области, где активен модуль 1013 декодирования в частотной области, и в режиме CELP-декодирования с фильтрацией, где активен модуль 1011 CELP-декодирования и постфильтр 1040, но также и в режиме CELP без фильтрации, в котором модуль 1011 CELP подает сигнал в модуль 1043 компенсации задержки по шине 1044 обхода. Переключатель 1042 управляет тем, какой из режимов декодирования активен в настоящий момент, в ответ на информацию о постфильтрации, содержащуюся в сигнале битового потока, доставляемом в декодер 1000. В этом декодере и в декодере по фиг.9 последний этап обработки выполняется модулем 1050 SBR, выходным сигналом которого является конечный звуковой сигнал.
Фиг. 11 показывает постфильтр 1100, пригодный для размещения в нисходящем направлении относительно декодера 1199. Фильтр 1100 включает модуль 1140 постфильтрации, который подключается или отключается модулем управления (не показан), в особенности двоичным или недвоичным регулятором усиления, в ответ на сигнал постфильтрации, принимаемый из модуля 1120 принятия решения в постфильтре 1100. Модуль принятия решения выполняет одно или несколько проверок сигнала, принимаемого из декодера, достигая решения о том, будет модуль постфильтрации являться активным или неактивным. Решение может приниматься в направлении функциональных возможностей модуля 820 принятия решения по фиг.8, который использует оригинальный сигнал и/или промежуточный кодированный сигнал для предсказания действия постфильтра. Решение модуля 1120 принятия решения также может основываться на информации сходной с той, которую модули принятия решения используют в тех вариантах осуществления изобретения, где формируется промежуточный декодированный сигнал. Например, модуль 1120 принятия решения может оценивать частоту основного тона (если только она не извлекается легко из сигнала битового потока) и вычислять запас энергии в сигнале ниже частоты основного тона и между ее гармониками. Если этот запас энергии является значительным, он, вероятно, представляет значимую составляющую сигнала, а не шум, что служит мотивом для принятия решения об отключении модуля 1140 постфильтрации.
Для шести человек было осуществлено испытание прослушивания, в ходе которого музыкальные фрагменты, кодированные и декодированные в соответствии с изобретением, сравнивались с отсылкой к фрагментам, содержащим ту же музыку, кодированным с применением постфильтрации традиционным образом, но с сохранением без изменений всех остальных параметров. Результаты подтверждают улучшение воспринимаемого качества.
Дальнейшие варианты осуществления настоящего изобретения станут очевидными специалистам в данной области после прочтения приведенного выше описания. И хотя настоящее описание и графические материалы раскрывают варианты осуществления изобретения и примеры, изобретение не ограничено этими конкретными примерами. Без отступления от объема настоящего изобретения, который определяется сопутствующей формулой изобретения, могут быть сделаны многочисленные модификации и изменения.
Раскрытые выше системы и способы могут быть реализованы как программное обеспечение, встроенное программное обеспечение, аппаратное обеспечение или их комбинация. Некоторые или все компоненты могут реализовываться как программное обеспечение, исполняемое процессором цифровой обработки сигналов или микропроцессором, или они могут реализовываться как встроенное программное обеспечение или как интегральная микросхема специального назначения. Указанное программное обеспечение может распространяться на машиночитаемом носителе данных, который может включать компьютерный носитель данных (или непередающую среду) или коммуникационную среду (или переходящую среду). Как хорошо известно специалистам в данной области, компьютерные носители данных включают энергозависимые и энергонезависимые, съемные и несъемные носители данных, реализуемые в любом способе или технологии хранения информации, такой как машиночитаемые команды, структуры данных, программные модули или другие данные. Компьютерные носители данных включают в качестве неограничивающих примеров RAM, ROM, EE-PROM, флэш-память или другие технологии памяти, CD-ROM, универсальный цифровой диски (DVD) или другие оптические дисковые носители данных, кассеты с магнитной лентой, магнитную ленту, магнитные дисковые носители данных или другие магнитные устройства хранения данных, или любой другой носитель, который может использоваться для хранения необходимой информации и который может быть доступен посредством компьютера. Кроме того, как хорошо известно специалистам, коммуникационная среда, как правило, осуществляет машиночитаемые команды, структуры данных, программные модули, или другие данные в модулированном информационном сигнале, таком как несущая волна или другой механизм передачи данных, и включают любые средства доставки информации.
Перечень вариантов осуществления изобретения
В первом варианте осуществления обеспечивается система (400; 500; 700; 1000) декодера, предназначенная для декодирования сигнала битового потока как временного звукового сигнала, которая содержит:
секцию (410; 511, 512, 513; 711, 712, 713; 1011, 1013) декодирования, предназначенную для декодирования сигнала битового потока как предварительного временного звукового сигнала; и
постфильтр (440; 540; 740; 1040) ослабления межгармонического шума, предназначенный для фильтрации предварительного временного звукового сигнала, чтобы получить временной звуковой сигнал,
отличающаяся наличием секции управления, адаптированной для отключения постфильтра в ответ на информацию о постфильтрации, кодированную в сигнале битового потока, где предварительный временной звуковой сигнал является выходным сигналом как временной звуковой сигнал.
Во втором варианте осуществления постфильтр системы декодера первого варианта осуществления также адаптирован для ослабления шума, находящегося во впадинах спектра.
В третьем варианте осуществления секция управления системы декодера первого варианта осуществления содержит переключатель (442; 541; 1042), предназначенный для избирательного исключения постфильтра из тракта обработки сигнала системы декодера, посредством чего постфильтр отключается.
В четвертом варианте осуществления постфильтр системы декодера первого варианта осуществления имеет варьируемый коэффициент усиления, определяющий межгармоническое ослабление, и секция управления содержит регулятор усиления, действующий для задания абсолютного значения коэффициента усиления ниже предварительно определенного порогового значения, посредством чего постфильтр отключается.
В пятом варианте осуществления указанная секция декодирования системы декодера первого варианта осуществления содержит модуль декодирования речи.
В шестом варианте осуществления указанная секция декодирования системы декодера первого варианта осуществления содержит модуль (511; 711; 1011) декодирования в режиме линейного предсказания с кодовым возбуждением, CELP.
В седьмом варианте осуществления, в системе декодера пятого варианта осуществления частота основного тона, оцениваемая в секции долгосрочного предсказания в кодере, кодируется в сигнале битового потока.
В восьмом варианте осуществления постфильтр системы декодера адаптирован для ослабления спектральных составляющих, находящихся между гармониками частоты основного тона.
В девятом варианте осуществления, в системе декодера первого варианта осуществления сигнал битового потока содержит представление частоты основного тона, и постфильтр адаптирован для ослабления спектральных составляющих, находящихся между гармониками частоты основного тона.
В десятом варианте осуществления постфильтр системы декодера восьмого или девятого варианта осуществления адаптирован для ослабления только тех спектральных составляющих, которые находятся ниже предварительно определенной частоты среза.
В одиннадцатом варианте осуществления, в системе декодера шестого варианта осуществления изобретения 6:
секция декодирования также включает модуль (512; 712) декодирования в режиме преобразования кодированного возбуждения, ТСХ, предназначенный для декодирования сигнала битового потока как временного звукового сигнала,
секция управления адаптирована для приведения в действие системы декодера по меньшей мере в трех следующих режимах:
a) модуль ТСХ подключен, и постфильтр отключен;
b) модуль CELP и постфильтр подключены; и
c) модуль CELP подключен, и постфильтр отключен там, где предварительный временной сигнал и звуковой временной сигнал совпадают.
В двенадцатом варианте осуществления, в системе декодера десятого варианта осуществления:
секция декодирования также содержит модуль (513; 713) декодирования в режиме перспективного звукового кодирования, ААС, предназначенный для декодирования сигнала битового потока как временного звукового сигнала,
секция управления адаптирована для приведения в действие декодера также в следующем режиме:
d) модуль ААС подключен, и постфильтр отключен.
В тринадцатом варианте осуществления, в системе декодера первого варианта осуществления сигнал битового потока сегментируется на временные кадры, и секция управления адаптирована для отключения всего временного кадра или последовательности полных временных кадров.
В четырнадцатом варианте осуществления, в системе декодера тринадцатого варианта осуществления секция управления также адаптирована для приема, для каждого временного кадра в битовом потоке согласно стандарту экспертной группы по вопросам движущегося изображения, MPEG, поля данных, связанного с этим временным кадром и действующая в ответ на значение этого поля данных для отключения постфильтра.
В пятнадцатом варианте осуществления, в системе декодера четвертого варианта осуществления секция управления адаптирована для постепенного понижения и/или повышения коэффициента усиления постфильтра.
В шестнадцатом варианте осуществления предусмотрена система (400; 500; 700; 1000) декодера, которая содержит:
секцию (410; 511, 512, 513; 711, 712, 713; 1011, 1013) декодирования, предназначенную для декодирования сигнала битового потока как предварительного временного звукового сигнала; и
постфильтр (440; 540; 740; 1040) ослабления межгармонического шума, предназначенный для фильтрации предварительного временного звукового сигнала с целью получения временного звукового сигнала,
отличающаяся тем, что
секция декодирования адаптирована для генерирования промежуточного декодированного сигнала, представляющего возбуждение, и для его подачи в секцию управления; и
секция управления адаптирована для вычисления приближенного разностного сигнала, который служит приближением составляющей сигнала, которую необходимо устранить постфильтром из декодированного сигнала, как разности между промежуточным декодированным сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации, и для оценки по меньшей мере одного из следующих критериев:
a) превышает ли мощность приближенного разностного сигнала предварительно определенное пороговое значение;
b) является ли тональным характер приближенного разностного сигнала;
c) является ли разность между частотными спектрами абсолютных значений приближенного разностного сигнала и временного звукового сигнала неравномерно распределенной относительно частоты;
d) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости; и
e) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах огибающей значимости, полученной путем пороговой обработки частотного спектра абсолютных значений временного звукового сигнала по абсолютному значению наибольшей составляющей сигнала, здесь уменьшенной в масштабе с предварительно определенным масштабным коэффициентом;
и в ответ на положительное определение - для отключения постфильтра, посредством чего предварительный временной звуковой сигнал является выходным как временной звуковой сигнал.
В семнадцатом варианте осуществления предусмотрен постфильтр (440; 550; 740; 1040; 1140) ослабления межгармонического шума, адаптированный для приема входного сигнала, который включает предварительный звуковой сигнал, и для подачи выходного звукового сигнала,
отличающийся наличием секции управления, предназначенной для избирательного, в соответствии со значением сигнала постфильтрации, приведения в действие постфильтра в одном из следующих режимов:
i) режим фильтрации, где он фильтрует предварительный звуковой сигнал с целью получения фильтрованного сигнала и подает его как выходной звуковой сигнал;и
ii) режим пропускания, где он подает предварительный звуковой сигнал как выходной звуковой сигнал.
В восемнадцатом варианте осуществления, в постфильтре семнадцатого варианта осуществления сигнал постфильтрации заключается во входном сигнале.
В девятнадцатом варианте осуществления постфильтр семнадцатого варианта осуществления также включает модуль (1120) принятия решения, адаптированный для оценки частоты основного тона предварительного звукового сигнала и для оценивания по меньшей мере одного из следующих критериев:
a) превышает ли мощность спектральных составляющих ниже частоты основного тона предварительно определенное пороговое значение;
b) являются ли тональными спектральные составляющие ниже частоты основного тона;
c) превышает ли мощность спектральных составляющих между гармониками частоты основного тона предварительно определенное пороговое значение; и
d) являются ли тональными спектральные составляющие между гармониками частоты основного тона;
и в ответ на положительное определение - для принятия решения о генерировании отрицательного сигнала постфильтрации, отключающего постфильтр.
В двадцатом варианте осуществления предусмотрен способ декодирования сигнала битового потока как временного звукового сигнала, включающий этапы, на которых:
декодируют сигнал битового потока как предварительный временной звуковой сигнал; и
осуществляют постфильтрацию предварительного временного звукового сигнала путем ослабления межгармонического шума, посредством чего получается временной звуковой сигнал,
отличающийся тем, что этап постфильтрации избирательно пропускается в ответ на информацию о постфильтрации, кодированную в сигнале битового потока.
В двадцать первом варианте осуществления, в способе двадцатого варианта осуществления этап постфильтрации также включает ослабление шума, находящегося во впадинах спектра.
В двадцать втором варианте осуществления, в способе двадцать первого варианта осуществления этап декодирования включает применение способа кодирования, адаптированного для кодирования речи.
В двадцать третьем варианте осуществления, в способе двадцатого варианта осуществления этап декодирования включает применение декодирования в режиме линейного предсказания с кодовым возбуждением, CELP.
В двадцать четвертом варианте осуществления, в способе двадцать второго или двадцать третьего варианта осуществления этап постфильтрации включает ослабление спектральных составляющих, находящихся между гармониками частоты основного тона, где частота основного тона извлекается из сигнала битового потока или оценивается на этапе декодирования.
В двадцать пятом варианте осуществления, в способе двадцатого варианта осуществления этап постфильтрации включает ослабление только тех спектральных составляющих, которые находятся ниже предварительно определенной частоты среза.
В двадцать шестом варианте осуществления, в способе двадцать третьего варианта осуществления этапы декодирования и постфильтрации избирательно выполняют одно из следующего:
a) ТСХ-декодирование;
b) CELP-декодирование с постфильтрацией; и
c) CELP-декодирование без постфильтрации.
В двадцать седьмом варианте осуществления, в способе двадцать шестого варианта осуществления этапы декодирования и постфильтрации избирательно выполняют один из режимов а), b), с) и
