JP2018511825A - マルチチャンネル信号を符号化するためのオーディオエンコーダおよび符号化されたオーディオ信号を復号化するためのオーディオデコーダ - Google Patents
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Abstract
Description
MPEG−D USACコア符号器に対して、前/後プロセッサとしてPSおよびMPS
MPEG−D USAC規格
MPEG−H 3Dオーディオ規格
−MDCTのAACに対して、IGFおよび結合ステレオ符号化
−QMFのHeAACv2に対して、SBR+PS
−QMFのUSACに対して、SBR+MPS212。
セクション5.3.2補助ペイロードのUSAC規格[1]の表23は、次の通り修正されるべきである。
詳細な復号化手続は、7.x LPDステレオ復号化セクションで説明される。
lpd_stereo_stream():LPDモードのためのステレオデータを復号化するためのデータ要素。
res_mode:パラメータ帯域の周波数解像度を示すフラグ。
q_mode:パラメータ帯域の時間解像度を示すフラグ。
ipd_mode:IPDパラメータに対してパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
pred_mode:仮に予測が使われるならば示すフラグ。
cod_mode:サイド信号が量子化されるためのパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
Ild_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのILDパラメータインデックス。
Ipd_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのIPDパラメータインデックス。
pred_gain_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのための予測利得インデックス。
cod_gain_idx:量子化されたサイド信号のためのグローバル利得インデックス。
ccfl:コア符号フレーム長さ。
M:テーブル7.x.1において定義されるステレオLPDフレーム長さ。
band_config():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
band_limits():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
ipd_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_L:復号化されたサイド信号のためのDFTラインの数。
LPDステレオ符号化
ツール説明
LPDステレオは離散的なM/Sステレオ符号化である。中間チャンネルはモノラルLPDコア符号器によって符号化され、サイド信号はDFTドメインの中で符号化される。復号化された中間信号は、LPDモノラルデコーダから出力されて、それから、LPDステレオモジュールによって処理される。ステレオ復号化は、LチャンネルとRチャンネルとが復号化されるDFTドメインの中でなされる。2つの復号化されたチャンネルは、時間ドメインにおいて元に変換されて、それから、このドメインにおいて、FDモードから復号化されたチャンネルと結合される。FD符号化モードは、複雑な予測によって、または、予測無しで、それ自身のステレオのツール、すなわち離散的なステレオを使っている。
res_mode:パラメータ帯域の周波数解像度を示すフラグ。
q_mode:パラメータ帯域の時間解像度を示すフラグ。
ipd_mode:IPDパラメータに対してパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
pred_mode:仮に予測が使われるならば示すフラグ。
cod_mode:サイド信号が量子化されるためのパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
Ild_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのILDパラメータインデックス。
Ipd_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのIPDパラメータインデックス。
pred_gain_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのための予測利得インデックス。
cod_gain_idx:量子化されたサイド信号のためのグローバル利得インデックス。
ccfl:コア符号フレーム長さ。
M:テーブル7.x.1において定義されるステレオLPDフレーム長さ。
band_config():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
band_limits():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
ipd_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_L:復号化されたサイド信号のためのDFTラインの数。
ステレオ復号化は周波数ドメインにおいて実行される。それはLPDデコーダの後処理として作動する。それはLPDデコーダからモノラル中間信号のシンセサイズを受信する。サイド信号は、その時、周波数ドメインにおいて復号化されるか、または予測される。チャンネルスペクトルは、その時、時間ドメインにおいて再シンセサイズされる前に、周波数ドメインにおいて再構成される。ステレオLPDは、LPDモードの中で使われた符号化モードと独立して、ACELPフレームのサイズと等しい固定されたフレーム長によって働く。
フレームインデックスiのDFTスペクトルは、長さMの復号化されたフレームxから計算される。
DFTスペクトルは、パラメータ帯域と呼ばれる非オーバーラップ周波数帯域の中に分割される。スペクトルの区分化は不均一で、聴覚の周波数分解に似る。スペクトルの2つの異なる分割が、等価矩形帯域幅(ERB)の約2倍または約4倍に続く帯域幅によって可能である。スペクトル区分化はデータ要素res_modにより選択され、以下の擬似符号により定義される。
funtion nbands=band_config(N,res_mod)
band_limits[0]=1;
