KR101449434B1 - 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치 - Google Patents

복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR101449434B1
KR101449434B1 KR1020080020068A KR20080020068A KR101449434B1 KR 101449434 B1 KR101449434 B1 KR 101449434B1 KR 1020080020068 A KR1020080020068 A KR 1020080020068A KR 20080020068 A KR20080020068 A KR 20080020068A KR 101449434 B1 KR101449434 B1 KR 101449434B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
channel audio
vector
audio
frequency band
variable length
Prior art date
Application number
KR1020080020068A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20090095009A (ko
Inventor
문한길
이건형
이철우
정종훈
이남숙
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020080020068A priority Critical patent/KR101449434B1/ko
Priority to US12/397,505 priority patent/US20090228284A1/en
Publication of KR20090095009A publication Critical patent/KR20090095009A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101449434B1 publication Critical patent/KR101449434B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/032Quantisation or dequantisation of spectral components
    • G10L19/035Scalar quantisation
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS OR SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M7/00Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
    • H03M7/30Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction

Abstract

본 발명은 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법 및 장치에 관한 것으로 보다 본 발명에 따른 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법은 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하고, 선택된 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화함으로써 주파수 밴드마다 서로 다른 가변장 부호 테이블을 이용해 멀티 채널 오디오를 부호화할 수 있어 보다 효율적으로 멀티 채널 오디오를 압축 부호화할 수 있다.
멀티 채널, 파라미터, 가변장, 허프만

