JP3342001B2 - 記録媒体、音声復号装置 - Google Patents
記録媒体、音声復号装置Info
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- JP3342001B2 JP3342001B2 JP29170299A JP29170299A JP3342001B2 JP 3342001 B2 JP3342001 B2 JP 3342001B2 JP 29170299 A JP29170299 A JP 29170299A JP 29170299 A JP29170299 A JP 29170299A JP 3342001 B2 JP3342001 B2 JP 3342001B2
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Description
号化して圧縮した信号を記録した記録媒体及び音声復号
装置に関する。
本発明者は先の出願(特願平9−289159号)にお
いて1チャネル(チャンネル)の原デジタル音声信号に
対して、特性が異なる複数の予測器により時間領域にお
ける過去の信号から現在の信号の複数の線形予測値を算
出し、原デジタル音声信号と、この複数の線形予測値か
ら予測器毎の予測残差を算出し、この複数の予測残差の
最小値を選択する方法を提案している。
法では原デジタル音声信号がサンプリング周波数=96
kHz、量子化ビット数=20ビット程度の場合に、あ
る程度の圧縮効果を得ることができるが、近年のDVD
オーディオディスクではこの2倍のサンプリング周波数
(=192kHz)が使用され、また、量子化ビット数
も24ビットが使用される傾向があるので、圧縮率を改
善する必要がある。また、近年のDVDオーディオディ
スクでは、マルチチャネルが利用され、チャネル数が最
大6となるので圧縮率を改善する必要がある。
る場合に圧縮率を改善した信号を記録した記録媒体及び
音声復号装置を提供することを目的とする。
するために、以下の1)及び2)に記載の手段より成
る。 すなわち
の少なくとも選択された第1及び第2の2つのチャネル
の音声信号をマトリクス演算して互いに相関ある2つの
相関チャネルに変換するステップと、 前記ステップによ
り変換された2つの相関チャネルを含む音声信号を、チ
ャネル毎に、入力される音声信号に応答して先頭サンプ
ル値を得ると共に、特性が異なる複数の線形予測方法に
より時間領域の過去から現在の信号の線形予測値がそれ
ぞれ予測され、その予測される線形予測値と前記音声信
号とから得られる予測残差が最小となるような線形予測
方法を選択して予測符号化するステップと、 ヘッダ情報
と、圧縮PCMアクセスユニットを含むユーザデータ
と、を含んだデータ構造にすると共に、前記ステップに
より選択された各チャネルの線形予測方法と予測残差と
所定の先頭サンプル値を含む予測符号化データを、前記
圧縮PCMアクセスユニット内に配置されるサブパケッ
ト内に格納するステップとにより、前記予測符号化デー
タが記録され、前記予測符号化データは元の音声信号を
復元するために用いられる予測値を算出するためのデー
タとして記録されていることを特徴とする記録媒体。 2)請求項1記載の記録媒体に記録されたデータから元
のマルチチャネルの音声信号を復号する音声復号装置で
あって、 前記記録された各チャネルの予測符号化データ
を抽出する手段と、 前記抽出された各チャネルの予測符
号化データから予測値を算出する手段と、前記算出され
た予測値から元のマルチチャネルの音声信号を復号する
手段とを、有することを特徴とする音声復号装置。
施の形態を説明する。図1は本発明が適用される音声符
号化装置及び音声復号装置の第1の実施形態を示すブロ
ック図、図2は図1のエンコーダを詳しく示すブロック
図、図3は図2のマルチプレクサにより多重化される1
フレームのフォーマットを示す説明図、図4はDVDの
パックのフォーマットを示す説明図、図5はDVDのオ
ーディオパックのフォーマットを示す説明図、図6は図
1のデコーダを詳しく示すブロック図である。
1aと減算回路1bを有する。加算回路1aは各チャネ
ル(以下、ch)が例えばサンプリング周波数=192k
Hz、量子化ビット数=24ビットのステレオ2ch信号
L、Rの和信号(L+R)を算出して和ch用1chロスレ
ス・エンコーダ2D1に出力し、減算回路1bは差信号
