JP2013538374A - 高周波数帯域幅拡張のための符号化/復号化装置及びその方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図3は、コア符号化部202のブロック図を図示した図面である。図3を参照すれば、コア符号化部202は、例えば、信号分類部301及び符号化部302を含んでもよい。
その場合、k=2になれば、偶数がNに選択される。
Claims (87)
- 一つ以上のプロセッサで実行される構成要素を制御するプロセッサと、
ダウンサンプリングされた時間領域入力信号に対して、コア符号化を行うコア符号化部と、
前記時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する周波数変換部と、
前記周波数領域入力信号の基本信号を利用して、帯域幅拡張符号化を行う拡張符号化部と、を含む符号化装置。 - 前記拡張符号化部は、
前記周波数領域入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号の基本信号を生成する基本信号生成部と、
前記基本信号と前記周波数領域入力信号とを利用して、エネルギー制御要素を推定する要素推定部と、
前記周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出するエネルギー抽出部と、
前記エネルギー制御要素を利用して、前記抽出されたエネルギーを制御するエネルギー制御部と、
前記制御されたエネルギーを量子化するエネルギー量子化部と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。 - 前記基本信号生成部は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する人工信号生成部と、
ウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する包絡線推定部と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する包絡線適用部と、を含むことを特徴とする請求項2に記載の符号化装置。 - 前記ウィンドウのピークは、前記基本信号の包絡線を推定しようとする周波数インデックスに対応し、
前記包絡線推定部は、トーナリティまたは相関度のうちいずれか一つの比較結果によってウィンドウを選択し、基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項3に記載の符号化装置。 - 前記包絡線推定部は、ホワイトニングバンドそれぞれの周波数サイズの平均を、ホワイトニングバンド内に属した周波数の包絡線として推定することを特徴とする請求項3に記載の符号化装置。
- 前記包絡線推定部は、コア符号化モードによって、ホワイトニングバンドに属した周波数スペクトルの個数を制御させ、前記基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項5に記載の符号化装置。
- 前記要素推定部は、
前記周波数領域入力信号の高周波数領域のトーナリティを計算する第1トーナリティ計算部と、
前記基本信号のトーナリティを計算する第2トーナリティ計算部と、
前記高周波数領域のトーナリティと、前記基本信号のトーナリティとを利用して、前記エネルギー制御要素を計算する要素計算部と、を含むことを特徴とする請求項2に記載の符号化装置。 - 前記エネルギー制御部は、前記エネルギー制御要素があらかじめ設定したエネルギー制御要素より小さい場合、前記抽出されたエネルギーを制御することを特徴とする請求項2に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、エネルギーベクトルのサブベクトルを選択して量子化を遂行した後、補間エラーを利用して、残りのサブベクトルを量子化することを特徴とする請求項2に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、一定間隔でサブベクトルを選択して量子化を行うことを特徴とする請求項9に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記サブベクトルの候補を選択し、少なくとも2個のステージを使用するマルチステージベクトル量子化を行うことを特徴とする請求項9に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記サブベクトルの候補それぞれについて、各ステージでMSE(mean square error)またはWMSE(weighted mean square error)を最小化するインデックスセットを生成した後、すべてのステージのMSEまたはWMSEの和が最小であるサブベクトルについて候補を選択することを特徴とする請求項9に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記サブベクトルの候補それぞれについて、各ステージでMSEまたはWMSEを最小化するインデックスセットを生成した後、逆量子化過程を経てエネルギーベクトルを復元した後、復元されたエネルギーベクトルと原エネルギーベクトルとのMSEまたはWMSEを最小化するサブベクトルについて候補を選択することを特徴とする請求項9に記載の符号化装置。
