JP2012226375A - 無損失オーディオ復号化方法及び無損失オーディオ復号化装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 無損失オーディオ符号化方法は、オーディオビットストリームを逆多重化し、損失符号化された損失ビットストリームおよびエラービットストリームを抽出し、損失ビットストリームを損失復号化し、エラービットストリームをコンテキストを利用して無損失復号化し、復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを利用して周波数スペクトル信号を復元し、周波数スペクトル信号から時間領域のオーディオ信号を復元する段階を含む。選択された二進サンプルに対し、既に復号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すればコンテキスト値を「1」とし、そうでなければ「0」とする。
【選択図】 図1
Description
損失符号化されたオーディオデータと、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差をエラーデータとする場合に、
(aa)オーディオビットストリームを逆多重化し、所定の損失符号化された損失ビットストリームおよび前記エラーデータのエラービットストリームを抽出する段階と、
(bb)前記抽出された損失ビットストリームを損失復号化する段階と、
(cc)前記抽出されたエラービットストリームをコンテキストを利用して無損失復号化する段階と、
(dd)前記復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを利用して周波数スペクトル信号を復元する段階と、
(ee)前記周波数スペクトル信号を逆整数時間/周波数変換して時間領域のオーディオ信号を復元する段階と、
を含む、
前記(cc)段階は、前記選択された二進サンプルに対し、既に復号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、前記上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すれば、コンテキスト値を「1」とし、「1」が存在しなければ、コンテキスト値を「0」とすることを特徴とする無損失オーディオ復号化方法である。
記技術的課題を解決するための本発明による無損失オーディオ符号化方法は、時間領域のオーディオ信号を、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号に変換する信号変換段階と、前記周波数領域のオーディオ信号を周波数に応じてビットプレーン信号にマッピングするマッピング段階と、前記ビットプレーン信号を構成する二進サンプルに対し、所定のコンテキストを利用して決定された確率モデルを介して無損失符号化する無損失符号化段階とを含むことを特徴とする。前記無損失符号化段階は、前記周波数領域のオーディオ信号を周波数によるビットプレーンデータにマッピングする段階と、ビットプレーン別に最上位ビット(MSB)およびゴロムパラメータを獲得する段階と、MSBから最下位ビット(LSB)、低い周波数成分から高い周波数順に符号化するビットプレーン上の二進サンプルを選択する段階と、前記選択された二進サンプルに対し、同じビットプレーン上の以前サンプルを利用し、前記選択された二進サンプルのコンテキストを計算する段階と、前記獲得されたゴロムパラメータと前記計算されたコンテキストとを利用して確率モデルを選択する段階と、前記選択された確率モデルを利用し、前記二進サンプルを無損失符号化する段階とを含むことが望ましい。
以下、添付した図面を参照し、本発明による無損失オーディオ符号化/復号化方法および装置を詳細に説明する。オーディオ符号化において、FGSを提供し、無損失オーディオ符号化を行うためには整数化されたMDCTを利用する。特に、前記オーディオ信号の入力サンプル分布がラプラス(Laplacian)分布を示す場合、BPGC方式が最適の圧縮結果を示し、ゴロムコードと等価な結果を提供することが知られている。ゴロムパラメータは次のようなコードにより求められる。
このコードによりゴロムパラメータLが求められ、ゴロムコードの特性上、Lより小さなビットプレーンでは0または1が出てくる確率を1/2と見ることができる。しかし、この結果は、ラプラス分布である場合には最適であるが、そうではない場合には、最適の圧縮率を提供することができない。よって、本発明の基本概念としては、データ分布がラプラス分布であるかどうかに関らず、統計的分析を用いてコンテキストを利用し、最適の圧縮率を提供することにある。
前記無損失復号化部1120は、前記逆多重化部1100で抽出されたエラービットストリームに対して、更に無損失符号化に対応する無損失復号化方式を用いて無損失復号化を行う。
前記パラメータ獲得部1200は、オーディオデータのビットストリームからMSBおよびゴロムパラメータを獲得する。前記サンプル選択部1210は、MSBからLSBの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、復号化する二進サンプルを選択する。
時間領域のオーディオ信号を、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号に変換する信号変換段階と、
前記周波数領域のオーディオ信号を周波数に応じてビットプレーン信号にマッピングするマッピング段階と、
ビットプレーンを構成する二進サンプルに対し、所定のコンテキストを利用して決定された確率モデルを用いて無損失符号化を行う無損失符号化段階と、
を含むことを特徴とする無損失オーディオ符号化方法。
前記無損失符号化段階は、
前記周波数領域のオーディオ信号を周波数に応じてビットプレーンデータにマッピングする段階と、
