RU2016146738A - Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом - Google Patents
Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016146738A RU2016146738A RU2016146738A RU2016146738A RU2016146738A RU 2016146738 A RU2016146738 A RU 2016146738A RU 2016146738 A RU2016146738 A RU 2016146738A RU 2016146738 A RU2016146738 A RU 2016146738A RU 2016146738 A RU2016146738 A RU 2016146738A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- noise
- spectral
- values
- input signal
- spectrum
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 6
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 40
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims 21
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims 12
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims 7
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 claims 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 238000013507 mapping Methods 0.000 claims 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims 2
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 claims 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims 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)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Image Processing (AREA)
- Tests Of Electronic Circuits (AREA)
Claims (48)
1. Устройство для формирования расширенного сигнала из входного сигнала (600), причем расширенный сигнал имеет спектральные значения для участка спектра расширения, при этом спектральные значения для участков спектра расширения не содержатся во входном сигнале (600), содержащее:
средство (602) отображения для отображения исходного участка спектра входного сигнала на целевой участок в участке спектра расширения, причем исходный участок спектра содержит участок (302) заполнения шумом; и
заполнитель (604) шумом, выполненный с возможностью формировать первые значения шума для участка (302) заполнения шумом в исходном участке спектра входного сигнала и формировать вторые значения шума для шумового участка в целевом участке, причем вторые значения шума являются декоррелированными от первых значений шума, или формировать вторые значения шума для шумового участка в целевом участке, причем вторые значения шума являются декоррелированными от первых значений шума в исходном участке,
при этом заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью:
идентифицировать участок заполнения шумом, имеющий первые значения шума, во входном сигнале;
копировать (902) по меньшей мере участок входного сигнала в буфер исходных фрагментов, каковой участок содержит исходный участок спектра;
замещать (904) идентифицированные первые значения шума независимыми значениями шума; и
при этом средство (602) отображения выполнено с возможностью отображать буфер исходных фрагментов, имеющий декоррелированные значения шума, на целевой участок.
2. Устройство по п.1, при этом входной сигнал является кодированным сигналом, содержащим параметры заполнения шумом для исходного участка спектра входного сигнала, причем заполнитель шумом выполнен с возможностью формировать первые значения шума, используя параметры заполнения шумом, и формировать вторые значения шума, используя информацию энергии в отношении первых значений шума.
3. Устройство по п.1, в котором заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью определять с помощью измерений информацию энергии в отношении декоррелированных значений (1102) шума и информацию энергии в отношении первых значений (1100) шума и масштабировать (906) декоррелированные значения шума с использованием значения масштабирования, полученного из информации энергии в отношении декоррелированных значений шума и информации энергии в отношении первых значений шума.
4. Устройство по п.1, в котором заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью формировать вторые значения шума после операции средства (602) отображения или формировать (604) первые и вторые значения шума после операции средства (602) отображения.
5. Устройство по п.1, в котором средство (602) отображения выполнено с возможностью отображать исходный участок спектра на целевой участок, при этом заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью осуществлять заполнение шумом в участках спектра путем формирования первых значений шума, используя заполнение шумом и параметры заполнения шумом, переданные во входном сигнале в виде дополнительной информации, и осуществлять заполнение шумом в целевом участке для формирования вторых спектральных значений с использованием информации энергии в отношении первых значений шума.
6. Устройство по п.1, дополнительно содержащее средство коррекции огибающей для коррекции (1202) вторых значений шума в участке спектра расширения с использованием информации огибающей спектра, включенной во входной сигнал в виде дополнительной информации.
7. Устройство по п.1, в котором
заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью использовать только дополнительную информацию входного сигнала для идентификации спектральных позиций для заполнения шумом, или
заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью анализировать временную или спектральную характеристику входного сигнала со спектральными значениями или без таковых в участке заполнения шумом, чтобы идентифицировать спектральные позиции для заполнения шумом.
8. Устройство по п.1, в котором заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью идентифицировать позиции шума с использованием вектора (706) идентификации, в котором имеются записи о спектральных позициях только в исходном спектральном участке или имеются записи о спектральных позициях в исходном участке спектра и в целевом участке.