(L−R)を算出して差ch用1chロスレス・エンコーダ
2D2に出力する。エンコーダ2D1、2D2は図2に
詳しく示すように、それぞれ和信号(L+R)、差信号
(L−R)の差分Δ(L+R)、Δ(L−R)を予測符
号化して記録媒体や通信媒体を介して伝送する。
うにデコーダ3D1、3D2がそれぞれ各chの予測符号
化データを和信号(L+R)、差信号(L−R)に復号
し、次いでチャネル相関回路Bがこの和信号(L+
R)、差信号(L−R)をステレオ2ch信号L、Rに復
元する。
について詳しく説明する。和信号(L+R)と差信号
(L−R)は1フレーム毎に1フレームバッファ10に
格納される。そして、1フレームの各サンプル値(L+
R)、(L−R)がそれぞれ差分演算回路11D1、1
1D2に印加され、今回と前回の差分Δ(L+R)、Δ
(L−R)、すなわち差分PCM(DPCM)データが
算出される。また、各フレームの先頭サンプル値(L+
R)、(L−R)がマルチプレクサ19に印加される。
分Δ(L+R)は、予測係数が異なる複数の予測器12
a−1〜12a−nと減算器13a−1〜13a−nに
印加される。そして、予測器12a−1〜12a−nで
はそれぞれ各予測係数に基づいて差分Δ(L+R)の各
予測値が算出され、減算器13a−1〜13b−nでは
それぞれこの各予測値と差分Δ(L+R)の各予測残差
が算出される。バッファ・選択器16D1はこの複数の
予測残差を一時記憶して、選択信号生成器17により指
定されたサブフレーム毎に最小の予測残差を選択し、パ
ッキング回路18に出力する。なお、このサブフレーム
はフレームの数十分の1程度のサンプル長であり、一例
として1フレームを80サブフレームとする。ここで、
予測器12a−1〜12a−nと減算器13a−1〜1
3a−nは和信号chの予測回路15D1を構成し、ま
た、この予測回路15D1とバッファ・選択器16D1
は和信号chの予測符号化回路を構成している。
された差分Δ(L−R)は、予測係数が異なる複数の予
測器12b−1〜12b−nと減算器13b−1〜13
b−nに印加される。そして、予測器12b−1〜12
b−nではそれぞれ各予測係数に基づいて差分Δ(L−
R)の各予測値が算出され、減算器13b−1〜13b
−nではそれぞれこの各予測値と差分Δ(L−R)の各
予測残差が算出される。バッファ・選択器16D2はこ
の複数の予測残差を一時記憶して、選択信号生成器17
により指定されたサブフレーム毎に最小の予測残差を選
択し、パッキング回路18に出力する。予測器12b−
1〜12b−nと減算器13b−1〜13b−nは差信
号chの予測回路15D2を構成し、また、この予測回路
15D2とバッファ・選択器16D2は差信号chの予測
符号化回路を構成している。
フラグ(5ビット)をパッキング回路18とマルチプレ
クサ19に対して印加し、また、予測残差が最小の予測
器を示す予測器選択フラグ(その数nが2〜9個として
3ビット)をマルチプレクサ19に対して印加する。パ
ッキング回路18はバッファ・選択器16D1、16D
2により選択された2ch分の予測残差を、選択信号生成
器17により指定されたビット数フラグに基づいて指定
ビット数でパッキングする。
に1フレーム分に対して ・フレームヘッダ(40ビット)と、 ・和信号ch(L+R)の1フレームの先頭サンプル値
(25ビット)と、 ・差信号ch(L−R)の1フレームの先頭サンプル値
(25ビット)と、 ・和信号ch(L+R)のサブフレーム毎の予測器選択
フラグ(3ビット×80)と、 ・差信号ch(L−R)のサブフレーム毎の予測器選択
フラグ(3ビット×80)と、 ・和信号ch(L+R)のサブフレーム毎のビット数フ
ラグ(5ビット×80)と、 ・差信号ch(L−R)のサブフレーム毎のビット数フ
ラグ(5ビット×80)と、 ・和信号ch(L+R)の予測残差データ列(可変ビッ
ト数)と、 ・差信号ch(L−R)の予測残差データ列(可変ビッ
ト数)とをアクセスユニットとして多重化し、可変レー
トビットストリームとして出力する。上記予測残差デー
タ列はサブパケットを構成する。このような予測符号化
によれば、原信号が例えばサンプリング周波数=192
kHz、量子化ビット数=24ビット、2チャネルの場
合、59%の圧縮率を実現することができる。
ータをDVDオーディオディスクに記録する場合には、
