RU2012140725A - Устройство и способ изменения звукового сигнала по средствам формирования огибающей - Google Patents
Устройство и способ изменения звукового сигнала по средствам формирования огибающей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012140725A RU2012140725A RU2012140725/28A RU2012140725A RU2012140725A RU 2012140725 A RU2012140725 A RU 2012140725A RU 2012140725/28 A RU2012140725/28 A RU 2012140725/28A RU 2012140725 A RU2012140725 A RU 2012140725A RU 2012140725 A RU2012140725 A RU 2012140725A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- limited
- frequency
- audio signal
- envelope
- Prior art date
Links
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 title claims abstract 57
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 20
- 230000005237 high-frequency sound signal Effects 0.000 claims 4
- 230000005238 low-frequency sound signal Effects 0.000 claims 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G3/00—Gain control in amplifiers or frequency changers
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H1/00—Details of electrophonic musical instruments
- G10H1/02—Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos
- G10H1/06—Circuits for establishing the harmonic content of tones, or other arrangements for changing the tone colour
- G10H1/08—Circuits for establishing the harmonic content of tones, or other arrangements for changing the tone colour by combining tones
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H1/00—Details of electrophonic musical instruments
- G10H1/18—Selecting circuits
- G10H1/20—Selecting circuits for transposition
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H3/00—Instruments in which the tones are generated by electromechanical means
- G10H3/12—Instruments in which the tones are generated by electromechanical means using mechanical resonant generators, e.g. strings or percussive instruments, the tones of which are picked up by electromechanical transducers, the electrical signals being further manipulated or amplified and subsequently converted to sound by a loudspeaker or equivalent instrument
- G10H3/125—Extracting or recognising the pitch or fundamental frequency of the picked up signal
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03G—CONTROL OF AMPLIFICATION
- H03G5/00—Tone control or bandwidth control in amplifiers
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H2210/00—Aspects or methods of musical processing having intrinsic musical character, i.e. involving musical theory or musical parameters or relying on musical knowledge, as applied in electrophonic musical tools or instruments
- G10H2210/031—Musical analysis, i.e. isolation, extraction or identification of musical elements or musical parameters from a raw acoustic signal or from an encoded audio signal
- G10H2210/066—Musical analysis, i.e. isolation, extraction or identification of musical elements or musical parameters from a raw acoustic signal or from an encoded audio signal for pitch analysis as part of wider processing for musical purposes, e.g. transcription, musical performance evaluation; Pitch recognition, e.g. in polyphonic sounds; Estimation or use of missing fundamental
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H2250/00—Aspects of algorithms or signal processing methods without intrinsic musical character, yet specifically adapted for or used in electrophonic musical processing
- G10H2250/025—Envelope processing of music signals in, e.g. time domain, transform domain or cepstrum domain
- G10H2250/031—Spectrum envelope processing
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L21/00—Speech or voice signal processing techniques to produce another audible or non-audible signal, e.g. visual or tactile, in order to modify its quality or its intelligibility
- G10L21/003—Changing voice quality, e.g. pitch or formants
- G10L21/007—Changing voice quality, e.g. pitch or formants characterised by the process used
- G10L21/013—Adapting to target pitch
- G10L2021/0135—Voice conversion or morphing
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L25/00—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00
- G10L25/03—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters
- G10L25/18—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters the extracted parameters being spectral information of each sub-band
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L25/00—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00
- G10L25/90—Pitch determination of speech signals
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Auxiliary Devices For Music (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Electrophonic Musical Instruments (AREA)
- Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)
- Toys (AREA)
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Amplitude Modulation (AREA)
Abstract
1. Устройство (600) для изменения звукового сигнала, включающее определитель формы огибающей (610), сконфигурированный, чтобы определить коэффициенты формирования огибающей (612), основываясь на звуковом сигнале частотной области (602), представляющем входной звуковой сигнал временного интервала;процессор банка фильтров (620), сконфигурированный, чтобы произвести множество сигналов с ограниченной полосой частот (622) в области поддиапазона, основываясь на звуковом сигнале частотной области (602);процессор сигнала (630), сконфигурированный, чтобы изменить сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на предварительно определенной цели изменения;объединитель (640), сконфигурированный, чтобы объединить, по крайней мере, подмножество множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, чтобы получить звуковой сигнал временного интервала (642); иформирователь огибающей (650), сконфигурированный, чтобы сформировать огибающую звукового сигнала временного интервала (642), основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612), чтобы сформировать огибающую множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, содержащего измененный сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612), или чтобы сформировать огибающую множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612) до изменения сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона процессоро
Claims (14)
1. Устройство (600) для изменения звукового сигнала, включающее определитель формы огибающей (610), сконфигурированный, чтобы определить коэффициенты формирования огибающей (612), основываясь на звуковом сигнале частотной области (602), представляющем входной звуковой сигнал временного интервала;
процессор банка фильтров (620), сконфигурированный, чтобы произвести множество сигналов с ограниченной полосой частот (622) в области поддиапазона, основываясь на звуковом сигнале частотной области (602);
процессор сигнала (630), сконфигурированный, чтобы изменить сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на предварительно определенной цели изменения;
объединитель (640), сконфигурированный, чтобы объединить, по крайней мере, подмножество множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, чтобы получить звуковой сигнал временного интервала (642); и
формирователь огибающей (650), сконфигурированный, чтобы сформировать огибающую звукового сигнала временного интервала (642), основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612), чтобы сформировать огибающую множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, содержащего измененный сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612), или чтобы сформировать огибающую множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на коэффициентах формирования огибающей (612) до изменения сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона процессором сигнала (630), чтобы получить сформированный звуковой сигнал (652),
где определитель формы огибающей (610) сконфигурирован, чтобы определить коэффициенты формирования огибающей (612), основываясь на предсказании о частоте звукового сигнала частотной области (602).