nbands=0;
while(band_limits[nbands++]<(N/2))[
if(stereo_lpd_res==0)
band_limits[nbands]=band_limits_erb2[nbands];
else
band_limits[nbands]=band_limits_erb4[nbands];
]
nbands--;
band_limits[nbands]=N/2;
return nbands
ここで、nbandsはパラメータ帯域の総数であり、NはDFT分析ウィンドウサイズである。表band_limits_erb2とband_limits_erb4は、表7.x.2において定義される。デコーダは、すべての2つのステレオLPDフレームでスペクトルのパラメータ帯域の解像度を順応して変更できる。
ipd_max_band=max_band[res_mod][ipd_mod]
サイド信号の符号化のためのパラメータ帯域の最大数は、2ビットフィールドcod_modデータ要素内で送られる。
cod_max_band=max_band[res_mod][cod_mod]
テーブルmax_band[][]は表7.x.3において定義される。
サイド信号に対して予側するために、復号化されたラインの数は、その時、以下の式で計算される。
cod_L=2・(band_limits[cod_max_band]−1)
ステレオパラメータ相互チャンネルレベル差(ILD)、相互チャンネル位相差(IPD)および予測利得は、フラグq_modeに依存する全てのフレームまたは全ての2つのフレームに送られる。仮に、q_modeが0に等しいならば、パラメータは全てのフレームを更新する。さもなければ、パラメータ値は、USACフレーム内のステレオLPDフレームの奇数のインデックスiに対してのみ更新する。USACフレーム内のステレオLPDフレームのインデックスiは、LPDバージョン0の中で0と3の間のどちらか、およびLPDバージョン1の中で0と1の間のどちらかが可能である。
0≦b<nbandsに対して、
ILDi[b]=ild_q[ild_idx[i][b]]
q_modeの値とは無関係に、code_modeが非ゼロ値であれば、サイド信号の復号化がフレームごとに実行される。まず、グローバルな利益を復号化する。
低音の後処理は2つのチャンネルで別々に行われる。処理は、[1]のセクション7.17で説明したのと同じ両方のチャンネルのためのものである。
[1]ISO/IEC DIS 23003−3, Usac
[2]ISO/IEC DIS 23008−3, 3D Audio
Claims (21)
- マルチチャンネル信号(4)を符号化するためのオーディオエンコーダ(2’’)であって、
前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスしてダウンミックス信号(14)を得るためのダウンミキサ(12)と、
前記ダウンミックス信号(14)を符号化するための線形予測ドメインコアエンコーダ(16)であって、前記ダウンミックス信号は低帯域および高帯域を持ち、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、帯域幅拡張処理を適用して前記高帯域をパラメトリック的に符号化するように構成される、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)と、
前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するためのフィルタバンク(82)と、
前記マルチチャンネル信号の前記低帯域と前記高帯域とを含む前記スペクトル表現を処理してマルチチャンネル情報(20)を生成するように構成される結合マルチチャンネルエンコーダ(18)と、
を含む、オーディオエンコーダ(2’’)。 - 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、前記符号化されたダウンミックス信号(26)を復号化して、符号化されて復号化されたダウンミックス信号(54)得るための線形予測ドメインデコーダをさらに含み、
前記オーディオエンコーダは、さらに、前記符号化されて復号化されたダウンミックス信号(54)を使って、符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)を計算するためのマルチチャンネル残差コーダ(56)を含み、前記マルチチャンネル残差信号は、前記マルチチャンネル情報(20)を使って復号化されたマルチチャンネル表現とダウンミックス前の前記マルチチャンネル信号(4)との間の誤差を表現する、請求項1に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。 - 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、帯域拡張処理を適用して前記高帯域をパラメトリック的に符号化するように構成され、
前記線形予測ドメインデコーダは、前記符号化されて復号化されたダウンミックス信号として、前記ダウンミックス信号の前記低帯域を表現する低帯域信号だけを得るように構成され、前記符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)は、ダウンミックス前の前記マルチチャンネル信号の低帯域内の周波数に相当する帯域しかを持っていない、請求項1または請求項2に記載のオーディオエンコーダ。 - 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、ACELPプロセッサ(30)を含み、前記ACELPプロセッサは、ダウンサンプルされたダウンミックス信号(34)に作用するように構成され、時間ドメイン帯域幅拡張プロセッサ(36)は、第3のダウンサンプリングによって前記ACELP入力信号から取り除かれた前記ダウンミックス信号の一部の帯域をパラメトリック的に符号化するように構成される、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のオーディオエンコーダ。
