JP5850216B2 - 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム - Google Patents
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Description
1.第1の実施の形態(周波数帯域拡大装置に本発明を適用した場合)
2.第2の実施の形態(符号化装置および復号装置に本発明を適用した場合)
3.第3の実施の形態(係数インデックスを高域符号化データに含める場合)
4.第4の実施の形態(係数インデックスと擬似高域サブバンドパワー差分を高域符号化データに含める場合)
5.第5の実施の形態(評価値を用いて係数インデックスを選択する場合)
6.第6の実施の形態(係数の一部を共通にする場合)
7.第7の実施の形態(可変長方式で時間方向に係数インデックス列の符号量を削減する場合)
8.第8の実施の形態(固定長方式で時間方向に係数インデックス列の符号量を削減する場合)
9.第9の実施の形態(可変長方式または固定長方式の何れかを選択する場合)
10.第10の実施の形態(可変長方式で情報の再利用を行なう場合)
11.第11の実施の形態(固定長方式で情報の再利用を行なう場合)
第1の実施の形態では、高域削除符号化手法で符号化データを復号することで得られる復号後の低域の信号成分に対して、周波数帯域を拡大させる処理(以下、周波数帯域拡大処理と称する)が施される。
図3は、本発明を適用した周波数帯域拡大装置の機能的構成例を示している。
次に、図4のフローチャートを参照して、図3の周波数帯域拡大装置による周波数帯域拡大処理について説明する。
まず、図4のフローチャートのステップS3における帯域通過フィルタ13による処理の詳細について説明する。
次に、図4のフローチャートのステップS4における特徴量算出回路14による処理の詳細について説明する。
次に、図4のフローチャートのステップS5における高域サブバンドパワー推定回路15による処理の詳細について説明する。
次に、図4のフローチャートのステップS6における高域信号生成回路16による処理の詳細について説明する。
図6は、ある入力信号において、ボーカルがその大部分を占めるような区間であるボーカル区間の周波数特性の一例と、低域サブバンドパワーのみを特徴量として算出して高域サブバンドパワーを推定することにより得られた高域のパワースペクトルとを示している。
ある入力信号に、アタック性音楽信号を含む区間であるアタック区間の周波数特性においては、図2を参照して説明したように高域側のパワースペクトルはほぼ平坦となっていることが多い。低域サブバンドパワーのみを特徴量として算出する手法では、アタック区間を含む入力信号特有の時間変動を表す特徴量を用いずに周波数拡大帯域のサブバンドパワーを推定するため、アタック区間にみられるほぼ平坦な周波数拡大帯域のサブバンドパワーを精度よく推定することは難しい。
ここでは、図8を参照して説明したディップと、低域サブバンドパワーとを特徴量として用いて、高域サブバンドパワーを推定する例について説明する。
次に、上述した式(13)における係数Cib(kb),Dib,Eibの求め方について説明する。
図9は、係数Cib(kb),Dib,Eibの学習を行う係数学習装置の機能的構成例を示している。
次に、図10のフローチャートを参照して、図9の係数学習装置による係数学習処理について説明する。
第2の実施の形態では、符号化装置および復号装置によって、高域特徴符号化手法における符号化処理および復号処理が施される。
図11は、本発明を適用した符号化装置の機能的構成例を示している。
次に、図12のフローチャートを参照して、図11の符号化装置30による符号化処理について説明する。
次に、図13を参照して、図11の符号化装置30に対応する復号装置の機能的構成例について説明する。
次に、図14のフローチャートを参照して、図13の復号装置による復号処理について説明する。
複数のクラスタの代表ベクトルおよび各クラスタの復号高域サブバンドパワー推定係数の求め方として、符号化の際に算出される擬似高域サブバンドパワー差分ベクトルに応じて、復号の際の高域サブバンドパワーを精度よく推定できるよう係数を用意しておく必要がある。そのため、予め広帯域教師信号により学習を行い、その学習結果に基づいてこれらを決定する手法を適用する。
図15は、複数のクラスタの代表ベクトルおよび各クラスタの復号高域サブバンドパワー推定係数の学習を行う係数学習装置の機能的構成例を示している。
次に、図16のフローチャートを参照して、図15の係数学習装置50による係数学習処理について説明する。
[符号化装置の機能的構成例]
なお、以上においては、擬似高域サブバンドパワー差分IDが高域符号化データとして、符号化装置30から復号装置40に出力されると説明したが、復号高域サブバンドパワー推定係数を得るための係数インデックスが、高域符号化データとされてもよい。
次に、図19のフローチャートを参照して、図18の符号化装置30により行なわれる符号化処理について説明する。なお、ステップS181乃至ステップS183の処理は、図12のステップS111乃至ステップS113の処理と同様であるため、その説明は省略する。
また、図18の符号化装置30から出力された出力符号列を、入力符号列として入力し、復号する復号装置40は、例えば、図20に示すように構成される。なお、図20において、図13における場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は省略する。
次に、図21のフローチャートを参照して、図20の復号装置40により行なわれる復号処理について説明する。
[符号化装置の符号化処理]
