JP2019194704A - 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 - Google Patents
独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019194704A JP2019194704A JP2019103541A JP2019103541A JP2019194704A JP 2019194704 A JP2019194704 A JP 2019194704A JP 2019103541 A JP2019103541 A JP 2019103541A JP 2019103541 A JP2019103541 A JP 2019103541A JP 2019194704 A JP2019194704 A JP 2019194704A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- spectral
- noise
- region
- value
- source
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- 238000011049 filling Methods 0.000 title claims description 123
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 61
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 243
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000013507 mapping Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 50
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims description 23
- 239000000872 buffer Substances 0.000 claims description 18
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 16
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims description 15
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 6
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 abstract description 11
- 238000010586 diagram Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 14
- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 13
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 13
- 230000006870 function Effects 0.000 description 10
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 4
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000013416 safety cell bank Methods 0.000 description 3
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 3
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 3
- 101000969688 Homo sapiens Macrophage-expressed gene 1 protein Proteins 0.000 description 2
- 102100021285 Macrophage-expressed gene 1 protein Human genes 0.000 description 2
- XRKZVXDFKCVICZ-IJLUTSLNSA-N SCB1 Chemical compound CC(C)CCCC[C@@H](O)[C@H]1[C@H](CO)COC1=O XRKZVXDFKCVICZ-IJLUTSLNSA-N 0.000 description 2
- 101100439280 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) CLB1 gene Proteins 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 2
- 230000010076 replication Effects 0.000 description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- QZOCOXOCSGUGFC-KIGPFUIMSA-N SCB3 Chemical compound CCC(C)CCCC[C@@H](O)[C@H]1[C@H](CO)COC1=O QZOCOXOCSGUGFC-KIGPFUIMSA-N 0.000 description 1
- QZOCOXOCSGUGFC-UHFFFAOYSA-N SCB3 Natural products CCC(C)CCCCC(O)C1C(CO)COC1=O QZOCOXOCSGUGFC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000013144 data compression Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000593 degrading effect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000002592 echocardiography Methods 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000002087 whitening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/028—Noise substitution, i.e. substituting non-tonal spectral components by noisy source
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
- G10L19/02—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/0204—Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using subband decomposition
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
- G10L21/02—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation
- G10L21/038—Speech enhancement, e.g. noise reduction or echo cancellation using band spreading techniques
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L25/00—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00
- G10L25/03—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters
- G10L25/21—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters the extracted parameters being power information
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L15/00—Speech recognition
- G10L15/20—Speech recognition techniques specially adapted for robustness in adverse environments, e.g. in noise, of stress induced speech
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)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Noise Elimination (AREA)
- Picture Signal Circuits (AREA)
- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
- Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
- Image Processing (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Tests Of Electronic Circuits (AREA)
Abstract
Description
・波形復号化に対するポスト・プロセッサとしてのSBR[1−3]
・AAC PNS[4]
・MPEG−D USAC ノイズ充填[5]
・G.719およびG.722.1C[6]
・MPEG−H 3D IGF[8]
[1] M. Dietz, L. Liljeryd, K. Kjoerling and O. Kunz, "Spectral Band Replication, a novel approach in audio coding," in 112th AES Convention, Munich, Germany, 2002.
[2] S. Meltzer, R. Boehm and F. Henn, "SBR enhanced audio codecs for digital broadcasting such as "Digital Radio Mondiale" (DRM)," in 112th AES Convention, Munich, Germany, 2002.
[3] T. Ziegler, A. Ehret, P. Ekstrand and M. Lutzky, "Enhancing mp3 with SBR: Features and Capabilities of the new mp3PRO Algorithm," in 112th AES Convention
, Munich, Germany, 2002.