- 一つ以上のプロセッサで実行される構成要素を制御するプロセッサと、
ダウンサンプリングされた時間領域入力信号に対して、コア符号化を行うコア符号化部と、
前記時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する周波数変換部と、
前記周波数領域入力信号と、前記周波数領域入力信号の基本信号とを利用して、帯域幅拡張符号化を行う拡張符号化部と、を含む符号化装置。 - 前記拡張符号化部は、
前記周波数領域入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号の基本信号を生成する基本信号生成部と、
前記基本信号、と前記周波数領域入力信号との特性を利用して、エネルギー制御要素を推定する要素推定部と、
前記周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出するエネルギー抽出部と、
前記エネルギー制御要素を利用して、前記抽出されたエネルギーを制御するエネルギー制御部と、
前記制御されたエネルギーを量子化するエネルギー量子化部と、を含むことを特徴とする請求項14に記載の符号化装置。 - 前記拡張符号化部は、前記周波数領域の入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号を、特性によって分類する信号分類部をさらに含み、
前記要素推定部は、前記信号分類部で決定された前記周波数領域入力信号の特性を利用して、エネルギー制御要素を推定することを特徴とする請求項15に記載の符号化装置。 - 前記要素推定部は、前記コア符号化部で決定された前記周波数領域入力信号の特性を利用して、エネルギー制御要素を推定することを特徴とする請求項15に記載の符号化装置。
- 前記基本信号生成部は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する人工信号生成部と、
ウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する包絡線推定部と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する包絡線適用部と、を含むことを特徴とする請求項15に記載の符号化装置。 - 前記ウィンドウのピークは、前記基本信号の包絡線を推定しようとする周波数インデックスに対応し、
前記包絡線推定部は、トーナリティまたは相関度のうちいずれか一つの比較結果によってウィンドウを選択し、基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項18に記載の符号化装置。 - 前記包絡線推定部は、ホワイトニングバンドそれぞれの周波数サイズの平均を、ホワイトニングバンド内に属した周波数の包絡線として推定することを特徴とする請求項18に記載の符号化装置。
- 前記包絡線推定部は、コア符号化モードによってホワイトニングバンドに属した周波数スペクトルの個数を制御させ、前記基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項20に記載の符号化装置。
- 前記要素推定部は、
前記周波数領域入力信号の高周波数領域のトーナリティを計算する第1トーナリティ計算部と、
前記基本信号のトーナリティを計算する第2トーナリティ計算部と、
前記高周波数領域のトーナリティと、前記基本信号のトーナリティとを利用して、前記エネルギー制御要素を計算する要素計算部と、を含むことを特徴とする請求項14に記載の符号化装置。 - 前記エネルギー制御部は、前記エネルギー制御要素があらかじめ設定したスレッシュホールドエネルギー制御要素より小さい場合、前記入力信号のエネルギーを制御することを特徴とする請求項15に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、サブベクトルを選択して量子化を行った後、補間エラーを利用して、残りのサブベクトルを量子化することを特徴とする請求項15に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、一定間隔でサブベクトルを選択して量子化を行うことを特徴とする請求項24に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記サブベクトルの候補を選択し、少なくとも2個のステージを使用するマルチステージベクトル量子化を行うことを特徴とする請求項24に記載の符号化装置。
- 一つ以上のプロセッサで実行される構成要素を制御するプロセッサと、