d) декодирование в режиме перспективного звукового кодирования, ААС.
В двадцать восьмом варианте осуществления, в способе двадцатого варианта осуществления сигнал битового потока сегментируется на временные кадры, и этап постфильтрации пропускается для всего временного кадра или для последовательности полных временных кадров.
В двадцать девятом варианте осуществления, в способе двадцать восьмого варианта осуществления:
сигнал битового потока представляет собой битовый поток согласно стандарту экспертной группы по вопросам движущегося изображения, MPEG, и включает для каждого временного кадра связанное поле данных; и
этап постфильтрации пропускается для временного кадра в ответ на связанное поле данных.
В тридцатом варианте осуществления, в способе двадцатого варианта осуществления указанный пропуск постфильтрации включает одного из следующего:
полный пропуск ослабления,
частичный пропуск ослабления,
постепенное увеличение ослабления, и
постепенное уменьшение ослабления.
В тридцать первом варианте осуществления предусмотрен способ декодирования сигнала битового потока как временного звукового сигнала, включающий этапы, на которых:
декодируют сигнал битового потока как предварительный временной звуковой сигнал; и
осуществляют постфильтрацию предварительного временного звукового сигнала путем ослабления межгармонического шума, посредством чего получается временной звуковой сигнал,
отличающийся тем, что этап декодирования включает:
извлечение промежуточного декодированного сигнала, представляющего возбуждение;
вычисление приближенного разностного сигнала, который служит приближением составляющей сигнала, которая будет устраняться постфильтром из декодированного сигнала, как разности между промежуточным декодированным сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации;
оценку по меньшей мере одного из следующих критериев:
a) превышает ли мощность приближенного разностного сигнала предварительно определенное пороговое значение;
b) является ли тональным характер приближенного разностного сигнала;
c) является ли разность между частотными спектрами абсолютных значений приближенного разностного сигнала и временного звукового сигнала неравномерно распределенной относительно частоты;
d) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости;
e) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах огибающей значимости, полученной путем пороговой обработки частотного спектра абсолютных значений временного звукового сигнала по абсолютному значению наибольшей составляющей сигнала, здесь уменьшенной в масштабе с предварительно определенным масштабным коэффициентом;
и в ответ на положительное определение - отключение постфильтра, посредством чего предварительный временной звуковой сигнал является выходным как временной звуковой сигнал.
В тридцать втором варианте осуществления предусмотрена система (800) кодера, предназначенная для кодирования временного звукового сигнала как сигнала битового потока, которая содержит секцию (810) кодирования, предназначенную для кодирования временного звукового сигнала как сигнала битового потока,
отличающаяся наличием секции (820) принятия решения, адаптированной для принятия решения о том, следует ли при декодировании сигнала битового потока отключать постфильтрацию, которая включает ослабление межгармонического шума, и для кодирования этого решения как информации о постфильтрации в сигнале битового потока.
В тридцать третьем варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для принятия решения о том, отключать ли постфильтрацию, которая также включает ослабление шума, находящегося во впадинах спектра.
В тридцать четвертом варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция кодирования содержит модуль кодирования речи.
В тридцать пятом варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция кодирования включает модуль кодирования в режиме линейного предсказания с кодовым возбуждением, CELP.
В тридцать шестом варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для:
обнаружения совместного присутствия составляющей сигнала с доминантной основной частотой и составляющей сигнала, находящейся ниже основной частоты и, необязательно, между ее гармониками; и
в ответ на это - для принятия решения об отключении.
В тридцать седьмом варианте осуществления, в системе кодера тридцать пятого варианта осуществления:
модуль CELP-кодирования адаптирован для оценки частоты основного тона во временном звуковом сигнале; и
секция принятия решения адаптирована для обнаружения спектральных составляющих, находящихся ниже оценочной частоты основного тона, и в ответ на это - для принятия решения об отключении.
В тридцать восьмом варианте осуществления, в системе кодера тридцать пятого варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для вычисления разности между предсказываемой мощностью временного звукового сигнала при CELP-кодировании, и предсказываемой мощностью временного звукового сигнала при CELP-кодировании и постфильтрации, и
в ответ на то, что эта разность превышает предварительно определенное пороговое значение, - для принятия решения об отключении.
В тридцать девятом варианте осуществления, в системе кодера тридцать пятого варианта осуществления:
указанная секция кодирования также включает модуль кодирования в режиме преобразования кодированного возбуждения, ТСХ,
где секция принятия решения адаптирована для выбора одного из следующих режимов кодирования:
a) ТСХ-кодирования;
b) CELP-кодирования с постфильтрацией; и
c) CELP-кодирования без постфильтрации.
В сороковом варианте осуществления система кодера тридцать девятого варианта осуществления также содержит селектор (814) кодирования, адаптированный для выбора одного из следующих суперрежимов:
i) перспективное звуковое кодирование, ААС, где секция принятия решения отключена; и
ii) TCX/CELP-кодирования, где секция принятия решения подключена с целью выбора одного из режимов кодирования а), b) или с).
В сорок первом варианте осуществления, в системе кодера тридцать девятого варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для принятия решения о том, какой режим использовать на основе оптимизации зависимости искажений от скорости передачи данных.
В сорок втором варианте осуществления система кодера тридцать второго варианта осуществления также адаптирована для сегментирования сигнала битового потока на временные кадры, где секция принятия решения адаптирована принять решение об отключении постфильтра во временных сегментах, состоящих из полных кадров.
В сорок третьем варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для принятия решения о постепенном уменьшении и/или увеличении ослабления постфильтра.
В сорок четвертом варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для:
вычисления мощности временного звукового сигнала ниже оценочной частоты основного тона; и
в ответ на то, что указанная мощность превышает предварительно определенное пороговое значение, - для принятия решения об отключении.
В сорок пятом варианте осуществления, в системе кодера тридцать второго варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для:
получения из временного звукового сигнала приближенного разностного сигнала, служащего приближением составляющей сигнала, которая будет устраняться постфильтром из будущего декодированного сигнала;
оценки по меньшей мере одного из следующих критериев:
a) превышает ли мощность приближенного разностного сигнала предварительно определенное пороговое значение;
b) является ли тональным характер приближенного разностного сигнала;
c) является ли разность между частотными спектрами абсолютных значений приближенного разностного сигнала и временного звукового сигнала неравномерно распределенной относительно частоты;
d) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости; и
e) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах огибающей значимости, полученной путем пороговой обработки частотного спектра абсолютных значений временного звукового сигнала по абсолютному значению наибольшей составляющей сигнала, здесь уменьшенной в масштабе с предварительно определенным масштабным коэффициентом;
и в ответ на положительное определение - принять решение об отключении постфильтра.
В сорок шестом варианте осуществления, в системе кодера сорок пятого варианта осуществления секция принятия решения адаптирована для вычисления приближенного разностного сигнала как разности между временным звуковым сигналом и временным звуковым сигналом, подвергнутым постфильтрации.
В сорок седьмом варианте осуществления, в системе кодера сорок пятого варианта осуществления:
секция кодирования адаптирована для извлечения промежуточного кодированного сигнала, представляющего возбуждение, и для его передачи в секцию принятия решения; и
секция принятия решения адаптирована для вычисления приближенного разностного сигнала как разности между временным звуковым сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации.
В сорок восьмом варианте осуществления предусмотрен способ кодирования временного звукового сигнала как сигнала битового потока, где способ включает этап кодирования временного звукового сигнала как сигнала битового потока,
отличающийся наличием также этапа принятия решения о том, следует ли при декодировании битового потока отключить постфильтрацию, которая включает ослабление межгармонического шума, и кодированием этого решения как информации о постфильтрации в сигнале битового потока.
В сорок девятом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления этап принятия решения относится к постфильтрации, которая также включает ослабление шума, находящегося во впадинах спектра.
В пятидесятом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления этап кодирования включает применение способа кодирования, адаптированного для кодирования речи.
В пятьдесят первом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления этап кодирования включает применение кодирования в режиме линейного предсказания с кодовым возбуждением, CELP.
В пятьдесят втором варианте осуществления способ сорок восьмого варианта осуществления также включает этап обнаружения совместного присутствия составляющей сигнала с доминантной основной частотой и составляющей сигнала, находящейся ниже основной частоты и, необязательно, между ее гармониками,
где решение об отключении постфильтрации принимается в случае положительного результата обнаружения.
В пятьдесят третьем варианте осуществления, в способе пятьдесят первого варианта осуществления
указанный этап CELP-кодирования включает оценку частоты основного тона во временном звуковом сигнале; и
этап принятия решения включает обнаружение спектральных составляющих, находящихся ниже оценочной частоты основного тона, и решение об отключении постфильтрации принимается в случае положительного результата обнаружения.
В пятьдесят четвертом варианте осуществления способ пятьдесят первого варианта осуществления также включает этап вычисления разности между предсказываемой мощностью временного звукового сигнала при CELP-кодировании и предсказываемой мощностью временного звукового сигнала при CELP-кодировании и постфильтрации,
где решение об отключении постфильтрации принимается, если эта разность превышает предварительно определенное пороговое значение.
В пятьдесят пятом варианте осуществления, в способе пятьдесят первого варианта осуществления:
этап кодирования включает избирательное применение или CELP-кодирования или кодирования в режиме преобразования кодированного возбуждения, ТСХ; и
этап обнаружения того, должна ли быть отключена постфильтрация, выполняется только тогда, когда применяется CELP-кодирование.
В пятьдесят шестом варианте осуществления, в способе пятьдесят пятого варианта осуществления этап принятия решения включает выбор на основе оптимизации зависимости искажений от скорости передачи данных одного из следующих рабочих режимов:
a) ТСХ-кодирования;
b) CELP-кодирования с постфильтрацией; и
c) CELP-кодирования без постфильтрации.
57. Способ согласно варианту осуществления изобретения 55, где этап принятия решения включает выбор на основе оптимизации зависимости искажений от скорости передачи данных одного из следующих рабочих режимов:
a) ТСХ-кодирования;
b) CELP-кодирования с постфильтрацией;
c) CELP-кодирования без постфильтрации; и
d) кодирования в режиме перспективного звукового кодирования, ААС.
В пятьдесят восьмом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления:
этап кодирования включает сегментирование временного звукового сигнала на временные кадры и формирование сигнала битового потока, содержащего соответствующие временные кадры; и
этап принятия решения о том, что постфильтрация должна быть отключена, осуществляется один раз в каждом временном кадре.
В пятьдесят девятом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления результат этапа принятия решения о том, что постфильтрация должна быть отключена, выбирается из следующих вариантов:
отсутствие ослабления,
полное ослабление,
частичное ослабление,
постепенно увеличивающееся ослабление, и
постепенно уменьшающееся ослабление.
В шестидесятом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления этап принятия решения включает вычисление мощности временного звукового сигнала ниже оценочной частоты основного тона и, в ответ, на то, что эта мощность превышает предварительно определенное пороговое значение, - отключение постфильтра.
В шестьдесят первом варианте осуществления, в способе сорок восьмого варианта осуществления:
этап кодирования включает получение из временного звукового сигнала приближенного разностного сигнала, служащего приближением составляющей сигнала, которая будет устраняться постфильтром из будущего декодированного сигнала; и
этап принятия решения включает оценивание по меньшей мере одного из следующих критериев:
a) превышает ли мощность приближенного разностного сигнала предварительно определенное пороговое значение;
b) является ли тональным характер приближенного разностного сигнала;
c) является ли разность между частотными спектрами абсолютных значений приближенного разностного сигнала и временного звукового сигнала неравномерно распределенной относительно частоты;
d) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах предварительно определенной огибающей значимости; и
e) локализован ли частотный спектр абсолютных значений приближенного разностного сигнала в интервалах частот, находящихся в пределах огибающей значимости, полученной путем пороговой обработки частотного спектра абсолютных значений временного звукового сигнала по абсолютному значению наибольшей составляющей сигнала, здесь уменьшенной в масштабе с предварительно определенным масштабным коэффициентом;
и, в ответ на по меньшей мере одно положительное определение, - отключение постфильтра.
В шестьдесят втором варианте осуществления, в способе шестьдесят первого варианта осуществления приближенный разностный сигнал вычисляется как разность между временным звуковым сигналом и временным звуковым сигналом, подвергнутым постфильтрации.
В шестьдесят третьем варианте осуществления, в способе шестьдесят первого варианта осуществления:
этап кодирования включает извлечение промежуточного декодированного сигнала, представляющего возбуждение; и
этап принятия решения включает вычисление приближенного разностного сигнала как разности между временным звуковым сигналом и промежуточным декодированным сигналом, подвергнутым постфильтрации.
В шестьдесят четвертом варианте осуществления предусмотрен машиночитаемый носитель данных, содержащий компьютерный программный продукт, хранящий команды, предназначенные для выполнения способа согласно одному из вышеприведенных вариантов осуществления изобретения.

