[发明专利]多模式话音编码装置和解码装置有效
申请号: | 01800015.0 | 申请日: | 2001-01-10 |
公开(公告)号: | CN1358301A | 公开(公告)日: | 2002-07-10 |
发明(设计)人: | 江原宏幸 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G10L19/04 | 分类号: | G10L19/04;G10L19/12;//G10L10112 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 马莹 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 模式 话音 编码 装置 解码 | ||
技术领域
本发明涉及对话音信号进行编码传输的移动通信系统等中的位速率低的话音编码装置,特别涉及将话音信号分离为声道信息和音源信息来表现的CELP(Code Excited Linear Prediction:代码激励线性预测)型话音编码装置等。
背景技术
在数字移动通信和话音积蓄领域中,使用进行话音信息压缩,以便有效利用电波和存储媒体,并以高效率进行编码的话音编码装置。其中,以CELP(Code Excited Linear Prediction:代码激励线性预测)方式为基础的方式在位速率中等和低时被广泛使用。CELP技术披露于M.R.Schroeder andB.S.Atal:“Code-Excited Linear Prediction(CELP):High-quality Speech at VeryLow Bit Rates”,Proc.ICASSP-85,25.1.1,pp.937-940,1985”。
CELP型话音编码方式将话音分隔成某个一定的帧长度(5ms~50ms左右),对应每个帧进行话音的线性预测,对每个帧的线性预测的预测残差(激励信号)用已知波形组成的自适应码矢量和噪声码矢量进行编码。噪声码矢量从存储以前生成的驱动音源矢量的自适应码簿中选择使用,而噪声码矢量从存储具有预先准备的预定数目的固定形状的矢量的噪声码簿中选择使用。在噪声码簿中存储的噪声码矢量中,使用将随机的噪声序列的矢量和几个脉冲配置在不同位置所生成的矢量等。
在现有的CELP编码装置中,用输入的数字信号来进行LPC的分析、量化和间隔检索、噪声码簿检索及增益码簿检索,将量化LPC代码(L)、间隔周期(P)、噪声码簿索引(S)、以及增益码簿索引(G)传送到解码器。
但是,在上述现有的话音编码装置中,需要用一种类的噪声码簿来对付有声话音和无声话音以及背景噪声等,难以将所有的输入信号以高品质来编码。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多模式话音编码装置和话音解码装置,可以实现音源编码的多模式化而不重新传输模式信息,特别是除了有声区间/无声区间的判定以外,还可进行话音区间/非话音区间的判定,可以进一步提高多模式化产生的编码/解码性能的改善度。
本发明的主题是使用表示频谱特性的量化参数的静态/动态特征来进行模式判定,根据表示话音区间/非话音区间、有声区间/无声区间的模式判定结果来进行音源构成的切换和后处理。
附图说明
图1表示本发明实施例1的话音编码装置的结构方框图;
图2表示本发明实施例2的话音解码装置的结构方框图;
图3表示本发明实施例1的话音编码处理流程的流程图;
图4表示本发明实施例2的话音解码处理流程的流程图;
图5A表示本发明实施例3的话音信号发送装置的结构方框图;
图5B表示本发明实施例3的话音信号接收装置的结构方框图;
图6表示本发明实施例4的模式选择器的结构方框图;
图7表示本发明实施例4的模式选择器的结构方框图;
图8表示本发明实施例4的前级的模式选择处理流程的流程图;
图9表示本发明实施例5的间隔检索的结构方框图;
图10表示本发明实施例5的间隔检索的检索范围的图;
图11表示本发明实施例5的进行间隔周期化增益的切换控制的结构图;
图12表示本发明实施例5的进行间隔周期化增益的切换控制的结构图;
图13表示本发明实施例6的进行加权处理的结构方框图;
图14表示在上述实施例中选择候选间隔周期来进行加权处理情况的流程图;
图15表示在上述实施例中不选择候选间隔周期来进行加权处理情况的流程图;
图16表示本发明实施例7的话音编码装置的结构方框图;
图17表示本发明实施例7的话音解码装置的结构方框图;
图18表示本发明实施例8的话音解码装置的结构方框图;以及
图19表示上述实施例中的话音解码装置的模式判定器的结构方框图。
具体实施方式
以下,参照附图来详细说明本发明的实施例。
(实施例1)
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