JP2000505272A - ビットストリーム信号のデータ処理 - Google Patents

ビットストリーム信号のデータ処理

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Abstract

(57)【要約】 データ処理装置がオーディオ信号のデータ処理のために開示される。該データ処理装置は、オーディオ信号受信のための入力端子(1),ビットストリーム信号が得られるようにオーディオ信号のA/D変換のための1ビットA/D変換器(4),予測ビットストリーム信号が得られるようにビットストリーム信号に予測ステップを実行する予測ユニット(10),残留ビットストリーム信号が得られるようにビットストリーム信号と予測ビットストリーム信号とを結合させるための結合ユニット(42),及び残留ビットストリーム信号を供給するための出力端子(14)を含む(図1)。更に、データ処理装置を含む記録装置(図4)及び送信装置(図5)が開示されている。他のデータ処理装置は図18、19及び20に示されている。更に、残留ビットストリーム信号をオーディオ信号に変換するための、もう1つ別のデータ処理装置(図7)が、別のデータ処理装置を含む再生装置(図9)及び受信装置(図10)と共に開示されている。

Description

【発明の詳細な説明】 ビットストリーム信号のデータ処理 本発明は、オーディオ信号のデータ処理のためのデータ処理装置、データ処理 方法、上記データ処理装置を有する送信機、記録装置の形式の送信機、記録担体 、入力信号をオーディオ信号のレプリカに再変換するための第2データ処理装置 、上記第2データ処理装置を有する受信機、再生装置の形をした受信機、及びデ ータ圧縮された残留ビットストリーム信号を有する伝送信号、に関する。 オーディオ信号のデータ処理は、その分野においては周知である。この点に関 し、本明細書の末尾にある関連資料リストに資料(D1)として掲げたヨーロッパ特 許出願第EP-A 402,973号を参照文献として引用する。本文献は、オーディオ信号 が例えば44.1kHzのような特定のサンプリング周波数によってA/D変換されて、オ ーディオ信号の例えば24ビット幅のワードに変形された結果として生じるサンプ ルが副帯域(subband)分割フイルタに供給される副帯域符号器を記述している。 副帯域分割フイルタは、広帯域ディジタルオーディオ信号を複数の相対的に狭帯 域の副帯域信号に分割する。心理音響(psycho acoustic)モデルを使用してマス クされるしきい値が得られ、副帯域信号のサンプルのブロックは、上記のマスク されたしきい値に応じて、副帯域信号の各ブロックに対しサンプル毎に特定のビ ット数で連続的に量子化され、その結果として、伝送されるオーディオ信号の顕 著なデータ圧縮が達成される。実行されるデータ圧縮は、オーディオ信号中の聴 取できない(inaudible)コンポーネントを「捨て去る」ことに基づき、従って損 失方式の圧縮法である。文献D1に記述のデータ圧縮は、むしろインテリジェント ・データ圧縮法であり、ハードウエア又はソフトウエアで実現されるときに、か なりの数のゲートと命令を必要とするので高価になる。さらに、これに続く拡大 装置もまた、ハードウエア又はソフトウエアで実現されるときに、かなりの数の ゲート又は命令を必要とする。 本発明は、比較的簡単な方法で、無損失の符号器によりデータが圧縮されるこ とが可能となるオーディオ信号を処理するためのデータ処理装置の供給を目的と する。更に本発明は、処理されたビットストリーム信号をオーディオ信号のレプ リカに再変換するための、対応するデータ処理装置を供給することを目的とする 。 本発明によるデータ処理装置は、 - オーディオ信号を受信するための入力手段と; - 1ビットのビットストリーム信号を得るように、オーディオ信号に対し変換 を実行するためのシグマ−デルタ変調器手段を含む変換手段と; - 予測されたビットストリーム信号を得るように、信号に対して予測ステップ を実行するための予測手段と; - 残留ビットストリーム信号を得るように、ビットストリーム信号と予測され たビットストリーム信号とを結合させるための信号結合手段と; - 残留ビットストリーム信号を供給するための出力手段と; を有して成る。 本発明は、下記の認識に基づく。ビットストリーム信号はかなりの量の容量を 占める。これを例示するために:光学的オーディオディスクの新規規格に対する 現在の提案において、該ディスクはfs=44.1kHzとするとき64fsによりサンプル される2チャネルのビットストリームに変換されたオーディオ信号を有する。こ れは現在のCDオーディオディスクに較べて4倍の高速になる。本明細書の末尾に ある関連資料リストに資料(D7)として掲げた本件と同一出願人によるヨーロッパ 特許出願No.96202807.2において論議されているように、例えば固定ハフマン(Hu ffuman)テーブル符号化のような低複雑度の無損失符号化アルゴリズムが、この 容量をある程度少なくすることが可能である。また、例えばLempel-Zivのような 一層精巧で一層複雑なアルゴリズムを使用して、一層高度の無損失圧縮比の得ら れることが、実験により明らかにされている。 主として、オーディオ/音声の符号化において、線形予測は強力な手段である ことが知られている。量子化の前に、オーディオ/音声の信号から冗長性を除去 することにより、量子化後の信号のエントロピーを顕著に減少させられる。予測 装置の入力及び出力の信号は、浮動小数点又はマルチビット表現である。 ビットストリーム信号の無損失符号化において、特に復調器側でのアルゴリズ ムの複雑度が重要である。しかし一般的に、無損失符号化アルゴリズムの性能は その複雑度に密接な関係がある。 本発明によれば、予測はビットストリーム信号に対して使用される。換言すれ ば、「0」又は「1」のいずれかと云うただ2個の異なる表示シンボルを持つ信 号に対して使用される。これは、最低限度の複雑度を追加するだけで無損失圧縮 性能を向上するという利点を有する。 実験によれば、結果的に生じる信号の統計に対して第3次の予測が相当な効果 を持つことが明らかにされている。予測を用いて、データ圧縮に先立つ前処理ス テップとして「1」ビットの確率を50%から約20%に減少させることが出来る。 その効果として、本発明による装置の出力が、簡単なハフマン符号化又はランレ ングス符号化により利用できる「0」の長い列を有することになる。 オーディオ信号はアナログ形又はディジタル形で適用することが出来る。本発 明によれば、アナログオーディオを1ビットA/D変換器(ビットストリーム変換 器又はシグマ−デルタ変調器とも呼ばれる)により変換するとき、A/D変換され るオーディオ信号は、一般的に44.1kHz又は48kHzの倍数の周波数によりサンプル される。1ビットA/D変換器の出力信号は、ビットストリーム信号と名付けられ る2値信号である。オーディオ信号が例えば44.1kHzでサンプルされるディジタ ルの形式で供給されるとき、サンプルは例えばサンプル毎に16ビットで表現され るが、このディジタル・オーディオ信号は、再びこの44.1kHz(又は48kHz)という サンプリング周波数の倍数の周波数でオーバサンプリングされ(oversampled)、 1ビットのビットストリーム信号になる。 オーディオ信号を1ビットのビットストリーム信号に変換することは多くの長 所を有する。ビットストリーム信号変換は、高品質の符号化法であり、高品質の 復号又は一層簡単な復号回路という一層の有利さを伴う低品質の復号の可能性を 持つ。この点に関しては、本明細書の末尾にある関連資料リストに資料(D2)とし て掲げたJ.J.van der Kamによる‘A digital decimating filter for analog-to -digital conversion of hi-fi audio signals’及び関連資料リストに資料(D3) として掲げたKirk C.H.Chaoその他による‘A higher order topology for inter polative modulators for oversampling A/D converters’を参考文献として引 用する。 1ビットD/A変換器は、一例としてビットストリーム・オーディオ信号をアナ ログ・オーディオ信号に再変換するためにCDプレーヤで使用される。しかしCDデ ィスクに記録される信号は、ディスクに記録前にデータが圧縮されているもので はない。 1ビットA/D変換器の結果として生じるビットストリーム信号が、大雑把にい えば「雑音類似の」周波数スペクトラムを持つランダム信号であることは、その 分野ではよく知られている。このようなタイプの信号をデータ圧縮することは困 難である。 しかし驚くべきことに、データ圧縮に先立って予測ステップを適用することは 確立されている、例えば、無損失符号器の使用により、1ビットA/D変換器から のビットストリーム信号は雑音の多い特性をもつにも拘わらず、顕著なデータ削 減が可能である。 本発明のこれらのまたその他の態様が、下記の図面の説明に記述の実施例を参 照して明確にされ、且つ解明されるであろう。ここで: 図1は、データ処理装置の実施例を示す図であり、 図2は、図1の装置に使用の予測ユニットの実施例の一部を示す図であり、 図3は、データ処理装置に組み込まれる予測ユニットと信号結合ユニットとの 実施例を示す図であり、 図4は、記録キャリアに残留ビットストリーム信号を記録するための記録装置 に組み込まれる図1のデータ処理装置を示す図であり、 図5は、残留ビットストリーム信号を伝送媒体を経由して伝送するための伝送 装置に組み込まれるデータ処理装置を示す図であり、 図6は、誤り訂正符号器及びチャネル符号器が更に供給される記録装置の別の 実施例を示す図であり、 図7は、残留ビットストリーム信号を最初のオーディオ信号のレプリカに再変 換するための他の一つのデータ処理装置の実施例を示す図であり、 図8は、図7の装置に組み込まれる信号結合ユニット及び予測ユニットの実施 例を示す図であり、 図9は、記録キャリアからの残留ビットストリーム信号を再現するための再生 装置に組み込まれる図7のデータ処理装置を示す図であり、また、 図10は、伝送媒体からの残留ビットストリーム信号を受信するための受信装置 に組み込まれる図7のデータ処理装置を示す図であり、 図11は、チャネル復号器及び誤り訂正ユニットが更に供給される再生装置の別 の実施例を示す図であり、 図12は、図1の装置中の予測ユニットの他の一つの実施例に対する変換テーブ ルの誘導を示す図であり、 図13は、データ処理装置の他の一つの実施例を示す図であり、 図14は、図13の装置により得られる残留ビットストリーム信号を最初のオーデ ィオ信号のレプリカに再変換するためのデータ処理装置の実施例を示す図であり 図15は、記録装置へのデータ圧縮ユニットの適用を示す図であり、 図16は、再生装置へのデータ拡張ユニットの適用を示す図であり、 図17Aは、図1の1ビットA/D変換器の出力信号の周波数スペクトルを示す図で あり、また図17Bは、狭い周波数範囲での同一の出力信号の周波数スペクトルを 示す図であり、 図18は、図1の装置の一変形を示す図であり、 図19は、算術符号器を持つデータ処理装置を示す図であり、 図20は、算術復号器を持つデータ処理装置を示す図である。 図1は、オーディオ信号の受信のための入力端子1を有する本発明によるデー タ処理装置の実施例を示す。この例では、オーディオ信号はアナログ・オーディ オ信号である。入力端子1はシグマ-デルタ変調器とも呼ばれる1ビットA/D変換 器4の入力端子2に結合されている。1ビットA/D変換器4の出力6は予測ユニ ット10の入力端子8及び信号結合ユニット42の第1入力40に結合されている。予 測ユニット10の出力12は信号結合ユニット42の第2入力44に結合され、信号結合 ユニット42の出力48は出力端子14に結合されている。 1ビットA/D変換器4は、出力6に供給されるビットストリーム信号が得られ るように、1ビットA/D変換をオーディオ信号に実施するのに適合している。こ の目的のために、A/D変換器4はN.fsに等しいサンプリング周波数を入力16を経 由して受け取る。周波数fsは、例えば32kHz,44.1kHz又は48kHzに等しい周 波数であり、また、Nは64のような大きい数である。