RU2010112889A - Аудиокодирование с использованием повышающего микширования - Google Patents
Аудиокодирование с использованием повышающего микширования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2010112889A RU2010112889A RU2010112889/08A RU2010112889A RU2010112889A RU 2010112889 A RU2010112889 A RU 2010112889A RU 2010112889/08 A RU2010112889/08 A RU 2010112889/08A RU 2010112889 A RU2010112889 A RU 2010112889A RU 2010112889 A RU2010112889 A RU 2010112889A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- type
- audio
- audio signal
- upmix
- Prior art date
Links
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims abstract 54
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract 13
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims 8
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 claims 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 4
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech 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
- G10L19/04—Speech 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 predictive techniques
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech 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
- G10L19/008—Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech 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
- G10L19/04—Speech 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 predictive techniques
- G10L19/06—Determination or coding of the spectral characteristics, e.g. of the short-term prediction coefficients
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion 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
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S3/00—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
- H04S3/002—Non-adaptive circuits, e.g. manually adjustable or static, for enhancing the sound image or the spatial distribution
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10L—SPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
- G10L19/00—Speech 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
- G10L19/04—Speech 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 predictive techniques
- G10L19/16—Vocoder architecture
- G10L19/18—Vocoders using multiple modes
- G10L19/20—Vocoders using multiple modes using sound class specific coding, hybrid encoders or object based coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S2420/00—Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
- H04S2420/03—Application of parametric coding in stereophonic audio systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S2420/00—Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
- H04S2420/07—Synergistic effects of band splitting and sub-band processing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
Abstract
1. Аудиодекодер для декодирования многообъектного аудиосигнала, содержащего закодированные аудиосигналы первого типа и второго типа; многоканальный аудиосигнал состоит из downmix сигнала 112 и служебной информации, служебная информация содержит информацию об уровне аудиосигнала первого типа и аудиосигнала второго типа в первом предопределенном частотно-временном разрешении, характеризующийся тем, что он содержит модуль для вычисления коэффициента предсказания матрицы С на основе информации об уровне (OLD); а также средство для повышающего микширования на основе коэффициентов предсказания для получения первого upmix аудиосигнала, стремящегося к аудиосигналу первого типа, и/или второго upmix аудиосигнала, стремящегося к аудиосигналу второго типа; средство для повышающего микширования сконфигурированы с возможностью выделения первого upmix сигнала S1 и/или второго upmix сигнала S2 из downmix сигнала d в соответствии с формулой , ! где 1 означает - в зависимости от количества каналов d - скалярную величину или единичную матрицу, ! D-1 - матрицу, определенную исключительно настройками понижающего микширования, содержащимися в служебной информации, в соответствии с которыми аудиосигнал первого типа и аудиосигнал второго типа микшируются в downmix сигнал, ! Н - величина, независимая от d. ! 2. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что настройки понижающего микширования, содержащиеся в служебной информации, изменяются во времени. ! 3. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что настройки понижающего микширования отображают взвешивание downmix сигнала в процессе микширования на основе аудиосигнала первого типа и аудиосигнала второ
Claims (20)
1. Аудиодекодер для декодирования многообъектного аудиосигнала, содержащего закодированные аудиосигналы первого типа и второго типа; многоканальный аудиосигнал состоит из downmix сигнала 112 и служебной информации, служебная информация содержит информацию об уровне аудиосигнала первого типа и аудиосигнала второго типа в первом предопределенном частотно-временном разрешении, характеризующийся тем, что он содержит модуль для вычисления коэффициента предсказания матрицы С на основе информации об уровне (OLD); а также средство для повышающего микширования на основе коэффициентов предсказания для получения первого upmix аудиосигнала, стремящегося к аудиосигналу первого типа, и/или второго upmix аудиосигнала, стремящегося к аудиосигналу второго типа; средство для повышающего микширования сконфигурированы с возможностью выделения первого upmix сигнала S1 и/или второго upmix сигнала S2 из downmix сигнала d в соответствии с формулой ,
где 1 означает - в зависимости от количества каналов d - скалярную величину или единичную матрицу,
D-1 - матрицу, определенную исключительно настройками понижающего микширования, содержащимися в служебной информации, в соответствии с которыми аудиосигнал первого типа и аудиосигнал второго типа микшируются в downmix сигнал,
Н - величина, независимая от d.
2. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что настройки понижающего микширования, содержащиеся в служебной информации, изменяются во времени.
3. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что настройки понижающего микширования отображают взвешивание downmix сигнала в процессе микширования на основе аудиосигнала первого типа и аудиосигнала второго типа.
4. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что аудиосигнал первого типа является стереосигналом, имеющим первый и второй входные каналы, или моноаудиосигналом, имеющим один входной канал, в котором информация об уровне аудиосигнала показывает разницу между первым входным каналом, вторым входным каналом и аудиосигналом второго типа соответственно в первом частотно-временном разрешении, при этом служебная информация содержит данные о взаимной корреляции, определяющие уровневые сходства между первым и вторым входными каналами в третьем частотно-временном разрешении, средство для вычислений сконфигурировано с возможностью осуществления дальнейших вычислений на основе данных о взаимной корреляции.