Claims (37)

1. Аудиодекодер для декодирования битового аудиопотока, сгенерированного аудиокодером, при этом аудиодекодер содержит:
первый модуль декодирования, адаптированный для работы в первом режиме кодирования;
второй модуль декодирования, адаптированный для работы во втором режиме кодирования, при этом второй режим кодирования отличается от первого режима кодирования; и
фильтр высоты тона, включенный либо в первый режим кодирования, либо во второй режим кодирования, при этом фильтр высоты тона адаптирован для фильтрации предварительного звукового сигнала, сгенерированного первым модулем декодирования или вторым модулем декодирования для получения фильтрованного сигнала,
при этом фильтр высоты тона выборочно подключают или отключают на основе значения первого параметра, кодированного в битовом аудиопотоке, при этом первый параметр отличный от второго параметра, кодированного в битовом аудиопотоке, при этом второй параметр указывает на текущий режим кодирования аудиодекодера.
2. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что информацию о высоте тона, связанную с фильтром высоты тона, определяют исходя из третьего параметра в битовом аудиопотоке, и коэффициент усиления, связанный с фильтром высоты тона, определяют исходя из четвертого параметра в битовом аудиопотоке, при этом первый параметр, второй параметр, третий параметр и четвертый параметр различаются.
3. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что длина первого параметра составляет один бит, и первое значение первого параметра подключает фильтр высоты тона, а второе значение первого параметра отключает фильтр высоты тона.
4. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что битовый аудиопоток сегментируют на кадры звукового содержимого, и первый параметр указывает на тип кадра с помощью одного или более первых значений первого параметра, подключающих фильтр высоты тона, и одного или более вторых значений первого параметра, отключающих фильтр высоты тона.
5. Аудиодекодер по п. 4, отличающийся тем, что тип кадра указывает на то, содержит ли соответствующий кадр или вероятно содержит голосовое содержимое или содержит ли соответствующий кадр или вероятно содержит неголосовое содержимое.
6. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что фильтр высоты тона отключают путем (i) приравнивания параметра усиления к нулю, (ii) работы фильтра высоты тона в режиме пропускания, (iii) выключения фильтра высоты тона или (iv) деактивации фильтра высоты тона.
7. Аудиодекодер по п. 2, отличающийся тем, что один или более звеньев фильтра высоты тона определяют пятым параметром в битовом аудиопотоке.
8. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что фильтр высоты тона является постфильтром или фильтром усиления тона.
9. Аудиодекодер по п. 8, отличающийся тем, что постфильтр и фильтр усиления тона адаптированы для ослабления составляющих сигнала между гармониками или ослабления впадин спектра.
10. Аудиодекодер по п. 8, отличающийся тем, что постфильтр и фильтр усиления тона адаптированы для восстановления периодической составляющей предварительного звукового сигнала.
11. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что первый режим кодирования включает кодирование в частотной области или кодирование с преобразованием, а второй режим кодирования включает кодирование с линейным предсказанием.
12. Аудиодекодер по п. 1, отличающийся тем, что фильтр высоты тона имеет низкочастотные характеристики.
13. Способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала, при этом кодированный звуковой сигнал генерируют аудиокодером, при этом способ включает:
извлечение первого параметра из кодированного звукового сигнала, при этом первый параметр представляет режим кодирования для кадра;
извлечение второго параметра из кодированного звукового сигнала;
запуск либо первого режима декодирования, либо второго режима декодирования на основе значения первого параметра;
генерирование предварительного звукового сигнала из кодированного звукового сигнала при работе либо в первом режиме декодирования, либо во втором режиме декодирования; и
фильтрацию предварительного звукового сигнала с помощью фильтра высоты тона,
при этом при фильтрации используют второй параметр для выборочного подключения или отключения фильтра высоты тона, и второй параметр отличный от первого параметра.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что дополнительно включает:
извлечение третьего параметра из кодированного звукового сигнала, при этом третий параметр представляет информацию о высоте для фильтра высоты тона; и
извлечение четвертого параметра из кодированного звукового сигнала, при этом четвертый параметр представляет коэффициент усиления, связанный с фильтром высоты тона.
15. Способ по п. 13, отличающийся тем, что первый режим кодирования является кодированием в частотной области или кодированием с преобразованием, а второй режим кодирования является кодированием с линейным предсказанием.
16. Способ по п. 13, отличающийся тем, что фильтрация включает фильтрацию предварительного звукового сигнала с помощью долгосрочного фильтра, а затем фильтрацию результатов долгосрочного фильтра с помощью краткосрочного фильтра.
17. Аудиокодер для кодирования звукового сигнала и связанных с ним параметров для получения битового аудиопотока, при этом аудиокодер содержит:
первый кодирующий модуль, адаптированный для работы в первом режиме кодирования;
второй кодирующий модуль, адаптированный для работы во втором режиме кодирования, при этом второй режим кодирования отличается от первого режима кодирования;
модуль принятия решения для определения необходимости кодирования звукового сигнала либо первым кодирующим модулем, либо вторым кодирующим модулем; и
третий кодирующий модуль для генерирования битового аудиопотока, при этом третий кодирующий модуль адаптирован для кодирования предварительного звукового сигнала, выходящего либо с первого кодирующего модуля, либо со второго кодирующего модуля,
при этом третий кодирующий модуль дополнительно адаптирован для кодирования первого параметра и второго параметра, при этом первый параметр используют для выборочного подключения или отключения фильтра высоты тона, а второй параметр указывает на текущий режим кодирования кодера, при этом первый параметр отличный от второго параметра.
18. Аудиокодер по п. 17, отличающийся тем, что третий кодирующий модуль дополнительно адаптирован для кодирования третьего параметра и четвертого параметра в битовый аудиопоток, при этом третий параметр представляет высоту тона, связанную с фильтром высоты тона, а четвертый параметр представляет параметр усиления, связанный с фильтром высоты тона.
19. Аудиокодер по п. 17, отличающийся тем, что длина первого параметра составляет один бит, и первое значение первого параметра подключает фильтр высоты тона, а второе значение первого параметра отключает фильтр высоты тона.
20. Аудиокодер по п. 17, отличающийся тем, что битовый аудиопоток сегментируют на кадры звукового содержимого, и первый параметр указывает на тип кадра с помощью одного или более первых значений первого параметра, указывающих на необходимость подключения фильтра высоты тона, и одного или более вторых значений первого параметра, указывающих на необходимость отключения фильтра высоты тона.
RU2016127810A 2010-07-02 2016-07-11 Аудиодекодер для декодирования битового аудиопотока, аудиокодер для кодирования звукового сигнала и способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала RU2616774C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36123710P 2010-07-02 2010-07-02
US61/361,237 2010-07-02