図4に示す圧縮PCMのオーディオ(A)パックにパッ
キングされる。このパックは2034バイトのユーザデ
ータ(Aパケット、Vパケット)に対して4バイトのパ
ックスタート情報と、6バイトのSCR(System Clock
Reference:システム時刻基準参照値)情報と、3バイ
トのMux レート(rate)情報と1バイトのスタッフィン
グの合計14バイトのパックヘッダが付加されて構成さ
れている(1パック=合計2048バイト)。この場
合、タイムスタンプであるSCR情報を、ACBユニッ
ト内の先頭パックでは「1」として同一タイトル内で連
続とすることにより同一タイトル内のAパックの時間を
管理することができる。
すように、17、9又は14バイトのパケットヘッダ
と、プライベートヘッダと、図3に示すフォーマットの
1ないし2015バイトのオーディオ圧縮PCMデータ
により構成されている。圧縮PCMのプライベートヘッ
ダは、 ・1バイトのサブストリームIDと、 ・2バイトのUPC/EAN−ISRC(Universal Pr
oduct Code/European Article Number-International S
tandard Recording Code)番号、及びUPC/EAN−
ISRCデータと、 ・1バイトのプライベートヘッダ長と、 ・2バイトの第1アクセスユニットポインタと、 ・4バイトのオーディオデータ情報(ADI)と、 ・0〜7バイトのスタッフィングバイトとに、より構成
されている。このように圧縮PCMのAパケットのAD
Iは、4バイトに選定され、通常の非圧縮のPCMのA
パケットのADIよりも4バイトだけ短くされている。
したがってオーディオデータは4バイト分増加させるこ
とができる。
2について説明する。図3に示したフォーマットの可変
レートビットストリームデータは、デマルチプレクサ2
1によりフレームヘッダに基づいて分離される。そし
て、和信号ch(L+R)及び差信号ch(L−R)の
1フレームの先頭サンプル値はそれぞれ累積演算回路2
5a、25bに印加され、和信号ch(L+R)及び差
信号ch(L−R)の予測器選択フラグはそれぞれ予測
器(24a−1〜24a−n)、(24b−1〜24b
−n)の各選択信号として印加され、和信号ch(L+
R)及び差信号ch(L−R)のビット数フラグと予測
残差データ列はアンパッキング回路22に印加される。
ここで、予測器(24a−1〜24a−n)、(24b
−1〜24b−n)はそれぞれ、符号化側の予測器(1
2a−1〜12a−n)、(12b−1〜12b−n)
と同一の特性であり、予測器選択フラグにより同一特性
のものが選択される。
+R)及び差信号ch(L−R)の予測残差データ列を
ビット数フラグ毎に基づいて分離してそれぞれ加算回路
23a、23bに出力する。加算回路23a、23bで
はそれぞれ、アンパッキング回路22からの和信号ch
(L+R)及び差信号ch(L−R)の今回の予測残差
データと、予測器(24a−1〜24a−n)、(24
b−1〜24b−n)の内、予測器選択フラグにより選
択された各1つにより予測された前回の予測値が加算さ
れて今回の予測値が算出される。この今回の予測値は、
図2に示す差分回路11a、11bによりそれぞれ算出
された差分Δ(L+R)、Δ(L−R)すなわちDPC
Mデータであり、予測器(24a−1〜24a−n)、
(24b−1〜24b−n)と累積演算回路25a、2
5bに印加される。
1フレームの先頭サンプル値に対して差分Δ(L+
R)、Δ(L−R)をサンプル毎に累積加算して和信号
ch(L+R)、差信号ch(L−R)の各PCMデー
タを出力する。この和信号(L+R)、差信号(L−
R)は図1に示すように加算回路4aにより2L信号が
算出されるとともに、減算回路4bにより2R信号が算
出される。そして、2L信号と2R信号がそれぞれ割り
算器5a、5bにより1/2に割り算され、元のステレ
オ2チャネル信号L、Rが復元される。
について説明する。上記の実施形態では、和信号(L+
R)、差信号(L−R)の各差分Δ(L+R)、Δ(L
−R)、すなわちDPCMデータのみを予測符号化する
ように構成されているが、この第2の実施形態では和信
号(L+R)、差信号(L−R)すなわちPCMデー
タ、又はその各差分Δ(L+R)、Δ(L−R)すなわ
ちDPCMデータを選択的に予測符号化するように構成
されている。