5. Аудиодекодер по п.4, характеризующийся тем, что в нем частотно-временное разрешение первого и третьего порядка определяются общим синтаксическим элементом, который отображается в служебной информации.
6. Аудиодекодер по п.4, характеризующийся тем, что модуль, производящий микширование с повышением, функционирует согласно формуле
8. Аудиодекодер по п.6, характеризующийся тем, что в нем downmix сигнал является моно аудиосигналом.
9. Аудиодекодер по п.4, характеризующийся тем, что в нем downmix сигнал и аудиосигнал первого типа являются моно сигналами.
11. Аудиодекодер по п.10, характеризующийся тем, что в нем многоканальный сигнал содержит множество аудиосигналов второго типа, служебная информация содержит разностный сигнал для каждого сигнала второго типа.
12. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что в нем второе частотно-временное разрешение соотносится с первым частотно-временным разрешением посредством показателя разностного разрешения, который содержится в служебной информации, при этом он содержит модуль, который позволяет определить показатель разностного разрешения на основе служебной информации.
13. Аудиодекодер по п.12, характеризующийся тем, что в нем показатель разностного разрешения определяет спектральный диапазон, в котором передается разностный сигнал в составе служебной информации.
14. Аудиодекодер по п.13, характеризующийся тем, что в нем показатель разностного разрешения определяет нижний и верхний пределы спектрального диапазона.
15. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что в нем модуль СРС производит вычисление коэффициентов предсказания канала для каждой частотной/временной области (l, n) в первом частотно-временом разрешении для каждого выходного канала i downmix сигнала и для каждого канала j аудиосигнала второго типа согласно формуле
где
где OLDL обозначает нормализованную спектральную энергию первого входного канала аудиосигнала первого типа в соответствующей частотно-временной области, OLDR обозначает нормализованную спектральную энергию второго входного канала аудиосигнала первого типа в соответствующей частотно-временной области, IOCLR обозначает информацию о взаимной корреляции, которая определяет сходство спектральной энергии между первым и вторым входными каналами в пределах соответствующей частотно-временной области, если аудиосигнал первого типа является стереосигналом, или OLDL обозначает нормализованную спектральную энергию аудиосигнала первого типа в соответствующей частотно-временной области, и OLDR, IOCLR равны нулю, если аудиосигнал первого типа является моносигналом;
OLDj обозначает нормализованную спектральную энергию канала j аудиосигнала S второго типа в соответствующей частотно-временной области, IOCij обозначает информацию о взаимной корреляции, которая определяет сходство спектральной энергии между каналами I и j аудиосигнала S второго типа в пределах соответствующей частотно-временной области при
где DCLD и DMG - настройки понижающего микширования, модуль, производящий микширование с повышением, выделяет первый upmix сигнал S1 и/или второй upmix сигнал(ы) S2,I из downmix сигнала d и разностного сигнала resi каждую секунду второго upmix сигнала S2.I по формуле
где 1 слева вверху обозначает в зависимости от количества каналов dn,k - скалярную величину или единичную матрицу; 1 справа внизу обозначает единичную матрицу величины N; 0 обозначает нулевой вектор или матрицу, которые также зависят от количества каналов dn,k; D-1 - матрица, определяемая настройками понижающего микширования, согласно которым аудиосигнал первого типа и аудиосигнал второго типа микшируются в downmix сигнал, который содержится в служебной информации; dn,k и обозначают соответственно downmix сигнал и разностный сигнал для второго upmix сигнала S2,I в частотно-временной области (n, k); не содержится в служебной информации и равен нулю.
16. Аудиодекодер по п.15, характеризующийся тем, что в нем D-1 - обратное преобразование от
17. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что в нем многообъектный сигнал содержит данные о пространственном воспроизведении для пространственного воспроизведения аудиосигнала первого типа в условиях определенной конфигурации акустической системы.
18. Аудиодекодер по п.1, характеризующийся тем, что модуль микширования с повышением производит пространственное воспроизведение первого upmix сигнала, отделенного от второго upmix сигнала; воспроизведение второго upmix-сигнала, отделенного от первого upmix сигнала; или микширует первый upmix сигнал и второй upmix сигнал и воспроизводит их при установленной конфигурации акустической системы.