2. Устройство по п.1, в котором формирователь огибающей (650) включает преобразователь коэффициентов (810) и множитель (820), где преобразователь коэффициентов (810) сконфигурирован, чтобы преобразовать коэффициенты формирования огибающей (612) во временной интервал, где умножитель (820) сконфигурирован, чтобы умножить звуковой сигнал временного интервала (642) на преобразованные коэффициенты формирования огибающей (812).
3. Устройство по п.1, в котором процессор банка фильтров (620) включает фильтр с предсказанием (710), блок вычитания сигнала (720) и банк фильтров (730), где фильтр с предсказанием (710) сконфигурирован, чтобы произвести прогнозируемый звуковой сигнал (712), основываясь на звуковом сигнале частотной области (602) и коэффициентах формирования огибающей (612), где блок вычитания сигнала (720) сконфигурирован,, чтобы вычесть прогнозируемый звуковой сигнал (712) из звукового сигнала частотной области (602), чтобы получить остаточный звуковой сигнал (722), где банк фильтров (730) сконфигурирован для генерирования сигналов с ограниченной полосой частот (622), чтобы получить множество сигналов с ограниченной полосой частот, основываясь на остаточном звуковом сигнале (722).
4. Устройство по п.3, в котором формирователь огибающей (650) сконфигурирован, чтобы определить энергетическое отношение запаса энергии звукового сигнала частотной области (602) и энергетического содержания остаточного звукового сигнала (722), где формирователь огибающей (650) сконфигурирован, чтобы прервать формирование огибающей звукового сигнала временного интервала (642), если энергетическое отношение ниже, чем предварительно определенный энергетический порог.
5. Устройство по п.3, в котором процессор банка фильтров (620) включает преобразователь сигнала (930), сконфигурированный, чтобы преобразовать сигналы с ограниченной полосой частот, произведенные банком фильтров (730), в область поддиапазона, чтобы получить множество сигналов с ограниченной полосой частот.
6. Устройство по п.1, в котором процессор сигнала (630) сконфигурирован, чтобы изменить второй сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основываясь на второй предварительно определенной цели изменения, где предварительно определенная цель изменения и вторая предварительно определенная цель изменения различны.
7. Устройство по п.1, в котором процессор сигнала (630) сконфигурирован, чтобы произвести амплитудно модулированный сигнал (AM) и частотно модулированный сигнал (FM) для каждого сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, где процессор сигнала (630) сконфигурирован, чтобы изменить амплитудно модулированный сигнал (AM) или частотно модулированный сигнал (FM) сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622), который будет изменен, основываясь на предварительно определенной цели изменения.
8. Устройство по п.1, включающее определитель несущей частоты (920), сконфигурированный, чтобы определить множество несущих частот, основываясь на звуковом сигнале частотной области (602), где процессор банка фильтров (620) сконфигурирован, чтобы произвести сигналы с ограниченной полосой частот так, чтобы каждый сигнал с ограниченной полосой частот включал частотный диапазон, содержащий другую несущую частоту множества несущих частот, чтобы получить сигнал с ограниченной полосой частот, связанный с каждой несущей частотой множества несущих частот.