ビットプレーン別に最上位ビットおよびゴロムパラメータを獲得する段階と、
最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、符号化するビットプレーン上の二進サンプルを選択する段階と、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の前のサンプルを利用し、前記選択された二進サンプルのコンテキストを計算する段階と、
前記獲得されたゴロムパラメータと前記計算されたコンテキストとを利用して確率モデルを選択する段階と、
前記選択された確率モデルを利用し、前記二進サンプルに対して得無損失符号化を行う段階と、
を含むことを特徴とする付記項1に記載の無損失オーディオ符号化方法。
(a)時間領域のオーディオ信号を、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号に変換する段階と、
(b)前記周波数領域のオーディオスペクトル信号をスケーリングして、損失符号化器の入力信号に整合させる段階と、
(c)前記スケーリングされた周波数信号に対して損失圧縮符号化を行う段階と、
(d)前記損失符号化されたデータと前記整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差に相当するエラーマッピング信号を算出する段階と、
(e)前記エラーマッピング信号に対して、コンテキストを利用して無損失符号化を行う段階と、
(f)前記無損失符号化された信号と前記損失符号化された信号とを多重化して、ビットストリームを生成する段階と、
を含むことを特徴とする無損失オーディオ符号化方法。
前記(e)段階は、
(e1)前記(d)段階でエラーマッピングされた信号を周波数に応じてビットプレーンのデータにマッピングする段階と、
(e2)ビットプレーンの最上位ビットおよびゴロムパラメータを獲得する段階と、
(e3)前記最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、符号化するビットプレーン上の二進サンプルを選択する段階と、
(e4)前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の前のサンプルを利用し、前記選択された二進サンプルのコンテキストを計算する段階と、
(e5)前記獲得されたゴロムパラメータと前記計算されたコンテキストとを利用して確率モデルを選択する段階と、
(e6)前記選択された確率モデルを利用し、前記二進サンプルに対して無損失符号化を行う段階と、
を含むことを特徴とする付記項3に記載の無損失オーディオ符号化方法。
前記(e4)段階は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の符号化された前のサンプルを1つのスカラ値にし、前記二進サンプルのコンテキスト値を計算することを特徴とする付記項4に記載の無損失オーディオ符号化方法。
前記(e4)段階は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーンに存在する所定のサンプルについて「1」が出てくる確率を求め、前記確率値に所定の整数値を掛け合わせて整数で表した後、前記整数を利用してコンテキスト値を計算することを特徴とする付記項4に記載の無損失オーディオ符号化方法。
前記(e4)段階は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一の周波数上の既に符号化された上位ビットプレーン値を利用して、コンテキスト値を計算することを特徴とする付記項4に記載の無損失オーディオ符号化方法。
前記(e4)段階は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一の周波数上の既に符号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、前記上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すれば、コンテキスト値を「1」とし、「1」が存在しなければ、コンテキスト値を「0」とすることを特徴とする付記項4に記載の無損失オーディオ符号化方法。
時間領域のオーディオ信号を、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号に変換する整数時間/周波数変換部と、
前記周波数領域のオーディオ信号を周波数に応じてビットプレーンデータにマッピングし、前記ビットプレーンを構成する二進サンプルに対して、所定のコンテキストを利用して無損失符号化を行う無損失符号化部と、
を備えることを特徴とする無損失オーディオ符号化装置。
前記無損失符号化部は、
前記周波数領域のオーディオ信号を周波数に応じてビットプレーンデータにマッピングするビットプレーンマッピング部と、
前記ビットプレーンの最上位ビットおよびゴロムパラメータを獲得するパラメータ獲得部と、
前記最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に符号化する、ビットプレーン上の二進サンプルを選択する二進サンプル選択部と、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の前のサンプルを利用し、前記選択された二進サンプルのコンテキストを計算するコンテキスト計算部と、
前記獲得されたゴロムパラメータと前記計算されたコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択部と、
前記選択された確率モデルを利用し、前記二進サンプルを無損失符号化する二進サンプル符号化部と、
を備えることを特徴とする付記項9に記載の無損失オーディオ符号化装置。