Description

복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를 부호화/복호화하는 방법 및 장치{Method and apparatus for encoding/decoding multi-channel audio using plurality of variable length code tables}
본 발명은 멀티 채널 오디오를 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것으로 보다 상세히는 주파수 밴드별 멀티 채널 오디오의 세기 값 및 파라미터 값의 확률 분포를 고려하여 멀티 채널 오디오를 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법에는 웨이브폼(waveform) 오디오 코딩와 파라메트릭(parametric) 오디오 코딩이 있다. 웨이브폼 부호화에는 MPEG-2 MC 오디오 코딩, AAC MC 오디오 코딩 및 BSAC/AVS MC 오디오 코딩 등이 있다.
파라메트릭 오디오 코딩에서는 오디오 신호를 주파수 도메인에서 주파수, 진폭과 같은 성분으로 분해하고 이러한 주파수, 진폭 등에 대한 정보를 파라미터화하여 오디오 신호를 부호화한다. 파라메트릭 오디오 코딩을 이용해 스테레오 오디오를 부호화하는 경우를 예로 들면, 좌채널 오디오와 우채널 오디오를 다운믹스하여 모노 오디오를 생성하고, 생성된 모노 오디오를 부호화한다. 그런 다음, 복수의 주파수 밴드 각각에 대하여 채널간 세기 차이(IID: Interchannel Intensity Difference), 채널간 상관도(ID: Interchannel Correlation), 전 위상 차이(OPD: Overall Phase Difference) 및 채널간 위상 차이(IPD: Interchannel Phase Difference)와 같은 파라미터들을 부호화한다. 주파수 밴드는 주파수 도메인을 복수의 영역으로 구분하여 생성된 밴드로써 파라메트릭 오디오 코딩에서 부호화하는 측은 각각의 주파수 밴드마다 전술한 파라미터들을 부호화하여 복호화하는 측에 전송한다. 복호화하는 측은 부호화된 파라미터들을 복호화하여 파라미터들을 복원하고, 복원된 파라미터에 기초해 모노 오디오를 스테레오 오디오로 변환한다.
종래 기술에 따르면 멀티 채널 오디오를 부호화함에 있어 각각의 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 특성 차이를 고려하지 아니하고 부호화함으로써, 멀티 채널 오디오가 비효율적으로 부호화되는 단점이 있었다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 멀티 채널 오디오의 주파수 밴드마다 상이한 특성을 고려하여 멀티 채널 오디오를 부호화/복호화하는 방법 및 장치를 제공하는데 있고, 상기 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공하는데 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법은 상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 단계; 및 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 단계는 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터를 부호화하는 단계를 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 파라미터를 복호화하는 방법은
상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 단계; 및 상기 제1 가 변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 단계는 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 복호화하는 단계를 포함한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치는 상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 제어부; 및 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 부호화부를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 부호화부는 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 부호화하는 것을 특징으로 한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치는 상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 제어부; 및 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 복호화부를 포함한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 복호화부는 상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 복호화하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 가변장 부호 테이블은 허프만 부호(huffman code) 테이블인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 멀티 채널 오디오는 스테레오 오디오이고, 상기 파라미터는 상기 멀티 채널 오디오의 파라미터는 상기 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는 상기 좌채널 오디오의 세기에 대한 제1 벡터 및 상기 우채널 오디오의 세기에 대한 제2 벡터가 소정의 각도를 이루도록 생성된 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 각도 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 각도에 대한 정보인 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 보다 바람직한 실시예에 따르면, 상기 각도에 대한 정보는 상기 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 각도의 코사인 값 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 각도의 코사인 값인 것을 특징으로 한다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위해 본 발명은 상기된 멀티 채널 오디오의 파라미터를 부호화/복호화하는 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공한다.
본 발명에 따르면, 복수의 주파수 밴드 각각에서 파라미터 값들의 확률 분포를 고려하여 적응적으로 멀티 채널 오디오의 파라미터를 부호화할 수 있어 멀티 채널 오디오를 보다 높은 압축률로 압축 부호화할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 스테레오 오디오에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기에 대한 정보를 보다 적은 개수의 파라미터를 이용해 부호화할 수 있어 멀티 채널 오디오를 보다 높은 압축률로 압축 부호화할 수 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치를 도시한다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치(100)는 제어부(110) 및 부호화부(120)를 포함한다.
제어부(110)는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 본 발명은 주파수 밴드마다 상이한 멀티 채널 오디오의 특성을 이용하여 부호화를 수행한다. 여기서, 주파수 밴드마다 상이한 멀티 채널 오디오의 특성이란 멀티 채널 오디오의 세기 값 및 파라미터 값의 확률 분포일 수 있다.