9. Устройство по п.1, включающее фильтр верхних частот/нижних частот (660), сконфигурированный, чтобы фильтровать на верхних частотах входной звуковой сигнал временного интервала или звуковой сигнал частотной области, представляющий входной звуковой сигнал временного интервала, где фильтр верхних частот/нижних частот (660) сконфигурирован, чтобы фильтровать на нижних частотах входной звуковой сигнал временного интервала или звуковой сигнал частотной области, представляющий входной звуковой сигнал временного интервала, чтобы получить звуковой сигнал нижних частот (662), где определитель формы огибающей (610) сконфигурирован, чтобы определить коэффициенты формирования огибающей (612), основываясь на звуковом сигнале верхних частот частотной области (602), где процессор банка фильтров (620) сконфигурирован, чтобы произвести множество сигналов с ограниченной полосой частот (622) в области поддиапазона, основываясь на звуковом сигнале верхних частот частотной области (602) и звуковом сигнале нижних частот (622), где процессор сигнала (630) сконфигурирован, чтобы изменить сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, связанный со звуковым сигналом верхних частот частотной области (602) или звуковым сигналом нижних частот (622), где объединитель (640) сконфигурирован, чтобы объединить сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, соответствующий звуковому сигналу верхних частот частотной области (602), чтобы получить звуковой сигнал временного интервала (642), или чтобы объединить сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, соответствующий звуковому сигналу верхних частот частотной области (602), и сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, соответствующий звуковому сигналу нижних частот (662), чтобы получить звуковой сигнал временного интервала (642).
10. Устройство по п.1, включающее фильтр верхних частот/нижних частот (660), сконфигурированный, чтобы фильтровать на верхних частотах входной звуковой сигнал временного интервала или звуковой сигнал частотной области, представляющий входной звуковой сигнал временного интервала так, чтобы определитель формы огибающей (610) определял коэффициенты формирования огибающей (612), основываясь на звуковом сигнале верхних частот частотной области (602), и процессор банка фильтров (620) производил множество сигналов с ограниченной полосой частот (622) в области поддиапазона, основываясь на звуковом сигнале верхних частот частотной области (602), где фильтр верхних частот/нижних частот (660) сконфигурирован, чтобы фильтровать на нижних частотах входной звуковой сигнал временного интервала или звуковой сигнал частотной области, представляющий входной звуковой сигнал временного интервала, чтобы получить звуковой сигнал нижних частот, где объединитель (640) формируется, чтобы объединить множество сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, содержащих измененный сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона и звуковой сигнал нижних частот, чтобы получить звуковой сигнал временного интервала (642), или поставщик полнополосного сигнала (670), сконфигурированный, чтобы объединить сформированный звуковой сигнал (652) и звуковой сигнал нижних частот, чтобы получить полнополосный звуковой сигнал.
11. Устройство по п.10, включающее определитель основного тона и определитель обертона, где определитель основного тона сконфигурирован, чтобы выбрать сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, чтобы получить основной сигнал с ограниченной полосой частот, где определитель обертона сконфигурирован, чтобы идентифицировать сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, удовлетворяющий критерию обертона относительно выбранного основного сигнала с ограниченной полосой частот, чтобы получить обертон сигнала с ограниченной полосой частот, связанный с выбранным основным сигналом с ограниченной полосой частот, где процессор сигнала (630) сконфигурирован, чтобы изменить выбранный основной сигнал с ограниченной полосой частот, основываясь на предварительно определенной цели изменения, и сконфигурирован, чтобы изменить идентифицированный обертон сигнала с ограниченной полосой частот, связанный с выбранным основным сигналом с ограниченной полосой частот в зависимости от изменения выбранного основного сигнала с ограниченной полосой частот.
12. Устройство по п.11, в котором каждый сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) включает несущую частоту, где определитель обертона сконфигурирован, чтобы сравнить несущую частоту сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона с несущей частотой выбранного основного сигнала с ограниченной полосой частот, где критерий обертона удовлетворяется, если несущая частота сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона (622) является кратным числом несущей частоты выбранного основного сигнала с ограниченной полосой частот с предварительно определенной устойчивостью несущей частоты.
13. Способ (1100) изменения звукового сигнала, включающий
определение (1110) коэффициентов формирования огибающей, основанное на звуковом сигнале частотной области, представляющем входной звуковой сигнал временного интервала;
генерирование (1120) множества сигналов с ограниченной полосой частот в области поддиапазона, основанное на звуковом сигнале частотной области;
изменение (1130) сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основанное на предварительно определенной цели изменения;
объединение (1140), по крайней мере, подмножества множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, чтобы получить звуковой сигнал временного интервала; и
формирование (1150) огибающей звукового сигнала временного интервала, основанное на коэффициентах формирования огибающей, формирование (1150) огибающей множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, содержащего измененный сигнал с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основанное на коэффициентах формирования огибающей, или формирование (1150) огибающей множества сигналов с ограниченной полосой частот области поддиапазона, основанное на коэффициентах формирования огибающей до изменения сигнала с ограниченной полосой частот области поддиапазона процессором сигнала, чтобы получить сформированный звуковой сигнал,
где коэффициенты формирования огибающей (612) определяются, основываясь на предсказании о частоте звукового сигнала частотной области (602).
