一种基于MELP模型600bps声码器的设计
一种基于MELP的600b_s极低速率语音编码

2009年第07期,第42卷 通 信 技 术 Vol.42,No.07,2009 总第211期Communications Technology No.211,Totally一种基于MELP的600b/s极低速率语音编码马庆利①,季新生①,张连海①,刘成群②(①解放军信息工程大学 信息工程学院,河南 郑州 450002;②中国人民解放军69015部队,新疆 乌鲁木齐 830000)【摘 要】为满足无线通信的要求,文中在传统的MELP的基础上,提出了一种速率为600b/s的语音编码算法。
该算法利用帧间冗余,把连续的4帧构成一个超级帧进行联合量化。
对线谱对采用两帧联合量化、双向线性内插技术,对能量参数采用分离均值矢量量化等技术。
仿真实验证明该语音编码算法有较好质量。
【关键词】语音编码; 多帧联合量化; 超级帧【中图分类号】TN912.3【文献标识码】A【文章编号】1002-0802(2009)07-0268-03A New 600b/s Very Low Bit-Rate Speech Coder Based on MELPMA Qing-li①, JI Xin-sheng①,ZHANG Lian-hai①,LIU Cheng-qun② (①Institute of Information Engineering, Information Engineering University, Zhengzhou Henan 450002, China;②PLA Unit 69015 Urumchi Xinjiang 830000, China)【Abstract】In order to meet the needs of wireless communication, a new 600b/s speech coding algorithm based on MELP(mixed excitation linear prediction) is proposed and implemented in this paper. In this algorithm the four consecutive MELP frames are grouped into a superframe and jointly quantized by utilizing the inter-frame redundancy properties. The algorithm uses such techniques as two-frame LSP(Linear Spectrum Pair)joint quantization and bidirectional prediction in LSP quantization, mean-removed vector quantization for gain parameters etc. Simulation results indicate that the proposed coder is of fine quality.【Key words】speech coding; multi-frame joint quantization; superframe0 引言在短波通信、卫星通信中由于受到信道质量和费用问题,不宜采用扩大通信信道的带宽来增大通信容量,特别是在强大人为干扰下或环境噪声极强条件下的军事通信、数字语音保密通信等,极难新建或扩展信道,在这种情况下,极低速语音编码成为唯一选择。
一种600b/s甚低速率声码器的研究

摘
要:为 了满足短波 窄带数字保密通信的需要,本文提出并实现 了一种速率 为 60 / 0 bs的甚 低速 语音 编码算法 该算
法基于先进的混合激励低速 语音 编码技 术,通过对模 型结构及参数 编解码等方面 的改进 , 6 0 / 的速 率上获得 了比较满意 在 0 bs
编 码 以其 低 速 率 、良好 的 编 码 质 量 ,在 多 媒 体 通 信 中越 来 越
ME P 为 基 础 ,A.. C e 等 人 通 过 改 变 帧 长 、 矢 量 量 化 L VMc re
以及减少传输 比特 的方法 实现 了 1 k /4 1 k/ 】 . bs 】 . bs 的低速 7 【和 6 语音 编码 .TWag 等人用 矢量量化和 帧间参数 内插技 术实 .n
现 了 1 k/ . bs编 码 算 法 _。 但 在 更 低 速 率 下 . 语 音 参 数 编 码 2 6 ] 没 有 相 关 文 献 报 道 。 因此 ,研 究 12 bs以下 甚 低 速 率 语 音 . / k
受到重视 。2 0世纪 9 0年 代 以来 ,语音编 码研 究主要 集中在