19. Способ декодирования многоканального аудиосигнала, включающего закодированные аудиосигнал первого типа и аудиосигнал второго типа; многообъектный аудиосигнал состоит из downmix сигнала (112) и служебной информации; служебная информация содержит данные об уровне аудиосигнала первого типа и аудиосигнала второго типа при первом частотно-временном разрешении, характеризующийся тем, что включает вычисление коэффициента прогнозирования матрицы С на основе информации об уровне; микширование с повышением downmix сигнала на основе коэффициента прогнозирования для получения первого upmix сигнала, приближающегося к аудиосигналу первого типа и/или получения второго upmix сигнала, приближающегося к аудиосигналу второго типа; при микшировании с повышением выделяется первый upmix сигнал S1 и/или второй upmix сигнал S2 из downmix сигнала d согласно формуле
где 1 означает - в зависимости от количества каналов d - скалярную величину или единичную матрицу;
D-1 - матрицу, определенную исключительно настройками понижающего микширования, содержащимися в служебной информации, в соответствии с которыми аудиосигнал первого типа и аудиосигнал второго типа микшируются в downmix сигнал; Н - величина, независимая от d.
20. Программа с программным кодом для осуществления способа по п.19, когда она установлена на процессоре.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US98057107P | 2007-10-17 | 2007-10-17 | |
US60/980,571 | 2007-10-17 | ||
US99133507P | 2007-11-30 | 2007-11-30 | |
US60/991,335 | 2007-11-30 | ||
PCT/EP2008/008800 WO2009049896A1 (en) | 2007-10-17 | 2008-10-17 | Audio coding using upmix |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010112889A true RU2010112889A (ru) | 2011-11-27 |
RU2474887C2 RU2474887C2 (ru) | 2013-02-10 |
Family
ID=40149576
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010114875/08A RU2452043C2 (ru) | 2007-10-17 | 2008-10-17 | Аудиокодирование с использованием понижающего микширования |
RU2010112889/08A RU2474887C2 (ru) | 2007-10-17 | 2008-10-17 | Аудиокодирование с использованием повышающего микширования |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010114875/08A RU2452043C2 (ru) | 2007-10-17 | 2008-10-17 | Аудиокодирование с использованием понижающего микширования |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US8280744B2 (ru) |
EP (2) | EP2076900A1 (ru) |
JP (2) | JP5883561B2 (ru) |
KR (4) | KR101303441B1 (ru) |
CN (2) | CN101849257B (ru) |
AU (2) | AU2008314029B2 (ru) |
BR (2) | BRPI0816556A2 (ru) |
CA (2) | CA2702986C (ru) |
MX (2) | MX2010004220A (ru) |
RU (2) | RU2452043C2 (ru) |
TW (2) | TWI395204B (ru) |
WO (2) | WO2009049895A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2526745C2 (ru) * | 2009-12-16 | 2014-08-27 | Долби Интернешнл Аб | Низведение параметров последовательности битов sbr |
Families Citing this family (109)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE0400998D0 (sv) | 2004-04-16 | 2004-04-16 | Cooding Technologies Sweden Ab | Method for representing multi-channel audio signals |
KR100878816B1 (ko) * | 2006-02-07 | 2009-01-14 | 엘지전자 주식회사 | 부호화/복호화 장치 및 방법 |
US8571875B2 (en) | 2006-10-18 | 2013-10-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method, medium, and apparatus encoding and/or decoding multichannel audio signals |
JP5394931B2 (ja) * | 2006-11-24 | 2014-01-22 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | オブジェクトベースオーディオ信号の復号化方法及びその装置 |
JP5254983B2 (ja) * | 2007-02-14 | 2013-08-07 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | オブジェクトベースオーディオ信号の符号化及び復号化方法並びにその装置 |
KR101100213B1 (ko) * | 2007-03-16 | 2011-12-28 | 엘지전자 주식회사 | 오디오 신호 처리 방법 및 장치 |
JP5220840B2 (ja) * | 2007-03-30 | 2013-06-26 | エレクトロニクス アンド テレコミュニケーションズ リサーチ インスチチュート | マルチチャネルで構成されたマルチオブジェクトオーディオ信号のエンコード、並びにデコード装置および方法 |
WO2009049895A1 (en) * | 2007-10-17 | 2009-04-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio coding using downmix |
CN102968994B (zh) * | 2007-10-22 | 2015-07-15 | 韩国电子通信研究院 | 多对象音频解码方法和设备 |
KR101461685B1 (ko) * | 2008-03-31 | 2014-11-19 | 한국전자통신연구원 | 다객체 오디오 신호의 부가정보 비트스트림 생성 방법 및 장치 |
KR101614160B1 (ko) | 2008-07-16 | 2016-04-20 | 한국전자통신연구원 | 포스트 다운믹스 신호를 지원하는 다객체 오디오 부호화 장치 및 복호화 장치 |
WO2010042024A1 (en) * | 2008-10-10 | 2010-04-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Energy conservative multi-channel audio coding |