14. Компьютерная программа с управляющей программой для выполнения способа по п.13, когда компьютерная программа запущена на цифровом сигнальном процессоре, компьютере или микропроцессоре.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US30851310P | 2010-02-26 | 2010-02-26 | |
| US61/308,513 | 2010-02-26 | ||
| EP10175302A EP2362376A3 (en) | 2010-02-26 | 2010-09-03 | Apparatus and method for modifying an audio signal using envelope shaping |
| EP10175302.8 | 2010-09-03 | ||
| PCT/EP2011/052838 WO2011104356A2 (en) | 2010-02-26 | 2011-02-25 | Apparatus and method for modifying an audio signal using envelope shaping |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012140725A true RU2012140725A (ru) | 2014-04-10 |
| RU2591733C2 RU2591733C2 (ru) | 2016-07-20 |
Family
ID=44041608
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012140707/28A RU2591732C2 (ru) | 2010-02-26 | 2011-02-25 | Устройство и способ модификации аудио сигнала, используя захват гармоник |
| RU2012140725/28A RU2591733C2 (ru) | 2010-02-26 | 2011-02-25 | Устройство и способ изменения звукового сигнала посредством формирования огибающей |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012140707/28A RU2591732C2 (ru) | 2010-02-26 | 2011-02-25 | Устройство и способ модификации аудио сигнала, используя захват гармоник |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9203367B2 (ru) |
| EP (4) | EP2362375A1 (ru) |
| JP (2) | JP5655098B2 (ru) |
| KR (2) | KR101492702B1 (ru) |
| CN (2) | CN102859579B (ru) |
| AR (2) | AR080319A1 (ru) |
| AU (2) | AU2011219780B2 (ru) |
| BR (1) | BR112012021540B1 (ru) |
| CA (2) | CA2790650C (ru) |
| ES (2) | ES2523800T3 (ru) |
| MX (2) | MX2012009776A (ru) |
| MY (2) | MY161212A (ru) |
| PL (2) | PL2539886T3 (ru) |
| RU (2) | RU2591732C2 (ru) |
| SG (2) | SG183464A1 (ru) |
| TW (2) | TWI470618B (ru) |
| WO (2) | WO2011104356A2 (ru) |
| ZA (2) | ZA201207111B (ru) |
Families Citing this family (45)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050120870A1 (en) * | 1998-05-15 | 2005-06-09 | Ludwig Lester F. | Envelope-controlled dynamic layering of audio signal processing and synthesis for music applications |
| US8099473B2 (en) | 2008-12-31 | 2012-01-17 | Apple Inc. | Variant streams for real-time or near real-time streaming |
| US8805963B2 (en) | 2010-04-01 | 2014-08-12 | Apple Inc. | Real-time or near real-time streaming |
| GB201105502D0 (en) | 2010-04-01 | 2011-05-18 | Apple Inc | Real time or near real time streaming |
| US8892691B2 (en) | 2010-04-07 | 2014-11-18 | Apple Inc. | Real-time or near real-time streaming |
| US8856283B2 (en) | 2011-06-03 | 2014-10-07 | Apple Inc. | Playlists for real-time or near real-time streaming |
| US8843586B2 (en) | 2011-06-03 | 2014-09-23 | Apple Inc. | Playlists for real-time or near real-time streaming |
| CN102543091B (zh) * | 2011-12-29 | 2014-12-24 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 一种模拟音效的生成系统及方法 |
| US9712127B2 (en) * | 2012-01-11 | 2017-07-18 | Richard Aylward | Intelligent method and apparatus for spectral expansion of an input signal |
| HUE032831T2 (en) | 2013-01-08 | 2017-11-28 | Dolby Int Ab | Model-based prediction in a critically sampled filter block |
| CN105122357B (zh) | 2013-01-29 | 2019-04-23 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 频域中基于lpc进行编码的低频增强 |
| EP4336501A3 (en) | 2013-01-29 | 2024-05-22 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, method and computer program using an increased temporal resolution in temporal proximity of onsets or offsets of fricatives or affricates |
| US20150003633A1 (en) * | 2013-03-21 | 2015-01-01 | Max Sound Corporation | Max sound audio program |
| CN105122359B (zh) * | 2013-04-10 | 2019-04-23 | 杜比实验室特许公司 | 语音去混响的方法、设备和系统 |
| CN104282312B (zh) | 2013-07-01 | 2018-02-23 | 华为技术有限公司 | 信号编码和解码方法以及设备 |