前記整数時間/周波数変換部は、整数MDCT変換を行うことを特徴とする付記項9に記載の無損失オーディオ符号化装置。
時間領域のオーディオ信号を、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号に変換する整数時間/周波数変換部と、
前記整数時間/周波数変換部で変換されたオーディオ周波数信号をスケーリングするスケーリング部と、
前記スケーリングされた周波数信号に対して損失圧縮符号化を行う損失符号化部と、
前記損失符号化された信号と前記整数時間/周波数変換部の信号との差に相当するエラーマッピング信号を算出するエラーマッピング部と、
前記エラーマッピング信号に対して、コンテキストを利用して無損失符号化する無損失符号化部と、
前記無損失符号化された信号と前記損失符号化された信号とを多重化してビットストリームを生成するマルチプレクサと、
を備え、前記スケーリング部によってスケーリングされた前記周波数信号は、前記損失符号化部の入力信号に整合していることを特徴とする無損失オーディオ符号化装置。
前記無損失符号化部は、
前記エラーマッピング部のエラーマッピングされた信号を周波数に応じてビットプレーンデータにマッピングするビットプレーンマッピング部と、
前記ビットプレーンの最上位ビットおよびゴロムパラメータを獲得するパラメータ獲得部と、
前記最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、符号化するビットプレーン上の二進サンプルを選択する二進サンプル選択部と、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の前のサンプルを利用し、前記選択された二進サンプルのコンテキストを計算するコンテキスト計算部と、
前記獲得されたゴロムパラメータと前記計算されたコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択部と、
前記選択された確率モデルを利用し、前記二進サンプルを無損失符号化する二進サンプル符号化部と、
を備えることを特徴とする付記項12に記載の無損失オーディオ符号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーン上の符号化された前のサンプルを1つのスカラ値にし、前記二進サンプルのコンテキスト値を計算することを特徴とする付記項13に記載の無損失オーディオ符号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一のビットプレーンに存在する所定のサンプルについて「1」が出てくる確率を求め、前記確率値に所定の整数値を掛け合わせて整数で表した後に、前記整数を利用してコンテキスト値を計算することを特徴とする付記項13に記載の無損失オーディオ符号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一の周波数上の既に符号化された上位ビットプレーン値を利用してコンテキスト値を計算することを特徴とする付記項13に記載の無損失オーディオ符号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
前記選択された二進サンプルに対し、同一の周波数上の既に符号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、前記上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すれば、コンテキスト値を「1」とし、「1」が存在しなければ、コンテキスト値を「0」とすることを特徴とする付記項13に記載の無損失オーディオ符号化装置。
オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得する段階と、
最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、復号化する二進サンプルを選択するサンプル選択段階と、
既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算するコンテキスト計算段階と、
前記ゴロムパラメータとコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択段階と、
前記選択された確率モデルを利用して算術復号化を行う算術復号化段階と、
すべてのサンプルが復号化されるまで、前記サンプル選択段階ないし前記算術復号化段階を反復実行する段階と、
を含むことを特徴とする無損失オーディオ復号化方法。
前記コンテキスト計算段階は、
同一のビットプレーン上に存在する既に復号化されたサンプルを利用して第1コンテキストを計算する段階と、
同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して、第2コンテキストを計算する段階と、
を含むことを特徴とする付記項18に記載の無損失オーディオ復号化方法。
損失符号化されたオーディオデータと、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差をエラーデータとする場合に、
(aa)オーディオビットストリームを逆多重化し、所定の損失符号化された損失ビットストリームおよび前記エラーデータのエラービットストリームを抽出する段階と、
(bb)前記抽出された損失ビットストリームを損失復号化する段階と、
(cc)前記抽出されたエラービットストリームを無損失復号化する段階と、
(dd)前記復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを利用して周波数スペクトル信号を復元する段階と、
(ee)前記周波数スペクトル信号を逆整数時間/周波数変換して時間領域のオーディオ信号を復元する段階と、