に示す構成に対して和信号(L+R)、差信号(L−
R)をそれぞれ予測符号化するための予測回路15A、
15Sとバッファ・選択器16A、16Sが追加されて
いる。また、選択信号生成器17はバッファ・選択器1
6A、16Sによりそれぞれ選択された和信号(L+
R)、差信号(L−R)と、バッファ・選択器16D
1、16D2によりそれぞれ選択された差分Δ(L+
R)、Δ(L−R)の各予測残差の最小値に基づいて、
PCMデータとDPCMデータのどちらが圧縮率が高い
か否かを判断し、高い方のデータを選択する。このと
き、そのPCM/DPCMの選択フラグ(予測回路選択
フラグ)を追加して多重化する。
測回路15Aと差分Δ(L+R)の予測回路15D1が
同一の構成であり、また、差信号(L−R)の予測回路
15Sと差分Δ(L−R)の予測回路15D2が同一の
構成である場合、復号装置では図8に示すようにPCM
データとDPCMデータの両方の予測回路を設ける必要
はなく、1つのデータ分の予測回路でよい。そして、符
号化装置から伝送された予測回路選択フラグに基づいて
セレクタ26a、26bにより、DPCMデータの場合
には累積演算回路25a、25bの出力を選択し、PC
Mデータの場合には加算回路23a、23bの出力を選
択する。
信号L、R(PCMデータ)と、和信号(L+R)、差
信号(L−R)(PCMデータ)と、その各差分Δ(L
+R)、Δ(L−R)(DPCMデータ)の3グループ
の1つを選択的に予測符号化するように構成されてい
る。
に示す構成に対して原信号L、Rをそれぞれ予測符号化
するための予測回路15L、15Rとバッファ・選択器
16L、16Rが追加されている。また、選択信号生成
器17はバッファ・選択器16L、16Rにより選択さ
れた原信号L、Rと、バッファ・選択器16A、16S
により選択された和信号(L+R)、差信号(L−R)
と、バッファ・選択器16D1、16D2により選択さ
れた各差分Δ(L+R)、Δ(L−R)の各予測残差の
最小値に基づいて圧縮率が高いグループのデータを選択
する。このとき、その選択フラグ(予測回路選択フラ
グ)を追加して多重化する。
同一の構成である場合、復号装置では図10に示すよう
に3グループ分の予測回路を設ける必要はなく、1つの
グループ分の予測回路でよい。そして、符号化装置から
伝送された予測回路選択フラグに基づいて、DPCMデ
ータの場合には累積演算回路25a、25bの出力を選
択し、PCMデータの場合には加算回路23a、23b
の出力を選択してチャネル相関回路Bにより原信号L、
Rを復元する。そして、更にセレクタ27a、27bに
より原信号L、Rのグループの場合には加算回路23
a、23bの出力を選択し、他の場合にはチャネル相関
回路Bの出力を選択する
変レートビットストリームデータをネットワークを介し
て伝送する場合には、符号化側では図11に示すように
伝送用にパケット化し(ステップS41)、次いでパケ
ットヘッダを付与し(ステップS42)、次いでこのパ
ケットをネットワーク上に送り出す(ステップS4
3)。復号側では図12に示すようにヘッダを除去し
(ステップS51)、次いでデータを復元し(ステップ
S52)、次いでこのデータをメモリに格納して復号を
待つ(ステップS53)。
について説明したが、2以上のマルチチャネルの場合の
第2の実施の形態について以下説明する。図13は、本
発明の第2の実施の形態を示すブロック図である。図1
3は、図1の2チャネル用の構成に対して後方の2チャ
ネルSL、SRを加えた4チャネル用として構成され、よ
って入力側にはチャネル相関回路Aに加えて、同様な構
成のチャネル相関回路A2が設けられている。また、出
力側にもチャネル相関回路Bに加えて、同様な構成のチ
ャネル相関回路B2が設けられている。また、ロスレス
・エンコーダ2Dとロスレス・デコーダ3Dはマルチチ
ャネル対応型として構成されている。なお、チャネル相
関回路A、A2、B、B2は、それぞれLとR、SLと
SRを組み合わせの対象としている。なお、ロスレス・
エンコーダ2Dとロスレス・デコーダ3Dにおける一連
の動作である、差分の算出、予測値の算出、最小予測残
差の選択、最小予測残差を用いた予測値の算出などは、
第1の実施の形態と同様に行われる。
第3の実施の形態について、そのブロック図を示す図1
4に沿って説明する。図14は、図13の4チャネル用
の構成に対して更にセンタチャネルC及び低音効果チャ
