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公开(公告)号:CN103548080B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380001328.9
申请日:2013-05-08
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G10L19/04 , G10L19/0212 , G10L19/06 , G10L19/20 , G10L19/22
Abstract: 声音信号混合编码器(100)具备:信号解析部(404),判断声音信号中包含的帧的编码方法;LFD编码器(406、410),将帧编码,生成LFD帧;LP编码器(408),将帧编码,生成LP帧;切换部405),根据信号解析部(404)的判断结果,进行编码器的切换;AC信号生成部(413),按照从多个方式中选出的1个方式,生成AC信号并输出,并且将表示所选出的1个方式的AC标志输出。
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公开(公告)号:CN102576534B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201080043418.0
申请日:2010-07-23
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G10L19/0212 , G10L19/12 , G10L19/22
Abstract: 本发明构建一种音频解码器(1a),该音频解码器(1a)具有:多个解码器(102x);频带扩大器(104),利用根据所传输的信息而确定出的方法,对由对应解码器将编码信号进行解码而得到的解码后信号进行加工;以及信息传输器(101),将用于从所述多个解码器(102x)中确定所述对应解码器的信息传输给所述信号加工器。
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公开(公告)号:CN102016982B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201080001336.X
申请日:2010-02-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/008 , H04M3/56
CPC classification number: G10L19/008 , H04M3/56
Abstract: 本发明的结合装置(305)具备:检测部(501),在规定的时间内,对多个编码比特流(116)中的、作为有效的编码比特流的有效编码比特流进行检测;第一结合部(504),仅对多个降混子流(115)中的、多个有效编码比特流所包含的多个降混子流(115)进行结合,由此生成结合降混子流(121);第二结合部(506),仅对多个参数子流(113)中的、多个有效编码比特流所包含的多个参数子流(113)进行结合,由此生成结合参数子流(122)。
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公开(公告)号:CN101578655B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN200880001370.X
申请日:2008-10-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/008 , H04L29/06 , H04M3/56
CPC classification number: H04M3/568 , G10L19/008 , G10L25/12 , H04L65/607
Abstract: 提供一种流合成装置,其可以在不断地提高多点连接时的临场感的情况下减轻在多点连接装置的运算负荷。该流合成装置包括:输入部,输入两个以上的编码信号,该编码信号包含第一缩混声信号和扩展信号,所述第一缩混声信号是通过对缩混两个以上的声音信号而得到的声信号进行编码而得到的,所述扩展信号用于从所述第一缩混声信号中获取所述两个以上的声音信号;编码信号生成部,根据所述输入部所输入的各个编码信号,生成第二缩混声信号和扩展信号,并生成包含该被生成的第二缩混声信号、该被生成的扩展信号以及被输入的所述各个编码信号的各个扩展信号的编码信号,所述被生成的第二缩混声信号是可以获取所述各个第一缩混声信号的信号,所述被生成的扩展信号用于从该第二缩混声信号中获取所述各个第一缩混声信号;以及输出部,输出该被生成的编码信号。
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公开(公告)号:CN102934161A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201180028085.9
申请日:2011-06-14
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/02 , G10L19/107 , G10L19/12 , G10L19/20
CPC classification number: G10L19/04 , G10L19/0212 , G10L19/022 , G10L19/107 , G10L19/20
Abstract: 提出了针对多个语音信号以及音频信号具有块切换的新的音频混合解码装置以及音频混合编码装置。现在,虽然针对语音以及音频信号提出了非常低的比特率的音频编码方法,但在这些音频编码方法中,产生非常长的延迟。一般而言,在对音频信号进行编码时,大多为了得到高频分辨率而算法的延迟变长。在对语音信号进行编码时,为了用于通信而需要缩短延迟。为了取得均衡从而使这两种非常低的比特率的输入信号的编码质量好,本发明提出了像AAC-ELD这样的低延迟滤波器组与CELP编码方法的组合。
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公开(公告)号:CN102473417A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201180003213.4
申请日:2011-06-06
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G10L19/02 , G10L21/038 , G10L21/04
Abstract: 提供一种能够减少频带扩展的运算量、并且抑制扩展的频带的品质下降的频带扩展方法。在该频带扩展方法中,通过将低频带信号变换到QMF域,生成第1低频QMF频谱(S11),通过对低频带信号适用互不相同的移位系数,生成变调后的多个信号(S12),通过在QMF域进行时间伸展,生成高频QMF频谱(S13),对该高频QMF频谱进行修正(S14),对修正后的高频QMF频谱与第1低频QMF频谱进行组合(S15)。
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公开(公告)号:CN102257567A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201080003682.1
申请日:2010-10-19
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G10L21/04 , G10L21/0388
Abstract: 本发明提供一种音响信号处理装置,能够以较低的运算量实现诸如时间规整处理或者频率调制处理那样的音响信号处理。音响信号处理装置使用规定的调整系数对输入音响信号序列进行变换,该音响信号处理装置具有:滤波器组(2601),使用QMF(正交镜像滤波器)分析滤波器将输入音响信号序列变换为QMF系数序列;以及调整部(2602),根据规定的调整系数来调整QMF系数序列。
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公开(公告)号:CN101253555B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200680031851.6
申请日:2006-07-07
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/00
CPC classification number: G10L19/008 , G10L2021/02082
Abstract: 提供减轻了运算负担的多声道音频信号处理装置。多声道音频信号处理装置(100)包括:无相关信号生成部(181),通过对输入信号x进行混响处理,从而生成无相关信号w′,该无相关信号w′示出一种声音,该声音是在所述输入信号所示的声音中包含混响的声音;矩阵运算部(187)以及第三运算部(186),通过对由无相关信号w′以及输入信号x进行利用矩阵R3的运算,从而生成m声道的音频信号,该矩阵R3示出信号强度的分配以及混响的分配。
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公开(公告)号:CN101578655A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200880001370.X
申请日:2008-10-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/00
CPC classification number: H04M3/568 , G10L19/008 , G10L25/12 , H04L65/607
Abstract: 提供一种流合成装置,其可以在不断地提高多点连接时的临场感的情况下减轻在多点连接装置的运算负荷。该流合成装置包括:输入部,输入两个以上的编码信号,该编码信号包含第一缩混声信号和扩展信号,所述第一缩混声信号是通过对缩混两个以上的声音信号而得到的声信号进行编码而得到的,所述扩展信号用于从所述第一缩混声信号中获取所述两个以上的声音信号;编码信号生成部,根据所述输入部所输入的各个编码信号,生成第二缩混声信号和扩展信号,并生成包含该被生成的第二缩混声信号、该被生成的扩展信号以及被输入的所述各个编码信号的各个扩展信号的编码信号,所述被生成的第二缩混声信号是可以获取所述各个第一缩混声信号的信号,所述被生成的扩展信号用于从该第二缩混声信号中获取所述各个第一缩混声信号;以及输出部,输出该被生成的编码信号。
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公开(公告)号:CN1328707C
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN03817248.8
申请日:2003-06-24
Applicant: 日本电气株式会社 , 松下电器产业株式会社
IPC: G10L19/02
CPC classification number: G10L21/038 , G10L19/032
Abstract: 最新提供一种用于校正高频分量的目标能量的能量校正器(105)和从低频子带信号计算能量校正系数的校正系数计算器(106)。这些处理器执行只在实数上执行频带扩展处理时需要的校正目标能量的处理。因此,可以使用需要较少计算量的实数子带组合滤波器和实数频带扩展器,而不是使用复数子带组合滤波器和复数频带扩展器,在保持高音质水平的同时可以减少所需计算量和设备规模。
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