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117277A Division RU2642553C2 (ru) 2010-07-02 2016-05-04 Избирательный басовый постфильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616774C1 true RU2616774C1 (ru) 2017-04-18

Family

ID=44504387

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013102794/08A RU2562422C2 (ru) 2010-07-02 2011-06-23 Избирательный басовый постфильтр
RU2015117332A RU2692416C2 (ru) 2010-07-02 2015-05-07 Избирательный басовый постфильтр
RU2016116043/08A RU2599338C1 (ru) 2010-07-02 2016-04-25 Избирательный басовый постфильтр
RU2016117277A RU2642553C2 (ru) 2010-07-02 2016-05-04 Избирательный басовый постфильтр
RU2016127810A RU2616774C1 (ru) 2010-07-02 2016-07-11 Аудиодекодер для декодирования битового аудиопотока, аудиокодер для кодирования звукового сигнала и способ декодирования кадра кодированного звукового сигнала
RU2019114430A RU2707716C1 (ru) 2010-07-02 2019-05-14 Избирательный басовый постфильтр

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013102794/08A RU2562422C2 (ru) 2010-07-02 2011-06-23 Избирательный басовый постфильтр
RU2015117332A RU2692416C2 (ru) 2010-07-02 2015-05-07 Избирательный басовый постфильтр
RU2016116043/08A RU2599338C1 (ru) 2010-07-02 2016-04-25 Избирательный басовый постфильтр
RU2016117277A RU2642553C2 (ru) 2010-07-02 2016-05-04 Избирательный басовый постфильтр

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114430A RU2707716C1 (ru) 2010-07-02 2019-05-14 Избирательный басовый постфильтр

Country Status (18)

