JP5752134B2 - 最適化された低スループットパラメトリック符号化/復号化 - Google Patents
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Description
- 50〜7000Hz(広帯域)から50〜14000Hz(超広帯域、SWB)への音響帯域の拡張
- モノからステレオへの拡張
である。このステレオ拡張は、モノ符号化を広帯域にまたはモノ符号化を超広帯域に拡張できる。
- 全体で8Kビット/sまたは64Kビット/sのさらなるビットレートを有する56Kビット/s G.722ステレオ拡張
- 全体で16Kビット/sまたは80Kビット/sのさらなるビットレートを有する64Kビット/s G.722拡張
である。
- 所定の長さの各フレームについて、マルチチャネル信号の空間情報パラメータを取得するステップ(Obt.)と、
- 空間情報パラメータをパラメータの複数のブロックに分割するステップ(Div.)と、
- 現在のフレームのインデックス(index)の関数としてパラメータのブロックを選択するステップ(St.)と、
- 現在のフレームについて選択されたパラメータのブロックを符号化するステップ(Q)と
を含むようなものである。
- 各フレームについてマルチチャネル信号のスペクトルを取得するための、マルチチャネル信号の周波数変換ステップ(Fen.、FFT)と、
- 複数の周波数副帯域へのマルチチャネル信号のスペクトルの、各フレームについての細分ステップ(D)と、
- 各周波数副帯域についての、空間情報パラメータの計算ステップとによって取得される。
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化するステップと、
- 現在のフレームについて復号化済みパラメータを記憶するステップと、
- 少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済みパラメータを取得し、これらのパラメータを現在のフレームについて復号化されたパラメータに関連付けるステップと、
- 復号化済み信号および現在のフレームについて取得されたパラメータの関連付けからマルチチャネル信号を再構成するステップと
を含むようなものである。
- 所定の長さの各フレームについて、マルチチャネル信号の空間情報パラメータを取得するモジュールと、
- 空間情報パラメータをパラメータの複数のブロックに分割するモジュールと、
- 現在のフレームのインデックスの関数としてパラメータのブロックを選択するモジュールと、
- 現在のフレームについて選択されたパラメータのブロックを符号化する符号化モジュールと
を備えるようなものである。
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化する復号化モジュールと、
- 現在のフレームについてパラメータを記憶する記憶空間と、
- 少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済みパラメータを取得し、これらのパラメータを現在のフレームについて復号化されたパラメータに関連付けるモジュールと、
- 復号化済み信号および現在のフレームについて取得されたパラメータの関連付けからマルチチャネル信号を再構成する再構成モジュールと
を備える。
M(n)=1/2(L'(n)+R'(n))
で与えられる。
{B(k)}k=0,…,20=[0,1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,16,19,23,27,31,37,44,52,61,80]
・第1のICLDパラメータについて5ビット、
・次の8個のICLDパラメータについて4ビット、
・最後の(10番目の)ICLDパラメータについて3ビット
を用いて生成される。
量子化テーブル
tab_ild_q5[31]={-50,-45,-40,-35,-30,-25,-22,-19,-16,-13,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,13,16,19,22,25,30,35,40,45,50}
について、ICLD[t,k]の5ビット量子化は、
i=arg minj=0…30|ICLD[t,k]-tab_ild_q5[j]|∧2
であるような量子化インデックスiを見出すことにある。同様に、量子化テーブル
tab_ild_q4[15]={-16,-13,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,13,16}
について、ICLD[t,k]の4ビット量子化は、
i=arg minj=0…14|ICLD[t,k]-tab_ild_q4[j]|∧2
であるような量子化インデックスiを見出すことにある。最後に、量子化テーブル
tab_ild_q3[7]={-16,-8,-4,0,4,8,16}
について、ICLD[t,k]の3ビット量子化は、
i=arg minj=0…6|ICLD[t,k]-tab_ild_q3[j]|∧2
であるような量子化インデックスiを見出すことにある。
- 所定の長さの各フレームについて、マルチチャネル信号の空間情報パラメータを取得するステップ(Obt.)と、
- 空間情報パラメータをパラメータの複数のブロックに分割するステップ(Div.)と、
- 現在のフレームのインデックスに従ってパラメータのブロックを選択するステップ(St.)と、