また、以上においては、高域符号化データに係数インデックスのみが含まれる場合を例として説明したが、他の情報が含まれるようにしてもよい。
次に、図23のフローチャートを参照して、図20の復号装置40により行なわれる復号処理について説明する。なお、ステップS271乃至ステップS274の処理は、図21のステップS211乃至ステップS214の処理と同様であるので、その説明は省略する。
なお、図18の符号化装置30では、擬似高域サブバンドパワー差分算出回路36が、差分二乗和E(J,id)を指標として、複数の係数インデックスから最適なものを選択すると説明したが、差分二乗和とは異なる指標を用いて係数インデックスを選択してもよい。
また、以上において説明した符号化処理を入力信号のフレームごとに行うと、入力信号の高域側の各サブバンドの高域サブバンドパワーの時間的な変動が少ない定常部では、連続するフレームごとに異なる係数インデックスが選択されてしまうことがある。
ところで、周波数帯域拡大処理では、より高音質な音声を得ようとすると、より低域側のサブバンドほど聴感上重要となる。すなわち、高域側の各サブバンドのうち、より低域側に近いサブバンドの推定精度が高いほど、より高音質な音声を再生することができる。
さらに、人間の聴覚は、振幅(パワー)の大きい周波数帯域ほどよく知覚するという特性を有しているので、よりパワーが大きいサブバンドに重きが置かれるように、各復号高域サブバンドパワー推定係数についての評価値が算出されてもよい。
[係数学習装置の構成]
ところで、図20の復号装置40には、復号高域サブバンドパワー推定係数としての係数Aib(kb)と係数Bibのセットが、係数インデックスに対応付けられて記録されている。例えば、復号装置40に128個の係数インデックスの復号高域サブバンドパワー推定係数が記録されると、それらの復号高域サブバンドパワー推定係数を記録するメモリ等の記録領域として、大きな領域が必要となる。
次に、図29のフローチャートを参照して、係数学習装置81により行なわれる係数学習処理について説明する。
[係数インデックス列の高能率符号化について]
なお、以上においては、復号高域サブバンドパワー推定係数を得るための係数インデックスが、フレームごとに高域符号化データ(ビットストリーム)に含められて復号装置40に送信されると説明した。ところが、そのような場合、ビットストリームに含める係数インデックス列のビット量が大きく、符号化効率が低くなってしまう。つまり、効率よく音声の符号化または復号を行なうことができなかった。
(b)長さのインデックスと切り替わりフラグを送る(図31参照)
このような個数情報、係数インデックス、および区間情報が含まれる高域符号化データが生成される場合、符号化装置は、例えば図33に示すように構成される。なお、図33において、図18における場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
次に、図34のフローチャートを参照して、符号化装置111により行なわれる符号化処理について説明する。この符号化処理は、予め定められたフレーム数、つまり処理対象区間ごとに行なわれる。
また、図33の符号化装置111から出力された出力符号列を、入力符号列として入力し、復号する復号装置は、例えば、図35に示すように構成される。なお、図35において、図20における場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
次に、図36のフローチャートを参照して、図35の復号装置151により行なわれる復号処理について説明する。
[係数インデックス列の高能率符号化について]
次に、上述した(b)長さのインデックスと切り替わりフラグを送ることで、高域符号化データの符号量を削減し、音声の符号化や復号の効率を向上させる場合について説明する。このような場合、例えば図37に示すように、複数フレームを単位として、低域符号化データと高域符号化データとからなる出力符号列(ビットストリーム)が符号化装置から出力される。
このような固定長インデックス、係数インデックス、および切り替わりフラグが含まれる高域符号化データが生成される場合、符号化装置は、例えば図38に示すように構成される。なお、図38において、図18における場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
次に、図39のフローチャートを参照して、符号化装置191により行なわれる符号化処理について説明する。この符号化処理は、予め定められたフレーム数、つまり処理対象区間ごとに行なわれる。
また、図38の符号化装置191から出力された出力符号列を、入力符号列として入力し、復号する復号装置は、例えば、図40に示すように構成される。なお、図40において、図20における場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
次に、図41のフローチャートを参照して、図40の復号装置231により行なわれる復号処理について説明する。
[符号化装置の機能的構成例]
なお、以上においては、音声の高域成分を得るためのデータとして、係数インデックス、区間情報、および個数情報からなるデータを生成する方式(以下、可変長方式と称する)と、固定長インデックス、係数インデックス、および切り替わりフラグからなるデータを生成する方式(以下、固定長方式と称する)について説明した。
次に、図43のフローチャートを参照して、符号化装置271により行なわれる符号化処理について説明する。この符号化処理は、予め定められたフレーム数、つまり処理対象区間ごとに行なわれる。