rsl f bet eq at sa difr l sbet elt igtsso ta te ne iiit da iuao f ea oi m e euto j i u i t t oma uj i s nn th w t h tlgblya rc l no g rh a s o c v l y e n n c v ie e h i l i n t t i h t l t r
的合 成 语音 。 客 观音 质 测 试 和 非 正式 主观 试 听 结 果表 明 ,算 法 合 成 语 音 的可 懂 度 和 清 晰 度 与 传 统 的 24 bs 性 预 测 . /线 k 语 音 编 码 算 法 相 当 。该 算 法 已经 在 单 片 DS P芯 片 T S 2 VC 4 6上 实 时 实现 : M 30 5 1 L C1 P
一种基于MELP的300bps声码器设计

o r d e r t o e n h a n c e t h e n a t u r a l n e s s o f s y n he t t i c s p e e c h, t h e v o c o d e r u s e s t h e w e i g h t e d E u c l i d e a n d i s an t c e t o
p r o b a b i l i s t i c s t a t i s ic t s .I n o r d e r t o i mp r o v e q u a n t i z e d pe r f o r ma n c e,t he v o c o de r u s e s t h e c o r r e l a t i o n o f v o i c e d /u n v o i c e d s o un d i nf o r ma t i o n a n d o he t r p a r a me t e s r t o d i v i d e c o d e /d e c o d e i n t o d i f f e r e n t mo d e s . I n
Ke y wo r ds: MELP; 3 0 0bp s ;v o c o de r
0 引 言
因为语音 是人 类 交 流信 息 的主 要 方式 之 一 , 所
一种600bps声码器及其与典型中低速语音编码器的音质对比_吴江滨

中国电子科学研究院学报 Journa l of CA EIT
V o.l 2 No. 1 F eb. 2007
工程与应用
一种 600 bps声码器及其与典型中低速语音编码器 的音质对比
吴江滨, 丛 键, 苏
(中国电子科技集团公司第 30研究所, 成都 610041)
摘 要: 首先介绍一种 600 bps的 IMELP 声码器算法, 并介绍了语音编解码器关键指标之一 ) ) ) 音质的评价方法, 给出了国内多种主流应用的中低速编码器 DRT 和 MOS两种评测的试验结果, 并 对结果进行了讨论。 关键词: 声码器; DRT; 主观 MOS分; 音质评价 中图分类号: TN 912. 34 文献标识码: A 文章编号: 1673-5692( 2007) 01-093-04
A 600 bps Vocoder and Voice Quality Evaluation Com pared w ith Som e Typ icalM idd le and Low B it Rate Vocoders
WU Jiang-b in, CONG Jian, SU Yang
( T he 30th R esea rch Institute o f CETC, Chengdu 610041, Ch ina)
目前用于评价语音质量的方法分为主观和客观 两种。国内外较多采用的是主观评价, 常用的方法 ( 标准 )如 MOS、DRT、满意度判断测量 ( DAM, diagnostic acceptability m easure )、下 降 的 平 均 意 见 分 ( DMOS, deg raduation m ean op in ion score)等, 都建立 在一组评听者对原始语音和失真语音进行对比评听 的基础上, 国内应 用较多 的主 观评 价方 法主要 是 MO S和 DRT, 两者都有相应的国家标准 [ 1, 3] 。主观 评价是涉及语音信号的物理特征、人对语音的听觉
低码率语音编码MELP的SOPC实现

低码率语音编码MELP的SOPC实现李锐【摘要】讨论了低码率语音编码MELP的编解码过程,有效降低了语音编码码率并能使说话者个人语音特征减弱,特别适合需要弱化说话者语音特点的场合.给出了其FPGA的硬件实现框图,据此可进行具体的硬件设计.同时给出了MELP编解码框图,可用于进一步的软件编制.【期刊名称】《微型机与应用》【年(卷),期】2010(029)007【总页数】3页(P18-20)【关键词】MELP;NIOS Ⅱ;SOPC【作者】李锐【作者单位】南京邮电大学,电子科学与工程学院,江苏,南京,210003【正文语种】中文【中图分类】TN912.34语音编码技术在当今数字通信尤其在无线系统中发挥着越来越重要的作用。