[4] J. Herre, D. Schulz, Extending the MPEG-4 AAC Codec by Perceptual Noise Substitution, Audio Engineering Society 104th Convention, Preprint 4720, Amsterdam, Netherlands, 1998
[5] 欧州特許出願公開第2304720号 USACノイズ充填
[6] ITU−T勧告G.719およびG.221C
[7] 欧州特許出願公開第2704142号
[8] 欧州特許出願公開第13177350号
けるノイズ充填スペクトル値の従来技術での処理は、ベースバンドからのノイズとは非相関であり、例えば、レベルを変えるのみである。しかしながら、一方ではソース・バンドにおいて、他方ではターゲット・バンドにおいて、好ましくは別個のノイズ処理に由来する、非相関のノイズ値を導入することは、最高の結果を提供する。しかしながら、完全に非相関ではない、または、完全に独立してはおらず、0の非相関値が完全な非相関を示すときに例えば0.5以下の非相関値で少なくとも部分的に非相関であるノイズ値の導入さえ、従来技術の完全な相関問題を改善する。
1で第一のノイズ・スペクトル値を生成する。
第一段階において、送信された音声フレームにおけるノイズを表す全てのスペクトル線は、識別される。識別処理は、ノイズ充填[4][5]に使用するノイズ位置についてのすでに既存の、送信された情報によって制御されてもよい、または追加分類器と識別されてもよい。ノイズ線識別の結果は、1の位置がノイズを表すスペクトル線を示す0および1を含んでいるベクトルである。
第二段階において、送信されたスペクトルの特定の領域は、選択されて、ソース・タイルへコピーされる。このソース・タイルの範囲内で、識別されたノイズは、ランダム・ノイズに置き換えられる。挿入されたランダム・ノイズのエネルギーは、ソース・タイルにおけるオリジナルのノイズの同じエネルギーに適合される。
領域の中で発生する直接のノイズ値は、ランダムな値によってソース・タイル・バッファにおいて置換される。それから、ステップ906において、これらのランダムな値は、ターゲット領域に対する第2のノイズ値を得るために、ソース・タイル・バッファにおいてスケールされる。それから、ステップ908において、マッピング動作は実行される、すなわち、ステップ904及び906の後に利用可能なソース・タイル・バッファのそれらの内容は、デスティネーション(destination)範囲にマップされる。このようにして、置換動作904によって、そして、マッピング動作908に続いて、ソース範囲およびターゲット範囲の独立したノイズ充填動作は、得られた。
ったランダムな値は、ステップ1104によって生成されたスケール・ファクタに乗算される。それゆえ、図11において例示される手順は、先に実施例において示されたスケール・ファクタgの算出に対応する。しかしながら、すべてのこれらの算出は、対数的領域において、または、他のいかなる領域において、実行されることもでき、そして、乗算ステップ1106は対数的範囲における加算または減算によって置換されることができる。
スペクトル解像度で符号化されるように第2のスペクトル部分105の異なる第2のセットを決定するように、構成される。第2のスペクトル解像度は、第1のスペクトル解像度より小さい。第2のスペクトル部分105の第2のセットは、第2のスペクトル解像度を有するスペクトル・エンベロープ情報を算出するためのパラメータ計算機またはパラメトリック・コーダ104への入力である。さらにその上、スペクトル領域音声コーダ106は、第1のスペクトル解像度を有する第1のスペクトル部分の第1のセットの第1の符号化された表現107を生成するために設けられている。さらにまた、パラメータ計算機/パラメトリック・コーダ104は、第2のスペクトル部分の第2のセットの第2の符号化された表現109を生成するように構成される。第1の符号化された表現107と第2の符号化された表現109とは、ビットストリーム・マルチプレクサまたはビット・ストリーム・フォーマ108への入力であり、そして、ブロック108は最終的に、伝送または記憶装置上の記憶のために符号化された音声信号を出力する。
TNSは、知覚的なコーダの基本スキームの拡張と考えることができる。そして、フィルタバンクと量子化ステージとの間に任意の処理ステップを挿入する。TNSモジュールのメイン・タスクは、生成された量子化ノイズを信号のような一時的現象の一時的なマスキング領域に隠すことである、そして、したがって、それは、より効率的な符号化スキームに至る。最初に、TNSは、変換領域(例えばMDCT)における「前方の予測」を使用している一組の予測係数を算出する。これらの係数は、それから、信号の時間的エンベロープを平らにするために使用される。量子化がTNSフィルタに通されたスペクトルに影響を及ぼす時に、また、量子化ノイズは一時的に平坦である。デコーダ側で逆TNSフィルタリングを適用することによって、量子化ノイズはTNSフィルタの時間的エンベロープにしたがって形成され、したがって、量子化ノイズは一時的現象によってマスクされる。
は、そのスペクトル解像度に関して、例えばAACまたはUSACコア・エンコーダのようなコア・エンコーダによって典型的に適用される線的な符号化によって定義される第1の又は高解像度より非常に低い。
スペクトル表現を受領する音響心理学的なモデルによってコントロールされる。音響心理学的なモデルは、各スケール・ファクタ・バンドに対して、音響心理学的な閾値を表現しているスケール・ファクタを算出する。加えて、よく知られた内と外との繰り返しループの協力によって、または、他のいかなる適切な調整された符号化手順によって、スケール・ファクタはそうであり、その結果、特定のビットレート条件は完全に充填される。それから、一方では量子化されたスペクトル値であることが、他方では算出されたスケール・ファクタが、クオンタイザ・プロセッサ404への入力である。直接の音声エンコーダ動作において、量子化されたスペクトル値であることはスケール・ファクタによって加重され、そして、加重されたスペクトル値は、それから、概して上の振幅範囲まで圧縮機能を有している固定クオンタイザへの入力である。それから、クオンタイザ・プロセッサの出力で、隣接した周波数値に対する0量子化インデックスのセットに対して、又は、この技術分野ではまたそう呼ばれるように0値の「走行」に対して特定かつ効率的な符号化を概して有するエントロピーエンコーダの中へそれから送られる量子化インデックスがまさに存在する。
時的な検出器504が一時的現象を検出するとき、ロング・ウィンドウからショート・ウィンドウへの切り替えはウィンドウアに信号を送られる。ウィンドウア502は、それから、ブロックに重なるために、ウィンドウ化されたフレームを算出する。ここで、ウィンドウ化された各フレームは、概して、例えば2048個の値のような2N個の値を有する。それから、ブロック変換器506の範囲内の変換は実行される、そして、このブロック変換器は概して付加的に衰退を提供する。その結果、合同の衰退/変換は、MDCTスペクトル値のようなN個の値を伴うスペクトル・フレームを得るために実行される。このように、ロング・ウィンドウ・オペレーションのために、ブロック506の入力でのフレームは、2048個の値のような2N個の値を含み、そして、スペクトル・フレームはそれから1024個の値を有する。それから、しかしながら、スイッチはショート・ブロックまで実行される。そのとき、各ショート・ブロックがロング・ウィンドウと比較して1/8にウィンドウ化された時間領域値を有し、各スペクトル・ブロックはロング・ブロックと比較して1/8のスペクトル値を有するところで、8つのショート・ブロックは実行される。このように、この衰退がウィンドウアの50%の重なり動作と結合されるときに、スペクトルは、時間領域音声信号99の決定的にサンプルをとられたバージョンである。
用されることができるだけでなく、低いバンドにおいて適用されることもできる。さらにまた、周波数タイル充填を伴わないノイズ充填は、IGF開始周波数未満だけでなくIGF開始周波数を超えても適用されることもできる。しかしながら、ノイズ充填動作がIGF開始周波数未満の周波数範囲に制限されるとき、そして、図3aにて図示するように周波数タイル充填動作がIGF開始周波数を超える周波数範囲に制限されるときに、高品質かつ高効率な音声符号化が得られることができるということが分かっている。