멀티 채널 오디오의 세기는 멀티 채널 오디오를 고속 푸리에 변환(Fast Fourier Transform) 등을 이용해 주파수 도메인으로 변환하였을 때, 생성된 전력(power) 스펙트럼에서 소정 주파수 밴드에 포함된 멀티 채널 오디오의 세기를 의미한다. 멀티 채널 오디오의 파라미터는 멀티 채널 오디오를 부호화하는 과정에서 생성되는 모든 파라미터들을 의미하며, 종래 기술과 관련하여 전술한 채널간 세기 차이(IID: Interchannel Intensity Difference), 채널간 상관도(ID: Interchannel Correlation), 전 위상 차이(OPD: Overall Phase Difference) 및 채널간 위상 차이(IPD: Interchannel Phase Difference) 등이 멀티 채널 오디오의 파라미터에 해당할 수 있다.
멀티 채널 오디오의 세기를 예로 들어 설명하면, 저주파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 세기 값은 시간 경과에 따른 변화가 작을 확률이 고주파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 세기에 비해 높다. 다시 말해, 이전 오디오 프레임에서의 저주파수 밴드의 세기 값은 현재 오디오 프레임에서의 저주파수 밴드의 세기 값과 차이가 없을 확률이 높고, 이전 오디오 프레임에서의 고주파수 밴드의 세기 값은 현재 오디오 프레임에서의 고주파수 밴드의 세기 값과 차이가 클 확률이 높다.
프레임 단위로 예측 부호화를 수행하는 오디오 코덱에서는 이전 오디오 프레임에서의 세기과 현재 오디오 프레임에서의 세기의 변화인 잔차 값(residual value)만을 부호화한다. 따라서, 저주파수 밴드에서는 잔차 값이 '0'일 확률이 높고, 고주파수 밴드에서는 잔차값이 '0'이 아닌 다른 값을 가질 확률이 높다.
멀티 채널 오디오의 파라미터들도 세기 값과 마찬가지로 주파수 밴드마다 상 이한 확률 분포를 가진다. 예를 들어, 저주파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 경우채널간 세기 차이가 '0'일 확률이 높고, 고파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 경우채널간 세기 차이가 클 확률이 높다.
그러나, 종래 기술에 따라 주파수 밴드마다 상이한 확률 분포를 가지는 멀티 채널 오디오의 세기 값또는 파라미터 값을 동일한 가변장 부호 테이블을 이용해 부호화하는 것은 비효율적이다.
허프만 부호(huffman code)를 예로 들면, 허프만 부호를 이용한 부호화에서는 부호화되는 값들일 발생한 확률에 기초해 부호화되는 값들을 상이한 길이의 부호에 매핑하여 부호화를 수행한다. 다시 말해, 발생 확률이 높은 값에는 적은 비트의 부호를 매핑하고, 발생 확률이 높은 값에 대해서는 많은 비트의 부호를 매핑한다. 따라서, 주파수 밴드마다 상이한 확률 분포를 가지는 멀티 채널 오디오의 세기 또는 파라미터를 모든 주파수 밴드에서 하나의 허프만 부호 테이블만을 이용해 부호화하는 것은 멀티 채널 오디오 부호화의 압축률을 떨어뜨릴 수 있다.
이러한 단점을 해결하기 위해서 본 발명은 주파수 밴드마다 서로 다른 가변장 부호 테이블을 이용해 멀티 채널 오디오를 부호화한다. 이를 위해, 제어부(110)는 부호화부(120)가 현재 부호화를 수행하고 있는 주파수 밴드에 적합한 가변장 부호 테이블을 선택하여 부호화부(120)에 제공한다.
전술한 주파수 밴드는 서브 밴드에 기초해 설정될 수 있다. 전술한 바와 같이 파라메트릭 오디오 코딩에서는 서브 밴드 단위로 부호화를 수행하므로, 가변장 부호 테이블 선택의 기준이 되는 주파수 밴드도 서브 밴드에 기초해 설정될 수 있 다. 도 2를 참조하여 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 밴드를 도시한다.
제어부(110)가 가변장 부호 테이블을 선택하는 기준이 되는 주파수 밴드는 도 2의 상부에 도시된 복수의 서브 밴드와 동일하게 설정할 수 있다. 다시 말해, 서브 밴드1, 서브 밴드2, 서브밴드 3, ... , 서브 밴드 n의 멀티 채널 오디오의 세기 또는 파라미터를 부호화함에 있어, 서브 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 선택할 수 있다.
이 경우, 서브 밴드의 개수와 동일한 개수의 가변장 부호 테이블이 있어야하므로 멀티 채널 오디오의 세기를 부호화하는데 필요한 가변장 부호 테이블 n개, 멀티채널 오디오의 p 개의 파라미터를 부호화하는데 필요한 가변장 부호 테이블 n×p 개를 합하여 모두 n×(p+1) 개의 가변장 부호 테이블이 있어야 한다. 여기에, 채널마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 부호화하면 멀티 채널 오디오를 부호화함에 있어 참조하는 가변장 부호 테이블의 개수는 더욱 늘어난다.
가변장 부호 테이블의 개수를 줄이기 위해, 제어부(110)는 소정 개수의 서브 밴드들을 그룹화하여 가변장 부호 테이블의 기준이 되는 주파수 밴드를 설정할 수 있다.
도 2의 하부에 도시된 바와 같이 서브 밴드를 2개씩 그룹화하여 주파수 밴드1, 주파수 밴드2, ... , 주파수 밴드 m을 설정할 수 있다. 서브 밴드1 및 서브 밴드2를 예로 들어 설명하면, 서브 밴드 1 및 서브 밴드2의 멀티 오디오를 부호화하기 위해 다른 가변장 부호 테이블을 선택하지 않고, 하나의 가변장 부호 테이블을 선택한다.
다시 도 1을 참조하면, 부호화부(120)는 제어부(110)에서 선택된 가변장 부호 테이블을 이용해 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화한다. 소정 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 멀티 채널 오디오의 파라미터를 부호화한다. 주파수 밴드마다 멀티 채널 오디오의 세기 또는 파라미터의 확률 분포를 고려하여 상이한 가변장 부호 테이블이 선택되므로 주파수 밴드의 특성을 고려한 적응적인 멀티 채널 오디오의 부호화가 가능해진다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 다른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치를 도시한다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치(300)는 A/D 변환부(310), 제어부(320), 파라미터부호화부(330), 다운믹스부(340), 모노오디오부호화부(350) 및 다중화부(360)를 포함한다. 도 3에 도시된 멀티 채널 오디오 부호화 장치(300)가 스테레오 오디오를 부호화하는 장치인 경우를 예로 들어 설명한다.
A/D 변환부(310)는 스테레오 오디오의 좌채널 오디오의 아날로그 신호 및 우채널 오디오의 아날로그 신호를 입력받아, 아날로그 신호를 샘플링, 양자화하여 디지털 신호로 변환한다.
제어부(320)는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 선택한다. 소정 주파수 밴드에서 모노 오디오의 세기 값또는 파라미터 값의 확률 분포를 고려하여 가변장 부호 테이블을 선택한다.
제어부(320)는 모노 오디오의 세기 값의 부호화에 이용할 복수의 가변장 부호 테이블 및 파라미터 값의 부호화에 이용할 복수의 가변장 부호 테이블을 보유하고 있다. 이중에서 파라미터부호화부(330) 및 모노오디오부호화부(350)에서 현재 부호화 중인 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 각각 선택하여 파라미터부호화부호화부(330) 및 모노오디오부호화부(350)에 제공한다.
파라미터부호화부(330)는 제어부(320)에서 선택한 가변장 부호 테이블을 이용해 스테레오 오디오의 파라미터를 부호화한다. 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 파라미터를 부호화한다.