| EP2830058A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Frequency-domain audio coding supporting transform length switching |
| US9697843B2 (en) * | 2014-04-30 | 2017-07-04 | Qualcomm Incorporated | High band excitation signal generation |
| AU2014204540B1 (en) | 2014-07-21 | 2015-08-20 | Matthew Brown | Audio Signal Processing Methods and Systems |
| US9391649B2 (en) * | 2014-11-17 | 2016-07-12 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Envelope shaping in envelope tracking power amplification |
| GB2581032B (en) * | 2015-06-22 | 2020-11-04 | Time Machine Capital Ltd | System and method for onset detection in a digital signal |
| BE1023229B1 (nl) * | 2015-06-30 | 2017-01-05 | Van Den Broeck Bram | Stemmen van een trommel |
| CN105118523A (zh) * | 2015-07-13 | 2015-12-02 | 努比亚技术有限公司 | 音频处理方法和装置 |
| US10262677B2 (en) * | 2015-09-02 | 2019-04-16 | The University Of Rochester | Systems and methods for removing reverberation from audio signals |
| JP6705142B2 (ja) * | 2015-09-17 | 2020-06-03 | ヤマハ株式会社 | 音質判定装置及びプログラム |
| US9654181B1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-05-16 | Nxp B.V. | Dynamic transmitter signal envelope shaping control for NFC or RFID devices |
| CN105750145B (zh) * | 2016-03-26 | 2018-06-01 | 上海大学 | 能综合展现音乐频域时域特性的音乐喷泉的实现方法 |
| EP3246923A1 (en) * | 2016-05-20 | 2017-11-22 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for processing a multichannel audio signal |
| JP6754243B2 (ja) * | 2016-08-05 | 2020-09-09 | 株式会社コルグ | 楽音評価装置 |
| WO2019068915A1 (en) * | 2017-10-06 | 2019-04-11 | Sony Europe Limited | AUDIO FILE ENVELOPE BASED ON RMS POWER IN SUB-WINDOW SEQUENCES |
| CN108269579B (zh) * | 2018-01-18 | 2020-11-10 | 厦门美图之家科技有限公司 | 语音数据处理方法、装置、电子设备及可读存储介质 |
| US11017787B2 (en) * | 2018-02-09 | 2021-05-25 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Self-adjusting fundamental frequency accentuation subsystem for natural ear device |
| US10950253B2 (en) | 2018-02-09 | 2021-03-16 | Board Of Regents, The University Of Texas System | Vocal feedback device and method of use |
| US10186247B1 (en) * | 2018-03-13 | 2019-01-22 | The Nielsen Company (Us), Llc | Methods and apparatus to extract a pitch-independent timbre attribute from a media signal |
| JP2019164107A (ja) * | 2018-03-20 | 2019-09-26 | 本田技研工業株式会社 | 異音判定装置および判定方法 |
| US11122354B2 (en) * | 2018-05-22 | 2021-09-14 | Staton Techiya, Llc | Hearing sensitivity acquisition methods and devices |
| EP3576088A1 (en) * | 2018-05-30 | 2019-12-04 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand | Audio similarity evaluator, audio encoder, methods and computer program |
| CN109683142B (zh) * | 2018-12-04 | 2020-06-09 | 郑州轻工业大学 | 基于差分包络检波的三角线性调频连续信号参数估计方法 |
| EP3671741A1 (en) | 2018-12-21 | 2020-06-24 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio processor and method for generating a frequency-enhanced audio signal using pulse processing |
| GB2596169B (en) * | 2020-02-11 | 2022-04-27 | Tymphany Acoustic Tech Ltd | A method and an audio processing unit for detecting a tone |
| JP7475988B2 (ja) * | 2020-06-26 | 2024-04-30 | ローランド株式会社 | 効果装置および効果処理プログラム |
| JP6862021B1 (ja) * | 2020-08-07 | 2021-04-21 | next Sound株式会社 | 立体音響を生成する方法 |
| CN112908347A (zh) * | 2021-02-25 | 2021-06-04 | 益阳市信维声学科技有限公司 | 一种杂音检测方法及终端 |
| CN113362837B (zh) * | 2021-07-28 | 2024-05-14 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 一种音频信号处理方法、设备及存储介质 |
| CN114694683B (zh) * | 2022-05-09 | 2025-04-11 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | 语音增强评测方法、语音增强评测模型的训练方法和装置 |
| JP7650397B1 (ja) * | 2024-11-15 | 2025-03-24 | ソフトバンク株式会社 | 信号を生成する装置及び方法、信号を復調する装置、測定装置、シミュレーション装置、回路を解析する装置、送信装置、通信システム、送電装置、無線電力伝送システム、回路、増幅回路、並びに、プログラム |
Family Cites Families (53)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5251151A (en) * | 1988-05-27 | 1993-10-05 | Research Foundation Of State Univ. Of N.Y. | Method and apparatus for diagnosing the state of a machine |