MX2011011399A (es) * | 2008-10-17 | 2012-06-27 | Univ Friedrich Alexander Er | Aparato para suministrar uno o más parámetros ajustados para un suministro de una representación de señal de mezcla ascendente sobre la base de una representación de señal de mezcla descendete, decodificador de señal de audio, transcodificador de señal de audio, codificador de señal de audio, flujo de bits de audio, método y programa de computación que utiliza información paramétrica relacionada con el objeto. |
EP2194526A1 (en) * | 2008-12-05 | 2010-06-09 | Lg Electronics Inc. | A method and apparatus for processing an audio signal |
US8620008B2 (en) | 2009-01-20 | 2013-12-31 | Lg Electronics Inc. | Method and an apparatus for processing an audio signal |
US8255821B2 (en) * | 2009-01-28 | 2012-08-28 | Lg Electronics Inc. | Method and an apparatus for decoding an audio signal |
JP5163545B2 (ja) * | 2009-03-05 | 2013-03-13 | 富士通株式会社 | オーディオ復号装置及びオーディオ復号方法 |
KR101387902B1 (ko) | 2009-06-10 | 2014-04-22 | 한국전자통신연구원 | 다객체 오디오 신호를 부호화하는 방법 및 부호화 장치, 복호화 방법 및 복호화 장치, 그리고 트랜스코딩 방법 및 트랜스코더 |
CN101930738B (zh) * | 2009-06-18 | 2012-05-23 | 晨星软件研发(深圳)有限公司 | 多声道音频信号译码方法与装置 |
KR101283783B1 (ko) * | 2009-06-23 | 2013-07-08 | 한국전자통신연구원 | 고품질 다채널 오디오 부호화 및 복호화 장치 |
US20100324915A1 (en) * | 2009-06-23 | 2010-12-23 | Electronic And Telecommunications Research Institute | Encoding and decoding apparatuses for high quality multi-channel audio codec |
ES2524428T3 (es) | 2009-06-24 | 2014-12-09 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Decodificador de señales de audio, procedimiento para decodificar una señal de audio y programa de computación que utiliza etapas en cascada de procesamiento de objetos de audio |
KR20110018107A (ko) * | 2009-08-17 | 2011-02-23 | 삼성전자주식회사 | 레지듀얼 신호 인코딩 및 디코딩 방법 및 장치 |
RU2576476C2 (ru) | 2009-09-29 | 2016-03-10 | Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф., | Декодер аудиосигнала, кодер аудиосигнала, способ формирования представления сигнала повышающего микширования, способ формирования представления сигнала понижающего микширования, компьютерная программа и бистрим, использующий значение общего параметра межобъектной корреляции |
KR101710113B1 (ko) | 2009-10-23 | 2017-02-27 | 삼성전자주식회사 | 위상 정보와 잔여 신호를 이용한 부호화/복호화 장치 및 방법 |
KR20110049068A (ko) * | 2009-11-04 | 2011-05-12 | 삼성전자주식회사 | 멀티 채널 오디오 신호의 부호화/복호화 장치 및 방법 |
AU2010321013B2 (en) * | 2009-11-20 | 2014-05-29 | Dolby International Ab | Apparatus for providing an upmix signal representation on the basis of the downmix signal representation, apparatus for providing a bitstream representing a multi-channel audio signal, methods, computer programs and bitstream representing a multi-channel audio signal using a linear combination parameter |
US9536529B2 (en) * | 2010-01-06 | 2017-01-03 | Lg Electronics Inc. | Apparatus for processing an audio signal and method thereof |
EP2372704A1 (en) * | 2010-03-11 | 2011-10-05 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. | Signal processor and method for processing a signal |
MX2012011532A (es) | 2010-04-09 | 2012-11-16 | Dolby Int Ab | Codificacion a estereo para prediccion de complejos basados en mdct. |
US8948403B2 (en) * | 2010-08-06 | 2015-02-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method of processing signal, encoding apparatus thereof, decoding apparatus thereof, and signal processing system |
KR101756838B1 (ko) * | 2010-10-13 | 2017-07-11 | 삼성전자주식회사 | 다채널 오디오 신호를 다운 믹스하는 방법 및 장치 |
US20120095729A1 (en) * | 2010-10-14 | 2012-04-19 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Known information compression apparatus and method for separating sound source |
EP2975611B1 (en) * | 2011-03-10 | 2018-01-10 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Filling of non-coded sub-vectors in transform coded audio signals |
EP2686654A4 (en) * | 2011-03-16 | 2015-03-11 | Dts Inc | CODING AND PLAYING THREE-DIMENSIONAL AUDIOSPURES |
KR102053900B1 (ko) | 2011-05-13 | 2019-12-09 | 삼성전자주식회사 | 노이즈 필링방법, 오디오 복호화방법 및 장치, 그 기록매체 및 이를 채용하는 멀티미디어 기기 |
EP2523472A1 (en) | 2011-05-13 | 2012-11-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method and computer program for generating a stereo output signal for providing additional output channels |
US9311923B2 (en) * | 2011-05-19 | 2016-04-12 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Adaptive audio processing based on forensic detection of media processing history |