본 발명은 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 크기를 결정하기 위한 파라미터를 부호화하는 새로운 방법을 제공한다. 도 3에 도시된 멀티 채널 오디오 부호화 장치는 파라메트릭 오디오 코딩에 대한 발명으로 스테레오 오디오를 모노 오디오로 다운 믹스하여 부호화하고, 모노 오디오로부터 스테레오 오디오를 복원하기 위한 별도의 파라미터를 부호화한다. 모노 오디오로부터 스테레오 오디오를 복원하기 위해서는 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터와 함께 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터가 필요하다.
종래 기술과 관련하여 전술한 파라미터들 중에서는 채널간 세기 차이(IID) 및 채널간 상관도(ID)가 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터들인데, 종래 기술에 따르면 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결 정하기 위한 파라미터로서 2 개의 파라미터를 부호화해야 한다. 그러나, 본 발명은 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터로 하나의 파라미터만 부호화하는 방법을 제안하는 바, 도 4를 참조하여 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터를 부호화하는 방법을 도시한다.
소정의 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기에 대한 L 벡터와 우채널 오디오의 세기에 대한 R 벡터가 소정의 각도를 이루도록 2차원 벡터 공간을 생성한다. 스테레오 오디오의 청취자가 좌측 음원 방향과 우측 음원 방향이 60 도의 각도를 이루는 위치에서 스테레오 오디오를 청취하는 것을 가정하고 스테레오 오디오를 부호화하는 것이 일반적이므로, 2차원 벡터 공간에서 L 벡터와 R 벡터 사이의 각도는 60 도로 설정할 수 있다. L 벡터 및 R 벡터에 의해 생성된 2차원 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 M 벡터는 L 벡터와 R 벡터의 합으로 표현된다. 전술한 좌측 음원 방향과 우측 음원 방향이 60도의 각도를 이루는 위치에서 스테레오 오디오를 청취하는 청취자는 M 벡터의 방향으로 M 벡터의 크기에 해당하는 세기의 모노 오디오를 청취하게 되므로, M 벡터는 L 벡터와 R 벡터의 합으로 표현될 수 있다.
본 발명에 따른 파라미터부호화부(130)는 소정 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터로서 채널간 세기 차이(IID)에 대한 정보와 채널간 상관도(IC)에 대한 정보 대신에 M 벡터와 L 벡터 사이의 각도(θp) 또는 M 벡터와 R 벡터 사이의 각도(θq)에 대한 정보를 부호화한다.
또한, M 벡터와 L 벡터 사이의 각도(θp) 또는 M 벡터와 R 벡터 사이의 각도(θq)를 그대로 부호화하지 않고, cos θp 또는 cos θq와 같이 코사인 값을 부호화할 수 있다. 각도에 대한 정보를 부호화하여 비트스트림에 삽입하려면, 양자화 과정을 거쳐야 하는데 양자화 과정에서 발생하는 손실을 최소화하기 위해 각도의 코사인 값을 부호화한다.
M 벡터와 R 벡터 사이의 각도(θq)는 주파수 밴드마다 다른 확률 분포를 가진다. 도 5a 및 도 5b를 참조하여 상세히 설명한다.
도 5a 및 도 5b는 우채널 오디오의 세기에 대한 벡터와 모노 오디오의 세기에 대한 벡터 사이의 각도의 확률 분포를 도시한다.
도 5a를 참조하면, M 벡터와 R 벡터 사이의 각도(θq)는 저주파수 밴드에서 30 도일 확률이 높다. 저주파수 밴드의 스테레오 오디오는 좌채널 또는 우채널로 편향되어 재생될 확률보다 두 채널에서 동시에 재생될 확률이 높으므로 저주파수 밴드에서 θq는 60 도의 1/2인 30 도일 확률이 높다.
도 5b는 이와 반대의 경우를 도시하는데, θq는 고주파수 밴드에서 0 도에서 60 도 사이에 고르게 분포한다. 고주파수 밴드의 스테레오 오디오는 저주파수 밴드의 스테레오 오디오에 비해 좌채널 또는 우채널로 편향될 확률이 높으므로, θq는 0 도에서 60 도 사이에 고르게 분포한다.
θq의 확률 분포가 주파수 밴드마다 상이하므로, 파라미터부호화부(330)는 θq를 부호화함에 있어서 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 부호화를 수행한다. θq를 그대로 부호화하지 않고, 코사인 값을 부호화하는 경우를 예로 들어 설명한다.
도 6a 및 6b는 본 발명의 일 실시예에 따른 가변장 부호 테이블을 도시한다.
도 6a는 저주파수 밴드의 코사인 값을 부호화하기 위한 가변장 부호 테이블을 도시한다. 도 6a를 참조하면, 저주파수 밴드의 cos θq 값을 부호화하기 위해서 cos 30°를 가장 적은 비트의 부호에 맵핑하고, cos 0° 및 cos 60°를 가장 많은 비트의 부호에 맵핑한다.
도 6b는 고주파수 밴드의 코사인 값을 부호화하기 위한 가변장 부호 테이블을 도시한다. 도 6b를 참조하면, 고주파수 밴드의 cos θq 값을 부호화하기 위해서 cos 30°를 가장 적은 비트의 부호에 맵핑하는 것은 도 6a에 도시된 저주파수 동일하다. 도 5b에 도시된 확률 분포에서 알수 있듯이 고주파수 밴드에서도 θq 값이 30 도일 확률은 제일 높기 때문이다. 다만, cos 30°를 4 비트의 부호에 맵핑하고, 대신에 cos 0° 및 cos 60°를 6 비트의 부호에 맵핑하여 cos 0° 및 cos 60°의 부호화에 소모되는 비트수가 도 6a에 도시된 가변장 부호 테이블에 비해 적어지게 한다. cos 0° 및 cos 60°를 부호화할 확률이 저주파수 밴드의 경우보다 높으므로 보다 적은 비트를 이용해 부호화한다.
좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디의 세기를 결정하기 위한 파라미터는 본 발명에 따른 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 적응적인 부호화 방법을 설명하기 위한 예시일 뿐이며, 전술한 파라미터 이외에 다른 파라미터들도 본 발명에 따라 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 부호화될 수 있다. 예를 들어, 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터도 본 발명에 따라 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 부호화될 수 있다. 저주파수 밴드에서 좌채널 오디오와 우채널 오디오 사이의 위상 차이는 고주파수 밴드에서 좌채널 오디오와 우채널 오디오 사이의 사이의 위상 차이에 비해 작을 확률이 높으므로, 이러한 확률 분포를 고려하여 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 선택하고, 선택된 가변장 부호 테이블에 기초해 파라미터를 부호화할 수 있다.
다시 도 3을 참조하면, 다운믹스부(340)는 A/D 변환부(110)에서 디지털 신호로 변환된 좌채널 오디오와 우채널 오디오를 가산하여 모노 오디오를 생성한다.
모노오디오부호화부(350)는 다운믹스부(340)에서 생성된 모노 오디오를 부호화한다. 제어부(320)에서 선택된 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 모노 오디오를 부호화한다.
다중화부(360)는 파라미터부호화부(330)에서 생성된 파라미터의 비트스트림과 모노오디오부호화부(350)에서 생성된 모노 오디오의 비트스트림을 다중화하여 스테레오 오디오의 비트스트림을 생성한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 단계 710에서 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 멀티 채널 오디오의 세기 값 또는 파라미터 값은 주파수 밴드마다 상이한 확률 분포를 가지고 있으므로, 상이한 확률 분포를 고려하여 멀티 채널 오디오를 적응적으로 부호화하기 위해 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 하나의 가변장 부호 테이블을 소정 주파수의 멀티 채널 오디오를 부호화하기 위해 선택한다. 가변장 부호 테이블은 허프만 부호 테이블일 수 있으며, 주파수 밴드는 서브 밴드에 기초해 설정될 수 있음은 전술하였다.