| JP2990777B2 (ja) * | 1990-09-28 | 1999-12-13 | ヤマハ株式会社 | 電子楽器の効果装置 |
| US5536902A (en) * | 1993-04-14 | 1996-07-16 | Yamaha Corporation | Method of and apparatus for analyzing and synthesizing a sound by extracting and controlling a sound parameter |
| JP2713102B2 (ja) * | 1993-05-28 | 1998-02-16 | カシオ計算機株式会社 | 音信号ピッチ抽出装置 |
| JPH07219597A (ja) * | 1994-01-31 | 1995-08-18 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ピッチ変換装置 |
| KR19980013991A (ko) * | 1996-08-06 | 1998-05-15 | 김광호 | 음성 줌신호 강조회로 |
| SE512719C2 (sv) * | 1997-06-10 | 2000-05-02 | Lars Gustaf Liljeryd | En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion |
| ID29029A (id) * | 1998-10-29 | 2001-07-26 | Smith Paul Reed Guitars Ltd | Metode untuk menemukan fundamental dengan cepat |
| RU2155387C1 (ru) * | 1998-12-10 | 2000-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт ноосферного естествознания" | Музыкальный синтезатор (варианты) |
| SE9903553D0 (sv) * | 1999-01-27 | 1999-10-01 | Lars Liljeryd | Enhancing percepptual performance of SBR and related coding methods by adaptive noise addition (ANA) and noise substitution limiting (NSL) |
| US7558391B2 (en) * | 1999-11-29 | 2009-07-07 | Bizjak Karl L | Compander architecture and methods |
| AUPQ952700A0 (en) * | 2000-08-21 | 2000-09-14 | University Of Melbourne, The | Sound-processing strategy for cochlear implants |
| JP4245114B2 (ja) * | 2000-12-22 | 2009-03-25 | ローランド株式会社 | 音色制御装置 |
| JP3862061B2 (ja) | 2001-05-25 | 2006-12-27 | ヤマハ株式会社 | 楽音再生装置および楽音再生方法ならびに携帯端末装置 |
| US6825775B2 (en) * | 2001-08-01 | 2004-11-30 | Radiodetection Limited | Method and system for reducing interference |
| US20050190199A1 (en) * | 2001-12-21 | 2005-09-01 | Hartwell Brown | Apparatus and method for identifying and simultaneously displaying images of musical notes in music and producing the music |
| US20030187663A1 (en) | 2002-03-28 | 2003-10-02 | Truman Michael Mead | Broadband frequency translation for high frequency regeneration |
| JP3797283B2 (ja) * | 2002-06-18 | 2006-07-12 | ヤマハ株式会社 | 演奏音制御方法及び装置 |
| JP3938015B2 (ja) | 2002-11-19 | 2007-06-27 | ヤマハ株式会社 | 音声再生装置 |
| US7567900B2 (en) * | 2003-06-11 | 2009-07-28 | Panasonic Corporation | Harmonic structure based acoustic speech interval detection method and device |
| US7062414B2 (en) * | 2003-07-18 | 2006-06-13 | Metrotech Corporation | Method and apparatus for digital detection of electromagnetic signal strength and signal direction in metallic pipes and cables |
| US8023673B2 (en) * | 2004-09-28 | 2011-09-20 | Hearworks Pty. Limited | Pitch perception in an auditory prosthesis |
| DE102004021403A1 (de) * | 2004-04-30 | 2005-11-24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Informationssignalverarbeitung durch Modifikation in der Spektral-/Modulationsspektralbereichsdarstellung |
| US8204261B2 (en) * | 2004-10-20 | 2012-06-19 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Diffuse sound shaping for BCC schemes and the like |
| US7715573B1 (en) * | 2005-02-28 | 2010-05-11 | Texas Instruments Incorporated | Audio bandwidth expansion |
| EP1829424B1 (en) * | 2005-04-15 | 2009-01-21 | Dolby Sweden AB | Temporal envelope shaping of decorrelated signals |
| US7872962B1 (en) * | 2005-10-18 | 2011-01-18 | Marvell International Ltd. | System and method for producing weighted signals in a diversity communication system |
| AU2005337961B2 (en) * | 2005-11-04 | 2011-04-21 | Nokia Technologies Oy | Audio compression |
| JP2007193156A (ja) * | 2006-01-20 | 2007-08-02 | Yamaha Corp | 調律装置付電子楽器 |
| KR101373207B1 (ko) | 2006-03-20 | 2014-03-12 | 오렌지 | 오디오 디코더에서 신호를 사후-프로세싱하는 방법 |
| JP4757130B2 (ja) | 2006-07-20 | 2011-08-24 | 富士通株式会社 | ピッチ変換方法及び装置 |
| JP4630980B2 (ja) * | 2006-09-04 | 2011-02-09 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 音高推定装置、音高推定方法およびプログラム |
