JP7089079B2 - ダウンスケールされた復号化 - Google Patents
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Description
・低い遅延MDCTウィンドウ(LD-MDCT)
・低遅延SBRツールを利用する可能性
i=0…N/2-1に対して、
1=|(sgn・c(i)・c(2N-1-i)+c(N+1)・c(N-1-i)| (1)
ここで、Nは、フレームサイズを意味する。いくつかの実装は、複雑さを最適化するために、異なる記号を使用することができ、ここでは、sgnによって意味される。(1)の要件は、図1で説明することができる。単純にF=2の場合であっても、すなわち、サンプリング・レートを半分にすると、参照合成ウィンドウの第2のウィンドウ係数を1つ置きに放棄して、ダウンスケールされた合成ウィンドウを得ることは要件を満たさないことを思い出さなければならない。
・N/2係数ごとに、補間を停止して(1)を維持する必要がある。
・さらに、補間アルゴリズムは、挿入されたゼロのためにすべての係数を停止する必要がある。これにより、ゼロが維持され、補間誤差が広がらず、PRを維持することが保証される。
FAC = Downscaling factor % e.g. 0.5
sb = 128; % segment size of source window
w_down = []; % downscaled window
nSegments = length(W)/(sb);% number of segments; W=LD window coefficients for N=512
xn=((0:(FAC*sb-1))+0.5)/FAC-0.5; % spline init
for i=1:nSegments,
w_down=[w_down,spline([0:(sb-1)],W((i-1)*sb+(1:(sb))),xn)];
end;
特定のアプリケーションでは、ER AAC LDは追加のリサンプリングステップ(4.6.17.2.7を参照)を避けるために再生サンプル・レートを変更することができる。ER AAC ELDは、低遅延MDCTウィンドウとLD-SBRツールを使用して同様のダウンスケーリングステップを適用できる。AAC-ELDがLD-SBRツールで動作する場合、ダウンスケーリング係数は2の倍数に制限される。LD-SBRがなければ、ダウンスケールされたフレームサイズは整数でなければならない。
According to ISO/IEC 14496-3:2009, use 2048. For lifting implemenations,
please adjust this variable accordingly */
ds_window_size = N * fs_window_size / (1024 * F); /* downscaled window
coefficients; N determines the transformation length according to 4.6.20.2 */
fs_segment_size = 128;
num_segments = fs_window_size / fs_segment_size;
ds_segment_size = ds_window_size / num_segments;
tmp[128], y[128]; /* temporary buffers */
/* loop over segments */
for (b = 0; b < num_segments; b++) {
/* copy current segment to tmp */
copy(&W_LD[b * fs_segment_size], tmp, fs_segment_size);
/* apply cubic spline interpolation for downscaling */
/* calculate interpolating phase */
phase = (fs_window_size - ds_window_size) / (2 * ds_window_size);
/* calculate the coefficients c of the cubic spline given tmp */
/* array of precalculated constants */
m = {0.166666672, 0.25, 0.266666681, 0.267857134,
0.267942578, 0.267948717, 0.267949164};
n = fs_segment_size; /* for simplicity */
/* calculate vector r needed to calculate the coefficients c */
for (i = n - 3; i >= 0; i--)
r[i] = 3 * ((tmp[i + 2] - tmp[i + 1]) - (tmp[i + 1] - tmp[i]));
for (i = 1; i < 7; i++)
r[i] -= m[i - 1] * r[i - 1];
for(i = 7; i < n - 4; i++)
r[i] -= 0.267949194 * r[i - 1];
/* calculate coefficients c */
c[n - 2] = r[n - 3] / 6;
c[n - 3] = (r[n - 4] - c[n - 2]) * 0.25;
for (i = n - 4; i > 7; i--)
c[i] = (r[i - 1] - c[i + 1]) * 0.267949194;
for (i = 7; i > 1; i--)
c[i]=(r[i-1]-c[i+1])*m[i-1];