9. Устройство по п.1, в котором
заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью копировать, в операции (902) копирования, полную спектральную порцию входного сигнала или полную спектральную порцию входного сигнала выше граничной частоты заполнения шумом, обычно используемой средством отображения, в буфер исходных фрагментов и выполнять операцию (904) замещения в отношении полного буфера исходных фрагментов, или
заполнитель (604) шумом выполнен с возможностью копировать, в операции (902) копирования, только участок спектра входного сигнала, идентифицированный одним или более конкретными исходными идентификаторами для исходного участка, который должен использоваться средством (602) отображения для целевого участка, причем отдельный буфер исходных фрагментов используется для каждой отличной от других отдельной операции отображения.
10. Устройство по п.1, в котором средство (602) отображения выполнено с возможностью осуществлять операцию заполнения промежутков для формирования целевого участка, при этом устройство дополнительно содержит:
аудиодекодер (112) спектральной области для формирования первого декодированного представления первого набора первых спектральных порций, причем декодированное представление имеет первое спектральное разрешение;
параметрический декодер (114) для формирования второго декодированного представления второго набора вторых спектральных порций, имеющих второе спектральное разрешение, являющееся более низким, чем первое спектральное разрешение;
регенератор (116) частоты для повторного формирования восстановленной второй спектральной порции, имеющей первое спектральное разрешение, с использованием первой спектральной порции и информации огибающей спектра для восстановленной второй спектральной порции; и
преобразователь (118) спектр-время для преобразования первого декодированного представления и восстановленной второй спектральной порции во временное представление,
причем средство (602) отображения и заполнитель (604) шумом по меньшей мере частично включены в состав регенератора (116) частоты.
11. Устройство по п.10, в котором аудиодекодер спектральной области выполнен с возможностью вывода последовательности декодированных кадров спектральных значений, при этом декодированный кадр является первым декодированным представлением, причем декодированный кадр содержит спектральные значения для первого набора спектральных порций и указатели нулей для второго набора вторых спектральных порций,
при этом устройство дополнительно содержит объединитель (208) для объединения спектральных значений, сформированных регенератором частоты для второго набора вторых спектральных порций, и спектральных значений первого набора первых спектральных порций в диапазоне частот восстановления, чтобы получить восстановленный спектральный кадр, содержащий спектральные значения для первого набора первых спектральных порций и второго набора вторых спектральных порций; и
при этом преобразователь (118) спектр-время выполнен с возможностью преобразования восстановленного спектрального кадра во временное представление.
12. Устройство по п.1, дополнительно содержащее: для каждого целевого участка, идентификацию исходного участка, при этом средство (602) отображения выполнено с возможностью выбирать исходный участок, используя идентификацию исходного участка, и отображать выбранный исходный участок на целевой участок.
13. Способ формирования расширенного сигнала из входного сигнала (600), при этом расширенный сигнал имеет спектральные значения для участка спектра расширения, причем спектральные значения для участков спектра расширения не содержатся во входном сигнале (600), содержащий этапы, на которых:
отображают (602) исходный участок спектра входного сигнала на целевой участок в участке спектра расширения, причем исходный участок спектра содержит участок (302) заполнения шумом; и
формируют (604) первые значения шума для участка (302) заполнения шумом в исходном участке спектра входного сигнала и формируют вторые значения шума для шумового участка в целевом участке, причем вторые значения шума являются декоррелированными от первых значений шума, или формируют вторые значения шума для шумового участка в целевом участке, при этом вторые значения шума являются декоррелированными от первых значений шума в исходном участке,
причем формирование (604) содержит этапы, на которых:
идентифицируют участок заполнения шумом, имеющий первые значения шума, во входном сигнале;
копируют (902) по меньшей мере участок входного сигнала в буфер исходных фрагментов, каковой участок содержит исходный участок спектра; и
замещают (904) идентифицированные первые значения шума независимыми значениями шума; и
при этом отображение (602) содержит отображение буфера исходных фрагментов, имеющего декоррелированные значения шума, на целевой участок.
14. Система для обработки аудиосигнала, содержащая:
кодер для формирования кодированного сигнала; и
устройство для формирования расширенного сигнала по п.1,
при этом кодированный сигнал подвергается обработке (700), чтобы сформировать входной сигнал (600) в устройство для формирования расширенного сигнала.