| US8392198B1 (en) * | 2007-04-03 | 2013-03-05 | Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of Arizona State University | Split-band speech compression based on loudness estimation |
| US8428957B2 (en) * | 2007-08-24 | 2013-04-23 | Qualcomm Incorporated | Spectral noise shaping in audio coding based on spectral dynamics in frequency sub-bands |
| JP5228432B2 (ja) * | 2007-10-10 | 2013-07-03 | ヤマハ株式会社 | 素片検索装置およびプログラム |
| US8498667B2 (en) | 2007-11-21 | 2013-07-30 | Qualcomm Incorporated | System and method for mixing audio with ringtone data |
| DE102008013172B4 (de) * | 2008-03-07 | 2010-07-08 | Neubäcker, Peter | Verfahren zur klangobjektorientierten Analyse und zur notenobjektorientierten Bearbeitung polyphoner Klangaufnahmen |
| US9275652B2 (en) * | 2008-03-10 | 2016-03-01 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Device and method for manipulating an audio signal having a transient event |
| EP2104096B1 (en) * | 2008-03-20 | 2020-05-06 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for converting an audio signal into a parameterized representation, apparatus and method for modifying a parameterized representation, apparatus and method for synthesizing a parameterized representation of an audio signal |
| JP4983694B2 (ja) * | 2008-03-31 | 2012-07-25 | 株式会社Jvcケンウッド | 音声再生装置 |
| EP2109328B1 (en) * | 2008-04-09 | 2014-10-29 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus for processing an audio signal |
| JP5366104B2 (ja) * | 2008-06-26 | 2013-12-11 | オランジュ | マルチチャネル・オーディオ信号の空間合成 |
| CA2730198C (en) * | 2008-07-11 | 2014-09-16 | Frederik Nagel | Audio signal synthesizer and audio signal encoder |
| BRPI0904958B1 (pt) * | 2008-07-11 | 2020-03-03 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Aparelho e método para calcular dados de extensão de largura de banda usando um quadro controlado por inclinação espectral |
| WO2010085477A1 (en) * | 2009-01-20 | 2010-07-29 | Med-El Elektromedizinische Geraete Gmbh | High accuracy tonotopic and periodic coding with enhanced harmonic resolution |
| EP2239732A1 (en) * | 2009-04-09 | 2010-10-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for generating a synthesis audio signal and for encoding an audio signal |
| US8538042B2 (en) * | 2009-08-11 | 2013-09-17 | Dts Llc | System for increasing perceived loudness of speakers |
| US8321215B2 (en) * | 2009-11-23 | 2012-11-27 | Cambridge Silicon Radio Limited | Method and apparatus for improving intelligibility of audible speech represented by a speech signal |
| AU2011226212B2 (en) * | 2010-03-09 | 2014-03-27 | Dolby International Ab | Apparatus and method for processing an input audio signal using cascaded filterbanks |
| US9998081B2 (en) * | 2010-05-12 | 2018-06-12 | Nokia Technologies Oy | Method and apparatus for processing an audio signal based on an estimated loudness |
| US9391579B2 (en) * | 2010-09-10 | 2016-07-12 | Dts, Inc. | Dynamic compensation of audio signals for improved perceived spectral imbalances |
| JP5747562B2 (ja) * | 2010-10-28 | 2015-07-15 | ヤマハ株式会社 | 音響処理装置 |
| JP5758774B2 (ja) * | 2011-10-28 | 2015-08-05 | ローランド株式会社 | 効果装置 |
-
2010
- 2010-09-03 EP EP10175282A patent/EP2362375A1/en not_active Withdrawn
- 2010-09-03 EP EP10175302A patent/EP2362376A3/en not_active Withdrawn
-
2011
- 2011-02-18 TW TW100105447A patent/TWI470618B/zh active
- 2011-02-18 TW TW100105449A patent/TWI456566B/zh active
- 2011-02-25 SG SG2012062592A patent/SG183464A1/en unknown
- 2011-02-25 PL PL11705876T patent/PL2539886T3/pl unknown
- 2011-02-25 ES ES11705876.8T patent/ES2523800T3/es active Active
- 2011-02-25 JP JP2012554355A patent/JP5655098B2/ja active Active
- 2011-02-25 ES ES11705571.5T patent/ES2484718T3/es active Active
- 2011-02-25 RU RU2012140707/28A patent/RU2591732C2/ru not_active Application Discontinuation