利用语音编码技术可有效降低信息存储量、提高信道利用率。
混合激励线性预测(MELP)语音编码算法能在较低码率下提供较高的语音质量、自然度和清晰度,已成为美国国防部新的2.4 Kb/s的语音编码标准。
Nios II处理器是Intel公司为Altera公司推出的32位精简指令处理器软核。
在Altera公司推出的软件SOPC中加载Nios II软核和相应的外围接口以及与定义相应的自定义指令,对设计进行综合,下载到FPGA中就可以方便地实现一个具有高速DSP功能的嵌入式处理器[1]。
由硬件实现复杂的算法通常比软件实现更高效。
利用Altera公司的Nios II嵌入式处理器的定制指令,可以把用户自定义的功能直接添加到Nios II CPU的算术逻辑单元(ALU)中,以加快专项任务的执行速度。
自定义指令的优势就在于可以将程序代码中的瓶颈部分改用硬件指令支持,用自定义的指令使程序得到加速。
1 MELP的构成MELP声码器的采样率为8 kHz,每个样点值用16 bit量化,每 180个样点为 1帧,帧长 22.5 ms,每帧量化 bit数为 54 bit,总的速率为 2.4 Kb/s。
MELP声码器是建立在传统的二元激励LPC模型基础上,采用了混合激励、非周期脉冲、自适应谱增强、脉冲整形滤波和傅氏级数幅度值等5项新技术,使得合成语音能更好地拟合自然语音。
基于DSP芯片的MELP声码器的算法实现

基于DSP芯片的MELP声码器的算法实现摘要:论文对MELP编解码算法的原理进行了简要分析,讨论了如何在定点DSP芯片TMS320VC5416上实现该算法,并研究了其关键技术,最后对测试结果进行了分析。
关键词:MELP;语音编码;定点DSP芯片TMS320VC54161 引言1996年3月,美国政府数字语音处理协会(DDVPC)选择了2.4kbps混合鼓舞线性推测(MELP)语音编码器作为窄带保密语音编码的产品以及各种应用的新标准由于MELP具有良好的音质、极低的码率,以及良好的抗误码特性,能够应用在IP PHONE、移动通信、卫星通信等领域,专门在需要大量储备话音的场合和保密通信等方面,具有专门好的进展前景。
编码算法有硬件实现和软件实现两种方式,软件实现灵活性强,但处理速度较慢,一样不能满足实时处理的要求。
硬件实现分为专用法和通用法两种。
通用法是基于通用数字信号处理器芯片实现编码算法的,它具有体积小、功耗低、运算速度快等优点,其灵活性要紧表现在软件易于更换以及对各种算法的处理和复杂算法的实现上,专门适用于语音信号、视频信号等压缩处理。
MELP算法复杂度较高,因此实时实现必须借助于高性能的数字信号处理芯片。
目前国内还没有用于研究声码器算法的专用芯片。
因此,从功耗和性能多方面考虑,本文采纳通用法实现MELP声码器算法,选择TI公司的TMS320VC5416 DSP芯片作为主处理器,完成声码器的要紧功能。
2 MELP编解码算法2.1 编码部分编码器基于线性推测分析合成技术,采样率为8kHz,以180采样值(22.5ms)为一帧进行编码,总体框图见图1。
输入的原始语音信号通过隔直滤波(即高通滤波),得到目标信号S(n)。
再对目标信号作以下处理:①低通滤波后用归一化互相关法进行基音粗估,然后依照[0Hz,500Hz]子带信号围绕粗估基音估算分数基音;②带通分析,在5个子带运算话音强度,以决定各子带的清/浊音判决,其中[0Hz,500Hz]子带强度用于确定非周期标志位;③运算LPC和尖峰值,用L-D算法提取10个LP系数,然后乘以带宽扩展系数,使用得到的系数运算残差信号,对残差信号的160个抽样运算尖峰值;④使用截止频率为1kHz的6阶巴特沃兹滤波器低通滤波残差信号,结合上一子帧的基音和当前子帧的分数基因,搜索出最终基音周期;⑤使用一个基音自适应窗采纳一帧两次的方法对增益进行量化;⑥LPC分析,并转换成线谱对LSP参数量化;⑦将量化后的LSP参数转换为LPC参数并进行逆滤波操作,残差信号补0至512点,对其进行512点FFT,利用频谱峰点检测算法找到前10次谐波对应的傅立叶系数输出。
一种甚低码率声码器的设计