JP5715514B2 (ja) * | 2011-07-04 | 2015-05-07 | 日本放送協会 | オーディオ信号ミキシング装置およびそのプログラム、ならびに、オーディオ信号復元装置およびそのプログラム |
EP2560161A1 (en) | 2011-08-17 | 2013-02-20 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Optimal mixing matrices and usage of decorrelators in spatial audio processing |
CN103050124B (zh) | 2011-10-13 | 2016-03-30 | 华为终端有限公司 | 混音方法、装置及系统 |
RU2618383C2 (ru) | 2011-11-01 | 2017-05-03 | Конинклейке Филипс Н.В. | Кодирование и декодирование аудиообъектов |
SG194706A1 (en) * | 2012-01-20 | 2013-12-30 | Fraunhofer Ges Forschung | Apparatus and method for audio encoding and decoding employing sinusoidalsubstitution |
CA2843223A1 (en) * | 2012-07-02 | 2014-01-09 | Sony Corporation | Decoding device, decoding method, encoding device, encoding method, and program |
MX342150B (es) * | 2012-07-09 | 2016-09-15 | Koninklijke Philips Nv | Codificacion y decodificacion de señales de audio. |
US9190065B2 (en) | 2012-07-15 | 2015-11-17 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for three-dimensional audio coding using basis function coefficients |
US9516446B2 (en) | 2012-07-20 | 2016-12-06 | Qualcomm Incorporated | Scalable downmix design for object-based surround codec with cluster analysis by synthesis |
US9761229B2 (en) | 2012-07-20 | 2017-09-12 | Qualcomm Incorporated | Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for audio object clustering |
JP5949270B2 (ja) * | 2012-07-24 | 2016-07-06 | 富士通株式会社 | オーディオ復号装置、オーディオ復号方法、オーディオ復号用コンピュータプログラム |
CN104541524B (zh) | 2012-07-31 | 2017-03-08 | 英迪股份有限公司 | 一种用于处理音频信号的方法和设备 |
JP6186435B2 (ja) * | 2012-08-07 | 2017-08-23 | ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション | ゲームオーディオコンテンツを示すオブジェクトベースオーディオの符号化及びレンダリング |
US9489954B2 (en) | 2012-08-07 | 2016-11-08 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Encoding and rendering of object based audio indicative of game audio content |
AR090703A1 (es) * | 2012-08-10 | 2014-12-03 | Fraunhofer Ges Forschung | Codificador, decodificador, sistema y metodo que emplean un concepto residual para codificar objetos de audio parametricos |
KR20140027831A (ko) * | 2012-08-27 | 2014-03-07 | 삼성전자주식회사 | 오디오 신호 전송 장치 및 그의 오디오 신호 전송 방법, 그리고 오디오 신호 수신 장치 및 그의 오디오 소스 추출 방법 |
EP2717261A1 (en) * | 2012-10-05 | 2014-04-09 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Encoder, decoder and methods for backward compatible multi-resolution spatial-audio-object-coding |
KR20140046980A (ko) | 2012-10-11 | 2014-04-21 | 한국전자통신연구원 | 오디오 데이터 생성 장치 및 방법, 오디오 데이터 재생 장치 및 방법 |
US9805725B2 (en) | 2012-12-21 | 2017-10-31 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Object clustering for rendering object-based audio content based on perceptual criteria |
CA3076775C (en) | 2013-01-08 | 2020-10-27 | Dolby International Ab | Model based prediction in a critically sampled filterbank |
EP2757559A1 (en) * | 2013-01-22 | 2014-07-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for spatial audio object coding employing hidden objects for signal mixture manipulation |
US9786286B2 (en) | 2013-03-29 | 2017-10-10 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Methods and apparatuses for generating and using low-resolution preview tracks with high-quality encoded object and multichannel audio signals |
EP2804176A1 (en) * | 2013-05-13 | 2014-11-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio object separation from mixture signal using object-specific time/frequency resolutions |
CA3211308A1 (en) | 2013-05-24 | 2014-11-27 | Dolby International Ab | Coding of audio scenes |
ES2640815T3 (es) | 2013-05-24 | 2017-11-06 | Dolby International Ab | Codificación eficiente de escenas de audio que comprenden objetos de audio |
US9818412B2 (en) | 2013-05-24 | 2017-11-14 | Dolby International Ab | Methods for audio encoding and decoding, corresponding computer-readable media and corresponding audio encoder and decoder |
KR102033304B1 (ko) * | 2013-05-24 | 2019-10-17 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 오디오 오브젝트들을 포함한 오디오 장면들의 효율적 코딩 |
EP3270375B1 (en) | 2013-05-24 | 2020-01-15 | Dolby International AB | Reconstruction of audio scenes from a downmix |
ES2653975T3 (es) | 2013-07-22 | 2018-02-09 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Decodificador de audio multicanal, codificador de audio multicanal, procedimientos, programa informático y representación de audio codificada mediante el uso de una decorrelación de señales de audio renderizadas |