符号化モードに基づいて周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出するエネルギー抽出部と、
前記符号化モードに基づいて、エネルギーを制御するエネルギー制御部と、
前記符号化モードに基づいて、前記エネルギーを量子化するエネルギー量子化部と、を含む符号化装置。 - 一つ以上のプロセッサで実行される構成要素を制御するプロセッサと、
周波数領域入力信号と時間領域入力信号とを利用して、帯域幅拡張符号化の符号化モードを選択する符号化モード選択部と、
前記周波数領域入力信号と前記符号化モードとを利用して、帯域幅拡張符号化を行う拡張符号化部と、を含む符号化装置。 - 前記符号化モード選択部は、
前記周波数領域の入力信号と、前記時間領域入力信号とを利用して、前記周波数領域入力信号を分類し、分類された情報によって、帯域幅拡張符号化の符号化モード、及び前記符号化モードに基づいた周波数バンドの個数を決定することを特徴とする請求項28に記載の符号化装置。 - 前記拡張符号化部は、
前記符号化モードに基づいて、周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出するエネルギー抽出部と、
前記符号化モードに基づいて、エネルギーを制御するエネルギー制御部と、
前記符号化モードに基づいて、前記エネルギーを量子化するエネルギー量子化部と、を含むことを特徴とする請求項28に記載の符号化装置。 - 前記エネルギー抽出部は、前記符号化モードに基づいて、周波数バンドに対応するエネルギーを抽出することを特徴とする請求項30に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー制御部は、前記周波数領域入力信号の基本信号によって推定されたエネルギー制御要素を利用して、エネルギーを制御することを特徴とする請求項30に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記符号化モードによって、前記周波数領域入力信号に最適な方式によって量子化することを特徴とする請求項30に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記符号化モードがトランジェントモードである場合、周波数バンドについて周波数加重方法を利用して、エネルギーを量子化することを特徴とする請求項33に記載の符号化装置。
- 前記周波数加重方法は、知覚的重要度が高い低域周波数バンドに加重値を付与し、エネルギーを量子化する方法であることを特徴とする請求項34に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、前記符号化モードがノーマルモードまたはハーモニックモードである場合、周波数バンドについて不均一ビット割り当て方法を利用して、エネルギーを量子化することを特徴とする請求項33に記載の符号化装置。
- 前記不均一ビット割り当て方法は、知覚的重要度が高い低域周波数バンドに、高域周波数バンドより相対的に多くのビットを割り当ててエネルギーを量子化する方法であることを特徴とする請求項36に記載の符号化装置。
- 前記エネルギー量子化部は、2個以上の要素を有する量子化対象ベクトルの代表値を予測した後、前記予測された代表値と、前記量子化対象ベクトルの各要素とのエラー信号をベクトル量子化することを特徴とする請求項30に記載の符号化装置。
- 一つ以上のプロセッサで実行される構成要素を制御するプロセッサと、
ビットストリームに含まれた時間領域入力信号をコア復号化するコア復号化部と、
前記コア復号化された時間領域入力信号をアップサンプリングするアップサンプリング部と、
前記アップサンプリングされた時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する周波数変換部と、
前記周波数領域入力信号のエネルギーを利用して、帯域幅拡張復号化を行う拡張復号化部と、を含む復号化装置。 - 前記拡張復号化部は、
前記時間領域入力信号のエネルギーを逆量子化する逆量子化部と、
前記周波数領域入力信号を利用して、基本信号を生成する基本信号生成部と、
前記逆量子化されたエネルギーと、前記基本信号のエネルギーとを利用して、前記基本信号に適用されるゲインを計算するゲイン計算部と、
前記計算されたゲインを周波数バンド別に適用するゲイン適用部と、を含むことを特徴とする請求項39に記載の復号化装置。 - 前記逆量子化部は、サブベクトルを選択して逆量子化し、逆量子化されたサブベクトルを補間し、補間されたサブベクトルに補間エラー値を加え、最終的にエネルギーを逆量子化することを特徴とする請求項40に記載の復号化装置。
- 前記基本信号生成部は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する人工信号生成部と、