ネルLFEを加えた合計6チャネル用として構成されてい
る。ただし、センタチャネルC、後方の2チャネルS
L、SR、及び低周波音効果チャネルLFEはLとRのよう
に相関をとることなく、直接ロスレス・エンコーダ2D
に入力され、また直接ロスレス・デコーダ3Dから出力
される。
形態の変形例としての第4の実施の形態について、その
ブロック図を示す図15に沿って説明する。図15に示
すチャネル相関回路A−1は加算回路1aと減算回路1
bを有する。加算回路1aはステレオ2ch信号L、Rの
和信号(L+R)を算出し、この和信号(L+R)を割
り算器5aにより1/2に割り算してから、ロスレス・
エンコーダ2Dに出力し、減算回路1bは差信号(L−
R)を算出し、この差信号(L−R)を割り算器5bに
より1/2に割り算してから、ロスレス・エンコーダ2
Dに出力する。ロスレス・エンコーダ2Dは、1/2
(L+R)と1/2(L−R)を用いてこれらを多重化
して多重化信号250を作る。多重化信号250はロス
レス・デコーダ3Dによりデコードされて、元の1/2
(L+R)と1/2(L−R)が得られ、これらが、チ
ャネル相関回路B−1を構成する加算回路4aと減算回
路4bにそれぞれ与えられ、出力信号としてステレオ2
chのL信号とR信号が得られる。なお、ロスレス・エン
コーダ2Dとロスレス・デコーダ3Dにおける一連の動
作である、差分の算出、予測値の算出、最小予測残差の
選択、最小予測残差を用いた予測値の算出などは、第1
の実施の形態と同様に行われる。第4の実施の形態から
わかるように、第2、第3の実施の形態におけるチャネ
ル相関回路A、A2はL+R及びL−Rを演算するもの
に限らず、1/2(L+R)、1/2(L−R)を演算
するものに置き換えることができる。この場合、ロスレ
ス・デコーダ3D側のチャネル相関回路B−1では1/
2の演算は不要である。
1例であって、本発明における信号処理において記録あ
るいは伝送される信号のフォーマットは、これに限られ
るものでない。マルチチャネルの場合は、図13に対応
してL、R信号に加えて、後方2チャネルSL、SRも和
信号(SL+SR)と差信号(SL−SR)の形で収納され
る(図16のa)。また、同様に図14に対応してL、
R信号は和信号と差信号の形で収納され、これに加え
て、センターチャネルC、後方2チャネルSL、SR、低
周波効果チャネルLFEは、そのまま、すなわち和信号や
差信号の形をとることなく収納される(図16のb)。
ネルの信号を図4のAパックのユーザデータのパケット
とするときのフォーマットを示す図である。ビットスト
リームBS0には、和信号(L+R)と差信号(L−
R)が収納され、また他のビットストリームBS1に
は、図16のaに対応する場合は、和信号(SL+SR)
と差信号の(SL−SR)が、一方図16のbに対応する
場合は、センターチャネルC、後方2チャネルSL、S
R、低周波効果チャネルLFEが、そのまま収納される。
ディオ(A)パケットの図3と異なる態様を図18に示
す。この異なる態様では、圧縮PCM(PPCM)のオ
ーディオ(A)パケットにおけるオーディオデータエリ
アは、図18に示すように複数のPPCMアクセスユニ
ットにより構成され、PPCMアクセスユニットはPP
CMシンク情報とサブパケットにより構成されている。
最初のPPCMアクセスユニット内のサブパケットは、
ディレクトリと、ビットストリームBS0と、CRC
と、ビットストリームBS1と、CRCとエクストラ情
報により構成され、ビットストリームBS0,BS1は
PPCMブロックのみにより構成されている。2番目以
降のPPCMアクセスユニット内のサブパケットは、デ
ィレクトリを除いてビットストリームBS0と、CRC
と、ビットストリームBS1と、CRCとエクストラ情
報により構成され、フレーム先頭のビットストリームB
S0及びBS1はリスタートヘッダとPPCMブロック
により構成されている。フレーム先頭のPPCMブロッ
クにフレーム先頭サンプル値を配する。
いう)は次の情報を含む。 ・1パケット当たりのサンプル数:サンプリング周波数
fsに応じて40、80又は160が選択される。 ・データレート:VBRの場合には「0」(サブパケッ
ト内のデータが圧縮データであることを示す識別子) ・サンプリング周波数fs及び量子化ビット数Qb ・チャネル割り当て情報 ここで、リスタートヘッダはフレーム毎にチャネル相関
