[发明专利]编码器/解码器、编码/解码方法和非瞬时性存储介质有效
申请号: | 202010009068.1 | 申请日: | 2014-10-17 |
公开(公告)号: | CN111009249B | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
发明(设计)人: | 纪尧姆·福克斯;马蒂亚斯·诺伊辛格;马库斯·马特拉斯;史蒂芬·道尔拉 | 申请(专利权)人: | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 |
主分类号: | G10L19/00 | 分类号: | G10L19/00;G10L19/032 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 潘剑颖 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 编码器 解码器 编码 解码 方法 瞬时 存储 介质 | ||
1.一种用于对来自数据流的音频信号的频谱图的频谱系数进行解码的解码器,所述频谱图由频谱序列构成,所述解码器被配置为:
沿频谱时间路径对所述频谱系数进行解码,所述频谱时间路径在频谱上在一个频谱内从低频到高频扫描所述频谱系数,然后继续处理时间连续频谱的频谱系数,以及
通过熵解码以上下文自适应的方式根据先前解码的频谱系数的模板按照以下方式对当前频谱的当前要解码的频谱系数进行解码:根据关于所述频谱的形状的信息调整属于所述当前频谱的频谱系数与所述当前要解码的频谱系数之间的相对频谱距离或者属于所述当前频谱的所述频谱系数与所述模板的属于所述当前频谱的另一频谱系数之间的相对频谱距离中的至少一个,其中所述模板包括属于所述当前频谱的所述频谱系数,所述模板位于所述当前要解码的频谱系数的位置处。
2.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为使得所述相对频谱距离随着所述关于所述频谱的形状的信息的增加而增加,其中,所述关于所述频谱的形状的信息包括所述音频信号的音高或周期的量度。
3.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述关于所述频谱的形状的信息包括以下至少一项:
所述音频信号的音高或周期的度量;
所述音频信号的频谱的谐波间距离的度量;
所述频谱的频谱包络的共振峰和/或谷的相对位置。
4.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为通过显式信号作用来导出所述关于所述频谱的形状的信息。
5.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为根据所述频谱的先前解码的频谱系数或先前解码的基于LPC的频谱包络来导出所述关于所述频谱的形状的信息。
6.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为使得
所述关于所述频谱的形状的信息是所述音频信号的音高的度量,并且所述解码器被配置为根据所述音高的度量来调整所述相对频谱距离,使得所述相对频谱距离随着音高的增加而增加,或者
所述关于所述频谱的形状的信息是所述音频信号的周期的度量,并且所述解码器被配置为根据所述周期的度量来调整所述相对频谱距离,使得所述相对频谱距离随着周期的增加而减小,或者
所述关于所述频谱的形状的信息是所述音频信号的频谱的谐波间距离的度量,并且所述解码器被配置为根据所述谐波间距离的度量来调整所述相对频谱距离,使得所述相对频谱距离随着谐波间距离的增加而增加,或者
所述关于所述频谱的形状的信息包括所述频谱的频谱包络的共振峰和/或谷的相对位置,并且所述解码器被配置为根据所述位置来调整所述相对频谱距离,使得所述相对频谱距离随着所述频谱包络中的谷之间和/或所述频谱包络中的共振峰之间的频谱距离的增加而增加。
7.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为:在通过熵解码对所述当前要解码的频谱系数进行解码时,通过使所述模板的所述先前解码的频谱系数经历标量函数来导出针对所述当前要解码的频谱系数的概率分布估计并且使用所述概率分布估计来进行所述熵解码。
8.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为使用算数解码作为熵解码。
9.根据权利要求1所述的解码器,其中,所述解码器被配置为通过对所述当前要解码的频谱系数进行频谱和/或时间预测并且通过经由所述熵解码获得的预测残差对所述频谱和/或时间预测进行校正来对所述当前要解码的频谱系数进行解码。
10.一种基于变换的音频解码器,包括根据权利要求1所述的、被配置为对音频信号的频谱图的频谱系数进行解码的解码器。
11.根据权利要求10所述的基于变换的音频解码器,其中,所述解码器被配置为通过使用比例因子对所述频谱进行缩放来对所述频谱进行频谱成形。
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