一种甚低码率声码器的设计李强;张玲;朱兰;明艳【期刊名称】《重庆邮电大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(030)006【摘要】在混合激励线性预测(mixed excitation linear prediction,MELP)模型的基础上,以超帧为单位,采用多帧联合编码技术,分模式对子帧的语音特征参数进行联合量化,实现了一种码率为600 bit/s的声码器.为了进一步减小量化误差,设计出了一种基于高斯混合模型的预测分类分裂矢量量化器(predictive switched split vector quantiza-tion based on Gauss mixture model,GMM-PSSVQ),该量化器对超帧中某些子帧的线谱频率进行量化,并利用帧间预测和线性插值等方法提高编码效率.采用谱失真对设计的矢量量化器进行性能评估,并分别与多级矢量量化和预测分裂矢量量化算法进行性能比较;通过客观感知语音质量评估和主观判断韵字测试对实现的声码器进行性能测试.测试结果表明,设计的矢量量化器平均谱失真最低,实现的声码器合成语音具有较高的清晰度和可懂度.【总页数】7页(P776-782)【作者】李强;张玲;朱兰;明艳【作者单位】重庆邮电大学信号与信息处理重庆市重点实验室,重庆400065;重庆邮电大学信号与信息处理重庆市重点实验室,重庆400065;重庆邮电大学信号与信息处理重庆市重点实验室,重庆400065;重庆邮电大学信号与信息处理重庆市重点实验室,重庆400065【正文语种】中文【中图分类】TP919.81;TP39【相关文献】1.甚低码率网络数字视频服务器的设计 [J], 程德强;钱建生;黄书慧2.一种基于Q4401声码器的基带信号处理器的设计与实现 [J], 傅世友3.一种600b/s甚低速率声码器的研究 [J], 陈亮;张雄伟4.一种低码率声码器系统的设计及实现 [J], 刘嘉勇;方勇;朱立东;葛艳5.一种低码率声码器的算法研究及DSP实现 [J], 朱立东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
MELP低比特率数字语音编码技术研究

MELP低比特率数字语音编码技术研究
刘宽海;葛万成
【期刊名称】《信息技术》
【年(卷),期】2003(027)008
【摘要】主要介绍了一种新的低比特率MELP(Mixed Excitation Linear Prediction)混合激励线性预测语音编码技术,其中着重分析了该编码算法所采用的几项关键技术.给出了采用MELP压缩编码算法后的输出比特流在各个参数上的比特分配表,并通过计算机仿真,对MELP合成语音与原始语音的质量做了比较,最后就MELP语音编码技术与现今其它几种不同的低速率语音编码技术的合成语音质量在DRT、DAM及MOS得分三个方面做了比较.
【总页数】3页(P52-54)
【作者】刘宽海;葛万成
【作者单位】同济大学电子与信息工程学院,上海,200029;同济大学电子与信息工程学院,上海,200029
【正文语种】中文
【中图分类】TN912.3
【相关文献】
1.一种变比特率MELP语音压缩编码的研究与实现 [J], 马欣;李文元;刘常澍;张毓忠
2.低比特率远程监控视频压缩编码方法 [J], 王晓日;慕晓冬;柯冰;许夙辉
3.基于人眼视觉特性的低比特率图像压缩编码 [J], 王力;王向阳
4.低比特率Bandelet域图像压缩编码算法研究 [J], 王向阳;金海波
5.一种新的用于低比特率视频编码的全零块预先判别方法 [J], 仇晶
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一种基于MELP模型600bps声码器的设计石乔林;韦凯;吴辉【摘要】The paper describes a 600bps speech coder based on MELP (enhanced mixed excitation linear prediction) algorithm. Consecutive three speech frames are grouped into super-frame and are jointly quantized by utilizing inter-frame redundancy in coder. The LSF vector is quantized with multi-mode predictive and multistage matrix quantization that handle mode transition by predictive coefficient and different mode in super-frames. The efficiency of the quantization is improved by joint quantization of pitch and gain. All of that make the quality of the synthetic voice better ever at 600bps.% 基于增强型混合激励线性预测(MELPe)模型,设计了一款600bps低速率语音编码器。