멀티 채널 오디오의 파라미터에는 소정 주파수 밴드에서 스테레오 오디오의 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터가 이에 포함될 수 있다. 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는 좌채널 오디오의 세기에 대한 벡터 및 우채널 오디오의 세기에 대한 벡터를 이용해 결정할 수 있음은 전술하였다.
단계 720에서 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치는 단계 710에서 선택된 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화한다. 단계 710에서 선택된 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 멀티 채널 오디오를 부호화한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치를 도시한다.
도 8을 참조하면, 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치(800)는 제어부(810) 및 복호화부(820)를 포함한다.
제어부(810)는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 본 발명은 주파수 밴드마다 상이한 멀티 채널 오디오의 특성을 이용하여 부호화를 수행한다. 여기서, 주파수 밴드마다 상이한 멀티 채널 오디오의 특성이란 멀티 채널 오디오의 세기 및 파라미터 값의 확률 분포일 수 있다. 이를 위해 현재 복호화 중인 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 적합한 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 가변장 부호 테이블은 허프만 테이블일 수 있다.
복호화부(820)는 제어부(810)에서 선택된 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 이용해 소정 주파수 밴드에 멀티 채널 오디오를 복호화한다. 멀티 채널 오디오의 세기 또는 파라미터가 복호화된다.
스테레오 오디오를 예로 들면, 복호화되는 파라미터는 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터 또는 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터 일 수 있다.
좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는 좌채널 오디오의 세기에 대한 벡터 및 우채널 오디오의 세기에 대한 벡터를 이용해 생성된 파라미터일 수 있고, 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터는 좌채널 오디오와 우채널 오디오 사이의 위상 차이에 대한 파라미터 일 수 있다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치를 도시한다.
도 9를 참조하면, 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치(900) 는 역다중화부(910), 제어부(920), 파라미터복호화부(930), 모노오디오복호화부(940), 오디오복원부(950) 및 D/A변환부(960)를 포함한다.
역다중화부(910)는 멀티 채널 오디오에 대한 비트스트림을 수신하여 파라미터의 비트스트림과 모노 오디오의 비트스트림을 분리하여 추출한다.
제어부(920)는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 소정 주파수 밴드에서 모노 오디오의 세기 또는 파라미터 값의 확률 분포를 고려하여 가변장 부호 테이블을 선택한다.
제어부(920)가 주파수 밴드마다 상이한 가변장 부호 테이블을 선택하면, 파라미터복호화부(930)는 멀티 채널 오디오의 파라미터를 선택된 가변장 부호 테이블을 이용해 복호화한다. 마찬가지로 모노오디오복호화부(940)도 선택된 가변장 부호 테이블을 이용해 모노 오디오의 세기를 복호화한다.
오디오복원부(950)는 파라미터복호화부(930)에서 복호화된 파라미터와 모노오디오복호화부(940)에서 복호화된 모노 오디오에 기초하여 멀티 채널 오디오를 복원한다. 스테레오 오디오를 예로 들면, 파라미터복호화부(930)에서 복호화된 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터 및 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터를 이용하여 모노 오디오를 스테레오 오디오로 변환한다.
D/A 변환부(960)는 오디오복원부(950)에서 복원된 스테레오 오디오를 아날로그 신호로 변환한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 1010에서 본 발명에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치는 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택한다. 가변장 부호 테이블은 허프만 부호 테이블일 수 있으며, 주파수 밴드는 서브 밴드에 기초해 설정될 수 있음은 전술하였다.
단계 1020에서 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치는 단계 1010에서 선택된 가변장 부호 테이블을 이용해 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화한다. 멀티 채널 오디오의 세기 또는 파라미터를 복호화한다. 멀티 채널 오디오의 파라미터에는 멀티 채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터와 멀티 채널 오디오의 위상을 결정하기 위한 파라미터가 포함될 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명이 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이와 균등하거나 또는 등가적인 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다 할 것이다. 또한, 본 발명에 따른 시스템은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치를 도시한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 주파수 밴드를 도시한다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 다른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치를 도시한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따라 좌채널 오디오 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터를 부호화하는 방법을 도시한다.
도 5a 및 5b는 우채널 오디오의 세기에 대한 벡터와 모노 오디오의 세기에 대한 벡터 사이의 각도의 확률 분포를 도시한다.
도 6a 및 6b는 본 발명의 일 실시예에 따른 가변장 부호 테이블을 도시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치를 도시한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치를 도시한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 멀티 채널 오디오를 복호화하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