オーディオ信号はA/D変換 器4において、例えば2.8224MHz(64×44.1kHz)のサンプリング周波数でサンプル される。従ってA/D変換器の出力6に現れるビットストリーム信号は、ビットレ ートとして2.8224MHzを持つ。 予測手段10は、その出力12に予測ビットストリーム信号が得られるように、そ の入力8に加えられるビットストリーム信号に対し予測ステップを実行するよう に適合されている。信号結合手段42は、その出力14に与えられる残留ビットスト リーム信号が得られるように、入力40に加えられるビットストリーム信号と入力 44に加えられる予測ビットストリーム信号を結合するように適合されている。 図17Aは2.8224MHzのサンプリング周波数でサンプルされる5kHz正弦曲線の形状 の入力信号に対しA/D変換器4の出力6に現れるビットストリーム信号の周波数 スペクトルを示す。従って、このスペクトルは0Hzと1.4MHzの間の周波数を示す 。図17Bはビットストリーム信号中に含まれる5kHz正弦曲線を一層明瞭に示すた めに図17Aに示されるスペクトルの一部分、即ち0Hzと100kHzの間の部分を示す。 明瞭に見えることは、ビットストリーム信号の、特に高い周波数領域における、 雑音に類似の特性であり、上記の残留信号が得られるようにビットストリーム信 号の予測された異形(predicted version)とビットストリーム信号との連続的な 信号の結合によって上記信号に対する予測ステップを実行することは、残留信号 のエントロピーの減少が予測ユニットの一般的な目的にも関わらず、予測ユニッ トへの入力信号に比較して、残留信号のエントロピーのかなりの量の減少にはな らないことを意味するように思われる。 これに反して、ビットストリーム信号の雑音に類似の特性にも拘わらず、予測 ステップの実行によって残留ビットストリーム信号のエントロピーの顕著な減少 が得られることが、調査によって明らかになった。 予測ユニット10はどのような形式でもよく、予測ユニット10の出力信号はビッ トストリーム信号の予測されたものであるようにフイルタの諸係数が選択される (又は導かれる)ところのFIRフイルタ又はIIRフイルタを有するであろう。 予測ユニット10の他の一つの実施例は、図2及び図3を参照して更に説明され るであろう。図2は予測ユニット10の入力8に結合する入力を持つ3ビット・シ フトレジスタ20を有する予測ユニット10の一部分を示す。3個のクロックパルス (図示されていない)をシフトレジスタ20へ加えることにより、入力8に加えら れるビットストリーム信号の3個の連続するビットx1,x2,x3はシフトレジスタ20 へシフトされる。予測ユニット10の入力8に結合した入力24を持つ検出器22が存 在する。検出器22は、ビットストリーム信号中の3個の連続するビットx1,x2,x3 に直接続く次のビットx4のビット値を検出する。更に、特定の3ビットのビット シーケンスx1,x2,x3の次に「0」ビットが来る回数及び同じ3ビットのビットシ ーケンスの次に「1」が来る回数を計数するカウンタ26が存在する。このことが 、3個のビットのすべての可能な組み合わせである8個の3ビットのビットシー ケンスx1,x2,x3に対してなされる。 別の方法で説明しよう。3ビットのビットシーケンス‘100’がシフトレジス タ20に蓄積され、且つ検出器24は次のビットx4が「0」であることを検出すると 仮定しよう。結果として、カラム28の数N4,0が1つ増やされる。シフトレジス タ20へ次のクロックパルスが加えられると、今シフトレジスタ20に蓄積される3 ビットのワードは‘000’に等しくなる。次のビットx4が今「1」であると仮定 しよう。その結果、カラム30の数N0,1が1つ増やされる。 この過程はビットストリーム信号のかなり大きな部分に対し続けられる。ビッ トストリーム信号のこの部分がこの方法で処理されたとき、ここではiを0から 7まで動く数とすると、カラム28及び29は数Ni,0及びNi,1により満たされるこ とになるが、これはカラム32に与えられるi番目の3ビットシーケンスに続く次 のビットとして「0」ビット又は「1」ビットが発生した回数をそれぞれ示して いる。 次に、予測される2値数x4’は、カラム32中のi番目のビットシーケンスに対 するNi,0及びNi,1の計数値を最高のものにした2値数(「0」又は「1」)を 取り入れることにより、カラム32中の3ビットシーケンスx1,x2,x3のそれぞれに 対してカラム28及び30中の数から導かれる。一例として、もしN4,0が78であり 、N4,1が532であれば、3ビットのビットシーケンス‘100’の発生に対応する 予測2値数x4’としては「1」が選ばれる。このようにして、カラム32及び34を 含む変換表が作成され、シフトレジスタ20に蓄積される8個の可能な3ビット シーケンスのそれぞれに対し、それに対応する予測ビットx4’が発生される。3 ビットのビットシーケンスiに対し、Ni,0及びNi,1に対する計数値が同じにな った場合は、予測ビットの値としてランダムに2個の2値数「0」又は「1」の いずれを選んで良い。 各3ビットのビット組み合わせに対する2個の計数器が前記3ビットのビット 組み合わせに続く「0」及び「1」の計数に使用されることに注目すべきである 。これにも関わらず、3ビットのビット組み合わせに続く「0」の発生を加算し 3ビットのビット組み合わせに続く「1」の発生に応じて減算できるただ1個の 計数器を使用することも可能であろう。試験過程の終了時の計数値が試験過程の 開始時より高ければ、予測ビットには「0」が選ばれるであろう。もし計数値が 試験過程の開始時より低ければ、予測ビットには「1」が選ばれるであろう。 もし処理すべき信号が殆ど時間に無関係であれば、ビットストリーム信号の次 の部分から変換表を導く時に、同一の予測値x4’が得られるであろう。そのよう な場合は、変換表を1度導くのみで十分である。各種の特性を持つビットストリ ーム信号に対しては、ビットストリーム信号の連続する部分から変換表を毎回毎 に導き、その自分自身で導いた変換表を使用してビットストリームのその部分の 予測をすることが要求されるであろう。 図3は、予測ユニット10の他の一つの洗練された変形を信号結合ユニット42と 共に示す。予測ユニット10の入力8は信号結合ユニット42の第1入力40に結合さ れている。図2を参照して上記で説明した方法で導かれる変換表を含む変換手段 26’の出力46は、信号結合ユニット42の第2入力に結合され、信号結合ユニット 42の出力48はデータ処理装置の出力14に結合されている。信号結合ユニット42は EXORの形式とすることができるが、その結合ユニット42はまた、EXNORのような 異なる構造とすることもあろう。 シフトレジスタ20に蓄積される3ビットのビットシーケンスx1,x2,x3に対応し て、変換ユニット26’はその出力46にビットx4’を供給する。このビットx4’は シフトレジスタ20及び結合ユニット42の入力に現れるビットx4の予測である。結 合ユニット42は、残留ビットが得られるようにビットx4とビットx4’とを結合さ せる。(ここには図示されない)続くクロック信号により、シフトレジスタ20の 入力に現れるビットx4はシフトレジスタ20に移され、新しい3ビットシーケンス がシフトレジスタ20に蓄積される。変換ユニット26’は、シフトレジスタ20に蓄 積されたこの新しい3ビットのビットシーケンスに応じて新しい予測ビットX4’ を発生する。信号結合ユニット42は、新しい残留ビットを得るために、この新し い予測ビットx4’をいま入力40に現れている新しいビットx4と結合させる。この ような方法で、残留ビットストリーム信号が得られる。 結合ユニット42はEXORであると仮定するならば、残留信号は下記の特性を持っ ている。ビットx4とビットX4’とは同じもの、すなわち「0」又は「1」と仮定 しよう。するとEXORで供給される残留ビットは「0」である。いま、ビットx4と ビットx4’とは互いに同一でないと仮定しよう。その結果、EXORによって残留ビ ットとして「1」が発生させられる。こうして、残留信号への「1」の発生は、 結合ユニット42の入力44に加えられる予測ビットストリーム信号と入力40に加え られるビットストリーム信号との間の誤りの測定となる。 図4は、図3に示す予測ユニットを含むことのできる図1に示すデータ処理装 置を有する記録装置の実施例を示す。該記録装置は、データ圧縮残留ビットスト リーム信号へ残留ビットストリーム信号をデータ圧縮するためのデータ圧縮ユニ ット150、及び記録担体52上のトラックに書き込むための書き込みユニット50を 更に有する。現在の例では、記録担体52は磁気記録担体であり、書き込みユニッ ト50は残留ビットストリーム信号を記録担体52に書き込むための少なくとも1個 の磁気ヘッド54を有する。しかし、記録担体はCDディスク又はDVDディスクのよ うな光学的記録担体でもよい。 図5は、図3に示す予測ユニットを含むであろう図1に示すデータ処理装置を 有する、送信媒体TRMを経由してオーディオ信号を送信するための送信機の実施 例を示す。該送信機は、データ圧縮ユニット150及びデータ圧縮残留ビットスト リーム信号を送信媒体TRMへ加えるための送信ユニット60を更に有する。送信ユ ニット60はアンテナ62を有するであろう。 無線周波リンク又は記録担体のような伝送担体を経由する伝送は、一般的に伝 送されるべきデータ圧縮残留信号に対して実行される誤り訂正符号化及びチャネ ル符号化を必要とする。図6は、図4の記録配置のためにデータ圧縮残留信号に 対して実行される信号処理ステップを示す。従って、図6の記録配置は、その分 野で周知の誤り訂正符号器56及びその分野でこれも周知のチャネル符号器58を有 する。 適用分野によっては、ビットストリーム信号を処理するのに固定変換表の使用 で十分であると上記に説明した。残留ビットストリーム信号の元のビットストリ ーム信号のレプリカへの再変換においても、固定変換表で十分である。ビットス トリーム信号の連続する各部分で残留ビットストリーム信号を発生させるために それに対応する変換表を決定する必要がある時には、残留ビットストリーム信号 を元のビットストリーム信号のレプリカへの再変換において問題の部分に対して 同一の変換表の使用が要求されるであろう。そのような状況下では、受信と同時 にに再変換が可能なように、各種の連続する部分に使用される変換表を表現する 補足情報を残留信号と共に伝送することが要求されるであろう。 他の例として、図1の処理装置において、ただ2個の変換表の使用で足りるな らば、そのような補足情報は2個の変換表の1個を選択するための選択情報に過 ぎないであろう。対応する再変換装置は又2個の変換表を所有し、且つ残留ビッ トストリーム信号が元のビットストリーム信号のレプリカへ再変換されるように 2個の変換表の1個を選択するための選択信号が使用されるであろう。 しかし、ビットストリーム信号の一部分に対し変換表を導いた時は、再変換装 置へこの変換表に対応する補足情報を伝送することが絶対的には必要でないこと に注意する必要がある。再変換装置は自体で変換表を発生させることが出来る。 再変換装置の予測ユニットは、最初のうちは低い予測精度であろうが、送信装置 に使用される変換表にほぼ同一の予測変換表を得るために自分自身で「学習」す るであろう。 図7は、本発明による第2データ処理装置の実施例の概略図であって、この装 置は残留ビットストリーム信号を元のビットストリーム信号のレプリカへ再変換 することの出来るものである。該装置は図1のデータ処理装置により供給される 残留ビットストリーム信号を受信するための入力端子70を持っている。入力端子 70は、信号結合ユニット88の第1入力86に結合され、信号結合ユニット88は予測 ユニット74の入力72及び1ビットD/A変換器80の入力78に結合されている出力88 を持つ。予測ユニット74の出力98は信号結合ユニット88の第2入力に結合されて いる。D/A変換器80の出力82は出力端子84に結合されている。 図7の装置は、信号結合ユニット88の入力86へ供給されるその入力70を経由し て残留ビットストリーム信号を受信する。信号結合ユニット88は、再変換された ビットストリーム信号を得ること及び該再変換されたビットストリーム信号をそ の出力76に供給することのために、その入力86を経由して受信する残留ビットス トリーム信号をその入力101を経由して受信する予測ビットストリーム信号と結 合する。