- 現在のフレームについて選択されたパラメータのブロックを符号化するステップ(Q)と
を含む。
- 偶数インデックスtのフレームの場合、
・第1のパラメータICLD[t,k](k=1)について5ビット、
・次の8個のICLDパラメータについて4ビット
を用いる非一様スカラ量子化による、9個のパラメータ{ICLD[t,k]}k=1,…,9のブロックの符号化になり、
- 奇数インデックスtのフレームの場合、
・第1のICLDパラメータについて5ビット、
・次の8個のICLDパラメータについて4ビット、
・最後の(10番目の)ICLDパラメータについて3ビット
を用いて先に述べたように、10個のパラメータ{ICLD[t,k]}k=10,…,19のブロックの符号化になる。
{ICLD[t,k]}k=0,…,4、{ICLD[t,k]}k=5,…,9、{ICLD[t,k]}k=10,…,14、および{ICLD[t,k]}k=15,…,19
に分割される。
・第1のICLDパラメータについて5ビット、
・次の4個のICLDパラメータについて4ビット
を使用できる。したがって、ビットレートは、先の実施形態よりさらに低くなり、相応して、ICLDパラメータが、10msごとではなく20msごとに少なくとも1つのブロックにおいて再び更新されることになる。しかし、一部のステレオパラメータについて、また、信号のタイプに応じて、この変形は、可聴空間化欠陥(audible spatialization defects)をもたらす。
量子化テーブル
tab_ild_q5[31]={-50,-45,-40,-35,-30,-25,-22,-19,-16,-13,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,13,16,19,22,25,30,35,40,45,50}
について、5ビットからのインデックスiの復号化は、
ICLDq[t,k]=tab_ild_q5(i)
としてパラメータICLDq[t,k]を合成することにある。同様に、量子化テーブル
tab_ild_q4[15]={-16,-13,-10,-8,-6,-4,-2,0,2,4,6,8,10,13,16}
について、4ビットからのインデックスiの復号化は、
ICLDq[t,k]=tab_ild_q4(i)
としてパラメータICLDq[t,k]を合成することにある。最後に、量子化テーブル
tab_ild_q3[7]={-16,-8,-4,0,4,8,16}
について、3ビットからのインデックスiの復号化は、
ICLDq[t,k]=tab_ild_q3(i)
としてパラメータICLDq[t,k]を合成することにある。
c[t,k]=10ICLD[t,k]/20
である。
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化するステップ(Q-1)と、
- 現在のフレームについて復号化済みパラメータを記憶するステップ(Mem)と、
- 少なくとも1つの先行するフレームについて復号化されかつ記憶されたパラメータを取得し、これらのパラメータを現在のフレームについて復号化されたパラメータに関連付けるステップ(Comp. P)と、
- 復号化済み信号および現在のフレームについて取得されたパラメータの関連付けからマルチチャネル信号を再構成するステップ(Synth.)と
を含む。
- 正弦波ウィンドウイングが使用されうる以外のウィンドウイング、
- 連続するウィンドウ間の50%が使用されうる以外のオーバラップ、
- フーリエ変換、たとえば変形離散コサイン変換(MDCT)が使用されうる以外の周波数変換
に従って置換されうる。
- 所定の長さの各フレームについて、マルチチャネル信号の空間情報パラメータを取得するステップ、
- 空間情報パラメータをパラメータの複数のブロックに分割するステップ、
- 現在のフレームのインデックスに従ってパラメータのブロックを選択するステップ、
- 現在のフレームについて選択されたパラメータのブロックを符号化するステップ
を実施するためのコード命令を含む。
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化するステップ、
- 現在のフレームについて復号化されたパラメータを記憶するステップ、
- 少なくとも1つの先行するフレームについて復号化されかつ記憶されたパラメータを取得し、これらのパラメータを現在のフレームについて復号化されたパラメータに関連付けるステップ、
- 復号化済み信号および現在のフレームについて取得されたパラメータの関連付けからマルチチャネル信号を再構成するステップ
を実施するためのコード命令を含む。
102、104、204、206、307、310、403、603b、603d FFT
105 ダウンミックス パラメータ抽出(Extract. P)
106、209、212、406、409、603f FFT-1
108、211、214、408、411、603h OLA
109 COD
110、312 Q
201 DEC
202 相関解除器(Decorr.)
207、404 Q-1
208 パラメータ合成(Synth. Param.)
301、302 HPF
303、603e ダウンミックス
304 G.722 Cod
305、308 zT
311 空間情報パラメータ抽出ブロック
313 細分(D)
314 取得(Obt.)
315 分割(Div.)
316 選択(St.)
401 G.722 Dec
405 合成
412 メモリ(Mem)
413 パラメータ補償(Comp. P)
414 合成(Synth.)