Claims (31)

  1. 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는 방법에 있어서,
    상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 단계; 및
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 단계는
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터를 부호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 가변장 부호 테이블은
    허프만 부호(huffman code) 테이블인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오는
    스테레오 오디오인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오의 파라미터는
    상기 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는
    상기 좌채널 오디오의 세기에 대한 제1 벡터 및 상기 우채널 오디오의 세기에 대한 제2 벡터가 소정의 각도를 이루도록 생성된 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 제1 각도 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 제2 각도에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 제1 각도 또는 상기 제2 각도에 대한 정보는
    상기 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 상기 제1 각도의 코사인 값 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 상기 제2 각도의 코사인 값인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 주파수 밴드는
    서브 밴드인 것을 특징으로 하는 부호화 방법.
  9. 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오의 파라미터를 복호화하는 방법에 있어서,
    상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 제1 가변장 부 호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 단계; 및
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 단계는
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 복호화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  11. 제 9 항에 있어서, 상기 가변장 부호 테이블은
    허프만 부호(huffman code) 테이블인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오는
    스테레오 오디오인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오의 파라미터는
    상기 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 구하기 위한 파라미터는
    상기 좌채널 오디오의 세기에 대한 제1 벡터 및 상기 우채널 오디오의 세기에 대한 제2 벡터가 소정의 각도를 이루도록 생성된 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 제1 각도 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 제2 각도에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 제1 각도 또는 상기 제2 각도에 대한 정보는
    상기 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 상기 제1 각도의 코사인 값 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 상기 제2 각도의 코사인 값인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  16. 제 9 항에 있어서, 상기 주파수 밴드는
    서브 밴드인 것을 특징으로 하는 복호화 방법.
  17. 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는 장치에 있어서,
    상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 부호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 제어부; 및
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 부호화하는 부호화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 부호화부는
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 부호화하는 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  19. 제 17 항에 있어서, 상기 가변장 부호 테이블은
    허프만 부호(huffman code) 테이블인 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  20. 제 19 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오는
    스테레오 오디오인 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  21. 제 20 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오의 파라미터는
    상기 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터인 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  22. 제 21 항에 있어서, 상기 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는
    상기 좌채널 오디오의 세기에 대한 제1 벡터 및 상기 우채널 오디오의 세기에 대한 제2 벡터가 소정의 각도를 이루도록 생성된 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 제1 각도 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 제2 각도에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  23. 제 22 항에 있어서, 상기 제1 각도 또는 상기 제2 각도에 대한 정보는
    상기 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 상기 제1 각도의 코사인 값 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 상기 제2 각도의 코사인 값인 것을 특징으로 하는 부호화 장치.
  24. 소정 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는 장치에 있어서,
    상기 주파수 밴드의 멀티 채널 오디오를 복호화하는데 이용할 제1 가변장 부호 테이블을 복수의 가변장 부호 테이블들 중에서 선택하는 제어부; 및
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 멀티 채널 오디오를 복호화하는 복호화부를 포함하는 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  25. 제 24 항에 있어서, 상기 복호화부는
    상기 제1 가변장 부호 테이블을 이용해 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 세기 또는 상기 주파수 밴드에서 멀티 채널 오디오의 파라미터 중 적어도 하나를 복호화하는 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  26. 제 24 항에 있어서, 상기 가변장 부호 테이블은
    허프만 부호(huffman code) 테이블인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  27. 제 26 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오는
    스테레오 오디오인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  28. 제 27 항에 있어서, 상기 멀티 채널 오디오의 파라미터는
    상기 주파수 밴드에서 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  29. 제 28 항에 있어서, 상기 좌채널 오디오의 세기 및 우채널 오디오의 세기를 결정하기 위한 파라미터는
    상기 좌채널 오디오의 세기에 대한 제1 벡터 및 상기 우채널 오디오의 세기에 대한 제2 벡터가 소정의 각도를 이루도록 생성된 벡터 공간에서 모노 오디오의 세기에 대한 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 제1 각도 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 제2 각도에 대한 정보인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  30. 제 29 항에 있어서, 상기 제1 각도 또는 상기 제2 각도에 대한 정보는
    상기 제3 벡터와 상기 제1 벡터 사이의 상기 제1 각도의 코사인 값 또는 상기 제3 벡터와 상기 제2 벡터 사이의 상기 제2 각도의 코사인 값인 것을 특징으로 하는 복호화 장치.
  31. 제 1 항 내지 제 16 항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.
KR1020080020068A 2008-03-04 2008-03-04 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치 KR101449434B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080020068A KR101449434B1 (ko) 2008-03-04 2008-03-04 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치
US12/397,505 US20090228284A1 (en) 2008-03-04 2009-03-04 Method and apparatus for encoding/decoding multi-channel audio signal by using a plurality of variable length code tables

