语音编码及信道编码.ppt

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码的生成矩阵一经确定, 码也就确定了。 这就说明, (n, k)循环码可以由它的一个(n, k) 次码多项式g(x)来确定。 我们称g(x)为码的生成多项式。 (n, k)循环码的生成多项式g(x)具有下列性质: ① g(x)是惟一的(n-k)次码多项式, 并且它的次数是最低的。 ② g(x)是xn+1的因式, 即xn+1 =h(x)·g(x), 这里h(x)称为监督多项式。 第六十三页,共94页。 5.5.2 (n, k)循环码的编码 循环码的生成主要由码的生成多项式决定, 因此, 编码的第一步是求出生成多项式g(x), 即从 xn+1中选一个n-k次因式作为生成多项式, 一般可通过查表来完成。 有了码的生成多项式g(x)以后, 就可以用它来实现编码了。 设信息码元(mk-1 mk-2 … m0)的多项式为 m(x)=mk-1xk-1+mk-2xk-2+…+m0 (5 - 19) 又设监督码元(rn-k-1 rn-k-2 … r0)的多项式为 r(x)=mn-k-1xn-k-1+rn-k-2xn-k-2+…+r0 (5 - 20) 第六十四页,共94页。 图 5 – 14 (7, 3)系统循环码的编码器 第六十五页,共94页。 表 5 - 2 (7, 3)循环码编码器工作过程 第六十六页,共94页。 (5) 规则脉冲激励(RPE)编码。 RPF编码部分将长时预测得出的余量信号e进行规则脉冲序列提取及量化编码。 第三十一页,共94页。 2) RPE-LTP线性预测解码器 图5 - 10(b)为解码器方框图。 图中粗体箭头表示收到的编码参数。 RPE参数Mc、Mmaxc和Xmc; 在解码器中用来重建长时余量信号e′, 以供长时预测滤波器产生激励信号d′。 短时合成(综合)滤波器将其用来恢复成语音信号S。 恢复的语音信号S在后处理部分经去加重后成为解码器最后输出的语音信号S0。 第三十二页,共94页。 5.3 矢量和激励线性预测编码(VSELP) 5.3.1 矢量量化(VQ)编码 矢量量化是把信号序列中的每K个样值作为一组, 形成空间中的一个K维矢量, 再对此矢量进行量化。 矢量量化编码是将代表语音的矢量构成一个庞大的码本, 发端做线性预测时, 是在码本中找出预测误差信号最小所对应的样值组合的地址。 第三十三页,共94页。 矢量量化编码的关键是建立一个好的码本。 对码本的要求是: (1) 码本中的样值组合应与实际语音信号相近; (2) 码本应尽可能的小; (3) 有哪些信誉好的足球投注网站码本的时间短。 第三十四页,共94页。 5.3.2 码激励线性预测编码(CELP) 图5 - 11为CELP的基本原理框图。 与图5 - 8中MP—LPC原理方框图比较, 除激励部分不同外, 其它部分都是一样的。 在激励部分以N个样值为一组, 构成一个N维矢量, 用一个码字代表。 若干个码字组成一定尺寸的码本, 收、 发端设置同样的码本。 第三十五页,共94页。 图 5 - 11 CELP的基本原理方框图 第三十六页,共94页。 图5 - 12(a)为码激励线性预测(CELP)编解码器的方框图。 在编码器中, 基本的分析过程是在码本中根据某些主观的差错判据去搜寻最佳码字(矢量)Ck。 在解码器中根据收到的这些信息, 合成出原始的语声来, 参见图5 - 12(b)。 从图中不难看出, 解码器的结构实际上就是编码器的下半部分(即合成部分), 其作用原理亦完全相同。 第三十七页,共94页。 图 5 - 12 CELP编解码器方框图 第三十八页,共94页。 5.3.3 矢量和激励线性预测编码(VSELP) VSELP是矢量和激励线性预测编码(Vector Sum Excited LPC)的缩写, 它是矢量量化的一种具体编码方法。 美国IS-54标准选用的就是VSELP。 它采用的码本为事先确定好的结构, 从而避免了全有哪些信誉好的足球投注网站过程, 大大减少了寻找最佳码字的时间。 这种编码器用两个码本, 分别用I及H命名。 各

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