は、ローカル信号内容のようなノイズの効率的な表現に対するもののみである)を上昇するために、他のパラメータの技術に関して有利である。本発明は音の構成要素の正確な周波数再生を可能にする。現在までのところ、最先端の技術は、高バンド(HF)と低バンド(LF)とにおける固定されたアプリオリな分裂の制限のないスペクトル・ギャップ充填による任意の信号内容の効率的なパラメータの表現を述べない。
・完全なバンド・コア符号化
・知的なギャップ充填(タイル充填又はノイズ充填)
・音のマスクにより選択されるコアにおけるまばらな音の部分
・タイル充填を含み完全なバンドに対して符号化する共同の(joint)ステレオ・ペア
・タイル上のTNS
・IGF範囲におけるスペクトル白化
信号1300に対して必要とされるサンプリング・レートへの相当な縮小である。
Claims (16)
- 入力信号(600)から強化された信号を生成する装置であって、前記強化された信号は、強化スペクトル領域についてのスペクトル値を有し、前記強化スペクトル領域についての前記スペクトル値は、前記入力信号(600)に含まれておらず、前記装置は、
前記入力信号のソース・スペクトル領域を前記強化スペクトル領域におけるターゲット領域にマップするためのマッパー(602)であって、前記ソース・スペクトル領域は、ノイズ充填領域(302)を含む、マッパー(602)と、
前記入力信号の前記ソース・スペクトル領域における前記ノイズ充填領域(302)について第1のノイズ値を生成するように構成され、かつ、前記ターゲット領域内のノイズ領域についての第2のノイズ値を生成するように構成され、ここで前記第2のノイズ値は、前記第1のノイズ値から非相関され、または、前記ターゲット領域におけるノイズ領域に対する第2のノイズ値を生成するように構成され、ここで前記第2のノイズ値は、前記ソース領域における第1のノイズ値から非相関される、ノイズ・フィラー(604)と、
を含み、
ここで、前記ノイズ・フィラー(604)は、
前記入力信号における前記第1のノイズ値を有する前記ノイズ充填領域を識別し、
前記入力信号の少なくとも1つの領域をソース・タイル・バッファへコピーし(902)、前記領域は前記ソース・スペクトル領域を含み、
前記独立のノイズ値によって識別されるように前記第1のノイズ値を置換する(904)ように構成され、
前記マッパー(602)は、非相関のノイズ値を有する前記ソース・タイル・バッファを前記ターゲット領域にマップするように構成される、装置。 - 前記入力信号は、前記入力信号の前記ソース・スペクトル領域についてのノイズ充填パラメータを含む符号化された信号であり、
前記ノイズ・フィラーは、前記ノイズ充填パラメータを使用して前記第1のノイズ値を生成するように構成され、かつ、前記第1のノイズ値に関するエネルギー情報を使用して前記第2のノイズ値を生成するように構成される、請求項1に記載の装置。 - 前記ノイズ・フィラー(604)は、前記非相関のノイズ値(1102)に関するエネルギー情報と前記第1のノイズ値(1100)に関するエネルギー情報とを測定し、前記非相関のノイズ値に関する前記エネルギー情報と前記第1のノイズ値に関する前記エネルギー情報とから導出されたスケーリング値を使用して前記非相関のノイズ値をスケールする(906)ように構成される、請求項1に記載の装置。
- 前記ノイズ・フィラー(604)は、前記マッパー(602)の動作に続く前記第2のノイズ値を生成するように構成され、または、前記マッパー(602)の動作に続く前記第1および前記第2のノイズ値を生成する(604)ように構成される、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の装置。
- 前記マッパー(602)は、前記ソース・スペクトル領域を前記ターゲット領域にマップするように構成され、
前記ノイズ・フィラー(604)は、ノイズ充填とサイド情報として前記入力信号において送信されるノイズ充填パラメータとを使用して前記第1のノイズ値を生成することによってスペクトル領域におけるノイズ充填を実行するように構成され、かつ、前記第1のノイズ値に関するエネルギー情報を使用して前記第2のスペクトル値を生成するために前記ターゲット領域におけるノイズ充填を実行するように構成される、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の装置。 - サイド情報として前記入力信号に含まれるスペクトル・エンベロープ情報を使用して前記強化スペクトル領域における前記第2のノイズ値を調整する(1202)ためのエンベロープ調整器を、さらに含む、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載の装置。
- 前記ノイズ・フィラー(604)は、ノイズ充填のためにスペクトルの位置を識別するために、前記入力信号のサイド情報のみを使用するように構成されるか、または、
前記ノイズ・フィラー(604)は、ノイズ充填のためにスペクトルの位置を識別するために、前記ノイズ充填領域におけるスペクトル値の有無にかかわらず前記入力信号の時間またはスペクトル特性を解析するように構成される、請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の装置。 - 前記ノイズ・フィラー(604)は、前記ソース・スペクトル領域のみにおけるスペクトルの位置に対する入力を有するか、または、前記ソース・スペクトル領域および前記ターゲット・スペクトル領域におけるスペクトルの位置に対する入力を有する識別ベクトル(706)を使用してノイズ位置を識別するように構成される、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載の装置。
- 前記ノイズ・フィラー(604)は、前記コピーする動作(902)において、前記入力信号のスペクトル部分全体をコピーするか、もしくは、前記マッパーが一般的に使用可能なノイズ充填境界周波数を超える前記入力信号のスペクトル部分全体を前記ソース・タイル・バッファにコピーし、かつ、前記ソース・タイル・バッファ全体に対して前記置換処理(904)を実行するように構成され、または、
前記ノイズ・フィラー(604)は、前記コピーする動作(902)において、前記マッパー(602)が前記ターゲット領域のために使用するソース領域に対して、1つ以上の特定のソース識別子(specific source identifiers)によって識別される前記入力信号のスペクトル領域のみをコピーするように構成され、ここで、各異なる個別のマッピング動作について、個別のソース・タイル・バッファが使用される、請求項1または請求項3に記載の装置。 - 前記マッパー(602)は、前記ターゲット・スペクトル領域を生成するために、ギャップ充填動作を実行するように構成され、前記装置は、
第1のスペクトル部分の第1のセットの第1の復号化された表現を生成するためのスペクトル領域音声デコーダ(112)であって、前記復号化された表現は、第1のスペクトル解像度を有する、スペクトル領域音声デコーダ(112)と、
前記第1のスペクトル解像度より低い第2のスペクトル解像度を有する第2のスペクトル部分の第2のセットの第2の復号化された表現を生成するためのパラメトリック・デコーダ(114)と、
第1のスペクトル部分と前記第2のスペクトル部分に対するスペクトル・エンベロープ情報とを使用して前記第1のスペクトル解像度を有する再構築された第2のスペクトル部分を再生成するための周波数再生器(116)と、
前記再構築された第2のスペクトル部分における前記第1の復号化された表現を時間表現に変換するためのスペクトル時間コンバータ(118)と、
を含み、
前記マッパー(602)および前記ノイズ・フィラー(604)は、前記周波数再生器(116)において、少なくとも部分的に含まれる、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載の装置。 - 前記スペクトル領域音声デコーダは、スペクトル値の一連の復号化されたフレームを出力するように構成され、復号化されたフレームは、前記第1の復号化された表現であり、ここで、前記フレームは、スペクトル部分の前記第1のセットについてのスペクトル値と第2のスペクトル部分の前記第2のセットについての0表示とを含み、