を含むことを特徴とする無損失オーディオ復号化方法。
前記(cc)段階は、
(cc1)オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得する段階と、
(cc2)最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、復号化する二進サンプルを選択する段階と、
(cc3)既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算する段階と、
(cc4)前記ゴロムパラメータとコンテキストとを利用して確率モデルを選択する段階と、
(cc5)前記選択された確率モデルを利用して算術復号化する段階と、
(cc6)すべてのサンプルが復号化されるまで前記(cc2)段階ないし前記(cc5)段階を反復実行する段階と、
を含むことを特徴とする付記項20に記載の無損失オーディオ復号化方法。
前記(cc3)段階は、
同一のビットプレーン上に存在する既に復号化されたサンプルを利用して、第1コンテキストを計算することを特徴とする付記項21に記載の無損失オーディオ復号化方法。
前記(cc3)段階は、
同一の周波数上ですでに復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算することを特徴とする付記項21に記載の無損失オーディオ復号化方法。
前記(cc3)段階は、
同一のビットプレーン上に存在する既に復号化されたサンプルを利用して第1コンテキストを計算する段階と、
同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算する段階と、
を含むことを特徴とする付記項21に記載の無損失オーディオ復号化方法。
オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得するパラメータ獲得部と、
最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数成分から高い周波数成分の順番に、復号化する二進サンプルを選択するサンプル選択部と、
既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算するコンテキスト計算部と、
前記パラメータ獲得部のゴロムパラメータと前記コンテキスト計算部のコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択部と、
前記選択された確率モデルを利用して算術復号化する算術復号化部と、
を備えることを特徴とする無損失オーディオ復号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
同一のビットプレーン上の前に存在する既に復号化されたサンプルを利用して、第1コンテキストを計算する第1コンテキスト計算部と、
同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して、第2コンテキストを計算する第2コンテキスト計算部と、
を備えることを特徴とする付記項25に記載の無損失オーディオ復号化装置。
損失符号化されたオーディオデータと、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差をエラーデータとする場合に、
オーディオビットストリームを逆多重化し、所定の損失符号化された損失ビットストリームおよび前記エラーデータのエラービットストリームを抽出する逆多重化部と、
前記抽出された損失ビットストリームに対して損失復号化を行う損失復号化部と、
前記抽出されたエラービットストリームを無損失復号化する無損失復号化部と、
前記復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを合成して周波数スペクトル信号に復元するオーディオ信号合成部と、
前記復元された周波数スペクトル信号を逆整数時間/周波数変換して時間領域のオーディオ信号を復元する逆整数時間/周波数変換部と、
を備えることを特徴とする無損失オーディオ復号化装置。
前記損失復号化部は、AAC復号化部であることを特徴とする付記項27に記載の無損失オーディオ復号化装置。
前記損失復号化部で復号化されたオーディオ信号を時間領域のオーディオ信号に復元する逆時間/周波数変換部を更に備えることを特徴とする付記項27に記載の無損失オーディオ復号化装置。
前記無損失復号化部は、
オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得するパラメータ獲得部と、
最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数から高い周波数の順番に、復号化する二進サンプルを選択するサンプル選択部と、
既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算するコンテキスト計算部と、
前記ゴロムパラメータとコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択部と、
前記選択された確率モデルを利用して算術復号化する算術復号化部と、
を備えることを特徴とする付記項27に記載の無損失オーディオ復号化装置。
前記コンテキスト計算部は、
同一のビットプレーン上の前に存在する既に復号化されたサンプルを利用して第1コンテキストを計算する第1コンテキスト計算部と、
同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算する第2コンテキスト計算部と、
を備えることを特徴とする付記項30に記載の無損失オーディオ復号化装置。
付記項1ないし付記項8、付記項18ないし付記項24のうちいずれか1項に記載の方法を、コンピュータに実行させるプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