予測ユニット74は、その出力98に上記の予測ビットストリーム信号を得 るために、再変換ビットストリーム信号に対して予測ステップを実行する。D/A 変換器ユニット80は、出力端子84に加えられる元のオーディオ信号のレプリカを 得るために、再変換ビットストリーム信号に対してD/A変換を実施する。 予測ユニット74はどのような形式でもよく、予測ユニット74の出力信号はビッ トストリーム信号の予測された異形であるようにフイルタの係数が選択される( 又は得られる)FIRフイルタ又はIIRフイルタを有する筈である。 予測ユニット74のもう一つの実施例は、図8を参照して更に説明されるであろ う。予測ユニット74の入力72は、3ビットシフトレジスタ94の入力92に結合され ている。シフトレジスタ94の3個のビット位置の3個の出力は変換ユニット96の 対応する入力に結合されている。変換ユニット96は図2及び図3を参照して上記 で論議し説明した変換表を有する。変換ユニット96の出力98は、信号結合ユニッ ト88の第2入力101に結合されている。信号結合ユニット88はEXORの形式である ことが出来るが、この結合ユニット88はEXNORのような異なる構成でもよい。も し図3の信号結合ユニット42がEXORであれば、元のビットストリーム信号のレプ リカを再現するために、図8の信号結合ユニット88もまたEXORでなければならな い。 シフトレジスタ94に蓄積される3ビットのビットシーケンスx1,x2,x3に応じて 、変換ユニット96は図2及び図3を参照して上記に説明した方法でその出力98に ビットx4’を供給する。ビットx4’は、結合ユニット88により次のクロックパル スで供給され、シフトレジスタ94の最右端の蓄積位置に新規のビットX3として蓄 積されるビットx4の予測されたものである。結合ユニット88の入力86に現れる残 留ビットは、元のビットストリーム信号中の元のビットx4のレプリカを得るため に、予測ビットx4’と結合される。図1及び図3の装置において正しい予測がな されたことを意味する残留ビットが「0」の時は、残留ビットと予測ビットx4’ の結合は、ビットx4’のビット値が結合ユニット88の出力90に現れる結果を生じ る。図1及び図3の装置において間違った予測がなされたことを意味する残留ビ ットが「1」の時は、残留ビットと予測ビットx4’の結合は、ビットx4’のビ ット値の逆が結合ユニット88の出力90に現れる結果を生じる。両者の場合ともに 、ビットx4の正しいレプリカは結合ユニット88の出力76に現れるであろう。 続くクロック信号(これは図示されていない)によって、シフトレジスタ94の 入力に現れるビットx4はシフトレジスタ94へ移され、新しい3ビットのビットシ ーケンスがシフトレジスタ94に蓄積される。変換ユニット96はシフトレジスタ94 に蓄積されるこの新しい3ビットのビットシーケンスに応じて新しい予測ビット x4’を発生する。信号結合ユニット88は、ビットストリーム信号中に次のビット x4のレプリカを得るために、この新しい予測ビットx4’を入力86に供給される残 留ビットストリーム信号中の次の残留ビットと結合する。このようにして、ビッ トストリーム信号のレプリカが得られる。 図9は、再生装置に組み込まれた図7のデータ処理装置を示す。この再生装置 は、元の残留ビットストリーム信号のレプリカを得るためにデータ圧縮残留ビッ トストリーム信号のデータ拡張のためのデータ拡張ユニット及び記録担体52上の トラックからデータ圧縮残留ビットストリーム信号を読み取るための読み取りユ ニット100を更に有する。この実例では、記録担体52は磁気記録担体であり、そ のため、読み取りユニット100は記録担体52からデータ圧縮残留ビットストリー ム信号を読み取るための少なくとも1個の磁気ヘッド102を有する。しかし、記 録担体は、CDディスク又はDVDディスクのような光学的記録担体でもよい。 図10は、図7に示すデータ処理装置を有する、伝送媒体TRM経由でオーディオ 信号を受信するための受信機の実施例を示す。該受信機は、データ拡張ユニット 162及び伝送媒体TRMからのデータ圧縮残留ビットストリーム信号を受信するため の受信ユニット105を更に有する。該受信ユニット105はアンテナ107を有する筈 である。 既に説明されているように、無線周波リンク又は記録担体のような伝送媒体を 経由する伝送は、対応するチャンネルの復号と誤り訂正が受信時に実行されるよ うに、送信されるデータ圧縮残留信号に対して実行される誤り訂正符号化及びチ ャンネル符号化を一般的に要求する。図11は、図9の再生の配置のための読み取 り手段100により受信する受信信号に対して実行されるチャネル復号及び誤り訂 正の信号処理ステップを示す。従って、図11の再生の配置は、データ圧縮残留ビ ットストリーム信号のレプリカを得るために、その分野では周知のチャネル復号 器110及びこれもまたその分野では周知の誤り訂正ユニット112を有する。 適用分野によっては、図1及び図3の装置においてビットストリーム信号を処 理するに当たって、固定変換表の使用で足りることも上記で説明した。残留ビッ トストリーム信号を元のビットストリーム信号のレプリカに再変換するに当たっ ても、固定変換表で十分であり、そのため図7及び図8の処理装置へ補足情報を 伝送する必要が無い。残留ビットストリーム信号を発生させるために、ビットス トリーム信号の次に続く部分のそれぞれに対して、図1及び図3の装置において それに対応する変換表を決定する必要がある時には、図7及び図8の装置におけ る残留ビットストリーム信号を元のビットストリーム信号のレプリカへの再変換 において、問題の部分に対して同一の変換表の使用が要求されるであろう。その ような状況下では、受信に当たって再変換を可能にするため、残留信号と共に各 種の続く部分に対して使用される変換表の代わりを勤める補足情報の伝送が要求 されるであろう。一例として、この補足情報はこうして、図1及び図3の装置が 記録装置に取り付けられ且つ図7及び図8の装置が図9及び図11の再生装置に組 み込まれているような場合に記録担体52に記録され、且つ再生に当たって上記の 記録担体から再生される必要がある。 もし図1の処理装置において、ただ2個の変換表を使用すれば十分と思われる ならば、そのような補足信号は、2個の変換表から1個を選択するのみの選択信 号に過ぎないであろう。対応する再変換装置も2個の変換表を有し、且つ選択信 号は残留ビットストリーム信号を元のビットストリーム信号のレプリカに再変換 するために2個の変換表から1個を選択するのに使用されるであろう。 上記の実施例は、ビットストリーム信号中の3個の連続ビット(x1,x2,x3)の シーケンスに続く1ビット(x4’)の予測を基にしている。一般的に、予測ユニ ットは、ビットストリーム信号中のn個の連続ビットからm個の予測ビットを予 測することができ、上記のm個の予測ビットはビットストリーム信号中での上記 のn個の連続ビットに続くビットストリーム信号中のm個の連続ビットの予測さ れた異形であり、n及びmはゼロより大きい整数である。 図12は、ビットストリーム信号中の4個の連続ビットx1,x2,x3,x4のシーケン スから1個又は2個の予測ビットを予測することが出来る変換表を導く方法の例 を示す。図12は、予測ユニット10’の入力8に結合する入力を持つ4ビット・シ フトレジスタ20’を有する他の一つの予測ユニット10’の一部を示す。(ここに は示されていない)4個のクロックパルスをシフトレジスタ20’に加えることに よって、入力8に加えられるビットストリーム信号の4個の連続ビットx1,x2,x3 ,x4はシフトレジスタ20’へ移される。検出器22’は予測ユニット10’の入力8 に結合される入力24を持って存在する。検出器22’はビットストリーム信号中の 連続ビットx1,x2,x3,x4に直接に続く次の2個のビットx5,x6のビット値を検出す る。更に、計数器26”が存在し、特定の4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4 に続く「0」ビットの回数、同じ特定の4ビットのビットシーケンスに続く「 1」ビットの回数、同じ特定の4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4に続く 2ビットのビットシーケンス‘00’の回数、同じ特定の4ビットのビットシーケ ンスに続く‘01’の回数、同じ特定の4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4 に続く2ビットのビットシーケンス‘10’、及び同じ特定の4ビットのビットシ ーケンスに続く‘11’の回数を計数する。ここで2ビットのビット組み合わせ‘ b1,b2’は、第2のビットb2がx6であるときに第1のビットb1がx5であることを 表す、ということに留意しなければならない。 検出器22’が、2個のビットx5,x6が‘01’に等しいことを検出したと仮定し よう。その結果、計数器26”はカラム28’中の計数値Ni,0に1を加算し、カラ ム30’中の計数値Ni,3に1を加算するが、iは0から15まで変化し、図12の表 のカラム32’に与えられたi番目の4ビットのビットシーケンスに対応する。 次に、Pを必ずしも2に等しくはなく寧ろそれより大きい数とするとき、P個 のクロックパルスを図12の装置に加えることにより、ビットストリーム信号の別 の4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4が、シフトレジスタ20’に蓄積され る。検出器22’は上記の4ビットのビットシーケンスに続くビットストリーム信 号中の次の2個のビットx5,x6のビット値を検出する。この次の2個のビットが ‘11’に等しいと仮定しよう。その結果として、計数器26”はカラム29のNi,1 の計数を1つ増加させ、且つカラム31のNi,5の計数を1つ増加させるが、ここ でiはシフトレジスタ20’に蓄積される4ビットのビットシーケンスに対応し、 図12の表のカラム32’に与えられるi番目の4ビットのビットシーケンスと仮定 される。 全ての16個の可能な4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4に対して、計数 値Ni,0からNi,5までが得られるように、この過程は複数回にわたり繰り返され る。計数値Ni,0からNi,5までは、カラム32’に与えられるi番目の4ビットシ ーケンスに続く1ビット及び2ビットの発生数を示す。 次に、カラム32’中の4ビットシーケンスx1,x2,x3,x4のそれぞれに対し、カ ラム28’,29,…から31に至るまでの計数値を基に予測2値の値x5’,又は予測2 ビットの2値シーケンスx5’x6’のいずれかが導かれる。 カラム32’のi番目の4ビットのビットシーケンスに対する6個の計数値であ るNi,0からNi,5までのうち、計数値Ni,0又はNi,1が他の全てより相当に大き いと仮定しよう。そのような状況では、予測ビットx5’として、それぞれビット 「0」又はビット「1」の選択が決定される。Ni,0とNi,2は余り違いがなく、 且つ他の4個の計数値より大きいと仮定しよう。そのような状況で、i番目のビ ットシーケンスに対する予測ビットx5’,x6’として、ビットの組合せ‘00’を 選択するように決定されるであろう。このようにして得られた変換表は、ビット ストリーム信号中の特定の4ビットのビットシーケンスに続くビットの予測のた めの予測ビットとして1ビット値、又はビットストリーム信号中の他の特定の4 ビットのビットシーケンスに続く2ビット語の予測のための2ビット予測語とし て2ビット2値語を有するであろうカラム33を有する。 図13は、図12を参照して説明されたもののような変換表の形式をした変換ユニ ット130を有するオーディオ信号のデータ処理のためのデータ処理装置の他の一 つの実施例を概略図として示す。これは、カラム32’に与えられるように、特定 の4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4の受信により特定の予測ビットx5’ 又は2個の特定の予測ビットx5’,x6’が変換ユニット130の出力131に発生され るように、変換表は図12に与えられるカラム32’及び33を有することを意味する 。 