ここで、復号化するための装置は、前記第1のスペクトル部分の前記第1のセットと第2のスペクトル部分の前記第2のセットとについてのスペクトル値を含む再構築されたスペクトル・フレームを得るために、第2のスペクトル部分の前記第2のセットについての前記周波数再生器によって生成されたスペクトル値と再構築バンドにおける第1のスペクトル部分の前記第1のセットのスペクトル値とを結合するためのコンバイナ(208)をさらに含み、
前記スペクトル時間コンバータ(118)は、前記再構築されたスペクトル・フレームを前記時間表現に変換するように構成される、請求項10に記載の装置。 - 各ターゲット周波数範囲に対して、ソース領域識別をさらに含み、
ここで、前記マッパー(602)は、前記ソース領域識別を使用して前記ソース領域を選択するように構成され、かつ、前記ターゲット領域に前記選択されたソース領域をマップするように構成される、請求項1ないし請求項11のいずれかに記載の装置。 - 入力信号(600)から強化された信号を生成するための方法であって、前記強化された信号は、強化スペクトル領域についてのスペクトル値を有し、前記強化スペクトル領域についての前記スペクトル値は、前記入力信号(600)に含まれておらず、前記方法は、
前記入力信号のソース・スペクトル領域を前記強化スペクトル領域におけるターゲット領域にマップするステップ(602)であって、前記ソース・スペクトル領域は、ノイズ充填領域(302)を含む、マップするステップ(602)と、
前記入力信号の前記ソース・スペクトル領域内の前記ノイズ充填領域(302)についての第1のノイズ値を生成し、かつ、前記ターゲット領域内のノイズ領域についての第2のノイズ値を生成するステップであって、ここで前記第2のノイズ値は、前記第1のノイズ値から非相関され、または、前記ターゲット領域におけるノイズ領域に対する第2のノイズ値を生成するステップであって、ここで前記第2のノイズ値は、前記ソース領域における第1のノイズ値から非相関される、生成するステップ(604)と、
を含み、
前記生成するステップ(604)は、
前記入力信号における前記第1のノイズ値を有する前記ノイズ充填領域を識別するステップと、
前記入力信号の少なくとも1つの領域をソース・タイル・バッファへコピーするステップ(902)であって、前記領域は前記ソース・スペクトル領域を含む、コピーするステップ(902)と、
識別された前記第1のノイズ値を前記独立のノイズ値によって置換するステップ(904)と、を含み、
前記マップするステップ(602)は、非相関のノイズ値を有する前記ソース・タイル・バッファを前記ターゲット領域にマップするステップを含む、方法。 - 音声信号を処理するシステムであって、前記システムは、
符号化された信号を生成するためのエンコーダと、
請求項1ないし請求項12のいずれかに記載の強化された信号を生成するための前記装置であって、前記符号化された信号は、前記強化された信号を生成するための前記装置への前記入力信号(600)を生成するために、所定の処理(700)の対象となる、前記装置と、を含むシステム。 - 音声信号を処理する方法であって、前記方法は、
入力信号から符号化された信号を生成するステップと、
請求項13に記載の強化された信号を生成する方法であって、前記符号化された信号は、前記強化された信号を生成するための前記装置への前記入力信号(600)を生成するために、所定の処理(700)の対象となる、方法と、を含む、方法。 - コンピュータ上で稼動する際に、請求項13または請求項15の方法を実行する、コンピュータ・プログラム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2021198957A JP7391930B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-12-08 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP14178777.0 | 2014-07-28 | ||
EP14178777.0A EP2980792A1 (en) | 2014-07-28 | 2014-07-28 | Apparatus and method for generating an enhanced signal using independent noise-filling |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2017504674A Division JP6535730B2 (ja) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2021198957A Division JP7391930B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-12-08 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2019194704A true JP2019194704A (ja) | 2019-11-07 |
JP6992024B2 JP6992024B2 (ja) | 2022-01-13 |
Family
ID=51224865
Family Applications (6)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2017504674A Active JP6535730B2 (ja) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2017504691A Active JP6457625B2 (ja) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2018238686A Active JP6943836B2 (ja) | 2014-07-28 | 2018-12-20 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2019103541A Active JP6992024B2 (ja) | 2014-07-28 | 2019-06-03 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2021146839A Active JP7354193B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-09-09 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2021198957A Active JP7391930B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-12-08 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Family Applications Before (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2017504674A Active JP6535730B2 (ja) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2017504691A Active JP6457625B2 (ja) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2018238686A Active JP6943836B2 (ja) | 2014-07-28 | 2018-12-20 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Family Applications After (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2021146839A Active JP7354193B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-09-09 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