回路Aが加算回路と減算回路で構成されることを明記し
た情報を有している。これらのオーディオデータは図1
3と図14においてデマルチプレクサ21以下の構成か
らなるロスレス・デコーダ3D(図8)により元のマル
チチャネルオーディオ信号に復号される。図18に示し
たフォーマットの可変レートビットストリームデータ
は、図1のチャネル相関回路を用いたか、図15のチャ
ネル相関回路を用いたかを、例えばPPCMアクセスユ
ニットのリスタートヘッダに格納した識別子(図示せ
ず)で識別するようにしているので、いずれであっても
デコーダは確実にデコードできる。なお、フレーム毎の
ロスレス圧縮を例に説明したが、固定の長さに限らず区
間は可変の長さであってもよい。
に、チャネル相関回路により算出された2つの相関信号
を、チャネル毎に入力される音声信号に応答して先頭サ
ンプル値を得ると共に、時間領域に過去の信号から予測
される現在の信号の複数の予測値の中でその予測算差が
最小値となる線形予測方式によりロスレス圧縮するよう
にうしたので、音声信号を予測符号化する場合に圧縮率
を改善した記録媒体と、その復号装置を提供できる。
応した音声復号装置の第1の実施形態を示すブロック図
である。
る。
レームのフォーマットを示す説明図である。
ある。
す説明図である。
る。
である。
ある。
である。
である。
対応した音声復号装置の第2の実施形態を示すブロック
図である。
対応した音声復号装置の第3の実施形態を示すブロック
図である。
対応した音声復号装置の第4の実施形態を示すブロック
図である。
は伝送されるマルチチャネル信号のフォーマットの例を
示す図である。
ーザデータのパケットとするときのフォーマットを示す
図である。
ィオ(A)パケットの図3と異なる態様を示すフォーマ
ット説明図である。
13a−n、バッファ・選択器16D1と共に第1の予
測符号化手段を構成する。) 12b−1〜12b−n 予測器(減算器13b−1〜
13b−n、バッファ・選択器16D2と共に第2の予
測符号化手段を構成する。) 13a−1〜13a−n,13b−1〜13b−n 減
算器 16D1,16D2,16A,16S,16L,16R
バッファ・選択器 15A 予測回路(バッファ・選択器16Aと共に第3
の予測符号化手段を構成する。) 15S 予測回路(バッファ・選択器16Sと共に第4
の予測符号化手段を構成する。) 15L 予測回路(バッファ・選択器16Lと共に第5
の予測符号化手段を構成する。) 15R 予測回路路(バッファ・選択器16Rと共に第
6の予測符号化手段を構成する。)
Claims (2)
- 【請求項1】 3以上のマルチチャネルの音声信号中の
少なくとも選択された第1及び第2の2つのチャネルの
音声信号をマトリクス演算して互いに相関ある2つの相
関チャネルに変換するステップと、 前記ステップにより変換された 2つの相関チャネルを含
む音声信号を、チャネル毎に、入力される音声信号に応
答して先頭サンプル値を得ると共に、特性が異なる複数
の線形予測方法により時間領域の過去から現在の信号の
線形予測値がそれぞれ予測され、その予測される線形予
測値と前記音声信号とから得られる予測残差が最小とな
るような線形予測方法を選択して予測符号化するステッ
プと、 ヘッダ情報と、圧縮PCMアクセスユニットを含むユー
ザデータと、を含んだデータ構造にすると共に、前記ス
テップにより選択された各チャネルの線形予測方法と予
測残差と所定の先頭サンプル値を含む予測符号化データ
を、前記圧縮PCMアクセスユニット内に配置されるサ
ブパケット内に格納するステップとにより、 前記予測符号化データが記録され、前記予測符号化デー
タは元の音声信号を復元するために用いられる予測値を
算出するためのデータとして記録されていることを特徴
とする 記録媒体。 - 【請求項2】 請求項1記載の記録媒体に記録されたデ
ータから元のマルチチャネルの音声信号を復号する音声
復号装置であって、 前記記録された各チャネルの予測符号化データを抽出す
る手段と、 前記抽出された各チャネルの予測符号化データから予測
値を算出する手段と、 前記算出された予測値から元のマルチチャネルの音声信
号 を復号する手段とを、 有することを特徴とする音声復号装置。
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