図13の装置の動作は下記の通りである。シフトレジスタ20’に蓄積される特定 の4ビットのビットストリーム信号に応じて、変換ユニット130は「1」に相当 する1ビット語を発生する。これは、4ビットシーケンス‘0000’がシフトレジ スタ20’に蓄積される場合である。カラム33は、図12の表のコラム33に示される ようにそのような4ビットシーケンスの受信により、図12の表のコラム32’に示 されるように「1」ビットが予測される。予測されたビットx5’は、そこで入力 40に現れるビットストリーム中の真実のビットx5と結合される結合ユニットの入 力44へ供給される。次に、中央処理装置132で発生される1個のクロックパルス の受信によりビットx5がシフトレジスタ20’の最右端の蓄積位置に現在蓄積され るように、シフトレジスタ20’中の情報は左へ1個分移される。このビットは予 測されたように「1」ビットであったと仮定しよう。 次に、変換ユニットは、図12の表の中のカラム32’及び33に見られるようにシ フトレジスタ20’に蓄積される4ビットシーケンス‘0001’を2ビット語‘01’ に変換し、この2ビット語は出力131に供給される。中央処理装置132は、2ビッ ト予測語‘01’がビットストリーム信号中の実際のビットx5,x6と結合ユニット4 2において結合されるように、2個のクロックパルスを今発生する。2個のクロ ックパルスは又、シフトレジスタがx1及びx2で示されるシフトレジスタ20’内の 位置に蓄積される値「0」及び「1」を持つように、シフトレジスタ20’内で左 へ2個分移動する結果をもたらし、且つ上記の実際のビットx5およびx6は今シフ トレジスタ20’内に新規のビットx3及びx4として蓄積される。このようにして、 1ビットの予測により中央処理装置132は1個のクロックパルスを発生し、その 後も引き続く予測ステップが実行されるが、2ビット語の予測により、中央処理 装置132は続く予測ステップの実行前に2個のクロックパルスを発生する。 ビットストリーム信号の続く部分に対して、それに対応する変換表が、例えば 図12を参照して上記に説明した方法で先ず導かれると仮定すれば、残留ビットス トリーム信号の受信により再変換が可能となるように、変換表を残留ビットスト リーム信号と共に送信することが望ましい。図13は予測ユニット26'''と中央処 理装置132の間の接続135を示す。この接続を経由して、図12を参照して記述する 方法で得られる変換表は中央処理装置132へ供給され、引き続き、伝送手段を経 由して残留ビットストリーム信号と共に伝送のために出力137に供給される。 図14は、図13の装置により供給される残留ビットストリーム信号の再変換のた めの対応する装置を示す。図14の装置は、信号結合ユニット88及びD/A変換器80 が図7の信号結合ユニット及びD/A変換器とそれぞれ同一である意味で、図7及 び図8の装置に非常に類似していることを示す。予測ユニット74’の入力72は4 ビットのシフトレジスタ94’の入力92に結合されている。シフトレジスタ94’の 4個のビット位置の4個の出力は変換ユニット96’の対応する入力に結合されて いる。変換ユニット96’は図12を参照して上記で論議し且つ説明した変換表を有 する。変換ユニット96’の出力98は信号結合ユニット88の第2入力101に結合さ れている。 シフトレジスタ94’に蓄積される4ビットのビットシーケンスx1,x2,x3,x4に 応じて、変換ユニット96’は、図12により説明した方法で、その出力98へ1ビッ トx5’又は2ビット語x5’,x6’を供給する。このx5’は変換表86’により与え られるビットx5の予測であり、次のクロックパルスにより結合ユニット88により 供給され、且つシフトレジスタ94’の最右端の蓄積位置に新規のビットx4として 蓄積されるであろう。結合ユニット88の入力86に現れる残留ビットは、元のビッ トストリーム信号中の元のビットx5のレプリカを得るために、中央処理装置140 により発生されるクロックパルスにより予測ビットx5’と結合される。図13の装 置において正しい予測がなされたことを意味する残留ビットが「0」の時は、残 留ビットと予測ビットx5’との結合はビットx5’が正しいものとして結合ユニッ ト88の出力90にビットx5として現れる結果となる。図13の装置において不正確な 予測がなされたことを意味する残留ビットが「1」の時は、残留ビットと予測ビ ットx5’との結合はビットx5’の逆数が正しいものとして結合ユニット88の出力 90にビットx5として現れる結果となる。両者ともに、ビットx5の正確なレプリカ が結合ユニット88の出力76に現れるであろう。 2ビット予測x5’,x6’は変換表96’により発生される2ビット語x5,x6の予測 であり、中央処理装置140の次の2個のクロックパルストと共に結合ユニット88 により供給されシフトレジスタ94’の2個の最右端の蓄積位置に新規の2ビット 語として蓄積されるであろう。結合ユニット88の入力86に現れる2個の残留ビッ トは、元のビットストリーム信号中の元の2ビット語x5,x6のレプリカを得るた めに予測2ビット語x5’,x6’と組み合わされる。図13の装置において正しい予 測が実行されたことを意味する2個の残留ビットが‘0,0’の時は、残留ビット と予測ビットx5’,x6’との結合は2個のビットx5’,x6’が正しいものとして結 合ユニット88の出力90にx5,x6として現れる結果となる。図13の装置において不 正確な予測がビットx5,x6の両者に対して実行されたことを意味する2個の残留 ビットが‘1,1’のときは、2個の残留ビットと予測ビットx5’,x6’の結合はビ ットx5’,x6’の逆数のビット値が正しいものとして結合ユニット88の出力90にx5 ,x6として現れる結果となる。2個の残留ビットの1個が「1」であり、他が「 0」である時は、これは予測ビットの1個が間違っていて、2個の正確なビット X5,X6を得るために逆数にしなければならないことを意味する。全ての場合にお いて、2ビット語x5,x6の正確なレプリカが結合ユニット88の出力76に現れるれ であろう。 ビットストリーム信号に後続する部分に対して、対応する変換表が先ず図13の 装置に、例えば図12を参照して上記に説明した方法で得られれば、図14の装置に おいて残留ビットストリーム信号の受信と同時に再変換が可能なように本変換表 を残留ビットストリーム信号と共に伝送することが望ましい。従って、図14は変 換表の受信のための入力端子142を示す。入力端子142は、予測ユニット96’への 接続144を持つ中央制御ユニット140に結合されている。この接続を経由して、変 換表は予測ユニット96’に供給されることが出来る。 データ圧縮ステップが残留ビットストリーム信号に対して伝送に先立って実行 されることは既に早い段階で説明されている。無損失符号器の使用によるデータ 圧縮が実行されることが望ましい。無損失符号器は、無損失復調器によるデータ 拡張後、元のオーディオ信号がほぼ無損失の方法で再構築される方法で、オーデ ィオ信号のデータ圧縮が出来る利点を持っている。これは、圧縮−拡張後も殆ど 情報の損失が無いことを意味する。無損失符号器は、可変長符号器の形式をとる であろう。可変長符号器はこの分野では周知である。そのような可変長符号器の 例はHuffman符号器、算術符号器及びLempel-Ziv符号器である。これらに関し、 本明細書の末尾にある関連資料リストに資料(D4)として掲げたD.A.Huffumanによ る“A method for the construction of minimum-redundancy codes”,同じく資 料(D5)として掲げたG.G.Langdonによる“An introduction to arithmetic codin g”,及び同じく資料(D6)として掲げたJ.Ziv他による“A universal algorithm for sequential data compression”を参照文献として引用する。 図15は、図1の装置に無損失コーダのようなデータ圧縮ユニット150が続いて いる実施例を示す。データ圧縮残留ビットストリーム信号は光学的記録ユニット 154の手段により光学的記録担体156上に記録される。 図16は光学的記録担体156からの対応する再生を示す。図16に示す装置は、デ ータ圧縮残留ビットストリーム信号に対しデータ拡張ステップを実行する無損失 復号器のようなデータ拡張ユニット162を有する。再生された残留ビットストリ ーム信号は図7の装置の入力70に供給される。 図1の実施例のもう一つの実施例は下記の通りである。この変形において、予 測ユニット10は、信号結合ユニット42の出力と信号結合ユニット42の入力44の間 に結合される。この変形において、ビットストリーム信号の予測された異形は、 信号結合ユニット42により供給される残留信号から予測ユニットにより導かれる 。この変形は図18に示されるが、図7に示される予測ユニット及び信号結合ユニ ットの回路構成と実際上同一である。 同様な方法で、図7の実施例の今一つの変形は下記の通りである。この変形に おいて、予測ユニット74は信号結合ユニット88の入力端子70と入力101の間に結 合されている。この変形において、ビットストリーム信号の予測された異形は、 端子70を経由して処理装置へ供給される残留信号から予測ユニットにより導かれ る。この変形は、図1に示される予測ユニット及び信号結合ユニットの回路構成 に事実上同一である。 データ処理装置の一層の改良は、図1の予測ユニット10のような予測ユニット の特別な実施例により得られる。この特別な実施例においては、入力信号がビッ トストリーム信号中の「0」及び「1」を表すのに“−1”及び“+1”という 表現値を持つと言う考え方で、ビットストリーム信号を表す入力信号を積分する 積算器を、予測ユニット10に設けてある。この積算器は全ての表現値を単純に積 算し、その瞬時的な出力は受信した全ての“−1”及び“+1”の累積合計値で ある。予測ユニットが実際に実行するのは、疑似(pseud)オーディオ信号を生成 することであり、出力12に供給すべきビットストリーム信号に対する予測ビット はこの疑似オーディオ信号から下記の方法で得られる。 予測器は、積算器により発生される疑似オーディオ信号の最終のn個のサンプ ル値から疑似オーディオ信号の次のサンプルに対する予測値を導く。次に、生成 された疑似オーディオ信号の最終サンプル値は次のサンプルの予測値と比較され る。もし振幅軸に沿って眺めた時に、疑似オーディオ信号の最終サンプル値が次 のサンプルの予測値より小さければ予測ビットストリーム信号中の次の予測ビッ トは“+1”の値(又は、論理的に「1」)に対応すると決定し、且つ疑似オー ディオ信号の最終サンプル値が次のサンプルの予測値より大きければ予測ビット ストリーム信号中の次の予測ビットは“−1”の値(又は、論理的に「0」)に 対応すると決定する。該予測ビットは予測ユニット10の出力に予測ビットストリ ーム信号として供給される。 次のサンプルの予測値は、疑似オーディオ信号の最終のn個(40に等しい)の サンプルを直線で近似して得ることが出来る。次のサンプル値を予測するために 一層高度の近似手順(フイルタ技術)が同様に可能であることは理解されるであ ろう。そのような状況では、前記のように、その種のフイルタに対するフイルタ 係数はフレーム・ベースの信号に対して導き、且つ受信側で対応する復号が可能 なように伝送されるべきである。 もう一つ別のデータ処理装置を図19に示す。図19のデータ処理装置において、 ビットストリーム信号は、信号結合ユニット42の入力44並びに予測フイルタ10’ 及び量子化装置Qを経由して信号結合ユニット42の入力44へ供給される。該装置 は、更にエントロピー符号器154及び確率決定ユニット156を有するデータ圧縮ユ ニット150’が与えられている。現在の例では、エントロピー符号器154は、その 入力192に与えられる確率値pに応じて残留ビットストリーム信号をデータ圧縮 残留ビットストリーム信号へ符号化するための算術符号器の形式をしている。確 率決定ユニット156は、結合ユニット42により供給される残留ビットストリー ム信号中の1ビットが事前に決定された「1」のような論理値を持つ確率を示す 確率値を決定する。