Country Link
US (14) US9224403B2 (ru)
EP (8) EP3422346B1 (ru)
JP (13) JP6178236B2 (ru)
KR (12) KR20230018539A (ru)
CN (7) CN103098129B (ru)
AU (1) AU2011273680B2 (ru)
CA (13) CA2958360C (ru)
DK (2) DK3079153T3 (ru)
ES (6) ES2484794T3 (ru)
HK (8) HK1183965A1 (ru)
HU (2) HUE039862T2 (ru)
IL (10) IL302557B1 (ru)
MX (1) MX2012014525A (ru)
MY (4) MY183707A (ru)
PL (2) PL3079153T3 (ru)
RU (6) RU2562422C2 (ru)
SG (7) SG10201503004WA (ru)
WO (1) WO2012000882A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10818306B2 (en) 2017-03-23 2020-10-27 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2958360C (en) 2010-07-02 2017-11-14 Dolby International Ab Audio decoder
WO2014118157A1 (en) * 2013-01-29 2014-08-07 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for processing an encoded signal and encoder and method for generating an encoded signal
KR102243688B1 (ko) * 2013-04-05 2021-04-27 돌비 인터네셔널 에이비 인터리브된 파형 코딩을 위한 오디오 인코더 및 디코더
JP6276402B2 (ja) 2013-06-18 2018-02-07 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション オーディオ・レンダリングのためのベース管理
US9418671B2 (en) * 2013-08-15 2016-08-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Adaptive high-pass post-filter
EP3503095A1 (en) 2013-08-28 2019-06-26 Dolby Laboratories Licensing Corp. Hybrid waveform-coded and parametric-coded speech enhancement
US9666202B2 (en) * 2013-09-10 2017-05-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Adaptive bandwidth extension and apparatus for the same
US9685166B2 (en) 2014-07-26 2017-06-20 Huawei Technologies Co., Ltd. Classification between time-domain coding and frequency domain coding
EP2980798A1 (en) * 2014-07-28 2016-02-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Harmonicity-dependent controlling of a harmonic filter tool
EP2980799A1 (en) 2014-07-28 2016-02-03 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for processing an audio signal using a harmonic post-filter
CN105957534B (zh) * 2016-06-28 2019-05-03 百度在线网络技术(北京)有限公司 自适应滤波方法和自适应滤波器
EP3483878A1 (en) 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio decoder supporting a set of different loss concealment tools
WO2019091576A1 (en) 2017-11-10 2019-05-16 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio encoders, audio decoders, methods and computer programs adapting an encoding and decoding of least significant bits
WO2019091573A1 (en) 2017-11-10 2019-05-16 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus and method for encoding and decoding an audio signal using downsampling or interpolation of scale parameters
EP3483880A1 (en) 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Temporal noise shaping
EP3483879A1 (en) 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Analysis/synthesis windowing function for modulated lapped transformation
EP3483884A1 (en) * 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Signal filtering
EP3483886A1 (en) 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Selecting pitch lag
EP3483882A1 (en) 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Controlling bandwidth in encoders and/or decoders
EP3483883A1 (en) * 2017-11-10 2019-05-15 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio coding and decoding with selective postfiltering
US10475456B1 (en) * 2018-06-04 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Smart coding mode switching in audio rate adaptation
EP4139919A1 (en) 2020-04-24 2023-03-01 Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (PUBL) Low cost adaptation of bass post-filter

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6098036A (en) * 1998-07-13 2000-08-01 Lockheed Martin Corp. Speech coding system and method including spectral formant enhancer
US6658383B2 (en) * 2001-06-26 2003-12-02 Microsoft Corporation Method for coding speech and music signals
US7222070B1 (en) * 1999-09-22 2007-05-22 Texas Instruments Incorporated Hybrid speech coding and system
WO2009114656A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-17 Dolby Laboratories Licensing Corporation Multimode coding of speech-like and non-speech-like signals