JP2021198957A Active JP7391930B2 (ja) | 2014-07-28 | 2021-12-08 | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Country Status (18)
Country | Link |
---|---|
US (7) | US10354663B2 (ja) |
EP (5) | EP2980792A1 (ja) |
JP (6) | JP6535730B2 (ja) |
KR (2) | KR101958360B1 (ja) |
CN (4) | CN111261176B (ja) |
AR (2) | AR101345A1 (ja) |
AU (2) | AU2015295549B2 (ja) |
BR (2) | BR112017001586B1 (ja) |
CA (2) | CA2956024C (ja) |
ES (3) | ES2718728T3 (ja) |
MX (2) | MX365086B (ja) |
PL (2) | PL3175449T3 (ja) |
PT (2) | PT3186807T (ja) |
RU (2) | RU2667376C2 (ja) |
SG (2) | SG11201700689VA (ja) |
TR (2) | TR201816634T4 (ja) |
TW (2) | TWI575515B (ja) |
WO (2) | WO2016016146A1 (ja) |
Families Citing this family (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2980792A1 (en) * | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating an enhanced signal using independent noise-filling |
US10541772B2 (en) * | 2017-04-28 | 2020-01-21 | Qualcomm Incorporated | Techniques for transmission of discovery reference signals in new radio shared spectrum |
CN108871385B (zh) * | 2017-05-12 | 2021-09-07 | 西门子公司 | 编码器、电机、编码器数据处理方法及存储介质 |
TWI702594B (zh) | 2018-01-26 | 2020-08-21 | 瑞典商都比國際公司 | 用於音訊信號之高頻重建技術之回溯相容整合 |
EP3671741A1 (en) * | 2018-12-21 | 2020-06-24 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio processor and method for generating a frequency-enhanced audio signal using pulse processing |
TWI715139B (zh) * | 2019-08-06 | 2021-01-01 | 原相科技股份有限公司 | 聲音播放裝置及其透過遮噪音訊遮蓋干擾音之方法 |
CN110610717B (zh) * | 2019-08-30 | 2021-10-15 | 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) | 复杂频谱环境混合信号的分离方法 |
CN113192517B (zh) * | 2020-01-13 | 2024-04-26 | 华为技术有限公司 | 一种音频编解码方法和音频编解码设备 |
CN113808597B (zh) * | 2020-05-30 | 2024-10-29 | 华为技术有限公司 | 一种音频编码方法和音频编码装置 |
CN113808596B (zh) * | 2020-05-30 | 2025-01-03 | 华为技术有限公司 | 一种音频编码方法和音频编码装置 |
CN111986659B (zh) * | 2020-07-16 | 2024-08-06 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 建立音频生成模型的方法以及装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004053895A (ja) * | 2002-07-19 | 2004-02-19 | Nec Corp | オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム |
JP2011527455A (ja) * | 2008-07-11 | 2011-10-27 | フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ | ノイズ充填装置、ノイズ充填パラメータ演算装置、ノイズ充填パラメータを提供する方法、オーディオ信号のノイズ充填されたスペクトル表現を提供する方法、それに対応するコンピュータプログラムおよび符号化されたオーディオ信号 |
WO2013002623A2 (ko) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | 삼성전자 주식회사 | 대역폭 확장신호 생성장치 및 방법 |
JP2013015598A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Zte Corp | オーディオ符号化/復号化方法、システム及びノイズレベルの推定方法 |
WO2013141638A1 (ko) * | 2012-03-21 | 2013-09-26 | 삼성전자 주식회사 | 대역폭 확장을 위한 고주파수 부호화/복호화 방법 및 장치 |
WO2014033131A1 (en) * | 2012-08-27 | 2014-03-06 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for reproducing an audio signal, apparatus and method for generating a coded audio signal, computer program and coded audio signal |
Family Cites Families (42)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19730130C2 (de) * | 1997-07-14 | 2002-02-28 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zum Codieren eines Audiosignals |
SE9903553D0 (sv) * | 1999-01-27 | 1999-10-01 | Lars Liljeryd | Enhancing percepptual performance of SBR and related coding methods by adaptive noise addition (ANA) and noise substitution limiting (NSL) |
US6931370B1 (en) | 1999-11-02 | 2005-08-16 | Digital Theater Systems, Inc. | System and method for providing interactive audio in a multi-channel audio environment |