また、図42の符号化装置271から出力された出力符号列を、入力符号列として入力し、復号する復号装置は、例えば、図44に示すように構成される。なお、図44において、図20における場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。
次に、図45のフローチャートを参照して、図44の復号装置311により行なわれる復号処理について説明する。
[係数インデックス列の高能率符号化について]
ところで、音声を符号化する符号化方式では、所定フレームのデータを復号するための情報が、そのフレームよりも後のフレームのデータを復号するための情報として再利用されることがある。そのような場合、時間方向で情報の再利用が行なわれるモードと、再利用が禁止されるモードとが選択できるようになされている。
次に、このような再利用フラグを用いる場合に行なわれる符号化処理と復号処理について説明する。まず、可変長方式により高域符号化データが生成される場合について説明する。この場合、図33の符号化装置111と図35の復号装置151により、符号化処理と復号処理が行なわれる。
次に、図48のフローチャートを参照して、図35の復号装置151により行なわれる復号処理について説明する。
[符号化処理の説明]
次に、必要に応じて情報の再利用が行なわれ、固定長方式により高域符号化データが生成される場合について説明する。この場合、図38の符号化装置191と図40の復号装置231により、符号化処理と復号処理が行なわれる。
次に、図50のフローチャートを参照して、図40の復号装置231により行なわれる復号処理について説明する。
Claims (16)
- 処理対象区間を、高域信号の生成に用いる同じ係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータと、低域符号化データとに、入力された符号化データを非多重化する非多重化部と、
前記低域符号化データを復号して低域信号を生成する低域復号部と、
前記係数情報に基づいて、処理対象フレームの前記係数を選択する選択部と、
前記処理対象フレームの前記低域信号を構成する各サブバンドの低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと、選択された前記係数とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を構成する各サブバンドの高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーを算出する高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンドパワーと前記低域サブバンド信号とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を生成する高域信号生成部と
を備える信号処理装置。 - 連続するいくつかの前記区間で同じ前記係数が選択された場合、前記データには、前記連続するいくつかの前記区間で選択された前記係数を得るための1つの前記係数情報が含まれている
請求項1に記載の信号処理装置。 - 異なる前記係数が選択された、互いに隣接するフレームの位置が境界位置となるように前記処理対象区間をいくつかの区間に分割したときの区間の長さを示す情報と、前記係数情報とを前記データとする第1の方式と、前記処理対象区間を前記同じ長さのいくつかの区間に分割したときの区間の長さを示す情報、区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記係数情報を前記データとする第2の方式とのうち、よりデータ量が少ない方式で前記処理対象区間ごとに前記データが生成され、
前記データには、前記第1の方式または前記第2の方式の何れの方式のデータであるかを示す情報がさらに含まれている
請求項1に記載の信号処理装置。 - 前記データには、最初のフレームの前記係数と、前記最初のフレームの直前のフレームの前記係数とが同じであるかを示す再利用情報がさらに含まれ、
前記データに、前記係数が同じである旨の前記再利用情報が含まれる場合、前記データには、前記処理対象区間の最初の前記区間の前記係数情報が含まれていない
請求項1に記載の信号処理装置。 - 前記係数情報が再利用されるモードが指定された場合、前記データには前記再利用情報が含まれ、前記係数情報の再利用が禁止されるモードが指定された場合、前記データには、前記再利用情報が含まれない
請求項4に記載の信号処理装置。 - 処理対象区間を、高域信号の生成に用いる同じ係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータと、低域符号化データとに、入力された符号化データを非多重化する非多重化部と、
前記低域符号化データを復号して低域信号を生成する低域復号部と、
前記係数情報に基づいて、処理対象フレームの前記係数を選択する選択部と、
前記処理対象フレームの前記低域信号を構成する各サブバンドの低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと、選択された前記係数とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を構成する各サブバンドの高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーを算出する高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンドパワーと前記低域サブバンド信号とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を生成する高域信号生成部と
を備える信号処理装置の信号処理方法であって、