EP2830053A1 (en) * | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Multi-channel audio decoder, multi-channel audio encoder, methods and computer program using a residual-signal-based adjustment of a contribution of a decorrelated signal |
EP2830051A3 (en) * | 2013-07-22 | 2015-03-04 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder, methods and computer program using jointly encoded residual signals |
EP2830334A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Multi-channel audio decoder, multi-channel audio encoder, methods, computer program and encoded audio representation using a decorrelation of rendered audio signals |
EP2830049A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for efficient object metadata coding |
EP2830048A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for realizing a SAOC downmix of 3D audio content |
EP2830045A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Concept for audio encoding and decoding for audio channels and audio objects |
US9812150B2 (en) | 2013-08-28 | 2017-11-07 | Accusonus, Inc. | Methods and systems for improved signal decomposition |
WO2015036352A1 (en) | 2013-09-12 | 2015-03-19 | Dolby International Ab | Coding of multichannel audio content |
TWI634547B (zh) | 2013-09-12 | 2018-09-01 | 瑞典商杜比國際公司 | 在包含至少四音訊聲道的多聲道音訊系統中之解碼方法、解碼裝置、編碼方法以及編碼裝置以及包含電腦可讀取的媒體之電腦程式產品 |
JP6212645B2 (ja) * | 2013-09-12 | 2017-10-11 | ドルビー・インターナショナル・アーベー | オーディオ・デコード・システムおよびオーディオ・エンコード・システム |
EP2854133A1 (en) | 2013-09-27 | 2015-04-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Generation of a downmix signal |
KR20160072130A (ko) * | 2013-10-02 | 2016-06-22 | 슈트로밍스위스 게엠베하 | 2개 이상의 기본 신호로부터 다채널 신호의 유도 |
KR102268836B1 (ko) * | 2013-10-09 | 2021-06-25 | 소니그룹주식회사 | 부호화 장치 및 방법, 복호 장치 및 방법, 그리고 프로그램 |
KR102244379B1 (ko) * | 2013-10-21 | 2021-04-26 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 오디오 신호들의 파라메트릭 재구성 |
EP2866227A1 (en) * | 2013-10-22 | 2015-04-29 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Method for decoding and encoding a downmix matrix, method for presenting audio content, encoder and decoder for a downmix matrix, audio encoder and audio decoder |
US10492014B2 (en) | 2014-01-09 | 2019-11-26 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Spatial error metrics of audio content |
US20150264505A1 (en) | 2014-03-13 | 2015-09-17 | Accusonus S.A. | Wireless exchange of data between devices in live events |
US10468036B2 (en) | 2014-04-30 | 2019-11-05 | Accusonus, Inc. | Methods and systems for processing and mixing signals using signal decomposition |
US9756448B2 (en) | 2014-04-01 | 2017-09-05 | Dolby International Ab | Efficient coding of audio scenes comprising audio objects |
CN106471575B (zh) * | 2014-07-01 | 2019-12-10 | 韩国电子通信研究院 | 多信道音频信号处理方法及装置 |
WO2016004225A1 (en) * | 2014-07-03 | 2016-01-07 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Auxiliary augmentation of soundfields |
US9774974B2 (en) * | 2014-09-24 | 2017-09-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Audio metadata providing apparatus and method, and multichannel audio data playback apparatus and method to support dynamic format conversion |
AU2015326856B2 (en) * | 2014-10-02 | 2021-04-08 | Dolby International Ab | Decoding method and decoder for dialog enhancement |
EP3540732B1 (en) * | 2014-10-31 | 2023-07-26 | Dolby International AB | Parametric decoding of multichannel audio signals |
TWI587286B (zh) * | 2014-10-31 | 2017-06-11 | 杜比國際公司 | 音頻訊號之解碼和編碼的方法及系統、電腦程式產品、與電腦可讀取媒體 |
CN105989851B (zh) | 2015-02-15 | 2021-05-07 | 杜比实验室特许公司 | 音频源分离 |
EP3067885A1 (en) * | 2015-03-09 | 2016-09-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for encoding or decoding a multi-channel signal |
US10176813B2 (en) | 2015-04-17 | 2019-01-08 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Audio encoding and rendering with discontinuity compensation |
ES2809677T3 (es) * | 2015-09-25 | 2021-03-05 | Voiceage Corp | Método y sistema para codificar una señal de sonido estéreo utilizando parámetros de codificación de un canal primario para codificar un canal secundario |
PT3539127T (pt) * | 2016-11-08 | 2020-12-04 | Fraunhofer Ges Forschung | Dispositivo de downmix e método para executar o downmix de pelo menos dois canais e codificador multicanal e descodificador multicanal |