JP5093963B2 (ja) | 2000-09-08 | 2012-12-12 | ニュアンス コミュニケーションズ オーストリア ゲーエムベーハー | 置換コマンドを有する音声認識方法 |
ATE288617T1 (de) * | 2001-11-29 | 2005-02-15 | Coding Tech Ab | Wiederherstellung von hochfrequenzkomponenten |
ES2391292T3 (es) * | 2005-04-01 | 2012-11-23 | Qualcomm Incorporated | Sistemas, procedimientos y aparato para la generación de una señal de excitación de banda alta |
US7930176B2 (en) * | 2005-05-20 | 2011-04-19 | Broadcom Corporation | Packet loss concealment for block-independent speech codecs |
JP4670483B2 (ja) * | 2005-05-31 | 2011-04-13 | 日本電気株式会社 | 雑音抑圧の方法及び装置 |
KR101291672B1 (ko) * | 2007-03-07 | 2013-08-01 | 삼성전자주식회사 | 노이즈 신호 부호화 및 복호화 장치 및 방법 |
ES2526333T3 (es) * | 2007-08-27 | 2015-01-09 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Frecuencia de transición adaptativa entre el rellenado con ruido y la extensión del ancho de banda |
HUE047607T2 (hu) * | 2007-08-27 | 2020-05-28 | Ericsson Telefon Ab L M | Eljárás és eszköz hangjel észlelési spektrális dekódolására, beleértve a spektrális lyukak kitöltését |
US9177569B2 (en) * | 2007-10-30 | 2015-11-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus, medium and method to encode and decode high frequency signal |
US8527282B2 (en) * | 2007-11-21 | 2013-09-03 | Lg Electronics Inc. | Method and an apparatus for processing a signal |
CN101572092B (zh) * | 2008-04-30 | 2012-11-21 | 华为技术有限公司 | 编解码端的固定码本激励的搜索方法及装置 |
CN101572088A (zh) * | 2008-04-30 | 2009-11-04 | 北京工业大学 | 立体声编解码方法、编解码器及编解码系统 |
CN101281748B (zh) * | 2008-05-14 | 2011-06-15 | 武汉大学 | 用编码索引实现的空缺子带填充方法及编码索引生成方法 |
WO2010003539A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio signal synthesizer and audio signal encoder |
PL2410521T3 (pl) * | 2008-07-11 | 2018-04-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Koder sygnału audio, sposób generowania sygnału audio i program komputerowy |
WO2010053287A2 (en) * | 2008-11-04 | 2010-05-14 | Lg Electronics Inc. | An apparatus for processing an audio signal and method thereof |
BRPI1007050B1 (pt) * | 2009-01-16 | 2020-04-22 | Dolby Int Ab | Sistema para gerar um componente de frequência alta de um sinal de áudio e método para realizar reconstrução de frequência alta de um componente de frequênciaalta |
CA3210604A1 (en) * | 2009-01-28 | 2010-08-05 | Dolby International Ab | Improved harmonic transposition |
KR101320963B1 (ko) * | 2009-03-31 | 2013-10-23 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 신호 잡음 제거 방법, 신호 잡음 제거 장치, 및 오디오 디코딩 시스템 |
PL2471061T3 (pl) * | 2009-10-08 | 2014-03-31 | Fraunhofer Ges Forschung | Działający w wielu trybach dekoder sygnału audio, działający w wielu trybach koder sygnału audio, sposoby i program komputerowy stosujące kształtowanie szumu oparte o kodowanie z wykorzystaniem predykcji liniowej |
CN102063905A (zh) * | 2009-11-13 | 2011-05-18 | 数维科技(北京)有限公司 | 一种用于音频解码的盲噪声填充方法及其装置 |
CN102081926B (zh) * | 2009-11-27 | 2013-06-05 | 中兴通讯股份有限公司 | 格型矢量量化音频编解码方法和系统 |
CN102081927B (zh) * | 2009-11-27 | 2012-07-18 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种可分层音频编码、解码方法及系统 |
CN102194457B (zh) * | 2010-03-02 | 2013-02-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 音频编解码方法、系统及噪声水平估计方法 |
CN102136271B (zh) * | 2011-02-09 | 2012-07-04 | 华为技术有限公司 | 舒适噪声生成器、方法及回声抵消装置 |
EP2661745B1 (en) * | 2011-02-14 | 2015-04-08 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for error concealment in low-delay unified speech and audio coding (usac) |
PT3319087T (pt) * | 2011-03-10 | 2019-10-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Preenchimento de subvetores não codificados em sinais de áudio codificados por transformada |
EP2816556B1 (en) * | 2011-04-15 | 2016-05-04 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and a decoder for attenuation of signal regions reconstructed with low accuracy |