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080020068A KR101449434B1 (ko) 2008-03-04 2008-03-04 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20090095009A KR20090095009A (ko) 2009-09-09
KR101449434B1 true KR101449434B1 (ko) 2014-10-13

Family

ID=41054559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020080020068A KR101449434B1 (ko) 2008-03-04 2008-03-04 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20090228284A1 (ko)
KR (1) KR101449434B1 (ko)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110022251A (ko) * 2009-08-27 2011-03-07 삼성전자주식회사 스테레오 오디오의 부호화, 복호화 방법 및 장치
JP5754899B2 (ja) 2009-10-07 2015-07-29 ソニー株式会社 復号装置および方法、並びにプログラム
JP5850216B2 (ja) 2010-04-13 2016-02-03 ソニー株式会社 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
JP5609737B2 (ja) 2010-04-13 2014-10-22 ソニー株式会社 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
US8762158B2 (en) * 2010-08-06 2014-06-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Decoding method and decoding apparatus therefor
JP5707842B2 (ja) 2010-10-15 2015-04-30 ソニー株式会社 符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
US8610606B2 (en) 2011-11-24 2013-12-17 International Business Machines Corporation Compression algorithm incorporating dynamic selection of a predefined huffman dictionary
US8610604B2 (en) 2011-11-24 2013-12-17 International Business Machines Corporation Compression algorithm incorporating a feedback loop for dynamic selection of a predefined Huffman dictionary
US8542135B2 (en) 2011-11-24 2013-09-24 International Business Machines Corporation Compression algorithm incorporating automatic generation of a bank of predefined huffman dictionaries
CN104509130B (zh) * 2012-05-29 2017-03-29 诺基亚技术有限公司 立体声音频信号编码器
US8593308B1 (en) 2012-05-31 2013-11-26 International Business Machines Corporation Method of accelerating dynamic Huffman decompaction within the inflate algorithm
WO2014013294A1 (en) 2012-07-19 2014-01-23 Nokia Corporation Stereo audio signal encoder
PL2915166T3 (pl) 2012-10-30 2019-04-30 Nokia Technologies Oy Sposób i urządzenie do kwantyzacji odpornego wektora
US9336791B2 (en) * 2013-01-24 2016-05-10 Google Inc. Rearrangement and rate allocation for compressing multichannel audio
JP6531649B2 (ja) * 2013-09-19 2019-06-19 ソニー株式会社 符号化装置および方法、復号化装置および方法、並びにプログラム
RU2764260C2 (ru) 2013-12-27 2022-01-14 Сони Корпорейшн Устройство и способ декодирования
US10659201B2 (en) * 2017-05-18 2020-05-19 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Method for assigning an input channel as well as signal analyzer