Claims (13)
- マルチチャネルデジタルオーディオ信号用のパラメトリック符号化方法であって、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のチャネル低減マトリクス化からの信号を符号化する符号化ステップ(G.722 Cod)を含む方法において、
- 各フレームについて前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のスペクトルを取得するための、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号の周波数変換ステップ(Fen.、FFT)と、
- 複数の周波数副帯域への前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のスペクトルの、各フレームについての細分ステップ(D)と、
- 所定の長さの各フレームおよび各周波数副帯域について、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号の空間情報パラメータを取得するステップ(Obt.)と、
- 細分によって取得される前記周波数副帯域の関数として、前記空間情報パラメータを前記空間情報パラメータの複数のブロックに分割するステップ(Div.)と、
- 現在のフレームの偶奇性インデックス(parity index)を考慮することにより、前記分割するステップにより取得された前記空間情報パラメータの複数のブロックのうちの少なくとも1つを選択するステップ(St.)と、
- 前記選択するステップの関数として、連続するフレームにおける分配により、前記少なくとも1つの空間情報パラメータのブロックの空間情報パラメータを符号化するステップ(Q)と
をさらに含むことを特徴とする方法。 - 前記空間情報パラメータは、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のチャネル間のエネルギー比として規定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの空間情報パラメータのブロックの空間情報パラメータの符号化ステップは、非一様スカラ量子化によって実施されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記空間情報パラメータを前記空間情報パラメータの複数のブロックに分割するステップは、2つのブロックを取得することを可能にし、第1のブロックは第1の周波数副帯域の空間情報パラメータに対応し、第2のブロックは、細分によって取得される最後の周波数副帯域の空間情報パラメータに対応することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記空間情報パラメータを前記空間情報パラメータの複数のブロックに分割するステップは、異なる周波数副帯域の空間情報パラメータをインタリーブする2つのブロックを取得することを可能にすることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記2つのブロックの第1のブロックおよび第2のブロックの符号化は、符号化されるフレームが偶数インデックスを有するか、または、奇数インデックスを有するかに従って実施されることを特徴とする請求項4または5のいずれか1項に記載の方法。
- 回転角度パラメータおよび主成分とアンビエンス信号との間のエネルギー比を含む空間情報パラメータを取得するための主成分分析も含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- マルチチャネルデジタルオーディオ信号用のパラメトリック復号化方法であって、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のチャネル低減マトリクス化からの信号を復号化する復号化ステップ(G.722 Dec)を含む方法において、
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化するステップ(Q-1)と、
- 前記現在のフレームの前記復号化済み空間情報パラメータを記憶するステップ(Mem)と、
- 連続するフレームにおいて分配される空間情報パラメータを取得するために、少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータを取得し、該少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータを前記現在のフレームの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータに関連付けるステップ(Comp. P)と、
- 前記復号化済み信号および前記少なくとも1つの先行するフレームと前記現在のフレームとの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータの前記関連付けから前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号を再構成するステップ(Synth.)と
をさらに含むことを特徴とする方法。 - 前記少なくとも1つの先行するフレームの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータは、復号化周波数帯域の第1の周波数副帯域の空間情報パラメータに対応し、前記現在のフレームの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータは、細分によって取得された最後の周波数副帯域の空間情報パラメータに対応する、または、逆もまた同じであることを特徴とする請求項8に記載の方法。
- 請求項1から7のいずれか1項に記載の符号化方法のステップを、前記ステップがプロセッサによって実行されたときに実施するためのコード命令を含むコンピュータプログラム。
- 請求項8から9のいずれか1項に記載の復号化方法のステップを、前記ステップがプロセッサによって実行されたときに実施するためのコード命令を含むコンピュータプログラム。
- マルチチャネルデジタルオーディオ信号を符号化するパラメトリックコーダであって、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のチャネル低減マトリクス化からの信号を符号化する符号化モジュール(304)を備えるコーダにおいて、
- 各フレームについて、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のスペクトルを取得するため、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号を変換する周波数変換モジュール(307,310)と、
- 各フレームについて、複数の周波数副帯域へ前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のスペクトルを細分化する細分モジュール(313)と、
- 所定の長さの各フレームおよび各周波数副帯域について、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号の空間情報パラメータを取得するモジュール(314)と、
- 前記細分モジュールによって取得される前記周波数副帯域の関数として、前記空間情報パラメータを前記空間情報パラメータの複数のブロックに分割する分割モジュール(315)と、
- 現在のフレームの偶奇性インデックスを考慮することにより、前記分割モジュールにより取得された前記空間情報パラメータの複数のブロックのうちの少なくとも1つを選択する選択モジュール(316)と、
- 前記選択モジュールの選択の関数として、連続するフレームにおける分配により、前記少なくとも1つの空間情報パラメータのブロックの空間情報パラメータを符号化する符号化モジュール(312)と
をさらに備えることを特徴とするコーダ。 - マルチチャネルデジタルオーディオ信号を復号化するパラメトリックデコーダであって、前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号のチャネル低減マトリクス化からの信号を復号化する復号化モジュール(401)を備えるデコーダにおいて、
- 復号化済み信号の所定の長さの現在のフレームについて受信された空間情報パラメータを復号化する復号化モジュール(404)と、
- 前記現在のフレームの前記復号化済み空間情報パラメータを記憶する記憶空間(412)と、
- 連続するフレームにおいて分配される空間情報パラメータを取得するために、少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータを取得し、該少なくとも1つの先行するフレームの復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータを前記現在のフレームの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータに関連付けるモジュール(413)と、
- 前記復号化済み信号および前記少なくとも1つの先行するフレームと前記現在のフレームとの前記復号化済みかつ記憶済み空間情報パラメータの前記関連付けから前記マルチチャネルデジタルオーディオ信号を再構成する再構成モジュール(414)と
をさらに備えることを特徴とするデコーダ。
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