EP3346465A1 (en) * | 2011-05-13 | 2018-07-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Audio decoding with noise filling |
CN102208188B (zh) * | 2011-07-13 | 2013-04-17 | 华为技术有限公司 | 音频信号编解码方法和设备 |
US8527264B2 (en) * | 2012-01-09 | 2013-09-03 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Method and system for encoding audio data with adaptive low frequency compensation |
US9078653B2 (en) * | 2012-03-26 | 2015-07-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling device with lockout system for preventing actuation in the absence of an installed staple cartridge |
EP2709106A1 (en) * | 2012-09-17 | 2014-03-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating a bandwidth extended signal from a bandwidth limited audio signal |
WO2014081736A2 (en) | 2012-11-20 | 2014-05-30 | Dts, Inc. | Reconstruction of a high frequency range in low-bitrate audio coding using predictive pattern analysis |
CN105976824B (zh) * | 2012-12-06 | 2021-06-08 | 华为技术有限公司 | 信号解码的方法和设备 |
TR201902849T4 (tr) * | 2013-01-29 | 2019-03-21 | Fraunhofer Ges Forschung | Algisal dönüşüm ses kodlamada gürültü doldurma |
CN103413553B (zh) * | 2013-08-20 | 2016-03-09 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 音频编码方法、音频解码方法、编码端、解码端和系统 |
US8768005B1 (en) * | 2013-12-05 | 2014-07-01 | The Telos Alliance | Extracting a watermark signal from an output signal of a watermarking encoder |
EP2980792A1 (en) * | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating an enhanced signal using independent noise-filling |
-
2014
- 2014-07-28 EP EP14178777.0A patent/EP2980792A1/en not_active Withdrawn
-
2015
- 2015-07-22 TW TW104123737A patent/TWI575515B/zh active
- 2015-07-22 TW TW104123736A patent/TWI575511B/zh active
- 2015-07-24 KR KR1020177004851A patent/KR101958360B1/ko active IP Right Grant
- 2015-07-24 EP EP15741558.9A patent/EP3186807B1/en active Active
- 2015-07-24 PL PL15741557T patent/PL3175449T3/pl unknown
- 2015-07-24 MX MX2017001236A patent/MX365086B/es active IP Right Grant
- 2015-07-24 CA CA2956024A patent/CA2956024C/en active Active
- 2015-07-24 JP JP2017504674A patent/JP6535730B2/ja active Active
- 2015-07-24 CN CN202010071139.0A patent/CN111261176B/zh active Active
- 2015-07-24 CN CN201580050417.1A patent/CN106796798B/zh active Active
- 2015-07-24 AU AU2015295549A patent/AU2015295549B2/en active Active
- 2015-07-24 AU AU2015295547A patent/AU2015295547B2/en active Active
- 2015-07-24 EP EP24194544.3A patent/EP4439559A3/en active Pending
- 2015-07-24 EP EP15741557.1A patent/EP3175449B1/en active Active
- 2015-07-24 PT PT15741558T patent/PT3186807T/pt unknown
- 2015-07-24 CA CA2947804A patent/CA2947804C/en active Active
- 2015-07-24 WO PCT/EP2015/067062 patent/WO2016016146A1/en active Application Filing
- 2015-07-24 BR BR112017001586-2A patent/BR112017001586B1/pt active IP Right Grant
- 2015-07-24 CN CN202110182756.2A patent/CN113160838B/zh active Active
- 2015-07-24 MX MX2017001231A patent/MX363352B/es unknown
- 2015-07-24 PL PL15741558T patent/PL3186807T3/pl unknown
- 2015-07-24 ES ES15741558T patent/ES2718728T3/es active Active
- 2015-07-24 TR TR2018/16634T patent/TR201816634T4/tr unknown
- 2015-07-24 CN CN201580040119.4A patent/CN106537499B/zh active Active
- 2015-07-24 ES ES15741557.1T patent/ES2693051T3/es active Active
- 2015-07-24 SG SG11201700689VA patent/SG11201700689VA/en unknown
- 2015-07-24 RU RU2016146738A patent/RU2667376C2/ru active
- 2015-07-24 EP EP18209545.5A patent/EP3471094B1/en active Active
- 2015-07-24 PT PT15741557T patent/PT3175449T/pt unknown