c[1] = r[0] * m[0];
c[0] = 2 * c[1] - c[2];
c[n-1] = 2 * c[n - 2] - c[n - 3];
/* keep original samples in temp buffer y because samples of
tmp will be replaced with interpolated samples */
copy(tmp, y, fs_segment_size);
/* generate downscaled points and do interpolation */
for (k = 0; k < ds_segment_size; k++) {
step = phase + k * fs_segment_size / ds_segment_size;
idx = floor(step);
diff = step - idx;
di = (c[idx + 1] - c[idx]) / 3;
bi = (y[idx + 1] - y[idx]) - (c[idx + 1] + 2 * c[idx]) / 3;
/* calculate downscaled values and store in tmp */
tmp[k] = y[idx] + diff * (bi + diff * (c[idx] + diff * di));
}
/* assemble downscaled window */
Copy(tmp, &W_LD_d[b* ds_segment_size], ds_segment_size);
}
低遅延SBRツールをELDと組み合わせて使用する場合、このツールは、少なくとも2の倍数のダウンスケール係数の場合、サンプル・レートを下げるためにダウンスケールすることができる。ダウンスケール係数Fは、CLDFB分析および合成フィルタ・バンクに使用される帯域の数を制御する。次の2つのパラグラフでは、ダウンスケールされたCLDFB分析および合成フィルタ・バンクについて説明する(4.6.19.4も参照)。
CLDFBのダウンスケールは、同様に低電力SBRモードの実数値のバージョンのために適用されうる。また、説明のために、4.6.19.5を考慮する。
ダウンスケールされた実数分析および合成フィルタ・バンクについては、4.6.20.5.2.1および4.6.20.2.2の説明に従い、cos()のモジュレータによってMのexp()モジュレータを交換する。
n=0,…,2M-1に対して、zk,n=ωn・xk,n
M=N/Fを再定義することにより、Mが図2-6の体系を用いてダウンスケールされた領域で表現されたフレームサイズに対応するようにする。ここで、しかしながら、zk,nおよびxk,nは、サイズ2・Mを有し、図4におけるサンプルE・N/F…(E+2)・N/F-1に時間的に対応するDCTカーネル内のウィンドウ化された時間的部分および未だウィンドウ化されていない時間的部分のサンプルのみを含む。すなわち、nはサンプル・インデックスを示す整数であり、ωnはサンプル・インデックスnに対応する実数値のウィンドウ関数の係数である。
n=0,…,M-1に対して、mk,n=zk,n+zk-1,n+M
n=M/2,…,M-1に対して、uk,n=mk,n+ln-M/2・mk-1,M-1-n
および
n=0,…,M/2-1に対して、uk,n=mk,n+lM-1-n・outk-1,M-1-n
ここで、n=0…M-1であるlnは、以下でより詳細に説明する方法で、ダウンスケールされた合成ウィンドウに関連する実数値のリフティング係数である。
[1] ISO/IEC 14496-3:2009
[2] M13958, "Proposal for an Enhanced Low Delay Coding Mode", October 2006, Hangzhou, China
Claims (14)
- オーディオ信号が第2のサンプリング・レートで変換符号化されているデータストリーム(24)から、第1のサンプリング・レートで前記オーディオ信号(22)を復号化するように構成されるオーディオデコーダ(10)であって、前記第1のサンプリング・レートは、前記第2のサンプリング・レートの1/Fであり、前記オーディオデコーダ(10)は、
前記オーディオ信号の長さNのフレームごとに、N個のスペクトル係数(28)を受信するように構成されるレシーバ(12)と、
各フレームについて、前記N個のスペクトル係数(28)から長さN/Fの低周波数部分をグラブアウトするように構成されるグラバー(14)と、
各フレーム(36)について、前記低周波数部分を、それぞれのフレームおよびE+1個の先行するフレームに時間的に広がる長さ(E+2)・N/Fの変調関数を有する逆変換して、長さ(E+2)・N/Fの時間的部分を得るように構成されるスペクトル時間モジュレータ(16)と、
各フレーム(36)について、その先端に長さ1/4・N/Fのゼロ部分を含み、合成ウィンドウの時間的間隔の範囲内においてピークを有する、長さ(E+2)・N/Fの前記合成ウィンドウを使用して、前記時間的部分をウィンドウ化するように構成されるウィンドウ化器(18)であって、前記時間的間隔は、前記ウィンドウ化器が、長さ(E+2)・N/Fのウィンドウ化された時間的部分を得るように、前記ゼロ部分に続き、そして、長さ7/4・N/Fを有する、ウィンドウ化器(18)と、
現在のフレームの前記ウィンドウ化された時間的部分の長さ(E+1)/(E+2)の終端部分が、先行するフレームの前記ウィンドウ化された時間的部分の長さ(E+1)/(E+2)の先端と重なるように、前記フレームの前記ウィンドウ化された時間的部分を重畳加算処理するように構成される時間領域エイリアシング・キャンセラー(20)と、
を備え、
ここで、前記逆変換は、逆MDCTまたは逆MDSTであり、