Family Cites Families (150)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4052568A (en) * 1976-04-23 1977-10-04 Communications Satellite Corporation Digital voice switch
US4696040A (en) * 1983-10-13 1987-09-22 Texas Instruments Incorporated Speech analysis/synthesis system with energy normalization and silence suppression
US4617676A (en) * 1984-09-04 1986-10-14 At&T Bell Laboratories Predictive communication system filtering arrangement
US4969192A (en) 1987-04-06 1990-11-06 Voicecraft, Inc. Vector adaptive predictive coder for speech and audio
US4896361A (en) * 1988-01-07 1990-01-23 Motorola, Inc. Digital speech coder having improved vector excitation source
FI95085C (fi) * 1992-05-11 1995-12-11 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä puhesignaalin digitaaliseksi koodaamiseksi sekä puhekooderi menetelmän suorittamiseksi
US5434947A (en) * 1993-02-23 1995-07-18 Motorola Method for generating a spectral noise weighting filter for use in a speech coder
JPH06250697A (ja) * 1993-02-26 1994-09-09 Fujitsu Ltd 音声符号化方法及び音声符号化装置並びに音声復号化方法及び音声復号化装置
CA2094780A1 (en) 1993-04-23 1994-10-24 Claude Laflamme Transform coded excitation for speech and audio coding
FI96248C (fi) * 1993-05-06 1996-05-27 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä pitkän aikavälin synteesisuodattimen toteuttamiseksi sekä synteesisuodatin puhekoodereihin
CA2121667A1 (en) 1994-04-19 1995-10-20 Jean-Pierre Adoul Differential-transform-coded excitation for speech and audio coding
US6263307B1 (en) * 1995-04-19 2001-07-17 Texas Instruments Incorporated Adaptive weiner filtering using line spectral frequencies
US5664055A (en) 1995-06-07 1997-09-02 Lucent Technologies Inc. CS-ACELP speech compression system with adaptive pitch prediction filter gain based on a measure of periodicity
JPH0946268A (ja) 1995-07-26 1997-02-14 Toshiba Corp ディジタル音声通信装置
JPH0950298A (ja) * 1995-08-07 1997-02-18 Mitsubishi Electric Corp 音声符号化装置及び音声復号化装置
JP3483998B2 (ja) * 1995-09-14 2004-01-06 株式会社東芝 ピッチ強調方法および装置
US5864798A (en) 1995-09-18 1999-01-26 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for adjusting a spectrum shape of a speech signal
TW321810B (ru) 1995-10-26 1997-12-01 Sony Co Ltd
JP3707116B2 (ja) * 1995-10-26 2005-10-19 ソニー株式会社 音声復号化方法及び装置
MX9708203A (es) 1996-02-26 1997-12-31 At & T Corp Cuantificacion de señales vocales usando modelos de publico humano en sistemas de codificacion predictivas.
JP2940464B2 (ja) * 1996-03-27 1999-08-25 日本電気株式会社 音声復号化装置
US5802109A (en) 1996-03-28 1998-09-01 Nec Corporation Speech encoding communication system
JPH09319397A (ja) * 1996-05-28 1997-12-12 Sony Corp ディジタル信号処理装置
JP3183826B2 (ja) * 1996-06-06 2001-07-09 三菱電機株式会社 音声符号化装置及び音声復号化装置
EP0814458B1 (en) * 1996-06-19 2004-09-22 Texas Instruments Incorporated Improvements in or relating to speech coding
JP2974059B2 (ja) * 1996-07-18 1999-11-08 日本電気株式会社 ピッチポストフィルタ装置
JPH10143195A (ja) * 1996-11-14 1998-05-29 Olympus Optical Co Ltd ポストフィルタ
SE9700772D0 (sv) * 1997-03-03 1997-03-03 Ericsson Telefon Ab L M A high resolution post processing method for a speech decoder
JPH113099A (ja) * 1997-04-16 1999-01-06 Mitsubishi Electric Corp 音声符号化復号化システム、音声符号化装置及び音声復号化装置
US6073092A (en) * 1997-06-26 2000-06-06 Telogy Networks, Inc. Method for speech coding based on a code excited linear prediction (CELP) model
US6114859A (en) * 1997-07-14 2000-09-05 Nissin Electric Co., Ltd. Harmonic characteristic measuring method and harmonic characteristic measuring apparatus
US6385195B2 (en) 1997-07-21 2002-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Enhanced interworking function for interfacing digital cellular voice and fax protocols and internet protocols
FI980132A (fi) * 1998-01-21 1999-07-22 Nokia Mobile Phones Ltd Adaptoituva jälkisuodatin
JP3986150B2 (ja) 1998-01-27 2007-10-03 興和株式会社 一次元データへの電子透かし
TW376611B (en) * 1998-05-26 1999-12-11 Koninkl Philips Electronics Nv Transmission system with improved speech encoder
CN1134762C (zh) 1998-05-27 2004-01-14 Ntt移动通信网株式会社 语音译码器和语音译码方法
JP4308345B2 (ja) * 1998-08-21 2009-08-05 パナソニック株式会社 マルチモード音声符号化装置及び復号化装置
US6240386B1 (en) * 1998-08-24 2001-05-29 Conexant Systems, Inc. Speech codec employing noise classification for noise compensation
KR100281181B1 (ko) * 1998-10-16 2001-02-01 윤종용 약전계에서 코드 분할 다중 접속 시스템의 코덱 잡음 제거 방법
JP2000206999A (ja) * 1999-01-19 2000-07-28 Nec Corp 音声符号伝送装置
DE60035453T2 (de) * 1999-05-11 2008-03-20 Nippon Telegraph And Telephone Corp. Auswahl des Synthesefilters für eine CELP Kodierung von breitbandigen Audiosignalen
US6604070B1 (en) * 1999-09-22 2003-08-05 Conexant Systems, Inc. System of encoding and decoding speech signals
US6959274B1 (en) * 1999-09-22 2005-10-25 Mindspeed Technologies, Inc. Fixed rate speech compression system and method
US6782360B1 (en) 1999-09-22 2004-08-24 Mindspeed Technologies, Inc. Gain quantization for a CELP speech coder
JP3559485B2 (ja) 1999-11-22 2004-09-02 日本電信電話株式会社 音声信号の後処理方法および装置並びにプログラムを記録した記録媒体
US20020016161A1 (en) * 2000-02-10 2002-02-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for compression of speech encoded parameters
JP2001249700A (ja) * 2000-03-06 2001-09-14 Oki Electric Ind Co Ltd 音声符号化装置及び音声復号装置
ATE553472T1 (de) * 2000-04-24 2012-04-15 Qualcomm Inc Prädikitve dequantisierung von stimmhaften sprachsignalen
US6862567B1 (en) * 2000-08-30 2005-03-01 Mindspeed Technologies, Inc. Noise suppression in the frequency domain by adjusting gain according to voicing parameters
JP2002149200A (ja) 2000-08-31 2002-05-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 音声処理装置及び音声処理方法
US7020605B2 (en) * 2000-09-15 2006-03-28 Mindspeed Technologies, Inc. Speech coding system with time-domain noise attenuation
US6615169B1 (en) * 2000-10-18 2003-09-02 Nokia Corporation High frequency enhancement layer coding in wideband speech codec
US7110942B2 (en) 2001-08-14 2006-09-19 Broadcom Corporation Efficient excitation quantization in a noise feedback coding system using correlation techniques
US7512535B2 (en) * 2001-10-03 2009-03-31 Broadcom Corporation Adaptive postfiltering methods and systems for decoding speech
US6785645B2 (en) 2001-11-29 2004-08-31 Microsoft Corporation Real-time speech and music classifier
JP2005510925A (ja) 2001-11-30 2005-04-21 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 信号コード化
JP3733588B2 (ja) * 2001-12-13 2006-01-11 日本電気株式会社 音声復号化装置、及び、音声復号化方法
US20040002856A1 (en) * 2002-03-08 2004-01-01 Udaya Bhaskar Multi-rate frequency domain interpolative speech CODEC system
CA2388352A1 (en) * 2002-05-31 2003-11-30 Voiceage Corporation A method and device for frequency-selective pitch enhancement of synthesized speed
US7330812B2 (en) 2002-10-04 2008-02-12 National Research Council Of Canada Method and apparatus for transmitting an audio stream having additional payload in a hidden sub-channel
DE10328777A1 (de) 2003-06-25 2005-01-27 Coding Technologies Ab Vorrichtung und Verfahren zum Codieren eines Audiosignals und Vorrichtung und Verfahren zum Decodieren eines codierten Audiosignals
CN1288557C (zh) * 2003-06-25 2006-12-06 英业达股份有限公司 多执行线程同时停止的方法
US20050004793A1 (en) 2003-07-03 2005-01-06 Pasi Ojala Signal adaptation for higher band coding in a codec utilizing band split coding
CN1212608C (zh) * 2003-09-12 2005-07-27 中国科学院声学研究所 一种采用后置滤波器的多通道语音增强方法
US7478040B2 (en) 2003-10-24 2009-01-13 Broadcom Corporation Method for adaptive filtering
WO2005041170A1 (en) * 2003-10-24 2005-05-06 Nokia Corpration Noise-dependent postfiltering
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
FI118835B (fi) 2004-02-23 2008-03-31 Nokia Corp Koodausmallin valinta
FI118834B (fi) 2004-02-23 2008-03-31 Nokia Corp Audiosignaalien luokittelu
FI119533B (fi) * 2004-04-15 2008-12-15 Nokia Corp Audiosignaalien koodaus
GB0408856D0 (en) 2004-04-21 2004-05-26 Nokia Corp Signal encoding
US7739120B2 (en) 2004-05-17 2010-06-15 Nokia Corporation Selection of coding models for encoding an audio signal
ATE371926T1 (de) 2004-05-17 2007-09-15 Nokia Corp Audiocodierung mit verschiedenen codierungsmodellen
JP2007538282A (ja) 2004-05-17 2007-12-27 ノキア コーポレイション 各種の符号化フレーム長でのオーディオ符号化
US7596486B2 (en) 2004-05-19 2009-09-29 Nokia Corporation Encoding an audio signal using different audio coder modes
US20060047522A1 (en) 2004-08-26 2006-03-02 Nokia Corporation Method, apparatus and computer program to provide predictor adaptation for advanced audio coding (AAC) system