- 2011-02-25 KR KR1020127023952A patent/KR101492702B1/ko active Active
- 2011-02-25 MX MX2012009776A patent/MX2012009776A/es active IP Right Grant
- 2011-02-25 EP EP11705876.8A patent/EP2539886B1/en active Active
- 2011-02-25 CN CN201180021272.4A patent/CN102859579B/zh active Active
- 2011-02-25 PL PL11705571T patent/PL2539885T3/pl unknown
- 2011-02-25 AR ARP110100593A patent/AR080319A1/es active IP Right Grant
- 2011-02-25 MY MYPI2012003797A patent/MY161212A/en unknown
- 2011-02-25 MX MX2012009787A patent/MX2012009787A/es active IP Right Grant
- 2011-02-25 WO PCT/EP2011/052838 patent/WO2011104356A2/en not_active Ceased
- 2011-02-25 CA CA2790650A patent/CA2790650C/en active Active
- 2011-02-25 CN CN201180021219.4A patent/CN102870153B/zh active Active
- 2011-02-25 AR ARP110100594A patent/AR080320A1/es active IP Right Grant
- 2011-02-25 JP JP2012554354A patent/JP5592959B2/ja active Active
- 2011-02-25 AU AU2011219780A patent/AU2011219780B2/en active Active
- 2011-02-25 WO PCT/EP2011/052834 patent/WO2011104354A1/en not_active Ceased
- 2011-02-25 AU AU2011219778A patent/AU2011219778B2/en active Active
- 2011-02-25 KR KR1020127024901A patent/KR101494062B1/ko active Active
- 2011-02-25 MY MYPI2012003799A patent/MY154205A/en unknown
- 2011-02-25 SG SG2012062568A patent/SG183461A1/en unknown
- 2011-02-25 EP EP11705571.5A patent/EP2539885B1/en active Active
- 2011-02-25 BR BR112012021540-0A patent/BR112012021540B1/pt active IP Right Grant
- 2011-02-25 RU RU2012140725/28A patent/RU2591733C2/ru active
- 2011-02-25 CA CA2790651A patent/CA2790651C/en active Active
-
2012
- 2012-08-16 US US13/587,143 patent/US9203367B2/en active Active
- 2012-08-17 US US13/588,177 patent/US9264003B2/en active Active
- 2012-09-21 ZA ZA2012/07111A patent/ZA201207111B/en unknown
- 2012-10-08 ZA ZA2012/07112A patent/ZA201207112B/en unknown
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012140725A (ru) | Устройство и способ изменения звукового сигнала по средствам формирования огибающей | |
| RU2012145972A (ru) | Пространственный аудиопроцессор и способ обеспечения пространственных параметров на основе акустического входного сигнала | |
| JP5898534B2 (ja) | 音響信号処理装置および音響信号処理方法 | |
| US9836272B2 (en) | Audio signal processing apparatus, method, and program | |
| RU2012141098A (ru) | Обработка звуковых сигналов в ходе высокочастотной реконструкции | |
| RU2012140871A (ru) | Формирователь сигнала водяного знака и способ формирования сигнала водяного знака | |
| RU2012111784A (ru) | Устройство и способ обработки сигнала и программа | |
| US20140219478A1 (en) | Mixing device, mixing signal processing device, mixing program and mixing method | |
| RU2013142138A (ru) | Устройство и способ для обработки декодированного аудиосигнала в спектральной области | |
| US7991171B1 (en) | Method and apparatus for processing an audio signal in multiple frequency bands | |
| CN103325384A (zh) | 谐度估计、音频分类、音调确定及噪声估计 | |
| CN104936088A (zh) | 一种混合虚拟低音增强处理方法 | |
| MX342099B (es) | Dispositivo, método y programa de computadora para desplazamientos de frecuencia libremente seleccionables en el dominio de subbanda. | |
| JP2019053321A (ja) | 音声信号を検出するための方法および装置 | |
| MX346945B (es) | Aparato y metodo para generar una señal de refuerzo de frecuencia mediante una operacion de limitacion de energia. | |
| CN107576387A (zh) | 一种基于声纹多谐波识别的无人机检测方法 | |
| JP2016092461A (ja) | ノイズ低減装置及びノイズ低減方法 | |
| TW201602999A (zh) | 音訊處理裝置及其音訊處理方法 | |
| JP2014146941A5 (ru) | ||
| JP2017139592A (ja) | 音響処理方法および音響処理装置 | |
| TH77554B (th) | เครื่องและวิธีการสำหรับการดัดแปรสัญญาณเสียงโดยการใช้การกำหนดรูปร่างเอนเอวโลป | |
| TH125862A (th) | เครื่องและวิธีการสำหรับการดัดแปรสัญญาณเสียงโดยการใช้การกำหนดรูปร่างเอนเอวโลป | |
| Zhang et al. | A hybrid virtual bass system with improved phase vocoder and high efficiency | |
| CN105550391A (zh) | 一种eq曲线生成方法及装置 | |
| JP2014109667A5 (ru) |