前記非多重化部が、前記符号化データを前記データと前記低域符号化データとに非多重化し、
前記低域復号部が、前記低域符号化データを復号し、
前記選択部が、前記処理対象フレームの前記係数を選択し、
前記高域サブバンドパワー算出部が、前記高域サブバンドパワーを算出し、
前記高域信号生成部が、前記高域信号を生成する
ステップを含む信号処理方法。 - 処理対象区間を、高域信号の生成に用いる同じ係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータと、低域符号化データとに、入力された符号化データを非多重化し、
前記低域符号化データを復号して低域信号を生成し、
前記係数情報に基づいて、処理対象フレームの前記係数を選択し、
前記処理対象フレームの前記低域信号を構成する各サブバンドの低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと、選択された前記係数とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を構成する各サブバンドの高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーを算出し、
前記高域サブバンドパワーと前記低域サブバンド信号とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を生成する
ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。 - 入力信号の低域側の複数のサブバンドの低域サブバンド信号と、前記入力信号の高域側の複数のサブバンドの高域サブバンド信号とを生成するサブバンド分割部と、
前記低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと所定の係数とに基づいて、前記高域サブバンド信号のパワーの推定値である擬似高域サブバンドパワーを算出する擬似高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーと、前記擬似高域サブバンドパワーとを比較して、前記入力信号のフレームごとに前記係数を選択する選択部と、
処理対象区間を、同じ前記係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータを生成する生成部と
を備える信号処理装置。 - 前記生成部は、異なる前記係数が選択された、互いに隣接するフレームの位置が境界位置となるように前記処理対象区間をいくつかの区間に分割したときの区間の長さを示す情報と、前記係数情報とを前記データとする第1の方式と、前記処理対象区間を前記同じ長さのいくつかの区間に分割したときの区間の長さを示す情報、区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記係数情報を前記データとする第2の方式とのうち、よりデータ量が少ない方式で前記処理対象区間ごとに、前記データを生成する
請求項8に記載の信号処理装置。 - 前記生成部は、最初のフレームの前記係数と、前記最初のフレームの直前のフレームの前記係数とが同じであるかを示す再利用情報がさらに含まれる前記データを生成し、
前記係数が同じである旨の前記再利用情報が前記データに含まれる場合、前記処理対象区間の最初の前記区間の前記係数情報が含まれない前記データが生成される
請求項8に記載の信号処理装置。 - 入力信号の低域側の複数のサブバンドの低域サブバンド信号と、前記入力信号の高域側の複数のサブバンドの高域サブバンド信号とを生成するサブバンド分割部と、
前記低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと所定の係数とに基づいて、前記高域サブバンド信号のパワーの推定値である擬似高域サブバンドパワーを算出する擬似高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーと、前記擬似高域サブバンドパワーとを比較して、前記入力信号のフレームごとに前記係数を選択する選択部と、
処理対象区間を、同じ前記係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータを生成する生成部と
を備える信号処理装置の信号処理方法であって、
前記サブバンド分割部が、前記低域サブバンド信号と前記高域サブバンド信号とを生成し、
前記擬似高域サブバンドパワー算出部が、前記擬似高域サブバンドパワーを算出し、
前記選択部が、前記係数を選択し、
前記生成部が、前記データを生成する
ステップを含む信号処理方法。 - 入力信号の低域側の複数のサブバンドの低域サブバンド信号と、前記入力信号の高域側の複数のサブバンドの高域サブバンド信号とを生成し、
前記低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと所定の係数とに基づいて、前記高域サブバンド信号のパワーの推定値である擬似高域サブバンドパワーを算出し、
前記高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーと、前記擬似高域サブバンドパワーとを比較して、前記入力信号のフレームごとに前記係数を選択し、
処理対象区間を、同じ前記係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報とからなるデータを生成する
ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。 - 処理対象区間を、高域信号の生成に用いる同じ係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータと、低域符号化データとに、入力された符号化データを非多重化する非多重化部と、