前記ビットストリームに含まれたウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する包絡線推定部と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する包絡線適用部と、を含むことを特徴とする請求項40に記載の復号化装置。 - 前記ゲイン計算部とゲイン適用部は、エネルギー・スムージングを適用するためのサブバンドを設定し、補間を介して、サブバンド別にエネルギーを生成し、前記ゲインは、サブバンド単位で計算されることを特徴とする請求項40に記載の復号化装置。
- ダウンサンプリングされた時間領域入力信号に対して、コア符号化を行う段階と、
前記時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する段階と、
前記周波数領域入力信号の基本信号を利用して、帯域幅拡張符号化を行う段階と、を含む符号化方法。 - 前記帯域幅拡張符号化を行う段階は、
前記周波数領域入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号の基本信号を生成する段階と、
前記基本信号を利用して、エネルギー制御要素を推定する段階と、
前記周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出する段階と、
前記エネルギー制御要素を利用して、前記抽出されたエネルギーを制御する段階と、
前記制御されたエネルギーを量子化する段階と、を含むことを特徴とする請求項44に記載の符号化方法。 - 前記時間領域入力信号の基本信号を生成する段階は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する段階と、
ウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する段階と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する段階と、を含むことを特徴とする請求項45に記載の符号化方法。 - 前記ウィンドウのピークは、前記基本信号の包絡線を推定しようとする周波数インデックスに対応し、
前記基本信号の包絡線を推定する段階は、トーナリティまたは相関度のうちいずれか一つの比較結果によってウィンドウを選択し、基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項46に記載の符号化方法。 - 前記基本信号の包絡線を推定する段階は、ホワイトニングバンドそれぞれの周波数サイズの平均を、ホワイトニングバンド内に属した周波数の包絡線として推定することを特徴とする請求項46に記載の符号化方法。
- 前記基本信号の包絡線を推定する段階は、
コア符号化モードによって、ホワイトニングバンドに属した周波数スペクトルの個数を制御させ、前記基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項48に記載の符号化方法。 - 前記エネルギー制御要素を推定する段階は、
前記周波数領域入力信号の高周波数領域のトーナリティを計算する段階と、
前記基本信号のトーナリティを計算する段階と、
前記高周波数領域のトーナリティと、前記基本信号のトーナリティとを利用して、前記エネルギー制御要素を計算する段階と、を含むことを特徴とする請求項45に記載の符号化方法。 - 前記抽出されたエネルギーを制御する段階は、
前記エネルギー制御要素があらかじめ設定したエネルギー制御要素より小さい場合、前記抽出されたエネルギーを制御することを特徴とする請求項45に記載の符号化方法。 - 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、
エネルギーベクトルのサブベクトルを選択して量子化を行った後、補間エラーを利用して、残りのサブベクトルを量子化することを特徴とする請求項45に記載の符号化方法。 - 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、一定間隔でサブベクトルを選択して量子化を行うことを特徴とする請求項52に記載の符号化方法。
- 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、前記サブベクトルの候補を選択し、少なくとも2個のステージを使用するマルチステージベクトル量子化を行うことを特徴とする請求項52に記載の符号化方法。
- 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、
前記サブベクトルの候補それぞれについて、各ステージで、MSE(mean square error)またはWMSE(weighted mean square error)を最小化するインデックスセットを生成した後、すべてのステージのMSEまたはWMSEの和が最小であるサブベクトルについて候補を選択することを特徴とする請求項54に記載の符号化方法。 - 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、前記サブベクトルの候補それぞれについて、各ステージで、MSEまたはWMSEを最小化するインデックスセットを生成した後、逆量子化過程を経てエネルギーベクトルを復元した後、復元されたエネルギーベクトルと原エネルギーベクトルとのMSEまたはWMSEを最小化するサブベクトルについて候補を選択することを特徴とする請求項54に記載の符号化方法。