- 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、TCXプロセッサ(32)を含み、前記TCXプロセッサ(32)は、ダウンサンプルされないか、またはACELPプロセッサのためのダウンサンプリングより少ない程度でダウンサンプルされた前記ダウンミックス信号(14)に作用するように構成され、前記TCXプロセッサが、第1次時間−周波数コンバータ(40)と、第1帯域セットのパラメトリック表現(46)を生成するための第1パラメータ生成器(42)と、第2帯域セットのための量子化されたエンコーダスペクトルライン(48)のセットを生成するための第1量子化エンコーダ(44)とを含む、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のオーディオエンコーダ。
- 前記時間−周波数コンバータ(40)は、前記フィルタバンク(82)とは異なり、前記フィルタバンク(82)は、前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するために最適化されたフィルタパラメータを含むか、または、前記時間−周波数コンバータ(40)は、第1帯域セットのパラメトリック表現(46)を生成するために最適化されたフィルタパラメータを含む、請求項5に記載のオーディオエンコーダ。
- 前記マルチチャンネルエンコーダは、第1フレーム生成器を含み、前記線形予測ドメインコアエンコーダは、第2フレーム生成器を含み、前記第1および前記第2フレーム生成器は、前記マルチチャンネル信号(4)からフレームを形成するように構成され、前記第1および前記第2フレーム生成器は、同等の長さのフレームを形成するように構成される、請求項1ないし請求項6のいずれかに記載のオーディオエンコーダ。
- 前記オーディオエンコーダは、さらに、
前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)および前記マルチチャンネルエンコーダ(18)を含む線形予測ドメインエンコーダ(6)と、
周波数ドメインエンコーダ(8)と、
前記線形予測ドメインエンコーダ(6)と前記周波数ドメインエンコーダ(8)との間を切り替えるためのコントローラ(10)と、
を含み、
ここで、前記周波数ドメインエンコーダ(8)は、前記マルチチャンネル信号からの第2マルチチャンネル情報(24)を符号化するための第2結合マルチチャンネルエンコーダ(22)を含み、前記第2結合マルチチャンネルエンコーダ(22)は、前記第1結合マルチチャンネルエンコーダ(18)と異なり、そして、
前記コントローラ(10)は、前記マルチチャンネル信号の部分が、前記線形予測ドメインエンコーダの符号化されたフレーム、または前記周波数ドメインエンコーダの符号化されたフレームのいずれかによって表現されるように構成される、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載のオーディオエンコーダ。 - 前記線形予測ドメインエンコーダは、M/Sマルチチャンネルオーディオ信号の中間信号のパラメトリック表現として、前記ダウンミックス信号(14)を計算するように構成され、
前記マルチチャンネル残差符号器は、前記M/Sマルチチャンネルオーディオ信号の前記中間信号に相当するサイド信号を計算するように構成され、前記残差符号器は、シミュレーション時間ドメイン帯域幅拡張を使って、前記中間信号の高帯域を計算するように構成されるか、または、前記残差符号器は、前記前のフレームから計算されたサイド信号と計算された全帯域中間信号との間の差を最小化する予測情報の発見を使って、前記中間信号の前記高帯域を予測するように構成される、請求項1ないし請求項8のいずれかに記載のオーディオエンコーダ。 - コア符号化された信号、帯域幅拡張パラメータ、およびマルチチャンネル情報を含む符号化されたオーディオ信号(103)を復号化するためのオーディオデコーダ(102’’)であって、前記オーディオデコーダは、
前記コア符号化された信号を復号化してモノラル信号を生成するための線形予測ドメインコアデコーダ(104)と、
前記モノラル信号をスペクトル表現(145)に変換するための分析フィルタバンク(144)と、
前記モノラル信号の前記スペクトル表現および前記マルチチャンネル情報(20)から、第1チャンネルスペクトルおよび第2チャンネルスペクトルを生成するためのマルチチャンネルデコーダ(146)と、
前記第1チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングして第1チャンネル信号を得るための、そして、前記第2チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングして第2チャンネル信号を得るためのシンセサイズフィルタバンクプロセッサ(148)と、
を含む、オーディオデコーダ(102’’)。 - 前記線形予測ドメインコアデコーダは、前記帯域幅拡張パラメータおよび前記低帯域モノラル信号または前記コア符号化された信号から、高帯域部分(140)を生成して前記オーディオ信号の復号化された高帯域(140)を得るための帯域幅拡張プロセッサ(126)を含み、
前記線形予測ドメインコアデコーダは、前記低帯域モノラル信号を復号化するように構成される低帯域信号プロセッサをさらに含み、
前記線形予測ドメインコアデコーダは、前記オーディオ信号の前記復号化された低帯域モノラル信号、および、前記オーディオ信号の前記復号化された高帯域を使って、全帯域モノラル信号を計算するように構成される結合器(128)をさらに含む、請求項10に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記線形予測ドメインデコーダは、ACELPデコーダ(120)、低帯域シンセサイザ(122)、アップサンプル器(124)、時間ドメイン帯域幅拡張プロセッサ(126)、または、第2結合器(128)であって、アップサンプルされた低帯域信号と帯域幅拡張高帯域信号(140)とを結合して全帯域ACELP復号化されたモノラル信号を得るように構成された第2結合器(128)と、
線形予測ドメインデコーダは、全帯域TCX復号化されたモノラル信号を得るために、TCXデコーダ(130)およびインテリジェント・ギャップ・フィリングプロセッサ(132)と、
前記全帯域ACELP復号化されたモノラル信号と前記全帯域TCX復号化されたモノラル信号とを結合するための全帯域シンセサイズプロセッサ(134)を含む、または、
前記TCXデコーダおよび前記IGFプロセッサから低帯域スペクトル時間変換によって導出された情報を使って、前記低帯域シンセサイザを初期化するために、クロスパス(136)が提供される、請求項10または請求項11に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 周波数ドメインデコーダ(106)と、