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002532765A (ja) 1998-12-14 2002-10-02 マイクロソフト コーポレイション 周波数領域オーディオ符号化のためのエントロピー符号モード切替え
JP2002533006A (ja) 1998-12-14 2002-10-02 マイクロソフト コーポレイション 可変長対可変長エントロピー符号化
US20050015249A1 (en) 2002-09-04 2005-01-20 Microsoft Corporation Entropy coding by adapting coding between level and run-length/level modes

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010017941A1 (en) * 1997-03-14 2001-08-30 Navin Chaddha Method and apparatus for table-based compression with embedded coding
JP4214440B2 (ja) * 2000-10-19 2009-01-28 ソニー株式会社 データ処理装置およびデータ処理方法、並びに記録媒体
ATE527654T1 (de) * 2004-03-01 2011-10-15 Dolby Lab Licensing Corp Mehrkanal-audiodecodierung
US7132963B2 (en) * 2004-09-13 2006-11-07 Ati Technologies Inc. Methods and apparatus for processing variable length coded data
JP4610650B2 (ja) * 2005-03-30 2011-01-12 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 多チャンネルオーディオ符号化
US7831434B2 (en) * 2006-01-20 2010-11-09 Microsoft Corporation Complex-transform channel coding with extended-band frequency coding
US8200351B2 (en) * 2007-01-05 2012-06-12 STMicroelectronics Asia PTE., Ltd. Low power downmix energy equalization in parametric stereo encoders

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002532765A (ja) 1998-12-14 2002-10-02 マイクロソフト コーポレイション 周波数領域オーディオ符号化のためのエントロピー符号モード切替え
JP2002533006A (ja) 1998-12-14 2002-10-02 マイクロソフト コーポレイション 可変長対可変長エントロピー符号化
US20050015249A1 (en) 2002-09-04 2005-01-20 Microsoft Corporation Entropy coding by adapting coding between level and run-length/level modes

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090095009A (ko) 2009-09-09
US20090228284A1 (en) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101449434B1 (ko) 복수의 가변장 부호 테이블을 이용한 멀티 채널 오디오를부호화/복호화하는 방법 및 장치
US8620674B2 (en) Multi-channel audio encoding and decoding
US8255234B2 (en) Quantization and inverse quantization for audio
US7299190B2 (en) Quantization and inverse quantization for audio
KR101444102B1 (ko) 스테레오 오디오의 부호화, 복호화 방법 및 장치
JP2020173474A (ja) マルチチャネル符号化におけるステレオ充填装置及び方法
EP2169665A1 (en) A method and an apparatus for processing a signal
KR20070070137A (ko) 오디오 데이터 부호화 및 복호화 장치와 방법
JP5977434B2 (ja) パラメトリック空間オーディオ符号化および復号化のための方法、パラメトリック空間オーディオ符号器およびパラメトリック空間オーディオ復号器
EP2169666A1 (en) A method and an apparatus for processing a signal
EP3664087B1 (en) Time-domain stereo coding and decoding method, and related product
US11935547B2 (en) Method for determining audio coding/decoding mode and related product
WO2009048239A2 (en) Encoding and decoding method using variable subband analysis and apparatus thereof
EP2169664A2 (en) A method and an apparatus for processing a signal
US11900952B2 (en) Time-domain stereo encoding and decoding method and related product
KR20040054235A (ko) 비트율 조절이 가능한 스테레오 오디오 부호화 및복호화방법 및 그 장치
WO2006030754A1 (ja) オーディオ符号化装置、復号化装置、方法、及びプログラム
EP3703050B1 (en) Audio encoding method and related product
US11727943B2 (en) Time-domain stereo parameter encoding method and related product

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
LAPS Lapse due to unpaid annual fee