図19においてpで表示されるこの確率値は、算術符号器154 中で残留ビットストリーム信号のデータ圧縮を可能とするように、算術符号器15 4に供給される。決定ユニット156は、この確率値を予測フイルタ10’の出力信号 から決定する。これは、残留ビットストリーム信号を圧縮するに当たって、デー タ圧縮ユニット150における算術符号器を使用する時に、図4又は図15において 予想するであろうものとは異なる。圧縮ユニット150において算術符号器を使用 する時に、確率ユニット156は残留ビットストリーム信号自体から確率値を導く 。しかし、図19の実施例において、確率決定ユニット156は予測フイルタ10’に より発生される出力信号から確率値を導く。これは、高い圧縮率が算術符号器15 4によって得られると言う長所を持っている。算術符号器154は残留ビットストリ ーム信号をフレーム単位でデータ圧縮できる。 図19の装置の動作は下記の通りである。予測フイルタ10’は、多ビット出力信 号を得るためにビットストリーム信号に対し予測フィルタリングを実現する。多 ビット出力信号は、例えば+3と−3との間の範囲内で複数のレベルを持つ。量 子化装置Qは多ビット出力信号を受信し、且つ、もし多ビット出力信号が正の値 ならばビット「1」の論理値を与え、もし多ビット出力信号が負の値ならばビッ ト「0」の論理値を与えることにより、ビットストリーム信号をその信号から発 生する。更に、多ビット出力信号の値の範囲内の複数の部分間隔(subintervals) のそれぞれに対し残留信号中の対応するビットが例えば「1」ビットであるのは 、どのような確率であるかが決定される。これは、多ビット出力信号が特定の時 間間隔内に入るとき、その特定の時間間隔中の残留ビットストリーム信号に発生 する「1」及び「0」の数を計数することにより実現できる。このようにして多 ビット出力信号中の各種の値に対して得られた確率は、算術符号器154へ確率信 号pとして続いて供給される。データ圧縮残留ビットストリーム信号は、伝送媒 体TRMを経由しての伝送のために算術符号器154により出力線158へ供給される。 図20は伝送媒体TRMを経由して受信するデータ圧縮残留ビットストリーム信号 の復号のための対応するデータ処理装置を示す。図20のデータ処理装置は入力17 2を経由してデータ圧縮残留ビットストリーム信号を受信するエントロピー復号 器172を有する。この実例では、エントロピー復号器172は、出力178に供給され る元の残留ビットストリーム信号のレプリカを発生するように、入力176に供給 される確率信号pの影響下でデータ圧縮ビットストリーム信号に対して算術復号 ステップを実行する算術復号器の形式をしている。該レプリカは信号結合ユニッ ト88の入力86に加えられる。信号結合ユニット88は更に入力101を経由してビッ トストリーム信号の予測された異形を受信し、且つその出力76に元のビットスト リーム信号のレプリカを発生する。出力76は予測フイルタ74’及び量子化装置Q を経由して信号結合ユニット88の入力101に結合している。予測フイルタ74’及 び量子化装置Qの動作は図19の予測フイルタ10’及び量子化装置Qの動作と同じ である、換言すれば、予測フイルタ74’は入力72を経由して受信する入力信号か らフイルタ係数を導く。他の一つの実施例においては、下記に説明するように、 予測フイルタ74’は図19の符号器から伝送媒体TRMを経由して受信する補足情報 からフイルタ係数を受信する。 更に、確率供給ユニット180が算術復号器172に確率信号pを供給するために存 在する。確率信号pは各種の方法で得られる。一つの方法は、図19において確率 決定ユニット156が予測フイルタ10’から確率信号pを決定するのと同じ方法で 、確率信号pを予測フイルタ74’から導くことである。そのような状況では、図 20の供給ユニット180は図19の決定ユニット156と同一であることができて、且つ 供給ユニット180は予測フイルタ74’の出力に結合する入力を持っている。確率 信号pを発生する他の一つの方法は、下記に説明するように、伝送媒体TRMを経 由して受信する補足情報を使用する方法である。 補足情報は、図20の装置へ伝送するための図19の装置により発生できる。その ような補足情報は、フイルタ74’の正しいフイルタ特性を設定するためにフイル タ74’へ伝送される、フレーム毎に決定されるフイルタ10’のための、フイルタ 係数を含むことが出来る。更に、図19の装置は、予測フイルタ10’の多ビット出 力信号の確率信号pへの変換を記述するパラメータを発生できる。そのようなパ ラメータも又、図20の装置において確率信号pの再生が可能なように、補足情報 に含まれ、且つ供給ユニット180へ送信される。 図19及び図20の上記の実施例では、確率信号pが予測フイルタ10’及び74’か らのそれぞれの多ビット出力信号から得られる方法を説明している。しかし、算 術符号器は、異なる方法で予測信号を導くデータ処理装置に対しても適用が可能 であることに注意しなければならない。この点に関し、予測ユニット10が図2お よび図12に開示するような形式である図1に示す実施例を参照する。いま、確率 信号pを導く他の方法が求められている。図2および図12に示される予測ユニッ トの実施例において、確率信号pは検出器22及び検出器22’中にそれぞれ得られ る計数から導くことが出来る。 図19の実施例に使用されるエントロピー符号器は、データ圧縮残留ビットスト リーム信号を得るために確率信号を使用して残留ビットストリーム信号を符号化 するのに適合している。そのようなエントロピー復号器の一つは上記の算術符号 器である。そのようなエントロピー復号器の他の一つのタイプは、例えば既知の 有限状態(finite state)符号器である。図20の実施例に使用されているエントロ ピー復号器は、残留ビットストリーム信号の複写を得るためにデータ圧縮残留ビ ットストリーム信号を確率信号を使用して復調される。 本発明は好適実施例を参照して記述されているが、これらは限定的な例ではな いことを理解されるべきである。従って、各種の変形は、請求項に定義されるよ うに、本発明の範囲から離れることなく、その分野の当業者には明確になるであ ろう。オーディオ信号が、44.1kHzでサンプルされ且つサンプルが例えば16ビッ トで表されるようなディジタル形式で供給される時にA/D変換手段は予測ユニッ ト10へ供給される1ビットのビットストリーム信号を得るためにディジタルオー ディオ信号を例えば64×44.1kHzの周波数でオーバサンプルするように適合され ている。 更に、図12に示し記述するもののような変換表に関し、下記が言える。変換表 を導く階程において、例えば、ビットシーケンス‘0,0,0,0’及び‘0,0,1,0’の 計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘0,0,0,1’及び‘0,0,1,1’ の計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘0,1,0,0’及び‘0,1,1,0 ’の計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘1,0,0,0’及び‘1,0,1 ,0’の計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘1,1,0,0’及び‘1,1 ,1,0’の計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘1,0,0,1’及び‘1 ,0,1,1’の計 数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘1,1,0,1’及び‘1,1,1,1’の 計数値が同一予測ビットになり、ビットシーケンス‘0,1,0,1’及び‘0,1,1,1’ の計数値が同一予測ビットになるということが発生するかもしれない。この状態 では、ビットx3は実は無関心ビット(don't care bit)であって、予測ビットx4又 はx4,x5はビットの組み合わせx1,x2,x4のみから予測すべきである。 更に本発明は全ての新規の特徴又は特徴の組合せの中に存在する。関連資料リスト (D1) ヨーロッパ特許出願第EP-A 402,973号(特願平2-141693号に相当) (D2) J.J.van der Kamによる‘A digital decimating filter for analog-to -digital conversion of hi-fi audio signals’,Philips Techn.Rev. 誌42,no.6/7,April 1986,pp.230-8所載 (D3) Kirk C.H.Chao他による‘A higher order topology for interpolative modulators for oversampling A/D converters’,IEEE Trans.on Cir cuits and Systems誌Vol.37,no.3,March 1990,pp.309-18所載 (D4) D.A.Huffumanによる‘A method for the construction of minimum-red undancy codes’,Proc.of the IRE誌Vol.40(10),September 1952.所載 (D5) G.G.Langdonによる‘An introduction to arithmetic coding’,IBM J .Res.Develop.誌Vol.28(2),March 1984.所載 (D6) J.Ziv他による‘A universal algorithm for sequential data compres sion’,IEEE Trans.on Inform.Theory誌Vol.IT-23,1977.所載 (D7) ヨーロッパ特許出願第96202807.2号,出願日1996年10月10日
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),BR,CN,ID,I L,JP,KR,MX,SG,VN (72)発明者 オーメン アーノルダス ヴェルネル ヨ ハネス オランダ国 5656 アーアー アインドー フェン プロフ ホルストラーン 6

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.オーディオ信号のデータ処理のためのデータ処理装置において、 - オーディオ信号を受信するための入力手段と; - 1ビットのビットストリーム信号を得るように、オーディオ信号に対し変 換を実行するためのシグマ−デルタ変調器手段を含む変換手段と; - 予測されたビットストリーム信号を得るように、信号に対して予測ステッ プを実行するための予測手段と; - 残留ビットストリーム信号を得るように、ビットストリーム信号と予測さ れたビットストリーム信号とを結合させるための信号結合手段と; - 残留ビットストリーム信号を供給するための出力手段と; を有して成ることを特徴とするデータ処理装置。 2.請求項1に記載のデータ処理装置において、オーディオ信号はアナログオー ディオ信号であり、且つ上記変換手段は上記のビットストリーム信号を得るよ うにアナログオーディオ信号に対し1ビットA/D変換を実行するためのA/D変換 手段を含むことを特徴とするデータ処理装置。 3.請求項2に記載のデータ処理装置において、上記A/D変換手段はシグマ−デ ルタ変調器でることを特徴とするデータ処理装置。 4.請求項1、2又は3に記載のデータ処理装置において、n及びmを0より大 きい整数とするときに、上記予測手段は、ビットストリーム信号中のn個の連 続するビットからm個の予測ビットを予測するための予測ユニットを含んで成 り、上記m個の予測ビッドはビットストリーム信号中の上記n個の連続するビ ットに続くビットストリーム信号中のm個の連続するビットの予測された異形 であることを特徴とするデータ処理装置。 5.請求項4に記載のデータ処理装置において、上記信号結合手段は残留ビット ストリーム信号のm個の連続するビットを得るために、m個の予測ビットをビ ットストリーム信号中の上記m個の連続するビットと結合するのに適合してい ることを特徴とするデータ処理装置。 