- ダウンサンプリングされた時間領域入力信号に対して、コア符号化を行う段階と、
前記時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する段階と、
前記周波数領域入力信号の特性、及び前記周波数領域入力信号の基本信号を利用して、帯域幅拡張符号化を行う段階と、を含む符号化方法。 - 前記帯域幅拡張符号化を行う段階は、
前記周波数領域入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号の基本信号を生成する段階と、
前記周波数領域入力信号の特性及び前記基本信号を利用して、エネルギー制御要素を推定する段階と、
前記周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出する段階と、
前記エネルギー制御要素を利用して、前記抽出されたエネルギーを制御する段階と、
前記制御されたエネルギーを量子化する段階と、を含むことを特徴とする請求項57に記載の符号化方法。 - 前記帯域幅拡張符号化を行う段階は、前記周波数領域入力信号の周波数スペクトルを利用して、前記周波数領域入力信号を、特性によって分類する段階をさらに含み、
前記エネルギー制御要素を推定する段階は、前記周波数領域入力信号を、特性によって分類する段階で決定された入力信号の特性を利用して、エネルギー制御要素を推定することを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。 - 前記エネルギー制御要素を推定する段階は、前記コア符号化を行う段階で決定された周波数領域入力信号の特性を利用して、エネルギー制御要素を推定することを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。
- 前記基本信号を生成する段階は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する段階と、
ウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する段階と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する段階と、を含むことを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。 - 前記ウィンドウのピークは、前記基本信号の包絡線を推定しようとする周波数インデックスに対応し、前記基本信号の包絡線を推定する段階は、トーナリティまたは相関度のうちいずれか一つの比較結果によってウィンドウを選択し、基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項61に記載の符号化方法。
- 前記基本信号の包絡線を推定する段階は、ホワイトニングバンドそれぞれの周波数サイズの平均を、ホワイトニングバンド内に属した周波数の包絡線として推定することを特徴とする請求項61に記載の符号化方法。
- 前記基本信号の包絡線を推定する段階は、コア符号化モードによって、ホワイトニングバンドに属した周波数スペクトルの個数を制御させ、前記基本信号の包絡線を推定することを特徴とする請求項63に記載の符号化方法。
- 前記エネルギー制御要素を推定する段階は、
前記周波数領域入力信号の高周波数領域のトーナリティを計算する段階と、
前記基本信号のトーナリティを計算する段階と、
前記高周波数領域のトーナリティと、前記基本信号のトーナリティとを利用して、前記エネルギー制御要素を計算する段階と、を含むことを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。 - 前記抽出されたエネルギーを制御する段階は、前記エネルギー制御要素があらかじめ設定したエネルギー制御要素より小さい場合、前記抽出されたエネルギーを制御することを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。
- 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、エネルギーベクトルのサブベクトルを選択して量子化を行った後、補間エラーを利用して、残りのサブベクトルを量子化することを特徴とする請求項58に記載の符号化方法。
- 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、一定間隔でサブベクトルを選択して量子化を行うことを特徴とする請求項67に記載の符号化方法。
- 前記制御されたエネルギーを量子化する段階は、前記サブベクトルの候補を選択し、少なくとも2個のステージを使用するマルチステージベクトル量子化を行うことを特徴とする請求項67に記載の符号化方法。