Claims (10)
- 損失符号化されたオーディオデータと、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差をエラーデータとする場合に、
(aa)オーディオビットストリームを逆多重化し、所定の損失符号化された損失ビットストリームおよび前記エラーデータのエラービットストリームを抽出する段階と、
(bb)前記抽出された損失ビットストリームを損失復号化する段階と、
(cc)前記抽出されたエラービットストリームをコンテキストを利用して無損失復号化する段階と、
(dd)前記復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを利用して周波数スペクトル信号を復元する段階と、
(ee)前記周波数スペクトル信号を逆整数時間/周波数変換して時間領域のオーディオ信号を復元する段階と、
を含む、
前記(cc)段階は、前記選択された二進サンプルに対し、既に復号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、前記上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すれば、コンテキスト値を「1」とし、「1」が存在しなければ、コンテキスト値を「0」とすることを特徴とする無損失オーディオ復号化方法。 - 前記(cc)段階は、
(cc1)オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得する段階と、
(cc2)最上位ビットから最下位ビットの順番に、復号化する二進サンプルを選択する段階と、
(cc3)既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算する段階と、
(cc4)前記ゴロムパラメータとコンテキストとを利用して確率モデルを選択する段階と、
(cc5)前記選択された確率モデルを利用して算術復号化する段階と、
(cc6)すべてのサンプルが復号化されるまで前記(cc2)段階ないし前記(cc5)段階を反復実行する段階と、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の無損失オーディオ復号化方法。 - 前記(cc3)段階は、
同一のビットプレーン上に存在する既に復号化されたサンプルを利用して、第1コンテキストを計算することを特徴とする請求項2に記載の無損失オーディオ復号化方法。 - 前記(cc3)段階は、
同一の周波数上ですでに復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算することを特徴とする請求項2に記載の無損失オーディオ復号化方法。 - 前記(cc3)段階は、
同一のビットプレーン上に存在する既に復号化されたサンプルを利用して第1コンテキストを計算する段階と、
同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算する段階と、
を含むことを特徴とする請求項2に記載の無損失オーディオ復号化方法。 - 損失符号化されたオーディオデータと、整数値を有する周波数領域のオーディオスペクトル信号との差をエラーデータとする場合に、
オーディオビットストリームを逆多重化し、所定の損失符号化された損失ビットストリームおよび前記エラーデータのエラービットストリームを抽出する逆多重化部と、
前記抽出された損失ビットストリームに対して損失復号化を行う損失復号化部と、
前記抽出されたエラービットストリームをコンテキストを利用して無損失復号化する無損失復号化部と、
前記復号化された損失ビットストリームとエラービットストリームとを合成して周波数スペクトル信号に復元するオーディオ信号合成部と、
前記復元された周波数スペクトル信号を逆整数時間/周波数変換して時間領域のオーディオ信号を復元する逆整数時間/周波数変換部と、
を備え、
前記無損失復号化部は、前記選択された二進サンプルに対し、既に復号化された上位ビットプレーンの値が存在するか否かについての情報を利用してコンテキスト値を計算し、前記上位ビットプレーンに「1」が1つでも存在すれば、コンテキスト値を「1」とし、「1」が存在しなければ、コンテキスト値を「0」とすることを特徴とする無損失オーディオ復号化装置。 - 前記損失復号化部は、AAC復号化部であることを特徴とする請求項6に記載の無損失オーディオ復号化装置。
- 前記損失復号化部で復号化されたオーディオ信号を時間領域のオーディオ信号に復元する逆時間/周波数変換部を更に備えることを特徴とする請求項6に記載の無損失オーディオ復号化装置。
- 前記無損失復号化部は、
オーディオデータのビットストリームからゴロムパラメータを獲得するパラメータ獲得部と、
最上位ビットから最下位ビットの順番に、かつ低い周波数から高い周波数の順番に、復号化する二進サンプルを選択するサンプル選択部と、
既に復号化されたサンプルを利用し、所定のコンテキストを計算するコンテキスト計算部と、
前記ゴロムパラメータとコンテキストとを利用して確率モデルを選択する確率モデル選択部と、
前記選択された確率モデルを利用して算術復号化する算術復号化部と、
を備えることを特徴とする請求項6に記載の無損失オーディオ復号化装置。 - 前記コンテキスト計算部は、
同一のビットプレーン上の前に存在する既に復号化されたサンプルを利用して第1コンテキストを計算する第1コンテキスト計算部と、同一の周波数上で既に復号化された上位ビットプレーンのサンプルを利用して第2コンテキストを計算する第2コンテキスト計算部と、
を備えることを特徴とする請求項6に記載の無損失オーディオ復号化装置。
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