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热词
    • 122. 发明专利
    • Efficient Combined Harmonic Transposition
    • AU2013263712B2
    • 2015-11-12
    • AU2013263712
    • 2014-01-22
    • DOLBY INT AB
    • EKSTRAND PERVILLEMOES LARSHEDELIN PER
    • G10L21/02G10L21/04
    • There is disclosed a system configured to generate a high frequency component of a signal from a low frequency component of the signal, the system comprising: an analysis filter bank (501) configured to provide a set of analysis subband signals from the low frequency component of the signal; a first nonlinear processing unit (502-1) configured to determine a first set of synthesis subband signals from the set of analysis subband signals using a first transposition order P1; a second nonlinear processing unit (502-2) configured to determine a second set of synthesis subband signals from the set of analysis subband signals using a second transposition order P2 ; a combining unit (503) configured to combine the first and the second set of synthesis subband signals; thereby yielding a combined set of synthesis subband signals; and a synthesis filter bank (504) configured to generate the high frequency component of the signal from the combined set of synthesis subband signals. 502-1 analysis advanced synthesis filterbank processing 1 filterbank 502-2 advanced M processing 2 B 502-P 500- advanced processing P Fig. 5
    • 124. 发明专利
    • EFFICIENT COMBINED HARMONIC TRANSPOSITION
    • HK1202970A1
    • 2015-10-09
    • HK15103400
    • 2015-04-07
    • DOLBY INT AB
    • EKSTRAND PERVILLEMOES LARSHEDELIN PER
    • G10L20060101
    • The present document relates to audio coding systems which make use of a harmonic transposition method for high frequency reconstruction (HFR), and to digital effect processors, e.g. so-called exciters, where generation of harmonic distortion adds brightness to the processed signal. In particular, a system configured to generate a high frequency component of a signal from a low frequency component of the signal is described. The system may comprise an analysis filter bank (501) configured to provide a set of analysis subband signals from the low frequency component of the signal; wherein the set of analysis subband signals comprises at least two analysis subband signals; wherein the analysis filter bank (501) has a frequency resolution of Δf. The system further comprises a nonlinear processing unit (502) configured to determine a set of synthesis subband signals from the set of analysis subband signals using a transposition order P; wherein the set of synthesis subband signals comprises a portion of the set of analysis subband signals phase shifted by an amount derived from the transposition order P; and a synthesis filter bank (504) configured to generate the high frequency component of the signal from the set of synthesis subband signals; wherein the synthesis filter bank (504) has a frequency resolution of FΔf; with F being a resolution factor, with F ≥ 1; wherein the transposition order Pis different from the resolution factorF.
    • 126. 发明专利
    • MODEL BASED PREDICTION IN A CRITICALLY SAMPLED FILTERBANK
    • SG11201504705SA
    • 2015-07-30
    • SG11201504705S
    • 2014-01-07
    • DOLBY INT AB
    • VILLEMOES LARS
    • G10L19/093
    • The present document relates to audio source coding systems. In particular, the present document relates to audio source coding systems which make use of linear prediction in combination with a filterbank. A method for estimating a first sample (615) of a first subband signal in a first subband of an audio signal is described. The first subband signal of the audio signal is determined using an analysis filterbank (612) comprising a plurality of analysis filters which provide a plurality of subband signals in a plurality of subbands from the audio signal, respectively. The method comprises determining a model parameter (613) of a signal model; determining a prediction coefficient to be applied to a previous sample (614) of a first decoded subband signals derived from the first subband signal, based on the signal model, based on the model parameter (613) and based on the analysis filterbank (612); wherein a time slot of the previous sample (614) is prior to a time slot of the first sample (615); and determining an estimate of the first sample (615) by applying the prediction coefficient to the previous sample (614).