前記低域符号化データを復号して低域信号を生成する低域復号部と、
前記係数情報に基づいて、処理対象フレームの前記係数を選択する選択部と、
前記処理対象フレームの前記低域信号を構成する各サブバンドの低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと、選択された前記係数とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を構成する各サブバンドの高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーを算出する高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンドパワーと前記低域サブバンド信号とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を生成する高域信号生成部と、
前記低域信号と前記高域信号とを合成して、出力信号を生成する合成部と
を備える復号装置。 - 処理対象区間を、高域信号の生成に用いる同じ係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報からなるデータと、低域符号化データとに、入力された符号化データを非多重化する非多重化部と、
前記低域符号化データを復号して低域信号を生成する低域復号部と、
前記係数情報に基づいて、処理対象フレームの前記係数を選択する選択部と、
前記処理対象フレームの前記低域信号を構成する各サブバンドの低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと、選択された前記係数とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を構成する各サブバンドの高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーを算出する高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンドパワーと前記低域サブバンド信号とに基づいて、前記処理対象フレームの前記高域信号を生成する高域信号生成部と、
前記低域信号と前記高域信号とを合成して、出力信号を生成する合成部と
を備える復号装置の復号方法であって、
前記非多重化部が前記符号化データを前記データと前記低域符号化データとに非多重化し、
前記低域復号部が前記低域符号化データを復号し、
前記選択部が前記処理対象フレームの前記係数を選択し、
前記高域サブバンドパワー算出部が前記高域サブバンドパワーを算出し、
前記高域信号生成部が前記高域信号を生成し、
前記合成部が前記出力信号を生成する
ステップを含む復号方法。 - 入力信号の低域側の複数のサブバンドの低域サブバンド信号と、前記入力信号の高域側の複数のサブバンドの高域サブバンド信号とを生成するサブバンド分割部と、
前記低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと所定の係数とに基づいて、前記高域サブバンド信号のパワーの推定値である擬似高域サブバンドパワーを算出する擬似高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーと、前記擬似高域サブバンドパワーとを比較して、前記入力信号のフレームごとに前記係数を選択する選択部と、
処理対象区間を、同じ前記係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報を符号化して高域符号化データを生成する高域符号化部と、
前記入力信号の低域信号を符号化し、低域符号化データを生成する低域符号化部と、
前記低域符号化データと前記高域符号化データとを多重化して出力符号列を生成する多重化部と
を備える符号化装置。 - 入力信号の低域側の複数のサブバンドの低域サブバンド信号と、前記入力信号の高域側の複数のサブバンドの高域サブバンド信号とを生成するサブバンド分割部と、
前記低域サブバンド信号の低域サブバンドパワーと所定の係数とに基づいて、前記高域サブバンド信号のパワーの推定値である擬似高域サブバンドパワーを算出する擬似高域サブバンドパワー算出部と、
前記高域サブバンド信号の高域サブバンドパワーと、前記擬似高域サブバンドパワーとを比較して、前記入力信号のフレームごとに前記係数を選択する選択部と、
処理対象区間を、同じ前記係数が選択されたフレームからなる同じ長さのいくつかの区間に分割したときの前記区間の長さを示す情報、前記区間の境界位置の前後で、選択された前記係数が変化したかを示す情報、および前記区間のフレームで選択された前記係数を得るための係数情報を符号化して高域符号化データを生成する高域符号化部と、
前記入力信号の低域信号を符号化し、低域符号化データを生成する低域符号化部と、
前記低域符号化データと前記高域符号化データとを多重化して出力符号列を生成する多重化部と
を備える符号化装置の符号化方法であって、
前記サブバンド分割部が前記低域サブバンド信号と前記高域サブバンド信号とを生成し、
前記擬似高域サブバンドパワー算出部が前記擬似高域サブバンドパワーを算出し、
前記選択部が前記係数を選択し、
前記高域符号化部が前記高域符号化データを生成し、
前記低域符号化部が前記低域符号化データを生成し、
前記多重化部が前記出力符号列を生成する
ステップを含む符号化方法。
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