15. Способ обработки аудиосигнала, содержащий:
формирование кодированного сигнала из входного сигнала; и
способ формирования расширенного сигнала по п.13,
при этом кодированный сигнал подвергают заранее определенной обработке (700) для того, чтобы сформировать входной сигнал (600) в способ формирования расширенного сигнала.
16. Машиночитаемый носитель информации, на котором сохранен код компьютерной программы, который при его исполнении на компьютере предписывает компьютеру выполнять способ по п.13.
17. Машиночитаемый носитель информации, на котором сохранен код компьютерной программы, который при его исполнении на компьютере предписывает компьютеру выполнять способ по п.15.
Applications Claiming Priority (3)
| 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 |
| PCT/EP2015/067058 WO2016016144A1 (en) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Apparatus and method for generating an enhanced signal using independent noise-filling |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016146738A true RU2016146738A (ru) | 2018-08-28 |
| RU2016146738A3 RU2016146738A3 (ru) | 2018-08-28 |
| RU2667376C2 RU2667376C2 (ru) | 2018-09-19 |
Family
ID=51224865
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016146738A RU2667376C2 (ru) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом |
| RU2017105507A RU2665913C2 (ru) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017105507A RU2665913C2 (ru) | 2014-07-28 | 2015-07-24 | Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (7) | US10354663B2 (ru) |
| EP (5) | EP2980792A1 (ru) |
| JP (6) | JP6535730B2 (ru) |
| KR (2) | KR101958360B1 (ru) |
| CN (4) | CN106796798B (ru) |
| AR (2) | AR101345A1 (ru) |
| AU (2) | AU2015295547B2 (ru) |
| BR (2) | BR112017000852B1 (ru) |
| CA (2) | CA2956024C (ru) |
| ES (3) | ES2693051T3 (ru) |
| MX (2) | MX363352B (ru) |
| PL (3) | PL3186807T3 (ru) |
| PT (2) | PT3186807T (ru) |
| RU (2) | RU2667376C2 (ru) |
| SG (2) | SG11201700631UA (ru) |
| TR (2) | TR201816634T4 (ru) |
| TW (2) | TWI575511B (ru) |
| WO (2) | WO2016016146A1 (ru) |
Families Citing this family (12)
| 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 |
| TWI809289B (zh) * | 2018-01-26 | 2023-07-21 | 瑞典商都比國際公司 | 用於執行一音訊信號之高頻重建之方法、音訊處理單元及非暫時性電腦可讀媒體 |
| BR112020015570A2 (pt) | 2018-02-01 | 2021-02-02 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | codificador de cena de áudio, decodificador de cena de áudio e métodos relacionados com uso de análise espacial de codificador/decodificador híbrido |
| 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 |
Family Cites Families (48)
| 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 |
| WO2002021510A1 (en) | 2000-09-08 | 2002-03-14 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Speech recognition method with a replace command |
| DE60202881T2 (de) * | 2001-11-29 | 2006-01-19 | Coding Technologies Ab | Wiederherstellung von hochfrequenzkomponenten |
| JP4227772B2 (ja) | 2002-07-19 | 2009-02-18 | 日本電気株式会社 | オーディオ復号装置と復号方法およびプログラム |
| US8332228B2 (en) * | 2005-04-01 | 2012-12-11 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, and apparatus for anti-sparseness filtering |
| 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 |
| MX2010001394A (es) * | 2007-08-27 | 2010-03-10 | Ericsson Telefon Ab L M | Frecuencia de transicion adaptiva entre llenado de ruido y extension de anchura de banda. |
| EP3591650B1 (en) * | 2007-08-27 | 2020-12-23 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Method and device for filling of spectral holes |
| US9177569B2 (en) * | 2007-10-30 | 2015-11-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Apparatus, medium and method to encode and decode high frequency signal |
| WO2009066959A1 (en) * | 2007-11-21 | 2009-05-28 | Lg Electronics Inc. | A 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 |
