[发明专利]帧错误隐藏方法和设备以及音频解码方法和设备有效
| 申请号: | 201280063727.3 | 申请日: | 2012-10-22 |
| 公开(公告)号: | CN104011793B | 公开(公告)日: | 2016-11-23 |
| 发明(设计)人: | 成昊相 | 申请(专利权)人: | 三星电子株式会社 |
| 主分类号: | G10L19/005 | 分类号: | G10L19/005 |
| 代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 苏银虹;王艳娇 |
| 地址: | 韩国京畿*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 错误 隐藏 方法 设备 以及 音频 解码 | ||
技术领域
本公开涉及帧错误隐藏,更具体地讲,涉及一种用于在频域中在没有额外延迟的情况下以低复杂度将错误帧准确地恢复为适应于信号特性的帧错误隐藏方法和设备,音频解码方法和设备、以及采用帧错误隐藏方法和设备的多媒体装置。
背景技术
当编码的音频信号通过有线网络或无线网络被发送时,如果某个包由于发送时的错误而被损坏或失真,则在解码的音频信号的某个帧中会发生错误。在此情况下,如果未适当处理发生在帧中的错误,则在发生错误的帧(在下文中,被称为错误帧)的持续时间中,解码的音频信号的声音质量会降低。
隐藏帧错误的方法的示例是通过减小错误帧中的信号的幅值来削弱错误对输出信号的影响的静噪(muting)方法、通过重复地再现先前好帧(PGF)来重建错误帧的信号的重复方法、通过对PGF和后续好帧(NGF)的参数进行内插来估计错误帧的参数的内插方法、通过对PGF的参数进行外插来获得错误帧的参数的外插方法、以及通过执行PGF的参数的回归分析来获得错误帧的参数的回归分析方法。
然而,通常,由于通过统一地应用相同的方法而不管输入信号的特性来恢复错误帧,因此不能有效地隐藏帧错误,从而导致声音质量降低。另外,在内插方法中,虽然帧错误可被有效地隐藏,但是需要一个帧的额外延迟,因此不适合在用于通信的延迟敏感的编解码器中使用内插方法。另外,在回归分析方法中,虽然可通过稍微考虑存在的能量来隐藏帧错误,但是当信号的幅值逐渐增加或信号变化剧烈时可能发生效率降低。另外,在回归分析方法中,当在频域中基于频带执行回归分析时,由于每个频带的能量的瞬时变化,可能估计出非预期的信号。
发明内容
技术问题
一方面提供一种用于在频域中在没有额外延迟的情况下以低复杂度将错误帧准确地恢复为适应于信号特性的帧错误隐藏方法和设备。
另一方面提供一种用于通过在频域中在没有额外延迟的情况下以低复杂度将错误帧准确地恢复为适应于信号特性来最小化由于帧错误而导致的声音质量的降低的音频解码方法和设备、存储该音频解码方法和设备的记录介质以及采用该音频解码方法和设备的多媒体装置。
另一方面提供一种存储用于执行帧错误隐藏方法或音频解码方法的计算机可读程序的计算机可读记录介质。
另一方面提供一种采用帧错误隐藏设备或音频解码设备的多媒体装置。
解决方案
根据一个或更多个示例性实施例的一方面,提供一种帧错误隐藏方法,包括:通过对从形成错误帧的第一多个频带形成的多个组执行基于组的回归分析来预测参数;通过使用基于组预测的参数来隐藏错误帧中的错误。
根据一个或更多个示例性实施例的另一方面,提供一种音频解码方法,包括:通过对好帧进行解码来获取频谱系数;通过对从形成错误帧的第一多个频带形成的多个组执行基于组的回归分析来预测参数,并通过使用基于组预测的参数获取错误帧的频谱系数;将好帧或错误帧的解码的频谱系数变换到时域,并通过执行叠加(overlap-and-add)处理来重建时域中的信号。
有益效果
可平滑信号的形状变化,并可在频域中在没有额外延迟的情况下以低复杂度将错误帧准确地恢复为适应于信号特性(具体地讲,瞬态特性)和突发错误持续时间。
附图说明
图1a和图1b分别是根据示例性实施例的音频编码设备和音频解码设备的框图;
图2a和图2b分别是根据另一示例性实施例的音频编码设备和音频解码设备的框图;
图3a和图3b分别是根据另一示例性实施例的音频编码设备和音频解码设备的框图;
图4a和图4b分别是根据另一示例性实施例的音频编码设备和音频解码设备的框图;
图5是根据示例性实施例的频域解码设备的框图;
图6是根据示例性实施例的频谱解码器的框图;
图7是根据示例性实施例的帧错误隐藏单元的框图;
图8是根据示例性实施例的存储器更新单元的框图;
图9示出应用于示例性实施例的频带划分;
图10示出应用于示例性实施例的线性回归分析和非线性回归分析的概念;
图11示出根据示例性实施例的被分组以应用回归分析的子频带的结构;
图12示出被分组以将回归分析应用于最高支持7.6KHz的宽带的子频带的结构;
图13示出被分组以将回归分析应用于最高支持13.6KHz的超宽带的子频带的结构;
图14示出被分组以将回归分析应用于最高支持20KHz的全频带的子频带的结构;
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