[发明专利]解码方法、以及解码装置有效
申请号: | 201380044549.4 | 申请日: | 2013-08-28 |
公开(公告)号: | CN104584123B | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 日和崎佑介;守谷健弘;原田登;镰本优;福井胜宏 | 申请(专利权)人: | 日本电信电话株式会社 |
主分类号: | G10L19/16 | 分类号: | G10L19/16;H03M7/30 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 胡金珑 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 解码 方法 装置 程序 及其 记录 介质 | ||
技术领域
本发明涉及对将例如声音或音乐等的音响、视频等的信号序列以较少的信息量进行了数字编码的码进行解码的解码方法、解码装置、程序、及其记录介质。
背景技术
当前,作为对声音高效地进行编码的方法,提出了以下方法:例如,将输入信号(特别是声音)中包含的5~200ms左右的一定间隔的各区间(帧)的输入信号序列作为处理对象,将其1帧的声音分离为表示频谱的包络特性的线性滤波器的特性、和用于驱动该滤波器的驱动音源信号这两个信息,分别对其进行编码。作为该方法中的对驱动音源信号进行编码的方法,已知分离为被认为对应于声音的基音(pitch)周期(基本频率)的周期分量和这以外的分量而进行编码的码驱动线性预测编码(码激励线性预测编码,Code-Excited_Linear_Prediction:CELP)(非专利文献1)。
参照图1、图2说明现有技术的编码装置1。图1是表示现有技术的编码装置1的结构的框图。图2是表示现有技术的编码装置1的动作的流程图。如图1所示,编码装置1具备线性预测分析部101、线性预测系数编码部102、合成滤波器部103、波形失真计算部104、码本检索控制部105、增益码本部106、驱动音源矢量生成部107、合成部108。以下,说明编码装置1的各构成部分的动作。
<线性预测分析部101>
线性预测分析部101中,被输入由时域的输入信号x(n)(n=0,…,L-1,L为1以上的整数)中包含的连续的多个样本构成的帧单位的输入信号序列xF(n)。线性预测分析部101取得输入信号序列xF(n),计算表示输入声音的频谱包络特性的线性预测系数a(i)(i为预测次数,i=1,…,P,P为1以上的整数)(S101)。线性预测分析部101也可以被置换为非线性的部件。
<线性预测系数编码部102>
线性预测系数编码部102取得线性预测系数a(i),对该线性预测系数a(i)进行量化以及编码,生成合成滤波器系数a^(i)和线性预测系数码,并进行输出(S102)。另外,a^(i)意味着a(i)的顶标帽(hat)。线性预测系数编码部102也可以置换为非线性的部件。
<合成滤波器部103>
合成滤波器部103取得合成滤波器系数a^(i)、和后述的驱动音源矢量生成部107生成的驱动音源矢量候选c(n)。合成滤波器部103对驱动音源矢量候选c(n)进行将合成滤波器系数a^(i)设为滤波器的系数的线性滤波器处理,生成输入信号候选xF^(n),并进行输出(S103)。另外,x^意味着x的顶标帽。合成滤波器部103也可以置换为非线性的部件。
<波形失真计算部104>
波形失真计算部104取得输入信号序列xF(n)、线性预测系数a(i)、输入信号候选xF^(n)。波形失真计算部104计算输入信号序列xF(n)和输入信号候选xF^(n)的失真d(S104)。失真计算大多会考虑线性预测系数a(i)(或者合成滤波器系数a^(i))而进行。
<码本检索控制部105>
码本检索控制部105取得失真d,选择驱动音源码即后述的增益码本部106以及驱动音源矢量生成部107中使用的增益码、周期码、以及固定(噪声)码,并进行输出(S105A)。在此,若失真d为最小或者为遵循最小的值(S105B“是”),则转移至步骤S108,后述的合成部108执行动作。另一方面,若失真d不是最小或者不是遵循最小的值(S105B“否”),则依次执行步骤S106、S107、S103、S104,返回至作为本构成部分的动作的步骤S105A。从而,只要进入步骤S105B“否”的分支,则重复执行步骤S106、S107、S103、S104、S105A,从而码本检索控制部105最终选择输入信号序列xF(n)和输入信号候选xF^(n)的失真d为最小或者遵循最小的驱动音源码,并进行输出(S105B“是”)。
<增益码本部106>
增益码本部106取得驱动音源码,通过驱动音源码中的增益码而输出量化增益(增益候选)ga、gr(S106)。
<驱动音源矢量生成部107>
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