    • 127. 发明专利
    • Renderización binaural de una señal de audio multicanal
    • ES2532152T3
    • 2015-03-24
    • ES09778738
    • 2009-09-25
    • FRAUNHOFER GES ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E VKONINKL PHILIPS NVDOLBY INT AB
    • KOPPENS JEROENMUNDT HARALDTERENTIEV LEONIDFALCH CORNELIAHILPERT JOHANNESHELLMUTH OLIVERVILLEMOES LARSPLOGSTIES JANBREEBAART JEROENENGDEGARD JONAS
    • H04S3/00H04S1/00
    • Un aparato para la renderización binaural de una señal de audio multicanal (21) en una señal de salida binaural (24), la señal de audio multicanal (21) comprende una señal (18) de conversión estereofónica de multicanal a estéreo hacia donde una pluralidad de señales de audio (141-14N) se convierte de multicanal a estéreo, e información conexa (20) que comprende una información de conversión de multicanal a estéreo (DMG, DCLD) que indica, para cada señal de audio, hasta qué punto la respectiva señal de audio se ha mezclado en un primer canal (L0) y un segundo canal (R0) de la señal (18) de conversión estereofónica de multicanal a estéreo, respectivamente, así como información sobre el nivel de objeto (ANTERIOR) de la pluralidad de señales de audio e información de correlación cruzada entre objetos (IOC) que describe las semejanzas entre pares de señales de audio de la pluralidad de señales de audio, el aparato estando configurado para: computar (47), basado en una primera prescripción de renderización (Gl, m) según la información de correlación cruzada entre objetos, la información sobre el nivel de objeto, la información de conversión de multicanal a estéreo, información de renderización que relaciona cada señal de audio con una posición de altavoz virtual y parámetros HRTF, una señal (54) de salida binaural preliminar de los primeros y segundos canales de la señal (18) de conversión estereofónica de multicanal a estéreo; generar (50), a partir de la señal (18) de conversión estereofónica de multicanal a estéreo, una señal no correlacionada ( n k d X , ) como un equivalente perceptual con una conversión monoaural de multicanal a estéreo (58) de los primeros y segundos canales de la señal (18) de conversión estereofónica de multicanal a estéreo que es, sin embargo, decorrelacionada a la conversión monoaural de multicanal a estéreo (58); computar (52), según una segunda prescripción de renderización (P2 l, m) según la información de correlación cruzada entre objetos, la información sobre el nivel de objeto, la información de conversión de multicanal a estéreo, la información de renderización y los parámetros HRTF, una señal (64) de salida binaural correctiva de la señal (62) no correlacionada; y mezclar (53) la señal (54) de salida binaural preliminar con la señal (64) de salida binaural correctiva de obtener la señal de salida binaural (24).
    • 128. 发明专利
    • Descodificador multi-canal binaural en el contexto de reglas de mezcla ascendente que no conservan la energía
    • ES2527918T3
    • 2015-02-02
    • ES10155535
    • 2006-09-04
    • DOLBY INT AB
    • VILLEMOES LARS
    • G10L19/00H04S7/00
    • Descodificador multi-canal para generar una señal binaural a partir de una señal de mezcla descendente derivada de una señal multi-canal original empleando parámetros que incluyen una información de regla de mezcla ascendente utilizable para mezclar hacia arriba la señal de mezcla descendente con una regla de mezcla ascendente, dando como resultado la regla de mezcla ascendente un error de energía, que comprende: un calculador de factor de ganancia (180, 302) para calcular al menos un factor de ganancia (g1, g2) para reducir o eliminar el error de energía, a partir de la información de regla de mezcla ascendente y características de filtros de filtros a base de función de transferencia relativa a la cabeza correspondientes a canales de mezcla ascendente, en el que el calculador de factor de ganancia (180, 302) es capaz de calcular el factor de ganancia a partir de una energía de una respuesta de impulso combinada de las características del filtro, calculándose la respuesta de impulso combinada añadiendo o restando respuestas de impulso de filtro individuales; y un procesador de filtro (182) para filtrar la señal de mezcla descendente empleando el al menos un factor de ganancia (g1, g2), las características de filtro y la información de regla de mezcla ascendente para obtener una señal binaural con energía corregida.
    • 130. 发明专利
    • AUDIO ENCODER AND DECODER
    • CA3029041A1
    • 2014-10-09
    • CA3029041
    • 2014-04-04
    • CIPODOLBY INT AB
    • VILLEMOES LARSKLEJSA JANUSZHEDELIN PER
    • G10L19/032G10L19/06G10L19/16
    • The present document relates an audio encoding and decoding system (referred to as an audio codec system). In particular, the present document relates to a transform-based audio codec system which is particularly well suited for voice encoding/decoding. A transform-based speech encoder (100, 170) configured to encode a speech signal into a bitstream is described. The encoder (100, 170) comprises a framing unit (101) configured to receive a set (132, 332) of blocks; wherein the set (132, 332) of blocks comprises a plurality of sequential blocks (131) of transform coefficients; wherein the plurality of blocks (131) is indicative of samples of the speech signal; wherein a block (131) of transform coefficients comprises a plurality of transform coefficients for a corresponding plurality of frequency bins (301). Furthermore, the encoder (100, 170) comprises an envelope estimation unit (102) configured to determine a current envelope (133) based on the plurality of sequential blocks (131) of transform coefficients; wherein the current envelope (133) is indicative of a plurality of spectral energy values (303) for the corresponding plurality of frequency bins (301). In addition, the encoder (100, 170) comprises an envelope interpolation unit (104) configured to determine a plurality of interpolated envelopes (136) for the plurality of blocks (131) of transform coefficients, respectively, based on the current envelope (133); Furthermore, the encoder (100, 170) comprises a flattening unit (108) configured to determine a plurality of blocks (140) of flattened transform coefficients by flattening the corresponding plurality of blocks (131) of transform coefficients using the corresponding plurality of interpolated envelopes (136), respectively; wherein the bitstream is determined based on the plurality of blocks (140) of flattened transform coefficients.