US7720230B2 (en) * 2004-10-20 2010-05-18 Agere Systems, Inc. Individual channel shaping for BCC schemes and the like
KR100640468B1 (ko) * 2005-01-25 2006-10-31 삼성전자주식회사 디지털 통신 시스템에서 음성 패킷의 전송과 처리 장치 및방법
US20070147518A1 (en) * 2005-02-18 2007-06-28 Bruno Bessette Methods and devices for low-frequency emphasis during audio compression based on ACELP/TCX
US7573912B2 (en) 2005-02-22 2009-08-11 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschunng E.V. Near-transparent or transparent multi-channel encoder/decoder scheme
JP4809370B2 (ja) * 2005-02-23 2011-11-09 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) マルチチャネル音声符号化における適応ビット割り当て
JP5129115B2 (ja) 2005-04-01 2013-01-23 クゥアルコム・インコーポレイテッド 高帯域バーストの抑制のためのシステム、方法、および装置
EP1881488B1 (en) * 2005-05-11 2010-11-10 Panasonic Corporation Encoder, decoder, and their methods
US7930176B2 (en) * 2005-05-20 2011-04-19 Broadcom Corporation Packet loss concealment for block-independent speech codecs
WO2006126859A2 (en) 2005-05-26 2006-11-30 Lg Electronics Inc. Method of encoding and decoding an audio signal
US7707034B2 (en) * 2005-05-31 2010-04-27 Microsoft Corporation Audio codec post-filter
KR100718132B1 (ko) 2005-06-24 2007-05-14 삼성전자주식회사 오디오 신호의 비트스트림 생성 방법 및 장치, 그를 이용한부호화/복호화 방법 및 장치
RU2473062C2 (ru) 2005-08-30 2013-01-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ кодирования и декодирования аудиосигнала и устройство для его осуществления
KR100647336B1 (ko) 2005-11-08 2006-11-23 삼성전자주식회사 적응적 시간/주파수 기반 오디오 부호화/복호화 장치 및방법
US20110057818A1 (en) * 2006-01-18 2011-03-10 Lg Electronics, Inc. Apparatus and Method for Encoding and Decoding Signal
JP4806031B2 (ja) 2006-01-19 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド メディア信号の処理方法及び装置
KR20070077652A (ko) 2006-01-24 2007-07-27 삼성전자주식회사 적응적 시간/주파수 기반 부호화 모드 결정 장치 및 이를위한 부호화 모드 결정 방법
FR2897733A1 (fr) 2006-02-20 2007-08-24 France Telecom Procede de discrimination et d'attenuation fiabilisees des echos d'un signal numerique dans un decodeur et dispositif correspondant
KR100904439B1 (ko) 2006-02-23 2009-06-26 엘지전자 주식회사 오디오 신호의 처리 방법 및 장치
US7454335B2 (en) 2006-03-20 2008-11-18 Mindspeed Technologies, Inc. Method and system for reducing effects of noise producing artifacts in a voice codec
DE602007013026D1 (de) 2006-04-27 2011-04-21 Panasonic Corp Audiocodierungseinrichtung, audiodecodierungseinrichtung und verfahren dafür
KR20070115637A (ko) 2006-06-03 2007-12-06 삼성전자주식회사 대역폭 확장 부호화 및 복호화 방법 및 장치
US8682652B2 (en) * 2006-06-30 2014-03-25 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Audio encoder, audio decoder and audio processor having a dynamically variable warping characteristic
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
EP1990799A1 (en) 2006-06-30 2008-11-12 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. Audio encoder, audio decoder and audio processor having a dynamically variable warping characteristic
WO2008007700A1 (fr) 2006-07-12 2008-01-17 Panasonic Corporation Dispositif de décodage de son, dispositif de codage de son, et procédé de compensation de trame perdue
CN101145343B (zh) 2006-09-15 2011-07-20 展讯通信(上海)有限公司 一种用于音频处理框架中的编码和解码方法
CN100483509C (zh) 2006-12-05 2009-04-29 华为技术有限公司 声音信号分类方法和装置
CN101197577A (zh) * 2006-12-07 2008-06-11 展讯通信(上海)有限公司 一种用于音频处理框架中的编码和解码方法
AU2007331763B2 (en) 2006-12-12 2011-06-30 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Encoder, decoder and methods for encoding and decoding data segments representing a time-domain data stream
EP2099026A4 (en) 2006-12-13 2011-02-23 Panasonic Corp POST-FILTER AND FILTERING METHOD
KR100964402B1 (ko) 2006-12-14 2010-06-17 삼성전자주식회사 오디오 신호의 부호화 모드 결정 방법 및 장치와 이를 이용한 오디오 신호의 부호화/복호화 방법 및 장치
KR100883656B1 (ko) 2006-12-28 2009-02-18 삼성전자주식회사 오디오 신호의 분류 방법 및 장치와 이를 이용한 오디오신호의 부호화/복호화 방법 및 장치
EP1944761A1 (en) 2007-01-15 2008-07-16 Siemens Networks GmbH & Co. KG Disturbance reduction in digital signal processing
CN101231850B (zh) 2007-01-23 2012-02-29 华为技术有限公司 编解码方法及装置
FR2912249A1 (fr) 2007-02-02 2008-08-08 France Telecom Codage/decodage perfectionnes de signaux audionumeriques.
US8719011B2 (en) 2007-03-02 2014-05-06 Panasonic Corporation Encoding device and encoding method
JP5164970B2 (ja) * 2007-03-02 2013-03-21 パナソニック株式会社 音声復号装置および音声復号方法
WO2008108702A1 (en) * 2007-03-02 2008-09-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Non-causal postfilter
JP4708446B2 (ja) * 2007-03-02 2011-06-22 パナソニック株式会社 符号化装置、復号装置およびそれらの方法
EP2115742B1 (en) 2007-03-02 2012-09-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and arrangements in a telecommunications network
JP5377287B2 (ja) * 2007-03-02 2013-12-25 パナソニック株式会社 ポストフィルタ、復号装置およびポストフィルタ処理方法
CN101256771A (zh) 2007-03-02 2008-09-03 北京工业大学 嵌入式编码、解码方法、编码器、解码器及系统
DE102007025401B4 (de) 2007-05-31 2015-10-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Auswertung eines Tomographie-Datensatzes und Tomographie-Arbeitsstation
CN101321033B (zh) 2007-06-10 2011-08-10 华为技术有限公司 帧补偿方法及系统
PT2165328T (pt) * 2007-06-11 2018-04-24 Fraunhofer Ges Forschung Codificação e descodificação de um sinal de áudio tendo uma parte do tipo impulso e uma parte estacionária
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
KR101531910B1 (ko) 2007-07-02 2015-06-29 엘지전자 주식회사 방송 수신기 및 방송신호 처리방법
KR101513028B1 (ko) * 2007-07-02 2015-04-17 엘지전자 주식회사 방송 수신기 및 방송신호 처리방법
KR101470940B1 (ko) * 2007-07-06 2014-12-09 오렌지 디지털 신호 디코딩에서 후처리 단계에서 생기는 왜곡 제한
DE602007003220D1 (de) 2007-08-13 2009-12-24 Harman Becker Automotive Sys Rauschverringerung mittels Kombination aus Strahlformung und Nachfilterung
WO2009022193A2 (en) 2007-08-15 2009-02-19 Nokia Corporation Devices, methods and computer program products for audio signal coding and decoding
CN101383151B (zh) * 2007-09-06 2011-07-13 中兴通讯股份有限公司 一种数字音频质量增强系统和方法
KR101505831B1 (ko) 2007-10-30 2015-03-26 삼성전자주식회사 멀티 채널 신호의 부호화/복호화 방법 및 장치
EP2260486B1 (en) 2008-02-15 2018-04-18 Nokia Technologies Oy Audio quantizing by reduced-complexity vector indexing
KR101452722B1 (ko) 2008-02-19 2014-10-23 삼성전자주식회사 신호 부호화 및 복호화 방법 및 장치
US8296135B2 (en) 2008-04-22 2012-10-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Noise cancellation system and method
KR20090122143A (ko) 2008-05-23 2009-11-26 엘지전자 주식회사 오디오 신호 처리 방법 및 장치
CN101609684B (zh) * 2008-06-19 2012-06-06 展讯通信(上海)有限公司 解码语音信号的后处理滤波器
EP2301021B1 (en) * 2008-07-10 2017-06-21 VoiceAge Corporation Device and method for quantizing lpc filters in a super-frame
ES2401487T3 (es) 2008-07-11 2013-04-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Aparato y procedimiento para la codificación/decodificación de una señal de audio utilizando un esquema de conmutación de generación de señal ajena
MX2011000375A (es) * 2008-07-11 2011-05-19 Fraunhofer Ges Forschung Codificador y decodificador de audio para codificar y decodificar tramas de una señal de audio muestreada.
EP2345030A2 (en) 2008-10-08 2011-07-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Multi-resolution switched audio encoding/decoding scheme
RU2400832C2 (ru) 2008-11-24 2010-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации (Академия ФCО России) Способ формирования сигнала возбуждения в низкоскоростных вокодерах с линейным предсказанием
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
KR101622950B1 (ko) 2009-01-28 2016-05-23 삼성전자주식회사 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 그 장치
KR20100115215A (ko) * 2009-04-17 2010-10-27 삼성전자주식회사 가변 비트율 오디오 부호화 및 복호화 장치 및 방법
WO2011026247A1 (en) 2009-09-04 2011-03-10 Svox Ag Speech enhancement techniques on the power spectrum
US8260220B2 (en) * 2009-09-28 2012-09-04 Broadcom Corporation Communication device with reduced noise speech coding
EP4358082A1 (en) * 2009-10-20 2024-04-24 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
EP3288265B1 (en) * 2010-04-26 2019-01-23 Sun Patent Trust Filtering mode for intra prediction inferred from statistics of surrounding blocks
CN102893330B (zh) 2010-05-11 2015-04-15 瑞典爱立信有限公司 用于处理音频信号的方法和装置
CA2958360C (en) 2010-07-02 2017-11-14 Dolby International Ab Audio decoder
US8738385B2 (en) 2010-10-20 2014-05-27 Broadcom Corporation Pitch-based pre-filtering and post-filtering for compression of audio signals
US11429505B2 (en) * 2018-08-03 2022-08-30 Dell Products L.P. System and method to provide optimal polling of devices for real time data