EP3324406A1 (en) * | 2016-11-17 | 2018-05-23 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand | Apparatus and method for decomposing an audio signal using a variable threshold |
EP3324407A1 (en) | 2016-11-17 | 2018-05-23 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand | Apparatus and method for decomposing an audio signal using a ratio as a separation characteristic |
US11595774B2 (en) * | 2017-05-12 | 2023-02-28 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Spatializing audio data based on analysis of incoming audio data |
KR102550424B1 (ko) | 2018-04-05 | 2023-07-04 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 채널 간 시간 차를 추정하기 위한 장치, 방법 또는 컴퓨터 프로그램 |
CN109451194B (zh) * | 2018-09-28 | 2020-11-24 | 武汉船舶通信研究所(中国船舶重工集团公司第七二二研究所) | 一种会议混音方法及装置 |
EP3874491B1 (en) | 2018-11-02 | 2024-05-01 | Dolby International AB | Audio encoder and audio decoder |
JP7092047B2 (ja) * | 2019-01-17 | 2022-06-28 | 日本電信電話株式会社 | 符号化復号方法、復号方法、これらの装置及びプログラム |
US10779105B1 (en) | 2019-05-31 | 2020-09-15 | Apple Inc. | Sending notification and multi-channel audio over channel limited link for independent gain control |
BR112021025265A2 (pt) | 2019-06-14 | 2022-03-15 | Fraunhofer Ges Forschung | Sintetizador de áudio, codificador de áudio, sistema, método e unidade de armazenamento não transitória |
GB2587614A (en) * | 2019-09-26 | 2021-04-07 | Nokia Technologies Oy | Audio encoding and audio decoding |
CN110739000B (zh) * | 2019-10-14 | 2022-02-01 | 武汉大学 | 一种适应于个性化交互系统的音频对象编码方法 |
WO2021232376A1 (zh) * | 2020-05-21 | 2021-11-25 | 华为技术有限公司 | 一种音频数据传输方法及相关装置 |
Family Cites Families (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19537338C2 (de) | 1995-10-06 | 2003-05-22 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren und Vorrichtung zum Codieren von Audiosignalen |
US5912976A (en) * | 1996-11-07 | 1999-06-15 | Srs Labs, Inc. | Multi-channel audio enhancement system for use in recording and playback and methods for providing same |
US6356639B1 (en) | 1997-04-11 | 2002-03-12 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Audio decoding apparatus, signal processing device, sound image localization device, sound image control method, audio signal processing device, and audio signal high-rate reproduction method used for audio visual equipment |
US6016473A (en) * | 1998-04-07 | 2000-01-18 | Dolby; Ray M. | Low bit-rate spatial coding method and system |
DK1173925T3 (da) | 1999-04-07 | 2004-03-29 | Dolby Lab Licensing Corp | Matriksforbedringer til tabsfri kodning og dekodning |
WO2002079335A1 (fr) * | 2001-03-28 | 2002-10-10 | Mitsubishi Chemical Corporation | Procede de revetement avec une composition de resine durcissable par rayonnement et lamines |
DE10163827A1 (de) * | 2001-12-22 | 2003-07-03 | Degussa | Strahlen härtbare Pulverlackzusammensetzungen und deren Verwendung |
EP1500084B1 (en) * | 2002-04-22 | 2008-01-23 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Parametric representation of spatial audio |
US7395210B2 (en) * | 2002-11-21 | 2008-07-01 | Microsoft Corporation | Progressive to lossless embedded audio coder (PLEAC) with multiple factorization reversible transform |
EP1576602A4 (en) | 2002-12-28 | 2008-05-28 | Samsung Electronics Co Ltd | METHOD AND DEVICE FOR MIXING AUDIO SEQUENCE AND INFORMATION RECORDING MEDIUM |
DE10328777A1 (de) * | 2003-06-25 | 2005-01-27 | Coding Technologies Ab | Vorrichtung und Verfahren zum Codieren eines Audiosignals und Vorrichtung und Verfahren zum Decodieren eines codierten Audiosignals |
US20050058307A1 (en) * | 2003-07-12 | 2005-03-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for constructing audio stream for mixing, and information storage medium |
CA2992097C (en) | 2004-03-01 | 2018-09-11 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Reconstructing audio signals with multiple decorrelation techniques and differentially coded parameters |
JP2005352396A (ja) * | 2004-06-14 | 2005-12-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 音響信号符号化装置および音響信号復号装置 |
US7317601B2 (en) * | 2004-07-29 | 2008-01-08 | United Microelectronics Corp. | Electrostatic discharge protection device and circuit thereof |
SE0402652D0 (sv) * | 2004-11-02 | 2004-11-02 | Coding Tech Ab | Methods for improved performance of prediction based multi- channel reconstruction |