| ES3031937T3 (en) * | 2008-07-11 | 2025-07-14 | Fraunhofer Ges Forschung | Audio decoder |
| RU2536679C2 (ru) * | 2008-07-11 | 2014-12-27 | Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен | Передатчик сигнала активации с деформацией по времени, кодер звукового сигнала, способ преобразования сигнала активации с деформацией по времени, способ кодирования звукового сигнала и компьютерные программы |
| US8364471B2 (en) * | 2008-11-04 | 2013-01-29 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for processing a time domain audio signal with a noise filling flag |
| ES2904373T3 (es) * | 2009-01-16 | 2022-04-04 | Dolby Int Ab | Transposición armónica mejorada de producto cruzado |
| EP4524960B1 (en) * | 2009-01-28 | 2025-12-31 | 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 |
| BR112012007803B1 (pt) * | 2009-10-08 | 2022-03-15 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. | Decodificador de sinal de áudio multimodal, codificador de sinal de áudio multimodal e métodos usando uma configuração de ruído com base em codificação de previsão linear |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| WO2012110447A1 (en) * | 2011-02-14 | 2012-08-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for error concealment in low-delay unified speech and audio coding (usac) |
| EP2975611B1 (en) * | 2011-03-10 | 2018-01-10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Filling of non-coded sub-vectors in transform coded audio signals |
| CN103503065B (zh) * | 2011-04-15 | 2015-08-05 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于衰减低精确度重构的信号区域的方法和解码器 |
| EP3346465A1 (en) * | 2011-05-13 | 2018-07-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Audio decoding with noise filling |
| DE102011106033A1 (de) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Zte Corporation | Verfahren und System zur Audiocodierung und -decodierung und Verfahren zur Schätzung des Rauschpegels |
| TWI619116B (zh) * | 2011-06-30 | 2018-03-21 | 三星電子股份有限公司 | 產生帶寬延伸訊號的裝置及方法、及非暫時性電腦可讀記錄媒體 |
| 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 |
| TWI591620B (zh) * | 2012-03-21 | 2017-07-11 | 三星電子股份有限公司 | 產生高頻雜訊的方法 |
| 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 |
| EP2704142B1 (en) | 2012-08-27 | 2015-09-02 | 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 |
| 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 |
| US9373337B2 (en) | 2012-11-20 | 2016-06-21 | Dts, Inc. | Reconstruction of a high-frequency range in low-bitrate audio coding using predictive pattern analysis |
| CN103854653B (zh) * | 2012-12-06 | 2016-12-28 | 华为技术有限公司 | 信号解码的方法和设备 |
| JP6158352B2 (ja) * | 2013-01-29 | 2017-07-05 | 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 | 知覚的な変換オーディオ符号化におけるノイズフィリング |
| 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 TW104123736A patent/TWI575511B/zh active
- 2015-07-22 TW TW104123737A patent/TWI575515B/zh active
- 2015-07-24 TR TR2018/16634T patent/TR201816634T4/tr unknown
- 2015-07-24 JP JP2017504674A patent/JP6535730B2/ja active Active
- 2015-07-24 EP EP18209545.5A patent/EP3471094B1/en active Active
- 2015-07-24 PL PL15741558T patent/PL3186807T3/pl unknown
- 2015-07-24 TR TR2019/04282T patent/TR201904282T4/tr unknown
- 2015-07-24 CN CN201580050417.1A patent/CN106796798B/zh active Active
- 2015-07-24 PT PT15741558T patent/PT3186807T/pt unknown
- 2015-07-24 RU RU2016146738A patent/RU2667376C2/ru active
- 2015-07-24 RU RU2017105507A patent/RU2665913C2/ru active
- 2015-07-24 EP EP15741557.1A patent/EP3175449B1/en active Active
- 2015-07-24 PT PT15741557T patent/PT3175449T/pt unknown
- 2015-07-24 EP EP24194544.3A patent/EP4439559A3/en active Pending
- 2015-07-24 KR KR1020177004851A patent/KR101958360B1/ko active Active
- 2015-07-24 SG SG11201700631UA patent/SG11201700631UA/en unknown
- 2015-07-24 JP JP2017504691A patent/JP6457625B2/ja active Active
- 2015-07-24 EP EP15741558.9A patent/EP3186807B1/en active Active
- 2015-07-24 AU AU2015295547A patent/AU2015295547B2/en active Active
- 2015-07-24 ES ES15741557.1T patent/ES2693051T3/es active Active
- 2015-07-24 KR KR1020177002410A patent/KR101958359B1/ko active Active
- 2015-07-24 ES ES15741558T patent/ES2718728T3/es active Active
- 2015-07-24 AU AU2015295549A patent/AU2015295549B2/en active Active
- 2015-07-24 WO PCT/EP2015/067062 patent/WO2016016146A1/en not_active Ceased
- 2015-07-24 CA CA2956024A patent/CA2956024C/en active Active
- 2015-07-24 PL PL15741557T patent/PL3175449T3/pl unknown
- 2015-07-24 MX MX2017001231A patent/MX363352B/es unknown
- 2015-07-24 SG SG11201700689VA patent/SG11201700689VA/en unknown
- 2015-07-24 PL PL18209545.5T patent/PL3471094T3/pl unknown
- 2015-07-24 MX MX2017001236A patent/MX365086B/es active IP Right Grant
- 2015-07-24 CN CN202110182756.2A patent/CN113160838B/zh active Active
- 2015-07-24 ES ES18209545T patent/ES2992880T3/es active Active
- 2015-07-24 BR BR112017000852-1A patent/BR112017000852B1/pt active IP Right Grant
- 2015-07-24 CA CA2947804A patent/CA2947804C/en active Active
- 2015-07-24 CN CN202010071139.0A patent/CN111261176B/zh active Active
- 2015-07-24 WO PCT/EP2015/067058 patent/WO2016016144A1/en not_active Ceased
- 2015-07-24 BR BR112017001586-2A patent/BR112017001586B1/pt active IP Right Grant
- 2015-07-24 CN CN201580040119.4A patent/CN106537499B/zh active Active
- 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
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2016146738A (ru) | Устройство и способ формирования расширенного сигнала с использованием заполнения независимым шумом | |
| JP2017526004A5 (ru) | ||
| JP2017526957A5 (ru) | ||
| MX2023010008A (es) | Metodo y aparato de codificacion de datos de imagen y metodo y aparato de decodificacion de datos de imagen. | |
| RU2016101469A (ru) | Устройство и способ улучшенного плавного изменения сигнала в различных областях во время маскирования ошибок | |
| JP2015035798A5 (ru) | ||
| JP2016500965A5 (ru) | ||
| RU2017103100A (ru) | Декодер и способ для декодирования аудиосигнала, кодер и способ для кодирования аудиосигнала | |
| RU2015116434A (ru) | Кодер, декодер и способы для обратно совместимого пространственного кодирования аудиообъектов с переменным разрешением | |
| RU2017144521A (ru) | Улучшенное расширение диапазона частот в декодере звукового сигнала | |
| JP2016012336A5 (ru) | ||
| RU2010139022A (ru) | Вычислитель контура временной деформации, кодера аудиосигнала, кодированное представление аудиосигнала, способы и программное обеспечение | |
| RU2016105691A (ru) | Устройство и способ для эффективного кодирования метаданных объектов | |
| JP2015504294A5 (ru) | ||
| RU2016105473A (ru) | Устройство и способ для декодирования и кодирования аудиосигнала с использованием адаптивного выбора спектральных фрагментов | |
| RU2014148134A (ru) | Устройство обработки изображений и способ обработки изображений | |
| RU2014123342A (ru) | Способ кодирования и декодирования изображений, устройство кодирования и декодирования и соответсвующие компьютерные программы | |
| JP2013243702A5 (ja) | プログラム、記録媒体及び符号化方式決定方法 | |
| JP2016018309A5 (ru) | ||
| RU2018115787A (ru) | Устройство аудиодекодирования, устройство аудиокодирования, способ аудиодекодирования, способ аудиокодирования, программа аудиодекодирования и программа аудиокодирования | |
| JP2018107797A5 (ja) | 画像データのエンコード及び/又はデコードのための方法及びコンピューティングデバイス | |
| CN104282310B (zh) | 一种针对MP3Stego隐写后的音频的隐写检测方法 | |
| JP2016507783A5 (ru) | ||
| Sirunyan et al. | Search for rare decays of Z and Higgs bosons to J/ψ and a photon in proton-proton collisions at s= 13 TeV | |
| JP2018093416A5 (ru) |