前記合成ウィンドウは、長さ(E+2)・Nの参照合成ウィンドウの、長さ1/4・Nのセグメントによるセグメント補間によって、係数Fでダウンサンプルされた、ダウンサンプルされたバージョンであり、
前記レシーバは、前記データストリームから前記スペクトル係数を読み出し、前記データストリーム内において提供されるスケールファクタまたは前記データストリーム(24)内に伝達される線形予測係数から導き出されたスケールファクタによって、前記スペクトル係数をスペクトル的に整形するように構成される、
オーディオデコーダ(10)。 - 前記合成ウィンドウは、長さ1/4・N/Fのスプライン関数の連結である、請求項1に記載のオーディオデコーダ(10)。
- 前記合成ウィンドウは、長さ1/4・N/Fの3次元のスプライン関数の連結である、請求項1または請求項2に記載のオーディオデコーダ(10)。
- E=2である、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デコーダ(10)。
- 前記逆変換は、逆MDCTである、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デコーダ(10)。
- 前記オーディオデコーダ(10)は、記憶装置から前記補間を実行するように、または、前記合成ウィンドウを導出するように構成される、請求項1ないし請求項5のいずれかに記載のオーディオデコーダ(10)。
- 前記オーディオデコーダ(10)は、Fについて異なる値をサポート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デコーダ(10)。
- Fは、1.5以上10以下である、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デコーダ(10)。
- 前記参照合成ウィンドウは、ユニモーダルである、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デコーダ(10)。
- 前記オーディオデコーダ(10)は、前記合成ウィンドウの前記係数の過半数が前記参照合成ウィンドウの2つ以上の係数に依存するように、前記補間を実行するように構成される、請求項1ないし請求項9のいずれかに記載のオーディオデコーダ(10)。
- 前記オーディオデコーダ(10)は、セグメント境界から2つ以上の係数によって分けられる前記合成ウィンドウの各係数が、前記参照合成ウィンドウの2つ以上の係数に依存するように、前記補間を実行するように構成される、請求項1ないし請求項10のいずれかに記載のオーディオデコーダ(10)。
- 前記合成ウィンドウを使用して前記時間的部分に重み付けする際に前記ウィンドウ化器が前記ゼロ部分をスキップし、且つ、前記重畳加算処理において前記時間領域エイリアシングキャンセラー(20)が前記ウィンドウ化された時間的部分の対応する非重み付け部分を無視して、E+1個のウィンドウ化された時間的部分のみが合計されて、結果として対応するフレームの前記対応する非重み付け部分とE+2個のウィンドウ化された部分が前記対応するフレームのリマインダ内で合計されるように、前記ウィンドウ化器(18)と前記時間領域エイリアシング・キャンセラーが協働する、請求項1ないし請求項11のいずれかに記載のオーディオデコーダ(10)。
- オーディオ信号が第2のサンプリング・レートで変換符号化されているデータストリーム(24)から、第1のサンプリング・レートで前記オーディオ信号(22)を復号化するための方法であって、前記第1のサンプリング・レートは、前記第2のサンプリング・レートの1/Fであり、前記方法は、
前記オーディオ信号の長さNのフレームごとに、N個のスペクトル係数(28)を受信するステップと、
各フレームについて、前記N個のスペクトル係数(28)から長さN/Fの低周波数部分をグラブアウトするステップと、
長さ(E+2)・N/Fの時間的部分を得るために、各フレーム(36)について、前記低周波数部分をそれぞれのフレームおよびE+1個の先行するフレームに時間的に広がる長さ(E+2)・N/Fの変調関数を有する逆変換することによってスペクトル時間変調を実行するステップと、
各フレーム(36)について、その先端に長さ1/4・N/Fのゼロ部分を含み、合成ウィンドウの時間的間隔の範囲内においてピークを有する、長さ(E+2)・N/Fの前記合成ウィンドウを使用して、前記時間的部分をウィンドウ化するステップであって、前記時間的間隔は、前記ウィンドウ化器が、長さ(E+2)・N/Fのウィンドウ化された時間的部分が得られるように、前記ゼロ部分に続き、且つ、長さ7/4・N/Fを有する、ウィンドウ化するステップと、
現在のフレームの前記ウィンドウ化された時間的部分の長さ(E+1)/(E+2)の終端部分が、先行するフレームの前記ウィンドウ化された時間的部分の長さ(E+1)/(E+2)の先端と重なるように、前記フレームの前記ウィンドウ化された時間的部分を重畳加算処理することによって時間領域エイリアシングのキャンセルを実行するステップと、
を含み、
ここで、前記逆変換は、逆MDCTまたは逆MDSTであり、
前記合成ウィンドウは、長さ1/4・Nのセグメントによるセグメント補間によって、係数Fでダウンサンプルされた、長さ(E+2)・Nの参照合成ウィンドウのダウンサンプルされたバージョンであり、
前記スペクトル係数は、前記スペクトル係数のエントロピー復号化を使用して前記データストリームから読み出され、また前記データストリーム内において提供されるスケールファクタまたは前記データストリーム(24)内に伝達される線形予測係数から導き出されたスケールファクタによってスペクトル的に整形される、
方法。 - コンピュータ上で動作する場合に、請求項13の方法を実行するためのプログラムコードを有する、コンピュータ・プログラム。
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