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6098036A (en) * 1998-07-13 2000-08-01 Lockheed Martin Corp. Speech coding system and method including spectral formant enhancer
US7222070B1 (en) * 1999-09-22 2007-05-22 Texas Instruments Incorporated Hybrid speech coding and system
US6658383B2 (en) * 2001-06-26 2003-12-02 Microsoft Corporation Method for coding speech and music signals
WO2009114656A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-17 Dolby Laboratories Licensing Corporation Multimode coding of speech-like and non-speech-like signals

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10818306B2 (en) 2017-03-23 2020-10-27 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals
US11605391B2 (en) 2017-03-23 2023-03-14 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals
US11621013B2 (en) 2017-03-23 2023-04-04 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals
US11626123B2 (en) 2017-03-23 2023-04-11 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals
US11676616B2 (en) 2017-03-23 2023-06-13 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals
US11763830B2 (en) 2017-03-23 2023-09-19 Dolby International Ab Backward-compatible integration of harmonic transposer for high frequency reconstruction of audio signals

Also Published As

Publication number Publication date
IL286405A (en) 2021-10-31
IL286405B (en) 2022-10-01
MY183707A (en) 2021-03-09
CN105244035B (zh) 2019-03-12
EP3079152B1 (en) 2018-06-06
IL246684A0 (en) 2016-08-31
US9552824B2 (en) 2017-01-24
EP3971893A1 (en) 2022-03-23
JP6178236B2 (ja) 2017-08-09
SG10201605650WA (en) 2016-08-30
RU2013102794A (ru) 2014-08-10
CA2958350A1 (en) 2012-01-05
KR20160086426A (ko) 2016-07-19
RU2642553C2 (ru) 2018-01-25
US10236010B2 (en) 2019-03-19
CA2976490C (en) 2019-01-08
JP6279686B2 (ja) 2018-02-14
JP2017037328A (ja) 2017-02-16
CN105261372A (zh) 2016-01-20
ES2691934T3 (es) 2018-11-29
KR102492622B1 (ko) 2023-01-30
KR102388001B1 (ko) 2022-04-19
CA3207181A1 (en) 2012-01-05
CN105261372B (zh) 2021-07-16
EP2589046B1 (en) 2014-05-28
US9830923B2 (en) 2017-11-28
IL295473B1 (en) 2023-06-01
JP2016194711A (ja) 2016-11-17
IL245591A (en) 2016-12-29
SG10201604866VA (en) 2016-08-30
CN105261370A (zh) 2016-01-20
CA2801805A1 (en) 2012-01-05
CA2958350C (en) 2017-11-14
EP3422346A1 (en) 2019-01-02
CN105261371A (zh) 2016-01-20
JP6944038B2 (ja) 2021-10-06
SG10201901308TA (en) 2019-03-28
JP7147090B2 (ja) 2022-10-04
RU2692416C2 (ru) 2019-06-24
SG186209A1 (en) 2013-01-30
EP3605534A1 (en) 2020-02-05
CA2929090C (en) 2017-03-14
KR20190116541A (ko) 2019-10-14
EP3079153A1 (en) 2016-10-12
IL295473B2 (en) 2023-10-01
CN105244035A (zh) 2016-01-13
US9396736B2 (en) 2016-07-19
US20160163326A1 (en) 2016-06-09
MY176188A (en) 2020-07-24
EP2757560B1 (en) 2018-02-21
HK1220036A1 (zh) 2017-04-21
KR102079000B1 (ko) 2020-02-19
US20160225384A1 (en) 2016-08-04
EP3079154B1 (en) 2018-06-06
KR101449979B1 (ko) 2014-10-14
HK1218987A1 (zh) 2017-03-17
JP2021192121A (ja) 2021-12-16
CA3124114A1 (en) 2012-01-05
ES2683648T3 (es) 2018-09-27
JP2023134779A (ja) 2023-09-27
CN105261370B (zh) 2018-12-04
SG10201604880YA (en) 2016-08-30
RU2562422C2 (ru) 2015-09-10
JP2013533983A (ja) 2013-08-29
US20160086616A1 (en) 2016-03-24
CN105355209B (zh) 2020-02-14
CA3093517C (en) 2021-08-24
RU2016117277A (ru) 2017-11-13
AU2011273680B2 (en) 2014-10-16
JP2020109529A (ja) 2020-07-16
JP2015158689A (ja) 2015-09-03
KR102296955B1 (ko) 2021-09-01
KR20200018720A (ko) 2020-02-19
US20160118057A1 (en) 2016-04-28
ES2902392T3 (es) 2022-03-28
RU2015117332A (ru) 2016-11-27
IL223319A0 (en) 2013-02-03
JP2016186652A (ja) 2016-10-27
HUE039862T2 (hu) 2019-02-28
CA3093517A1 (en) 2012-01-05
KR102238082B1 (ko) 2021-04-09
US20130096912A1 (en) 2013-04-18
CA2937672A1 (en) 2012-01-05
KR101696634B1 (ko) 2017-01-16
SG10201503004WA (en) 2015-06-29
JP6682683B2 (ja) 2020-04-15
HK1183965A1 (en) 2014-01-10
HK1221326A1 (zh) 2017-05-26
WO2012000882A1 (en) 2012-01-05
RU2707716C1 (ru) 2019-11-28
CA2937672C (en) 2017-05-02
PL3079152T3 (pl) 2018-10-31
CN103098129B (zh) 2015-11-25
JP7319441B2 (ja) 2023-08-01
IL245591A0 (en) 2016-06-30
CA2976490A1 (en) 2012-01-05
EP2589046A1 (en) 2013-05-08
US20160210980A1 (en) 2016-07-21
RU2015117332A3 (ru) 2018-12-10
MY176187A (en) 2020-07-24
IL223319A (en) 2016-04-21
CA2976485A1 (en) 2012-01-05
EP3605534B1 (en) 2021-10-20
KR20140056394A (ko) 2014-05-09
CA3160488C (en) 2023-09-05
US9224403B2 (en) 2015-12-29
CA2929090A1 (en) 2012-01-05
KR20210040184A (ko) 2021-04-12
US10811024B2 (en) 2020-10-20
CA2928180C (en) 2017-03-28
JP2018045252A (ja) 2018-03-22
HK1219168A1 (zh) 2017-03-24
CN105261371B (zh) 2019-12-03
EP3422346B1 (en) 2020-04-22
KR20160075869A (ko) 2016-06-29
IL302557B1 (en) 2024-04-01
JP6258257B2 (ja) 2018-01-10
CN105390140B (zh) 2019-05-17
JP2019204102A (ja) 2019-11-28
US9558753B2 (en) 2017-01-31
JP2022106963A (ja) 2022-07-20
US11183200B2 (en) 2021-11-23
CA2976485C (en) 2018-07-24
KR20220053032A (ko) 2022-04-28
KR20160081986A (ko) 2016-07-08
US20180047405A1 (en) 2018-02-15
US20160225381A1 (en) 2016-08-04
IL243958A0 (en) 2016-04-21
JP7073565B2 (ja) 2022-05-23
KR20230018539A (ko) 2023-02-07
MX2012014525A (es) 2013-08-27
DK3079152T3 (en) 2018-08-13
ES2683647T3 (es) 2018-09-27
US20230282222A1 (en) 2023-09-07
DK3079153T3 (en) 2018-11-05
US20190214035A1 (en) 2019-07-11
US11996111B2 (en) 2024-05-28
CA2801805C (en) 2018-01-02
CA3160488A1 (en) 2012-01-05
CA2928180A1 (en) 2012-01-05
CN105390140A (zh) 2016-03-09
US9558754B2 (en) 2017-01-31
IL302557A (en) 2023-07-01
EP2757560A1 (en) 2014-07-23
US20160240209A1 (en) 2016-08-18
IL286405B2 (en) 2023-02-01
CN105355209A (zh) 2016-02-24
HK1218803A1 (zh) 2017-03-10
SG10202005270YA (en) 2020-07-29
IL311020A (en) 2024-04-01
US20160093312A1 (en) 2016-03-31
US9595270B2 (en) 2017-03-14
JP6679433B2 (ja) 2020-04-15
EP3079152A1 (en) 2016-10-12
ES2666150T3 (es) 2018-05-03
CN103098129A (zh) 2013-05-08
US9343077B2 (en) 2016-05-17
AU2011273680A1 (en) 2012-12-20
IL278805A (en) 2021-01-31
IL295473A (en) 2022-10-01
PL3079153T3 (pl) 2018-12-31
KR101696632B1 (ko) 2017-01-16
EP3079154A1 (en) 2016-10-12
JP2021060601A (ja) 2021-04-15
JP6556815B2 (ja) 2019-08-07
KR20190044692A (ko) 2019-04-30
IL265661A (en) 2019-05-30
JP2022177215A (ja) 2022-11-30
IL278805B (en) 2021-10-31
KR101730356B1 (ko) 2017-04-27
JP6812585B2 (ja) 2021-01-13
EP3079153B1 (en) 2018-08-01
CA2958360A1 (en) 2012-01-05
KR102030335B1 (ko) 2019-10-10
US20220157327A1 (en) 2022-05-19
CA2958360C (en) 2017-11-14
RU2599338C1 (ru) 2016-10-10
ES2484794T3 (es) 2014-08-12
RU2019135620A (ru) 2021-05-06
HK1199135A1 (en) 2015-06-19
KR20130019004A (ko) 2013-02-25
KR101972762B1 (ko) 2019-04-29
MY176192A (en) 2020-07-24
US20210035592A1 (en) 2021-02-04
CA3025108A1 (en) 2012-01-05
HK1218462A1 (zh) 2017-02-17
US9858940B2 (en) 2018-01-02
US11610595B2 (en) 2023-03-21
CA3124114C (en) 2022-07-05
HUE038985T2 (hu) 2018-12-28
KR20210107923A (ko) 2021-09-01
IL243958A (en) 2016-11-30
CA3025108C (en) 2020-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2707716C1 (ru) Избирательный басовый постфильтр
AU2016204672B2 (en) Audio encoder and decoder with multiple coding modes
RU2802659C1 (ru) Избирательный басовый постфильтр
RU2820285C1 (ru) Избирательный басовый постфильтр
RU2791678C2 (ru) Избирательный басовый постфильтр
AU2017276209B2 (en) Pitch Filter for Audio Signals and Method for Filtering an Audio Signal with a Pitch Filter
AU2015200065B2 (en) Post filter, decoder system and method of decoding