- 2015-07-24 KR KR1020177002410A patent/KR101958359B1/ko active IP Right Grant
- 2015-07-24 JP JP2017504691A patent/JP6457625B2/ja active Active
- 2015-07-24 ES ES18209545T patent/ES2992880T3/es active Active
- 2015-07-24 TR TR2019/04282T patent/TR201904282T4/tr unknown
- 2015-07-24 SG SG11201700631UA patent/SG11201700631UA/en unknown
- 2015-07-24 RU RU2017105507A patent/RU2665913C2/ru active
- 2015-07-24 BR BR112017000852-1A patent/BR112017000852B1/pt active IP Right Grant
- 2015-07-24 WO PCT/EP2015/067058 patent/WO2016016144A1/en active Application Filing
- 2015-07-28 AR ARP150102399A patent/AR101345A1/es unknown
- 2015-07-28 AR ARP150102400A patent/AR101346A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-11-16 US US15/353,292 patent/US10354663B2/en active Active
-
2017
- 2017-01-24 US US15/414,430 patent/US10529348B2/en active Active
-
2018
- 2018-12-20 JP JP2018238686A patent/JP6943836B2/ja active Active
-
2019
- 2019-06-03 JP JP2019103541A patent/JP6992024B2/ja active Active
- 2019-06-12 US US16/439,541 patent/US10885924B2/en active Active
- 2019-11-21 US US16/691,100 patent/US11264042B2/en active Active
-
2020
- 2020-11-13 US US17/098,126 patent/US11705145B2/en active Active
-
2021
- 2021-09-09 JP JP2021146839A patent/JP7354193B2/ja active Active
- 2021-12-08 JP JP2021198957A patent/JP7391930B2/ja active Active
-
2022
- 2022-01-19 US US17/648,408 patent/US11908484B2/en active Active
-
2023
- 2023-08-14 US US18/449,085 patent/US12205604B2/en active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004053895A (ja) * | 2002-07-19 | 2004-02-19 | Nec Corp | オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム |
JP2011527455A (ja) * | 2008-07-11 | 2011-10-27 | フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ | ノイズ充填装置、ノイズ充填パラメータ演算装置、ノイズ充填パラメータを提供する方法、オーディオ信号のノイズ充填されたスペクトル表現を提供する方法、それに対応するコンピュータプログラムおよび符号化されたオーディオ信号 |
WO2013002623A2 (ko) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | 삼성전자 주식회사 | 대역폭 확장신호 생성장치 및 방법 |
JP2013015598A (ja) * | 2011-06-30 | 2013-01-24 | Zte Corp | オーディオ符号化/復号化方法、システム及びノイズレベルの推定方法 |
JP2014523548A (ja) * | 2011-06-30 | 2014-09-11 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 帯域幅拡張信号生成装置及びその方法 |
WO2013141638A1 (ko) * | 2012-03-21 | 2013-09-26 | 삼성전자 주식회사 | 대역폭 확장을 위한 고주파수 부호화/복호화 방법 및 장치 |
JP2015512528A (ja) * | 2012-03-21 | 2015-04-27 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 帯域幅拡張のための高周波数符号化/復号化方法及びその装置 |
WO2014033131A1 (en) * | 2012-08-27 | 2014-03-06 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for reproducing an audio signal, apparatus and method for generating a coded audio signal, computer program and coded audio signal |
JP2015526769A (ja) * | 2012-08-27 | 2015-09-10 | フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ | 音声信号を再生するための装置および方法、符号化音声信号を生成するための装置および方法、コンピュータプログラム、および符号化音声信号 |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7391930B2 (ja) | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190702 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190723 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20200710 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200818 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20201118 |
|
A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20210118 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210122 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210713 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20211006 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20211109 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20211208 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6992024 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |