RU2016110398A - Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием комбинирования в диапазоне перекрытия - Google Patents
Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием комбинирования в диапазоне перекрытия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016110398A RU2016110398A RU2016110398A RU2016110398A RU2016110398A RU 2016110398 A RU2016110398 A RU 2016110398A RU 2016110398 A RU2016110398 A RU 2016110398A RU 2016110398 A RU2016110398 A RU 2016110398A RU 2016110398 A RU2016110398 A RU 2016110398A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- block
- range
- processor
- spectral
- preceding paragraphs
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F17/00—Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
- G06F17/10—Complex mathematical operations
- G06F17/14—Fourier, Walsh or analogous domain transformations, e.g. Laplace, Hilbert, Karhunen-Loeve, transforms
- G06F17/147—Discrete orthonormal transforms, e.g. discrete cosine transform, discrete sine transform, and variations therefrom, e.g. modified discrete cosine transform, integer transforms approximating the discrete cosine transform
-
- 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
-
- 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
- G10L19/0212—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 orthogonal transformation
-
- 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
- G10L19/022—Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
-
- 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
- G10L19/032—Quantisation or dequantisation of spectral components
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Data Mining & Analysis (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Software Systems (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Discrete Mathematics (AREA)
- Algebra (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Complex Calculations (AREA)
- Analogue/Digital Conversion (AREA)
- Control Of Amplification And Gain Control (AREA)
- Peptides Or Proteins (AREA)
- Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
Claims (35)
1. Устройство для обработки аудиосигнала, содержащего последовательность блоков (114) спектральных значений:
- процессор (100) для обработки последовательности блоков с использованием, по меньшей мере, одного значения (102) модификации для первого блока, с тем чтобы получать первый результирующий сигнал с уменьшенным наложением спектров или без наложения спектров в диапазоне (170) перекрытия, и с использованием, по меньшей мере, одного второго отличающегося значения (106) модификации для второго блока из последовательности блоков, с тем чтобы получать второй результирующий сигнал (108) с уменьшенным наложением спектров или без наложения спектров в диапазоне (170) перекрытия; и
- модуль (110) комбинирования для комбинирования первого результирующего сигнала (104) и второго результирующего сигнала (108) в диапазоне (170) перекрытия, с тем чтобы получать обработанный сигнал (112) для диапазона (170) перекрытия.
2. Устройство по п. 1, в котором процессор (100) содержит:
- модуль (510, 509, 508, 507) модификации для модификации первого блока последовательности с использованием, по меньшей мере, одного первого значения (102) модификации, с тем чтобы получать первый модифицированный блок (551), для модификации второго блока последовательности с использованием, по меньшей мере, одного второго значения (106) модификации, с тем чтобы получать второй модифицированный блок (552), для модификации второго блока с использованием второго, по меньшей мере, одного первого значения (102) модификации, с тем чтобы получать третий модифицированный блок (553) и для модификации первого блока с использованием, по меньшей мере, одного второго значения (106) модификации, с тем чтобы получать четвертый модифицированный блок (554);
- спектрально-временной преобразователь (501, 502, 503, 504) для преобразования первого-четвертого модифицированных блоков в соответствующее временное представление (561, 562, 563, 564); и
- сумматор (505, 506) с перекрытием для суммирования с перекрытием временных представлений (561, 563) первого и третьего модифицированных блоков (551, 553), с тем чтобы получать первый результирующий сигнал (104), и для суммирования с перекрытием временных представлений (562, 564) второго и четвертого модифицированных блоков (552, 554), с тем чтобы получать второй результирующий сигнал (108).
3. Устройство по п. 1 или 2, в котором модуль (110) комбинирования выполнен с возможностью комбинировать первый результирующий сигнал (104) и второй результирующий сигнал (108) посредством постепенного затухания (520) первого результирующего сигнала и посредством постепенного нарастания (521) второго результирующего сигнала и суммирования обоих сигналов (522).
4. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью осуществлять операцию обратного модифицированного дискретного косинусного преобразования при выполнении спектрально-временного преобразования.
5. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью осуществлять операцию (505, 506) обработки суммирования с перекрытием при вычислении первого и второго результирующих сигналов в диапазоне перекрытия, и
- при этом модуль (110) комбинирования выполнен с возможностью комбинировать первый и второй результирующие сигналы в диапазоне комбинирования, при этом диапазон комбинирования является идентичным диапазону (170) перекрытия.
6. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором модуль (110) комбинирования выполнен с возможностью осуществлять функцию плавного перехода, при этом функция плавного перехода содержит часть (520) постепенного затухания и часть (521) постепенного нарастания, при этом сумма (522) весового коэффициента части (520) постепенного затухания и весового коэффициента части (521) постепенного нарастания для выборки в диапазоне плавного перехода является постоянной.
7. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором модуль (110) комбинирования выполнен с возможностью осуществлять операцию плавного перехода, при этом операция плавного перехода содержит монотонно убывающую часть (520) постепенного затухания и монотонно возрастающую часть (521) постепенного нарастания.
8. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью применения операции (332) заполнения полосы пропускания, имеющей функцию наложения, чтобы накладывать спектральные значения из исходного диапазона (300) в целевой диапазон (334), и
- при этом процессор (100) выполнен с возможностью применения функции наложения при вычислении первого и второго результирующих сигналов.
9. Устройство по одному из предшествующих пунктов, дополнительно содержащее:
- модуль (332) наложения для формирования первого блока в диапазоне заполнения полосы пропускания с использованием спектральных значений из другого частотного диапазона в соответствии с функцией наложения для первого блока и для формирования второго блока в диапазоне заполнения полосы пропускания, имеющем спектральные значения для другой частотной области в соответствии с функцией наложения, ассоциированной со вторым блоком.
10. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью осуществлять операцию умножения для первого и второго блоков с использованием функций усиления в качестве значений модификации.
11. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью обрабатывать последовательность блоков, при этом первый блок является смежным во времени со вторым блоком, и при этом первый и второй блоки являются смежными во времени, имея перекрытие, равное 55%-45% временной части.
12. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью применять операцию спектрально-временного преобразования, имеющую часть (212) спектрально-временного преобразования и часть (214) синтезирующего оконного преобразования, применяемую к выводу части (212, 213) спектрально-временного преобразования.
13. Устройство по одному из предшествующих пунктов,
- в котором процессор (100) выполнен с возможностью работать с использованием значений модификации, варьирующихся во времени и по частоте.
14. Устройство по одному из предшествующих пунктов, в котором процессор выполнен с возможностью выполнения перекрывающихся преобразований, имеющих перекрывающийся диапазон, и при этом процессор выполнен с возможностью выполнения только операций, оказывающих влияние на значения в перекрывающемся диапазоне, и невыполнения операций, не оказывающих влияние на значения в перекрывающемся диапазоне.
15. Способ обработки аудиосигнала, содержащего последовательность блоков (114) спектральных значений, содержащий этапы, на которых:
- обрабатывают (100) последовательность блоков с использованием, по меньшей мере, одного значения (102) модификации для первого блока, с тем чтобы получать первый результирующий сигнал с уменьшенным наложением спектров или без наложения спектров в диапазоне (170) перекрытия, и с использованием, по меньшей мере, одного второго отличающегося значения (106) модификации для второго блока из последовательности блоков, с тем чтобы получать второй результирующий сигнал (108) с уменьшенным наложением спектров или без наложения спектров в диапазоне (170) перекрытия; и
- комбинируют (110) первый результирующий сигнал (104) и второй результирующий сигнал (108) в диапазоне (170) перекрытия, с тем чтобы получать обработанный сигнал (112) для диапазона (170) перекрытия.
16. Компьютерная программа для осуществления, при выполнении на компьютере или процессоре, способа по п. 15.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP13181507.8 | 2013-08-23 | ||
| EP13181507 | 2013-08-23 | ||
| PCT/EP2014/067944 WO2015025051A1 (en) | 2013-08-23 | 2014-08-22 | Apparatus and method for processing an audio signal using a combination in an overlap range |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016110398A true RU2016110398A (ru) | 2017-09-28 |
| RU2643662C2 RU2643662C2 (ru) | 2018-02-02 |
Family
ID=51392261
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016110398A RU2643662C2 (ru) | 2013-08-23 | 2014-08-22 | Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием комбинирования в диапазоне перекрытия |
| RU2016110408A RU2641253C2 (ru) | 2013-08-23 | 2014-08-22 | Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием сигнала ошибки вследствие наложения спектров |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016110408A RU2641253C2 (ru) | 2013-08-23 | 2014-08-22 | Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием сигнала ошибки вследствие наложения спектров |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US10157624B2 (ru) |
| EP (2) | EP3036738B1 (ru) |
| JP (2) | JP6333379B2 (ru) |
| KR (2) | KR101820028B1 (ru) |
| CN (2) | CN105556601B (ru) |
| AR (2) | AR097443A1 (ru) |
| AU (2) | AU2014310547B2 (ru) |
| BR (2) | BR112016003029B1 (ru) |
| CA (2) | CA2921192C (ru) |
| ES (2) | ES2650117T3 (ru) |
| MX (2) | MX352576B (ru) |
| MY (2) | MY184723A (ru) |
| PL (1) | PL3028275T3 (ru) |
| PT (1) | PT3028275T (ru) |
| RU (2) | RU2643662C2 (ru) |
| SG (2) | SG11201601298WA (ru) |
| TW (2) | TWI570708B (ru) |
| WO (2) | WO2015025052A1 (ru) |
Family Cites Families (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6124895A (en) * | 1997-10-17 | 2000-09-26 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Frame-based audio coding with video/audio data synchronization by dynamic audio frame alignment |
| JP4281131B2 (ja) * | 1998-10-22 | 2009-06-17 | ソニー株式会社 | 信号符号化装置及び方法、並びに信号復号装置及び方法 |
| US6226608B1 (en) * | 1999-01-28 | 2001-05-01 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Data framing for adaptive-block-length coding system |
| US6658383B2 (en) * | 2001-06-26 | 2003-12-02 | Microsoft Corporation | Method for coding speech and music signals |
| US6963842B2 (en) | 2001-09-05 | 2005-11-08 | Creative Technology Ltd. | Efficient system and method for converting between different transform-domain signal representations |
| US20030187663A1 (en) * | 2002-03-28 | 2003-10-02 | Truman Michael Mead | Broadband frequency translation for high frequency regeneration |
| AU2003208517A1 (en) * | 2003-03-11 | 2004-09-30 | Nokia Corporation | Switching between coding schemes |
| DE102004021403A1 (de) * | 2004-04-30 | 2005-11-24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Informationssignalverarbeitung durch Modifikation in der Spektral-/Modulationsspektralbereichsdarstellung |
| CN1862969B (zh) * | 2005-05-11 | 2010-06-09 | 尼禄股份公司 | 自适应块长、常数变换音频解码方法 |
| JP5032314B2 (ja) * | 2005-06-23 | 2012-09-26 | パナソニック株式会社 | オーディオ符号化装置、オーディオ復号化装置およびオーディオ符号化情報伝送装置 |
| DE102006010212A1 (de) * | 2006-03-06 | 2007-09-20 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zur Simulation von WFS-Systemen und Kompensation von klangbeeinflussenden WFS-Eigenschaften |
| DE602007002291D1 (de) | 2006-04-04 | 2009-10-15 | Dolby Lab Licensing Corp | Lautstärkemessung von tonsignalen und änderung im mdct-bereich |
| DE102006047197B3 (de) * | 2006-07-31 | 2008-01-31 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten eines reellen Subband-Signals zur Reduktion von Aliasing-Effekten |
| DE102006051673A1 (de) * | 2006-11-02 | 2008-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Nachbearbeiten von Spektralwerten und Encodierer und Decodierer für Audiosignale |
| PL2052548T3 (pl) * | 2006-12-12 | 2012-08-31 | Fraunhofer Ges Forschung | Koder, dekoder oraz sposoby kodowania i dekodowania segmentów danych reprezentujących strumień danych w dziedzinie czasu |
| CN101046964B (zh) * | 2007-04-13 | 2011-09-14 | 清华大学 | 基于重叠变换压缩编码的错误隐藏帧重建方法 |
| EP2186088B1 (en) * | 2007-08-27 | 2017-11-15 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Low-complexity spectral analysis/synthesis using selectable time resolution |
| KR101408183B1 (ko) * | 2007-12-21 | 2014-06-19 | 오렌지 | 적응적 윈도를 갖는 변환 기반 코딩/디코딩 |
| CA2730355C (en) * | 2008-07-11 | 2016-03-22 | Guillaume Fuchs | Apparatus and method for encoding/decoding an audio signal using an aliasing switch scheme |
| ES2374486T3 (es) * | 2009-03-26 | 2012-02-17 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Dispositivo y método para manipular una señal de audio. |
| WO2010148516A1 (en) * | 2009-06-23 | 2010-12-29 | Voiceage Corporation | Forward time-domain aliasing cancellation with application in weighted or original signal domain |
| CN102648494B (zh) * | 2009-10-08 | 2014-07-02 | 弗兰霍菲尔运输应用研究公司 | 多模式音频信号解码器、多模式音频信号编码器、使用基于线性预测编码的噪声塑形的方法 |
| PL2491556T3 (pl) * | 2009-10-20 | 2024-08-26 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Dekoder sygnału audio, odpowiadający mu sposób oraz program komputerowy |
| RU2596594C2 (ru) * | 2009-10-20 | 2016-09-10 | Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Кодер аудиосигнала, декодер аудиосигнала, способ кодированного представления аудиоконтента, способ декодированного представления аудиоконтента и компьютерная программа для приложений с малой задержкой |
| US9093066B2 (en) * | 2010-01-13 | 2015-07-28 | Voiceage Corporation | Forward time-domain aliasing cancellation using linear-predictive filtering to cancel time reversed and zero input responses of adjacent frames |
| EP2372703A1 (en) * | 2010-03-11 | 2011-10-05 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. | Signal processor, window provider, encoded media signal, method for processing a signal and method for providing a window |
| EP2375409A1 (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using complex prediction |
| EP4398244B1 (en) * | 2010-07-08 | 2025-09-10 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Decoder using forward aliasing cancellation |
| FR2969804A1 (fr) * | 2010-12-23 | 2012-06-29 | France Telecom | Filtrage perfectionne dans le domaine transforme. |
| CA2799343C (en) * | 2011-02-14 | 2016-06-21 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Information signal representation using lapped transform |
-
2014
- 2014-08-22 KR KR1020167007348A patent/KR101820028B1/ko active Active
- 2014-08-22 CN CN201480046726.7A patent/CN105556601B/zh active Active
- 2014-08-22 MX MX2016001856A patent/MX352576B/es active IP Right Grant
- 2014-08-22 ES ES14755081.8T patent/ES2650117T3/es active Active
- 2014-08-22 JP JP2016535500A patent/JP6333379B2/ja active Active
- 2014-08-22 EP EP14758321.5A patent/EP3036738B1/en active Active
- 2014-08-22 CA CA2921192A patent/CA2921192C/en active Active
- 2014-08-22 CN CN201480046719.7A patent/CN105556600B/zh active Active
- 2014-08-22 RU RU2016110398A patent/RU2643662C2/ru active
- 2014-08-22 BR BR112016003029-0A patent/BR112016003029B1/pt active IP Right Grant
- 2014-08-22 EP EP14755081.8A patent/EP3028275B1/en active Active
- 2014-08-22 ES ES14758321.5T patent/ES2693559T3/es active Active
- 2014-08-22 MY MYPI2016000290A patent/MY184723A/en unknown
- 2014-08-22 KR KR1020167007352A patent/KR101831286B1/ko active Active
- 2014-08-22 CA CA2921195A patent/CA2921195C/en active Active