6.請求項5に記載のデータ処理装置において、上記信号結合手段はEXORゲート を含むことを特徴とするデータ処理装置。 7.請求項4、5又は6に記載のデータ処理装置において、上記予測手段はビッ トストリーム信号からのn個のビットのシーケンスに応じてm個の予測ビット を供給するための変換表を含むことを特徴とするデータ処理装置。 8.請求項7に記載のデータ処理装置において、m1及びm2を相互に等しくない 整数とするとき、上記変換表はビットストリーム信号のn個のビットの第1シ ーケンスに対しm1個の予測ビットを供給し、且つビットストリーム信号のn 個のビットの第2シーケンスに対しm2個の予測ビットを供給するように適合 していることを特徴とするデータ処理装置。 9.請求項4又は8に記載のデータ処理装置において、上記予測手段は、ビット ストリーム信号の一部に対して、ビットストリーム信号中の予め定められたシ ーケンスの発生後の生起確率が最も高いビットストリーム信号のn個の連続す るビットの該予め定められたシーケンスに続くところのmビットのシーケンス を定めるための計算手段と;上記mビットのシーケンスを、m個の予測ビット として、予め定められたnビットのシーケンスに割り当てるための割当て手段 と;を有することを特徴とするデータ処理装置。 10.オーディオ信号のデータ処理のためのデータ処理方法において、該データ処 理方法は次の諸ステップ、すなわち: - オーディオ信号を受信するステップ; - 1ビットのビットストリーム信号を得るようにオーディオ信号に対して変 換を実行するステップであって、これはシグマ−デルタ変調ステップを含むス テップであるところの変換を実行するステップ; - 予測されたビットストリーム信号を得るように信号に対して予測ステップ を実行するステップ; - 残留信号を得るようにビットストリーム信号と予測ビットストリーム信号 とを結合するステップ;及び - 上記残留信号を供給するステップ; を有して成ることを特徴とするデータ処理方法。 11.請求項1ないし9のうちのいずれか1項に記載のデータ処理装置を含んで成 るところの、伝送媒体を経由してオーディオ信号を伝送するための送信機にお いて、 - データ圧縮された残留ビットストリーム信号を得るように、残留ビットス トリーム信号をデータ圧縮するためのデータ圧縮手段と; - 上記データ圧縮された残留ビットストリーム信号を上記伝送媒体に与える ための伝送手段と; を更に有して成ることを特徴とする送信機。 12.請求項7又は8に記載のデータ処理装置を含んで成るところの、請求項11に 記載の送信機において、上記伝送手段は変換表を表す補足情報を上記伝送媒体 に与えるように更に適合していることを特徴とする送信機。 13.請求項11に記載の送信機において、上記残留ビットストリーム信号を上記伝 送媒体に与えるのに先立って、上記データ圧縮された残留ビットストリーム信 号を誤り訂正符号化するため又はチャネル符号化するため若しくはその双方を 行うために、誤り訂正符号化手段又はチャネル符号化手段若しくはその双方を 更に含んで成ることを特徴とする送信機。 14.請求項11ないし13のうちのいずれか1項に記載の送信機において、該送信機 はオーディオ信号を記録担体上に記録するための機器の形式であり、且つ上記 伝送手段は残留ビットストリーム信号を記録担体上のトラックに書き込むため の書き込み手段の形式であることを特徴とする送信機。 15.請求項14に記載の送信機において、上記記録担体は光学的又は磁気的記録担 体であることを特徴とする送信機。 16.そのトラック上に記録されて、残留ビットストリーム信号を持っている記録 担体。 17.原のオーディオ信号のレプリカが得るれるように残留ビットストリーム信号 をデータ処理するためのデータ処理装置において、 - 残留ビットストリーム信号を受信するための入力手段と; - 再変換されるビットストリーム信号が得られるように残留ビットストリー ム信号を予測ビットストリーム信号と結合させるための信号結合手段と; - 上記予測ビットストリーム信号が得られるように信号に対して予測ステッ プを実行する予測手段と; - 原のオーディオ信号のレプリカが得られるように再変換されたビットスト リーム信号に対しD/A変換を実行するためのD/A変換手段と; - 原のオーディオ信号のレプリカを供給するための出力手段と; を有して成ることを特徴とするデータ処理装置。 18.請求項17に記載のデータ処理装置において、上記D/A変換手段はシグマ−デ ルタ復調器を有することを特徴とするデータ処理装置。 19.請求項17又は18に記載のデータ処理装置において、n及びmを0より大きい 整数とするとき、上記予測手段は再変換されたビットストリーム信号中のn個 の連続ビットからm個の予測ビットを予測するための予測ユニットを有し、上 記のm個の予測ビットは再変換されたビットストリーム信号中の上記のn個の 連続ビットに続く再変換されたビットストリーム信号中のm個の連続ビットの 予測された異形であることを特徴とするデータ処理装置。 20.請求項19に記載のデータ処理装置において、上記信号結合手段は再変換され たビットストリーム信号中の上記のm個の連続ビットが得られるようにm個の 予測ビットを上記の残留ビットストリーム信号信号中のm個のビットと結合す るように適合することを特徴とするデータ処理装置。 21.請求項20に記載のデータ処理装置において、上記信号結合手段はEXORゲート を有することを特徴とするデータ処理装置。 22.請求項19、20又は21に記載のデータ処理装置において、上記予測手段は再変 換されたビットストリーム信号からのnビットシーケンスに応じてm個の予測 ビットを供給するための変換表を有することを特徴とするデータ処理装置。 23.請求項22に記載のデータ処理装置において、上記変換表は、m1及びm2を相互 に等しくない整数とするとき、再変換されたビットストリーム信号のnビット の第1シーケンスに対してm1個の予測ビットを、且つ再変換されたビットスト リーム信号のnビットの第2シーケンスに対してm2個の予測ビットを供給する ように適合していることを特徴とするデータ処理装置。 24.原のオーディオ信号のレプリカが得られるように残留ビットストリーム信号 をデータ処理するためのデータ処理方法において、該データ処理方法は次の諸 ステップ、すなわち: - 残留ビットストリーム信号を受信するステップと; - 再変換されたビットストリーム信号が得られるように残留ビットストリー ム信号を予測ビットストリーム信号と結合するステップと; - 上記の予測ビットストリーム信号が得られるように信号に対する予測ステ ップを実行するステップと; - 原のオーディオ信号のレプリカが得られるように再変換されたビットスト リーム信号にD/A変換を実行するステップと; - 原のオーディオ信号のレプリカを得るステップと; - 原のオーディオ信号のレプリカを供給するステップと; を含むことを特徴とするデータ処理方法。 25.請求項18ないし24のうちのいずれか1項に記載のデータ処理装置を含むとこ ろの、伝送媒体を経由してオーディオ信号を受信するための受信機において、 - 上記伝送媒体からのデータ圧縮された残留ビットストリーム信号を検索す るための受信手段; - 上記残留ビットストリーム信号が得られるようにデータ圧縮された残留ビ ットストリーム信号をデータ拡張するための拡張手段; を更に含むことを特徴とする受信機。 26.請求項22又は23に記載のデータ処理装置を含む請求項25に記載の受信機にお いて、上記受信手段は更に、上記伝送媒体からの変換表を表す補助情報を検索 するのに適合していることを特徴とする受信機。 27.請求項25に記載の受信機において、上記データ圧縮された残留ビットストリ ーム信号が得られるように伝送媒体から検索される信号を、チャネル復号又は 誤り訂正若しくはその双方のために、チャネル復号手段又は誤り訂正手段若し くはその双方を更に含むことを特徴とする受信機。 28.請求項25ないし27のうちのいずれか1項に記載の受信機において、該受信機 は記録担体からのオーディオ信号を再生するための機器の形式であり、且つ上 記受信手段は記録担体のトラックからデータ圧縮された残留ビットストリーム 信号を読み取るための読み取り手段の形式であることを特徴とする受信機。 29.ビットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理装置において、 - 1ビットのビットストリーム信号の受信のための入力手段; - 予測されるビットストリーム信号が得られるように信号に対し予測ステッ プを実行するための予測手段; - 残留ビットストリーム信号が得られるようにビットストリーム信号と予測 されるビットストリーム信号とを結合させるための信号結合手段; - 上記データ処理装置が上記予測手段からの確率信号を定める確率信号決定 手段を更に含むときに、該確率信号に応答して、データ圧縮された残留ビット ストリーム信号が得られるように、残留ビットストリーム信号をエントロピー 符号化するエントロピー符号器の形式をしているところの残留ビットストリー ム信号をデータ圧縮するためのデータ圧縮手段; - 上記データ圧縮された残留ビットストリーム信号を供給するための出力手 段; を有して成ることを特徴とするデータ処理装置。 30.請求項29に記載データ処理装置において、 上記予測手段は、多値出力信号が得られるようにその入力に加えられるビッ トストリーム信号に対して予測フイルタ操作を実行するための予測フイルタ手 段と;上記予測されるビットストリーム信号が得られるように上記多値出力信 号に量子化ステップを実行するための量子化手段と;を有し、また、 上記確率信号決定手段は、上記多値出力信号から上記確率信号を導くのに適 合していることを特徴とするデータ処理装置。 31.ビットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理方法において、該 データ処理方法は次の諸ステップ、すなわち: - 1ビットのビットストリーム信号を受信するステップ; - 予測ビットストリーム信号が得られるように信号に対し予測ステップを実 行するステップ; - 残留ビットストリーム信号が得られるようにビットストリーム信号と予測 ビットストリーム信号とを結合するステップ; - データ圧縮された残留ビットストリーム信号が得られるように、確率信号 に応答して、残留ビットストリーム信号をエントロピー符号化することにより 残留ビットストリーム信号をデータ圧縮するステップで、該データ圧縮するス テップは上記確率信号を定めるサブステップを更に含むところのデータ圧縮ス テップ;及び - データ圧縮された残留ビットストリーム信号を供給するステップ; を含んで成ることを特徴とするデータ処理方法。 32.請求項31に記載のデータ処理方法において、上記予測ステップは、多値出力 信号が得られるようにビットストリーム信号に対し予測フイルタ操作を実行す るサブステップと、予測されるビットストリーム信号が得られるように多値出 力信号に量子化ステップを実行するサブステップとを含み;また、上記確率信 号を定めるサブステップは、上記多値出力信号から上記確率信号を導くことを 含む;ことを特徴とするデータ処理方法。 33.ビットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理装置において、 - 1ビットのビットストリーム信号を受信するための入力手段と; - 予測されるビットストリーム信号が得られるように信号に対し予測ステッ プを実行するための予測手段と; - 残留ビットストリーム信号が得られるように上記ビットストリーム信号と 上記予測されるビットストリーム信号とを結合するための信号結合手段と; - nを1より大きい整数とし、上記予測手段が、その入力に供給されるビッ トストリーム信号に積分操作を実行して疑似オーディオ信号が得られるように するための積分手段と,該積分手段により生成される疑似オーディオ信号の最 後のn個のサンプルから外挿されるサンプルを導くための外挿手段と,上記外 挿されるサンプルと上記積分手段により生成される上記疑似オーディオ信号の 最後のサンプルとから上記予測されるビットストリーム信号の次のビット値を 導くための導出手段と,を含むときに、上記残留ビットストリーム信号を供給 する出力手段と; を含んで成ることを特徴とするデータ処理装置。 