- 符号化モードに基づいて、周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出する段階と、
前記符号化モードに基づいて、エネルギーを制御する段階と、
前記符号化モードに基づいて、前記エネルギーを量子化する段階と、を含む符号化方法。 - 周波数領域入力信号と時間領域入力信号とを利用して、帯域幅拡張符号化の符号化モードを選択する段階と、
前記周波数領域入力信号と前記符号化モードとを利用して、帯域幅拡張符号化を行う段階と、を含む符号化方法。 - 前記符号化モードを選択する段階は、
前記周波数領域入力信号と、前記時間領域入力信号とを利用して、前記周波数領域入力信号を分類する段階と、
分類された情報によって、帯域幅拡張符号化の符号化モード、及び前記符号化モードに基づいた周波数バンドの個数を決定する段階と、を含むことを特徴とする請求項71に記載の符号化方法。 - 前記帯域幅拡張符号化を行う段階は、
前記符号化モードに基づいて、周波数領域入力信号から、エネルギーを抽出する段階と、
前記符号化モードに基づいて、エネルギーを制御する段階と、
前記符号化モードに基づいて、前記エネルギーを量子化する段階と、を含むことを特徴とする請求項71に記載の符号化方法。 - 前記エネルギーを抽出する段階は、前記符号化モードに基づいて、周波数バンドに対応するエネルギーを抽出することを特徴とする請求項73に記載の符号化方法。
- 前記エネルギーを制御する段階は、前記周波数領域入力信号の基本信号によって推定されたエネルギー制御要素を利用して、エネルギーを制御することを特徴とする請求項73に記載の符号化方法。
- 前記エネルギーを量子化する段階は、
前記符号化モードによって、前記周波数領域入力信号に最適な方式によって量子化することを特徴とする請求項73に記載の符号化方法。 - 前記エネルギーを量子化する段階は、前記符号化モードがトランジェントモードである場合、周波数バンドについて周波数加重方法を利用して、エネルギーを量子化することを特徴とする請求項76に記載の符号化方法。
- 前記周波数加重方法は、知覚的重要度が高い低域周波数バンドに加重値を付与し、エネルギーを量子化する方法であることを特徴とする請求項77に記載の符号化方法。
- 前記エネルギーを量子化する段階は、前記符号化モードがノーマルモードまたはハーモニックモードである場合、周波数バンドについて不均一ビット割り当て方法を利用して、エネルギーを量子化することを特徴とする請求項76に記載の符号化方法。
- 前記不均一ビット割り当て方法は、知覚的重要度が高い低域周波数バンドに、高域周波数バンドより相対的に多くのビットを割り当ててエネルギーを量子化する方法であることを特徴とする請求項79に記載の符号化方法。
- 前記エネルギーを量子化する段階は、2個以上の要素を有する量子化対象ベクトルの代表値を予測した後、前記予測された代表値と、前記量子化対象ベクトルの各要素とのエラー信号をベクトル量子化することを特徴とする請求項73に記載の符号化方法。
- ビットストリームに含まれたコア符号化された時間領域入力信号をコア復号化する段階と、
前記コア復号化された時間領域入力信号をアップサンプリングする段階と、
前記アップサンプリングされた時間領域入力信号を、周波数領域入力信号に変換する段階と、
前記時間領域入力信号のエネルギーと、前記周波数領域入力信号とを利用して、帯域幅拡張復号化を行う段階と、を含む復号化方法。 - 前記帯域幅拡張復号化を行う段階は、
前記時間領域入力信号のエネルギーを逆量子化する段階と、
前記周波数領域入力信号を利用して、基本信号を生成する段階と、
前記逆量子化されたエネルギーと、前記基本信号のエネルギーとを利用して、前記基本信号に適用されるゲインを計算する段階と、
前記計算されたゲインを周波数バンド別に適用する段階と、を含むことを特徴とする請求項82に記載の復号化方法。 - 前記逆量子化部は、エネルギーベクトルのサブベクトルを選択して逆量子化し、逆量子化されたサブベクトルを補間し、補間されたサブベクトルに補間エラー値を加え、最終的にエネルギーを逆量子化することを特徴とする請求項83に記載の復号化方法。
- 前記基本信号を生成する段階は、
前記周波数領域入力信号の低周波数領域をコピーしてフォールディングし、高周波数領域に対応する人工信号を生成する段階と、
前記ビットストリームに含まれたウィンドウを利用して、前記基本信号の包絡線を推定する段階と、
前記推定された包絡線を人工信号に適用する段階と、を含むことを特徴とする請求項84に記載の復号化方法。 - 前記基本信号に適用されるゲインを計算する段階は、エネルギー・スムージングを適用するためのサブバンドを設定し、補間を介して、サブバンド別にエネルギーを生成し、前記ゲインは、サブバンド単位で計算されることを特徴とする請求項84に記載の復号化方法。
- 請求項44に記載の方法を遂行するためのプログラムが記録されたコンピュータ可読記録媒体。
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