- 2014-08-22 WO PCT/EP2014/067945 patent/WO2015025052A1/en not_active Ceased
- 2014-08-22 AU AU2014310547A patent/AU2014310547B2/en active Active
- 2014-08-22 WO PCT/EP2014/067944 patent/WO2015025051A1/en not_active Ceased
- 2014-08-22 MY MYPI2016000332A patent/MY175355A/en unknown
- 2014-08-22 SG SG11201601298WA patent/SG11201601298WA/en unknown
- 2014-08-22 AU AU2014310548A patent/AU2014310548B2/en active Active
- 2014-08-22 PT PT147550818T patent/PT3028275T/pt unknown
- 2014-08-22 BR BR112016003265-9A patent/BR112016003265B1/pt active IP Right Grant
- 2014-08-22 JP JP2016535499A patent/JP6286552B2/ja active Active
- 2014-08-22 PL PL14755081T patent/PL3028275T3/pl unknown
- 2014-08-22 RU RU2016110408A patent/RU2641253C2/ru active
- 2014-08-22 SG SG11201601032RA patent/SG11201601032RA/en unknown
- 2014-08-22 MX MX2016001961A patent/MX354372B/es active IP Right Grant
- 2014-08-25 TW TW103129185A patent/TWI570708B/zh active
- 2014-08-25 AR ARP140103179A patent/AR097443A1/es active IP Right Grant
- 2014-08-25 TW TW103129187A patent/TWI570709B/zh active
- 2014-08-25 AR ARP140103180A patent/AR097444A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-02-18 US US15/047,322 patent/US10157624B2/en active Active
- 2016-02-18 US US15/047,334 patent/US10210879B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| AU2017357454B2 (en) | Apparatus and method for downmixing or upmixing a multichannel signal using phase compensation | |
| KR101330237B1 (ko) | 멀티채널 신호의 채널 지연 파라미터를 조정하는 방법 및 장치 | |
| EP2374211B1 (en) | Audio signal loudness determination and modification in the frequency domain | |
| RU2012148131A (ru) | Аудио- или видеокодер, аудио или видео и относящиеся к ним способы для обработки многоканальных аудио- или видеосигналов с использованием переменного направления предсказания | |
| CA2730198A1 (en) | Audio signal synthesizer and audio signal encoder | |
| US9761244B2 (en) | Voice processing device, noise suppression method, and computer-readable recording medium storing voice processing program | |
| TWI662543B (zh) | 應用動態範圍壓縮之方法和設備以及一種非暫態電腦可讀取儲存媒體 | |
| RU2011123124A (ru) | Аппаратный блок, способ и компьютерная программа для преобразования расширения сжатого аудиосигнала с помощью сглаженного значения фазы | |
| RU2016133008A (ru) | Гармоническое расширение полосы аудиосигналов | |
| RU2016104403A (ru) | Способ и устройство для формирования из представления hoa-сигналов в области коэффициентов смешанного представления упомянутых hoa-сигналов в пространственной области/области коэффициентов | |
| RU2017144522A (ru) | Улучшенное расширение диапазона частот в декодере звукового сигнала | |
| EP4475123A3 (en) | Encoder for encoding an audio signal, audio transmission system and method for determining correction values | |
| JP2014060691A5 (ru) | ||
| JP2017528047A5 (ru) | ||
| RU2015136799A (ru) | Устройство и способ для генерирования расширенного по частоте сигнала, используя формирование сигнала расширения | |
| CN110114827A (zh) | 使用可变阈值来分解音频信号的装置和方法 | |
| RU2727861C1 (ru) | Понижающий микшер и способ для понижающего микширования по меньшей мере двух каналов, и многоканальный кодировщик и многоканальный декодер | |
| JP6064600B2 (ja) | 信号処理装置、信号処理方法、及び信号処理プログラム | |
| RU2017106091A (ru) | Аудиодекодер, способ и компьютерная программа с использованием характеристики при отсутствии входного сигнала для получения плавного перехода | |
| CN107534823B (zh) | 用于修改立体声信号的立体声像的音频信号处理装置和方法 | |
| WO2012070670A1 (ja) | 信号処理装置、信号処理方法、及び信号処理プログラム | |
| CN104158559A (zh) | 基于直扩系统的长码快捕方法 | |
| RU2016110398A (ru) | Устройство и способ для обработки звукового сигнала с использованием комбинирования в диапазоне перекрытия | |
| KR102301538B1 (ko) | 신호 필터링 장치 및 방법 | |
| JP6730580B2 (ja) | 帯域拡張装置および帯域拡張方法 |