前記周波数ドメインデコーダ(106)の出力および第2マルチチャンネル情報(22,24)を使って、第2マルチチャンネル表現(116)を生成するための第2結合マルチチャンネルデコーダ(110)と、
前記第1チャンネル信号と前記第2チャンネル信号とを、前記第2マルチチャンネル表現(116)に結合して復号化されたオーディオ信号(118)を得るための第1結合器(112)と、
を含み、
前記第2結合マルチチャンネルデコーダは、前記第1結合マルチチャンネルデコーダと異なる、請求項10または請求項12に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記分析フィルタバンク(144)は、前記モノラル信号をスペクトル表現(145)に変換するためのDFTを含み、そして、前記完全な帯域シンセサイズプロセッサ(148)は、前記スペクトル表現(145)を前記第1および前記第2チャンネル信号に変換するためのIDFTを含む、請求項10ないし請求項13のいずれかに記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記分析フィルタバンクは、前のフレームの前記スペクトル表現の右の部分と現在フレームの前記スペクトル表現の左の部分とがオーバーラップするように、ウィンドウを、前記DFT−変換されたスペクトル表現(145)に適用するように構成され、前記前フレームと前記現在フレームは連続している、請求項14に記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記モノラル信号から前記第1および前記第2チャンネル信号を得るように構成され、前記モノラル信号は、マルチチャンネル信号の中間信号であり、そして、前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、M/Sマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を得るように構成され、前記マルチチャンネルデコーダは、前記マルチチャンネル情報から前記サイド信号を計算するように構成される、請求項10ないし請求項15のいずれかに記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記M/Sマルチチャンネル復号化されたオーディ信号から、L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するように構成され、
前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記マルチチャンネル情報と前記サイド信号とを使って、低帯域のための前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するように構成されるか、または、
前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記中間信号から予測されたサイド信号を計算するように構成され、そして、前記マルチチャンネルデコーダは、前記予測されたサイド信号と前記マルチチャンネル情報のILD値を使って、高帯域のための前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するようにさらに構成される、請求項16に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記L/R復号化されたマルチチャンネルオーディオ信号に対して複雑な操作を実行するようにさらに構成され、
前記マルチチャンネルデコーダは、前記符号化された中間信号のエネルギーと前記復号化されたL/Rマルチチャンネルオーディオ信号のエネルギーとを使って、前記複雑な操作のマグニチュードを計算してエネルギー補償を得るように構成され、そして、
前記マルチチャンネルデコーダは、前記マルチチャンネル情報のIPD値を使って、前記複雑な操作の位相を計算するように構成される、請求項16または請求項17に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - マルチチャンネル信号を符号化する方法(2000)であって、前記方法は、
ダウンミックス信号(14)を得るために、前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスするステップと、
前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップであって、前記ダウンミックス信号(14)は、低帯域および高帯域を持ち、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、帯域幅拡張処理を適用してパラメトリック的に前記高帯域を符号化するように構成される、前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップと、
前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するステップと、
マルチチャンネル情報(20)を生成するために、前記マルチチャンネル信号の前記低帯域および前記高帯域を含む前記スペクトル表現を処理するステップと、
を含む、符号化する方法(2000)。 - コア符号化された信号、帯域幅拡張パラメータおよびマルチチャンネル情報を含む、符号化されたオーディオ信号を復号化する方法(2100)であって、前記方法は、
モノラル信号を生成するために、前記コア符号化された信号を復号化するステップと、
前記モノラル信号をスペクトル表現(145)に変換するステップと、
前記モノラル信号の前記スペクトル表現および前記マルチチャンネル情報(20)から、第1チャンネルスペクトルおよび第2チャンネルスペクトルを生成するステップと、
第1チャンネル信号を得るために、前記第1チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングするステップと、第2チャンネル信号を得るために、前記第2チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングするステップと、を含む、復号化する方法(2100)。 - コンピュータ・プログラムがコンピュータまたはプロセッサ上で稼働すると、請求項19または請求項20の方法を実行するためのコンピュータ・プログラム。
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