该编码器在保持MELPe算法特征的同时,利用相邻帧的帧间冗余,把连续的三帧构成一个超帧,对超帧采用多模式预测和多级矩阵量化技术进行联合量化。
同时针对超帧的不同模式,通过预测系数对相邻超帧的模式转换进行处理,实现线谱对参数(LSF)的矢量量化。
最后对基音周期与增益参数进行联合量化,进一步提高量化效率,完成一款在600bps下仍具有较好合成语音质量的语音编码器的设计。
【期刊名称】《电子与封装》【年(卷),期】2012(000)010【总页数】3页(P28-30)【关键词】MELP;语音编码;基音周期;矢量量化【作者】石乔林;韦凯;吴辉【作者单位】中国电子科技集团公司第58研究所,江苏无锡214035;中国电子科技集团公司第58研究所,江苏无锡214035;中国电子科技集团公司第58研究所,江苏无锡214035【正文语种】中文【中图分类】TN4021 引言随着通信、计算机网络等技术的飞速发展,语音压缩编码技术得到了广泛应用。
近年来随着低速率声码器在军事和卫星通信中的成功运用,使得低于2.4kbps语音编码算法越来越受到关注。
混合激励线线性预测编码(MELP)在二元激励LPC模型基础上,采用了混合激励、非周期脉冲、自适应增强、脉冲整形滤波等技术,使语音质量得到极大改善,在1996年,该算法被美国国防部语音信号处理协会(DDVPC)选定为新一代的2.4kbps声码器标准;随后其增强型算法(MELPe)被北大西洋公约组织(NATO)选为语音编码标准STANAG-4591;目前国内外很多研究机构基于该算法的改进型正在进行更低速率语音编码算法的研究[1~4]。
本文以增强型MELP算法为基础,将三个连续语音帧构成一个超帧(每个语音帧帧长25ms),利用帧间参数的相关性,采用多模式预测多级矩阵量化方法对LSF 参数进行量化[5];在增益量化中,将增益量化分为超帧增益平均值量化和各增益值与增益均值之差值量化相结合,并将增益差值量化与基因周期量化联合到一起,通过联合量化的方法提高量化性能。
2 600bps声码器的设计在编码过程(见图1)中通过线性预测分析、增益计算、基音估计和多带分析方法从语音信号中提取线性预测系数、增益均值、增益差值、基音周期和子带清浊判决等参数,然后通过量化进入信道。
图1 编码过程译码过程(见图2)是通过将脉冲信号和噪声信号根据子带清浊判决结果,将其叠加在一起作为激励信号,然后通过自适应谱增强、LPC合成滤波、增益校正、脉冲整形滤波处理,从而充分反映了语音信号的本质特征,极大地提高了合成语音的质量。
图2 译码过程2.1 线谱对(LSF)参数量化在基于线性预测的语音编码算法中,线性预测系数的量化精度对于语音合成质量具有举足轻重的影响。
本算法将在线性预测(LPC)系数转化为线谱频率(LSF)系数后,LSF矢量通过多级预测矩阵量化(predictive multistage matrix quantization)方法进行量化。
首先,通过码本训练获得LSF矩阵的平均值矩阵,而需要量化的矩阵由转化得到的LSF矩阵与LSF平均矩阵的差值组成。
然后,通过线性预测的方法来获得残差的LSF矩阵消除连续超帧之间的相关性。
预测系数与超帧中语音帧的清浊分布有关。
对剩余的LSF矩阵进行多级矩阵量化,量化分为3级,每级码本分别都含有256个码矩阵。
量化结果见表1。
表1 LSF失真测度对比表参数传统量化方法建议量化方法LSF 25 165.75 1 687.69从这组参数对比可以看出,本文采用的量化方式其量化效率得到了有效的提高。
2.2 子带清浊判决量化MELP算法中包含5个子带(0~500Hz,500Hz~1 000Hz,1000Hz~2000Hz,2 000Hz~3 000Hz,3 000Hz~4 000Hz),子带清浊音对合成语音的自然度有重要影响。
当子带清浊音判清音过多,合成的语音比较沙哑;当子带清浊音判浊音过多,合成的语音机械音比较重,并影响合成语音的可懂度。
本算法根据子带清浊音的统计规律,采用加权的欧氏距离作为量化距离测度。
式中:M表示一个超帧中包含的语音帧帧数,分别表示超帧中第i个语音帧第j子带清浊判决,ωj为各个子带的量化权值,根据每个子带的重要性设置,低频子带的量化权值最高,高频子带权值最小。
本文设置的权值2.3 增益均值量化每个语音帧中提取2个增益参数。
这样3个连续语音帧组成的一个超帧得到的一个6维的增益矢量G={G1,G2,G3,…,G6},然后用5bit来均匀量化量化得到的量化值为Gavg。
2.4 基音周期与增益差值的联合量化[6]基音是语音信号中最重要的参数之一,因此基音周期的提取和估计是语音信号处理中一个重要环节。
本算法中基音周期估计的计算方法参照MELP。
一个超帧有3个语音帧,能提取3个基音周期,基音周期的量化是在周期的对数值中进行的,对于单独量化的基音周期,其量化失真测度采用加权的欧氏距离算法:式中:M表示一个超帧中包含的语音帧帧数,分别表示超帧中的第i个语音帧的基音周期及其量化值。
