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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103258541A*(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103258541103258541A(43)申请公布日2013.08.21(21)申请号201310160718.2(22)申请日2006.11.08(30)优先权数据10-2005-01063542005.11.08KR(62)分案原申请数据200680041592.52006.11.08(71)申请人三星电子株式会社地址韩国京畿道水原市(72)发明人金重会吴殷美孙昌用朱基岘(74)专利代理机构北京铭硕知识产权代理有限公司11286代理人王艳娇王兆赓(51)Int.Cl.G10L19/20(2013.01)G10L19/02(2013.01)G10L19/12(2013.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书9页说明书9页附图8页附图8页(54)发明名称音频解码方法(57)摘要提供了一种音频解码方法。所述编码设备包括:变换与模式确定单元,将输入音频信号划分成多个频域信号,并为各个频域信号选择基于时间的编码模式或基于频率的编码模式;编码单元,以各个编码模式对每个频域信号进行编码;比特流输出单元,为每个编码的频域信号输出编码的数据、划分信息和编码模式信息。在所述设备和方法中,声学特性和语音模型被同时应用于作为音频压缩处理单位的帧。结果,可产生对音乐和语音均有效的压缩方法,并且该压缩方法可用于要求低比特率的音频压缩的移动终端。CN103258541ACN1032584ACN103258541A权利要求书1/1页1.一种音频解码方法,包括:从输入比特流提取编码的数据;基于编码的数据的模式信息在第一域中通过使用具有至少长期预测的代码激励线性预测CELP来对第一编码的数据进行解码;基于模式信息在第二域中通过使用高级音频编码AAC来对第二编码的数据进行解码;对在第二域中解码的数据进行逆变换;产生包括逆变换的数据和在第一域中解码的结果的信号。2CN103258541A说明书1/9页音频解码方法[0001]本申请是申请日为2006年11月8日、申请号为200680041592.5、题为“自适应的基于时间/频率的音频编码和解码设备和方法”的专利申请的分案申请。技术领域[0002]本发明总体构思涉及音频编码和解码设备和方法,更具体地讲,涉及这样的自适应的基于时间/频率的音频编码和解码设备和方法,所述设备和方法可通过有效地利用两种编码方法的编码增益来获得高压缩效率,其中,对输入音频数据执行频域变换,从而,对适合于语音压缩的音频数据的频段执行基于时间的编码,并对音频数据的其余频段执行基于频率的编码。背景技术[0003]传统的语音/音乐压缩算法大致可分为音频编解码算法和语音编解码算法。音频编解码算法(如aacPlus)对频域信号进行压缩,并应用心理声学模型。假设音频编解码和语音编解码对具有相等数据量的语音信号进行压缩,则音频编解码算法输出具有比语音编解码算法明显低许多的质量的声音。具体地讲,从音频编解码算法输出的声音的质量更多地受到攻击信号的不利影响。[0004]语音编解码算法(如,自适应多比率的宽带编解码(AMR-WB))对时域信号进行压缩,并应用语音模型。假设语音编解码和音频编解码对具有相等数据量的语音信号进行压缩,则语音编解码算法输出具有比音频编解码算法明显低许多的质量的声音。发明内容[0005]技术问题[0006]AMR-WBplus算法考虑了传统的语音/音乐压缩算法的上述特点以有效地执行语音/音乐压缩。在AMR-WBplus算法中,代数码激励线性预测(ACELP)算法用作语音压缩算法,和Tex字符转换(TCX)算法用作音频压缩算法。具体地讲,AMR-WBplus算法确定是否将ACELP算法或TCX算法应用于每个处理单元(例如,时间轴上的每一帧),然后相应地执行编码。在这种情况下,AMR-WBplus算法在对与语音信号接近的信号进行压缩时是有效的。然而,当AMR-WBplus算法用于对与音频信号接近的信号进行压缩时,由于AMR-WBplus算法以处理单位执行编码,所以音质或压缩率便下降。[0007]技术方案[0008]本发明总体构思提供这样的自适应的基于时间/频率的音频编码和解码设备和方法,所述设备和方法可通过有效地利用两种编码方法的编码增益来获得高压缩效率,其中,对输入音频数据执行频域变换,从而,对适合于语音压缩的音频数据的频段执行基于时间的编码,并对音频数据的其余频段执行基于频率的编码。[0009]本发明总体构思的另外方面将在下面的描述中部分地阐明,并且从描述中部分是清楚的,或者通过本发明的实施可以被理解。3CN103258541A说明书2/9页[0010]通过提供一种自适应的基于时间/频率的音频编码设备来实现