34.ビットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理方法において、該 データ処理方法は次の諸ステップ、すなわち: - 1ビットのビットスクリーム信号を受信するステップと; - 予測されるビットストリーム信号が得られるように信号に対して予測ステ ップを実行するステップと; - 残留信号が得られるように上記ビットストリーム信号と上記予測されるビ ットストリーム信号とを結合するステップと; - 上記残留信号を供給するステップと; を含み、 また、上記予測ステップは次の諸サブステップ、すなわち: - 疑似オーディオ信号が得られるように受信したビットストリーム信号に対 し積分操作を実行するサブステップ; - nを1より大きい整数とし、上記積分するサブステップで生成される疑似 オーディオ信号の最後のn個のサンプルから外挿されるサンプルを導くサブス テップ;及び - 外挿されたサンプルと上記積分するサブステップで生成される疑似オーデ ィオ信号の最後のサンプルとから予測されるビットストリーム信号の次のビッ ト値を導くサブステップ; を含むことを特徴とするデータ処理方法。 35.ビットストリーム信号のレプリカが得られるようにデータ圧縮された残留ビ ットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理装置において、 - データ圧縮された残留ビットストリーム信号を受信するための入力手段と ; - 上記残留ビットストリーム信号のレプリカが得られるように、確率信号に 応答してデータ圧縮された残留ビットストリーム信号をエントロピー復号する ためのエントロピー復号器の形式のデータ拡張手段と; - 上記確率信号を供給する手段と; - 再変換ビットストリーム信号が得られるように、上記残留ビットストリー ム信号と予測されるビットストリーム信号とを結合させるための信号結合手段 と; - 上記予測されるビットストリーム信号が得られるように、信号に対し予測 ステップを実行するための予測手段と; - 再変換されたビットストリーム信号を供給する出力手段と; を含んで成ることを特徴とするデータ処理装置。 36.ビットストリーム信号のレプリカが得られるように、データ圧縮された残留 ビットストリーム信号をデータ処理するためのデータ処理方法において、該デ ータ処理方法は次の諸ステップ、すなわち: - 上記データ圧縮された残留ビットストリーム信号を受信するステップと; - 残留ビットストリーム信号のレプリカが得られるように、上記データ圧縮 された残留ビットストリーム信号をデータ拡張するステップであって、確率信 号に応答して上記データ圧縮された残留ビットストリーム信号に対しエントロ ピー復号ステップを実行するステップ及び上記確率信号を供給するステップを 含むところのデータ拡張するステップと; - 再変換されたビットストリーム信号が得られるように、上記残留ビットス トリーム信号と予測されるビットストリーム信号とを結合するステップと; - 上記予測されるビットストリーム信号が得られるように、信号に対し予測 ステップを実行するステップと; - 再変換されたビットストリーム信号を供給するステップと; を含んで成ることを特徴とするデータ処理方法。 37.ビットストリーム信号のレプリカが得られるように、残留ビットストリーム 信号をデータ処理するためのデータ処理装置において、 - 残留ビットストリーム信号を受信するための入力手段と; - 再変換ビットストリーム信号が得られるように、残留ビットストリーム信 号を予測されるビットストリーム信号と結合するための信号結合手段と; - 上記予測されるビットストリーム信号が得られるように、信号に対して予 測ステップを実行するための予測手段と; - 再変換ビットストリーム信号を供給するための出力手段と: を含み、 また、上記予測手段は、 - 疑似オーディオ信号が得られるように、その入力に供給される信号に対し 積分操作を実行するための積分手段と; - nを1より大きい整数とし、上記積分手段により生成される疑似オーディ オ信号の最後のn個のサンプルから外挿される値を導くための外挿手段と; - 上記外挿されたサンプルと上記積分手段により生成される疑似オーディオ 信号の最後のサンプルとから、予測されるビットストリーム信号の次のビット 値を導くための導出手段と; を含むことを特徴とするデータ処理装置。 38.ビットストリーム信号のレプリカが得られるように、残留ビットストリーム 号をデータ処理するためのデータ処理方法において、該データ処理方法は次諸 ステップ、すなわち: - 留ビットストリーム信号を受信するステップと; - 再変換されるビットストリーム信号が得られるように、残留ビットストリ - ム信号と予測されるビットストリーム信号とを結合するステップと; - 上記予測されるビットストリーム信号が得られるように、信号に予測ステ プを実行するステップと; - 再変換ビットストリーム信号を供給するステップと; を含んで成り、 また、上記予測ステップは次の諸サブステップ、すなわち: - 疑似オーディオ信号が得られるように、ビットストリーム信号に対して積 分演算を実行するサブステップ; - nを1より大きい整数とし、上記積分サブステップで生成された最後のn 個のサンプルから外挿されるサンプルを導くサブステップ;及び - 上記外挿されるサンプル及び上記積分サブステップで生成される疑似オー ディオ信号の最後のサンプルから予測されたビットストリーム信号の次のビッ ト値を導くサブステップ; を含むことを特徴とするデータ処理方法。 39.無損失符号器を用いてデータ圧縮されるところのデータ圧縮された残留ビッ トストリーム信号を有する伝送信号。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004508598A (ja) * 2000-09-08 2004-03-18 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ信号圧縮
KR101760826B1 (ko) * 2015-11-19 2017-07-25 한국건설기술연구원 기상 레이더 반사도 자료 압축 장치 및 방법

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6778965B1 (en) * 1996-10-10 2004-08-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data compression and expansion of an audio signal
IL125205A (en) * 1996-11-07 2004-09-27 Koninkl Philips Electronics Nv Audio signal data processing
GB2320867B (en) * 1996-11-27 2001-12-05 Sony Uk Ltd Signal processors
ID22417A (id) 1997-11-29 1999-10-14 Koninkl Philips Electronics Nv Metode dan piranti saling menghadapkan informasi audio digital pada string blok ukuran seragam, dan unit media yang dihasilkan oleh saling berhadapan tulisan
CA2278772C (en) 1997-11-29 2008-01-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for storing audio-centered information with a multi-level table-of-contents (toc) mechanism with one master-toc and sub-tocs for various audio formats, a device for use with such mechanism and a unitary storage medium containing such mechanism
US6370090B1 (en) 1998-06-10 2002-04-09 U.S. Philips Corporation Method, device, and information structure for storing audio-centered information with a multi-level table-of-contents (toc) mechanism and doubling of area-tocs, a device for use with such mechanism and a unitary storage medium having such mechanism
AU3843099A (en) 1998-06-10 1999-12-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. A method for storing audio-centered information using higher level audio files and lower level audio item indicating files, a device for reading and/or storing such information and a record carrier
JP3804902B2 (ja) * 1999-09-27 2006-08-02 パイオニア株式会社 量子化誤差補正方法及び装置並びにオーディオ情報復号方法及び装置
JP2003526986A (ja) 2000-03-07 2003-09-09 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 算術的に符号化された情報信号の算術復号化
KR20020020886A (ko) 2000-03-07 2002-03-16 요트.게.아. 롤페즈 산술적으로 인코딩된 정보신호의 산술 디코딩
US7466742B1 (en) * 2000-04-21 2008-12-16 Nielsen Media Research, Inc. Detection of entropy in connection with audio signals
WO2002071622A2 (en) * 2001-03-05 2002-09-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Device and method for compressing a signal
JP2003016767A (ja) * 2001-06-27 2003-01-17 Sony Corp 信号レベル検出装置及び方法、並びに信号レベル表示装置
US7333929B1 (en) * 2001-09-13 2008-02-19 Chmounk Dmitri V Modular scalable compressed audio data stream
DE60214599T2 (de) * 2002-03-12 2007-09-13 Nokia Corp. Skalierbare audiokodierung
US8228849B2 (en) * 2002-07-15 2012-07-24 Broadcom Corporation Communication gateway supporting WLAN communications in multiple communication protocols and in multiple frequency bands
ES2334934T3 (es) 2002-09-04 2010-03-17 Microsoft Corporation Codificacion de entropia por adaptacion de codificacion entre modalidades de nivel y de longitud de sucesion y nivel.