增益差值是增益参数与增益平均值之间的差值gi=Gi-Gavg,若是单独对增益差值进行量化,失真测度为其中M表示一个超帧中包含的语音帧帧数,gi、分别表示超帧中第i个语音帧的增益差值及其量化值。
我们利用一个系数α将基音周期和增益差值联合在一起进行联合量化,联合量化的失真测度为:权重因子α在联合量化中可以显示出基音周期和增益差值两个参数在联合量化失真测度计算中的重要程度。
α是通过自适应过程得到的,首先分别用公式(2)和公式(3)作为基音周期和增益差值单独量化时的码书设计失真距离公式,用GLA 算法做码书设计。
用它们的失真距离初始化α,初始化值与它们成反比例。
然后再用初始化后的权重因子α用公式(4)作为联合量化时码书设计失真距离公式,用GLA算法做码书设计,再用分别得到的基音周期和增益差值的失真距离来更新α,再进行下一次码书设计。
最后取得到的最小失真距离时的值作为权重因子α和联合量化的码书。
2.5 量化比特分布表2列出600bps语音算法超帧的比特分配情况。
每一超帧持续时间为75ms,量化45bit,即速率为600bit/s。
表2 量化比特分布表参数分配比特数LSF 24基音周期&增益差值 9+3增益均值5子带强度 3同步 1总计 453 仿真测试及分析选择诊断押韵测试(DRT)和诊断可接受度测试(DAM)来做语音质量主观听觉测试。
DRT主要用来评价合成语音的可懂度,DAM则用来评价语音质量。
实验室条件下录制的相对纯净语音作为测试语音,其中男生5名,女生 4名。
在1%随机误码信道的仿真条件下做了仿真测试,表3给出了其在非正式主观听觉测试的结果。
表3 主观听觉测试结果测试项目 DRT DAM原始语音 96.2 86.5标准MELP2400 92.0 55.8本文MELP600 86.8 45.0从测试结果可以看出,通过将连续语音帧组成超级帧进行联合量化,利用帧间参数的相关性,在大幅度压缩编码速率的条件下,获得了较高质量的合成语音。
4 结束语超低速语音编码是当前语音编码的热点和难点。
本文依据MELP语音编码模型,采用多帧联合结构,根据连续帧的帧间冗余,用多模式预测多级矩阵量化和基音周期与增益联合量化算法,提高了量化效率和合成语音质量。
当然在极低速率下实现高质量语音编码仍存在很多问题有待解决,需要我们长期而深入的研究。
参考文献:[1] A McCree, K Brady, T F Quatieri. Multisensor very low bit rate speech coding using segment quantization[C].Proc.IEEE Int. Conf. Acoustic, Speech, Signal Processing, Las Vegas, NV, 2008.3997-4000.[2] J W Zhang, T H Huo, J L Li, H J Cui, K Tang. High quality 0.6kb/s speech coding algorithm[J]. J. Tsinghua Univ. of Sci.&Tech. (Chinese), 2003,43(4) : 449-452.[3] X Zou, X W Zhang. High Quality 0.6/1.2/2.4kbps Multi-Band LPC Speech Coding Algorithm[C].IEE International Conference on Wireless, Mobile & Multimedia Networks,Hangzhou, China, 2006.1061-1064.[4] M W Chamberlain. A 600 bps MELP vocoder for use on HFchannels[C].IEEE Military Communications Conference,2001. 447- 453. [5] X Zou, X W Zhang. Efficient coding of LSF parameters using multi-mode predictive multistage matrix quantization[C]. IEEE International Conference on Signal Processing, Beijing, China, 2008. 542-545.[6] Xia Zou, ChuanHua Wen, XiongWei Zhang, YaFei Zhang.An Improved 600bps Speech Codiing on Joint Quantization of pitch and GainShape[C].IEEE International Conference,2010.1303-1306.。