US7283591B2 (en) * 2003-03-28 2007-10-16 Tarari, Inc. Parallelized dynamic Huffman decoder
US7313817B2 (en) * 2003-06-17 2007-12-25 Lockheed Martin Corporation Data transmission system utilizing efficient complexity estimation of the kolmogorov complexity for data transmission
US7724827B2 (en) * 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
KR100561869B1 (ko) * 2004-03-10 2006-03-17 삼성전자주식회사 무손실 오디오 부호화/복호화 방법 및 장치
US7436969B2 (en) * 2004-09-02 2008-10-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for optimizing denoising parameters using compressibility
WO2006046145A2 (en) * 2004-10-25 2006-05-04 Philip Morris Products S.A. Gold-ceria catalyst for oxidation of carbon monoxide
US7548853B2 (en) * 2005-06-17 2009-06-16 Shmunk Dmitry V Scalable compressed audio bit stream and codec using a hierarchical filterbank and multichannel joint coding
EP1739670A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-03 Sony DADC Austria AG Optical data carrier
US7693709B2 (en) * 2005-07-15 2010-04-06 Microsoft Corporation Reordering coefficients for waveform coding or decoding
US7684981B2 (en) * 2005-07-15 2010-03-23 Microsoft Corporation Prediction of spectral coefficients in waveform coding and decoding
US7933337B2 (en) 2005-08-12 2011-04-26 Microsoft Corporation Prediction of transform coefficients for image compression
US8184710B2 (en) 2007-02-21 2012-05-22 Microsoft Corporation Adaptive truncation of transform coefficient data in a transform-based digital media codec
JP4888335B2 (ja) * 2007-10-25 2012-02-29 ソニー株式会社 符号化方法及び装置、並びにプログラム
US8179974B2 (en) 2008-05-02 2012-05-15 Microsoft Corporation Multi-level representation of reordered transform coefficients
US8406307B2 (en) 2008-08-22 2013-03-26 Microsoft Corporation Entropy coding/decoding of hierarchically organized data
TWI716169B (zh) * 2010-12-03 2021-01-11 美商杜比實驗室特許公司 音頻解碼裝置、音頻解碼方法及音頻編碼方法
US20140140709A1 (en) * 2011-07-20 2014-05-22 Custom Link Corportion Apparatus and method for a frequency specific antenna and receiver
EP3267587B1 (en) * 2015-03-03 2021-05-19 Sony Corporation Compression encoding device, compression encoding method, decoding device, decoding method and program
JPWO2017203976A1 (ja) * 2016-05-24 2019-03-28 ソニー株式会社 圧縮符号化装置及び方法、復号装置及び方法、並びにプログラム
CN110875743B (zh) * 2018-08-30 2023-04-28 上海川源信息科技有限公司 基于抽样猜测的数据压缩方法
KR20210156985A (ko) 2020-06-19 2021-12-28 삼성전자주식회사 일 함수 층들을 갖는 반도체 소자들
KR20210158615A (ko) 2020-06-24 2021-12-31 삼성전자주식회사 게이트 라인을 포함하는 집적회로 소자
KR20210158607A (ko) 2020-06-24 2021-12-31 삼성전자주식회사 캡핑층을 포함하는 반도체 소자

Family Cites Families (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3716789A (en) * 1971-04-01 1973-02-13 E Brown Sign redundancy reduction in differential pulse modulation systems
JPS58204632A (ja) * 1982-05-24 1983-11-29 Nec Corp 音声符号化方法とその装置
US4618210A (en) * 1982-06-09 1986-10-21 Nec Corporation Optical switch of switched directional coupler type
FR2546309B1 (fr) * 1983-05-19 1986-07-04 Yi Yan Alfredo Structure de guidage optique utilisant un reseau de diffraction
CA1220867A (en) * 1983-07-18 1987-04-21 Northern Telecom Limited Adaptive differential pcm system with residual-driven adaptation of feedback predictor
US4704730A (en) * 1984-03-12 1987-11-03 Allophonix, Inc. Multi-state speech encoder and decoder
US4633490A (en) * 1984-03-15 1986-12-30 International Business Machines Corporation Symmetrical optimized adaptive data compression/transfer/decompression system
US4813757A (en) * 1986-11-26 1989-03-21 Hitachi, Ltd. Optical switch including bypass waveguide
JPS63197923A (ja) 1987-02-13 1988-08-16 Nec Corp マトリツクス光スイツチ
US4862168A (en) * 1987-03-19 1989-08-29 Beard Terry D Audio digital/analog encoding and decoding
US4799242A (en) * 1987-08-24 1989-01-17 International Business Machines Corporation Multi-mode dynamic code assignment for data compression
GB2210991B (en) * 1987-10-09 1991-09-11 Oki Electric Ind Co Ltd Optical switch matrix
US4905002A (en) * 1988-03-09 1990-02-27 Eastman Kodak Company Delta modulation encoder/decoder method and system
JPH0743483B2 (ja) 1988-12-29 1995-05-15 沖電気工業株式会社 光マトリクススイッチ
US5025258A (en) * 1989-06-01 1991-06-18 At&T Bell Laboratories Adaptive probability estimator for entropy encoding/decoding
CA2020084C (en) * 1989-06-29 1994-10-18 Kohei Iseda Voice coding/decoding system having selected coders and entropy coders
US5013113A (en) * 1989-08-31 1991-05-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Lossless non-interferometric electro-optic III-V index-guided-wave switches and switching arrays
US5039993A (en) * 1989-11-24 1991-08-13 At&T Bell Laboratories Periodic array with a nearly ideal element pattern
US5002350A (en) * 1990-02-26 1991-03-26 At&T Bell Laboratories Optical multiplexer/demultiplexer
SE465144B (sv) * 1990-06-26 1991-07-29 Ericsson Ge Mobile Communicat Saett och anordning foer behandling av en analog signal
CA2096352A1 (en) * 1990-11-27 1993-04-23 Gordon M. Jacobs Digital data converter
US5030952A (en) * 1990-12-26 1991-07-09 Motorola, Inc. Sigma-delta type analog to digital converter with trimmed output and feedback
GB9103777D0 (en) * 1991-02-22 1991-04-10 B & W Loudspeakers Analogue and digital convertors
JPH05188994A (ja) * 1992-01-07 1993-07-30 Sony Corp 騒音抑圧装置
EP0568236B1 (en) * 1992-04-29 1999-06-16 AT&T Corp. Efficient reflective optical multiplexers and demultiplexers
US5621760A (en) * 1992-07-21 1997-04-15 Kokusai Electric Co., Ltd. Speech coding transmission system and coder and decoder therefor
US5243672A (en) * 1992-08-04 1993-09-07 At&T Bell Laboratories Planar waveguide having optimized bend
US5357250A (en) * 1992-11-20 1994-10-18 International Business Machines Corporation Adaptive computation of symbol probabilities in n-ary strings
TW236054B (ja) * 1992-12-16 1994-12-11 Philips Electronics Nv
JPH06186598A (ja) 1993-06-01 1994-07-08 Hitachi Ltd 光交換機
CA2122327A1 (en) 1993-09-10 1995-03-11 Rodney Clifford Alferness Polarization-independent optical wavelength selective coupler
JP2655063B2 (ja) * 1993-12-24 1997-09-17 日本電気株式会社 音声符号化装置
US5673291A (en) * 1994-09-14 1997-09-30 Ericsson Inc. Simultaneous demodulation and decoding of a digitally modulated radio signal using known symbols
KR970000768B1 (en) * 1994-03-07 1997-01-18 Hyundai Electronics Ind Co Lt Hdtv audio bitstream generating apparatus and method using pc
US5412744A (en) * 1994-05-02 1995-05-02 At&T Corp. Frequency routing device having a wide and substantially flat passband
US5467418A (en) * 1994-09-02 1995-11-14 At&T Ipm Corp. Frequency routing device having a spatially filtered optical grating for providing an increased passband width
US5581643A (en) * 1994-12-08 1996-12-03 Northern Telecom Limited Optical waveguide cross-point switch
JPH08190764A (ja) * 1995-01-05 1996-07-23 Sony Corp ディジタル信号処理方法、ディジタル信号処理装置及び記録媒体
JP3749752B2 (ja) * 1995-03-24 2006-03-01 アイティーティー・マニュファクチャリング・エンタープライジズ・インコーポレーテッド ブロック適応型差分パルスコード変調システム
US5884269A (en) * 1995-04-17 1999-03-16 Merging Technologies Lossless compression/decompression of digital audio data
US5680129A (en) * 1995-07-18 1997-10-21 Hewlett-Packard Company System and method for lossless image compression
US5710562A (en) * 1995-08-31 1998-01-20 Ricoh Company Ltd. Method and apparatus for compressing arbitrary data
US5862153A (en) * 1995-09-29 1999-01-19 Kabushiki Kaisha Toshiba Coding apparatus and decoding apparatus for transmission/storage of information
US5960116A (en) * 1995-11-02 1999-09-28 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and method for performing prediction data encoding
CN1092865C (zh) * 1995-11-21 2002-10-16 皇家菲利浦电子有限公司 用于传输具有特定字长的样本形式且以特定采样速率出现的数字音频信号的数字传输系统
US5687191A (en) * 1995-12-06 1997-11-11 Solana Technology Development Corporation Post-compression hidden data transport
US5812971A (en) * 1996-03-22 1998-09-22 Lucent Technologies Inc. Enhanced joint stereo coding method using temporal envelope shaping
US5809472A (en) * 1996-04-03 1998-09-15 Command Audio Corporation Digital audio data transmission system based on the information content of an audio signal
JPH09319397A (ja) * 1996-05-28 1997-12-12 Sony Corp ディジタル信号処理装置
US5706377A (en) * 1996-07-17 1998-01-06 Lucent Technologies Inc. Wavelength routing device having wide and flat passbands
KR100219155B1 (ko) * 1996-09-11 1999-09-01 윤종용 디지탈/아날로그 변환장치
KR19980021417A (ko) * 1996-09-16 1998-06-25 김광호 아날로그 디지탈(a d)변환장치
US6269338B1 (en) * 1996-10-10 2001-07-31 U.S. Philips Corporation Data compression and expansion of an audio signal
IL125205A (en) * 1996-11-07 2004-09-27 Koninkl Philips Electronics Nv Audio signal data processing
US5841931A (en) * 1996-11-26 1998-11-24 Massachusetts Institute Of Technology Methods of forming polycrystalline semiconductor waveguides for optoelectronic integrated circuits, and devices formed thereby
WO1998033324A2 (en) * 1997-01-27 1998-07-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Embedding supplemental data in an encoded signal
GB2317023B (en) * 1997-02-07 1998-07-29 Bookham Technology Ltd A tapered rib waveguide
US6064954A (en) * 1997-04-03 2000-05-16 International Business Machines Corp. Digital audio signal coding
US5938811A (en) * 1997-05-23 1999-08-17 Lucent Technologies Inc. Method for altering the temperature dependence of optical waveguides devices
WO1998056116A2 (en) * 1997-06-04 1998-12-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data compression and expansion of an in-level information signal
SE512719C2 (sv) * 1997-06-10 2000-05-02 Lars Gustaf Liljeryd En metod och anordning för reduktion av dataflöde baserad på harmonisk bandbreddsexpansion
US6151075A (en) * 1997-06-11 2000-11-21 Lg Electronics Inc. Device and method for converting frame rate
US6137939A (en) * 1997-10-01 2000-10-24 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for reducing temperature-related spectrum shifts in optical devices
EP1605596B1 (en) * 1998-03-19 2007-12-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Arithmetic encoding/decoding of a digital information signal
US6466341B1 (en) 1998-08-03 2002-10-15 Agere Systems Guardian Corp. Add/drop filter for a multi-wavelength lightwave system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004508598A (ja) * 2000-09-08 2004-03-18 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオ信号圧縮
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