SE0402651D0 (sv) * | 2004-11-02 | 2004-11-02 | Coding Tech Ab | Advanced methods for interpolation and parameter signalling |
KR100682904B1 (ko) * | 2004-12-01 | 2007-02-15 | 삼성전자주식회사 | 공간 정보를 이용한 다채널 오디오 신호 처리 장치 및 방법 |
JP2006197391A (ja) * | 2005-01-14 | 2006-07-27 | Toshiba Corp | 音声ミクシング処理装置及び音声ミクシング処理方法 |
US7573912B2 (en) * | 2005-02-22 | 2009-08-11 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschunng E.V. | Near-transparent or transparent multi-channel encoder/decoder scheme |
BRPI0608753B1 (pt) * | 2005-03-30 | 2019-12-24 | Koninl Philips Electronics Nv | codificador de áudio, decodificador de áudio, método para codificar um sinal de áudio de multicanal, método para gerar um sinal de áudio de multicanal, sinal de áudio de multicanal codificado, e meio de armazenamento |
US7751572B2 (en) | 2005-04-15 | 2010-07-06 | Dolby International Ab | Adaptive residual audio coding |
JP4988717B2 (ja) * | 2005-05-26 | 2012-08-01 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | オーディオ信号のデコーディング方法及び装置 |
US7539612B2 (en) * | 2005-07-15 | 2009-05-26 | Microsoft Corporation | Coding and decoding scale factor information |
KR20080010980A (ko) * | 2006-07-28 | 2008-01-31 | 엘지전자 주식회사 | 부호화/복호화 방법 및 장치. |
US9426596B2 (en) | 2006-02-03 | 2016-08-23 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for control of randering multiobject or multichannel audio signal using spatial cue |
ATE527833T1 (de) * | 2006-05-04 | 2011-10-15 | Lg Electronics Inc | Verbesserung von stereo-audiosignalen mittels neuabmischung |
WO2008039043A1 (en) * | 2006-09-29 | 2008-04-03 | Lg Electronics Inc. | Methods and apparatuses for encoding and decoding object-based audio signals |
SG175632A1 (en) * | 2006-10-16 | 2011-11-28 | Dolby Sweden Ab | Enhanced coding and parameter representation of multichannel downmixed object coding |
JP5337941B2 (ja) * | 2006-10-16 | 2013-11-06 | フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ | マルチチャネル・パラメータ変換のための装置および方法 |
WO2009049895A1 (en) * | 2007-10-17 | 2009-04-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio coding using downmix |
-
2008
- 2008-10-17 WO PCT/EP2008/008799 patent/WO2009049895A1/en active Application Filing
- 2008-10-17 CA CA2702986A patent/CA2702986C/en active Active
- 2008-10-17 KR KR1020117028843A patent/KR101303441B1/ko active IP Right Grant
- 2008-10-17 RU RU2010114875/08A patent/RU2452043C2/ru active
- 2008-10-17 MX MX2010004220A patent/MX2010004220A/es active IP Right Grant
- 2008-10-17 TW TW097140089A patent/TWI395204B/zh active
- 2008-10-17 US US12/253,515 patent/US8280744B2/en active Active
- 2008-10-17 MX MX2010004138A patent/MX2010004138A/es active IP Right Grant
- 2008-10-17 BR BRPI0816556A patent/BRPI0816556A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2008-10-17 AU AU2008314029A patent/AU2008314029B2/en active Active
- 2008-10-17 BR BRPI0816557-2A patent/BRPI0816557B1/pt active IP Right Grant
- 2008-10-17 KR KR1020107008133A patent/KR101244515B1/ko active IP Right Grant
- 2008-10-17 CN CN200880111872.8A patent/CN101849257B/zh active Active
- 2008-10-17 EP EP08839058A patent/EP2076900A1/en not_active Ceased
- 2008-10-17 KR KR1020117028846A patent/KR101290394B1/ko active IP Right Grant
- 2008-10-17 CA CA2701457A patent/CA2701457C/en active Active
- 2008-10-17 CN CN2008801113955A patent/CN101821799B/zh active Active
- 2008-10-17 JP JP2010529293A patent/JP5883561B2/ja active Active
- 2008-10-17 EP EP08840635A patent/EP2082396A1/en not_active Ceased
- 2008-10-17 AU AU2008314030A patent/AU2008314030B2/en active Active
- 2008-10-17 JP JP2010529292A patent/JP5260665B2/ja active Active
- 2008-10-17 RU RU2010112889/08A patent/RU2474887C2/ru active
- 2008-10-17 KR KR1020107008183A patent/KR101244545B1/ko active IP Right Grant
- 2008-10-17 TW TW097140088A patent/TWI406267B/zh active
- 2008-10-17 US US12/253,442 patent/US8155971B2/en active Active
- 2008-10-17 WO PCT/EP2008/008800 patent/WO2009049896A1/en active Application Filing
-
2012
- 2012-04-20 US US13/451,649 patent/US8407060B2/en active Active
-
2013
- 2013-01-23 US US13/747,502 patent/US8538766B2/en active Active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2526745C2 (ru) * | 2009-12-16 | 2014-08-27 | Долби Интернешнл Аб | Низведение параметров последовательности битов sbr |
US9508351B2 (en) | 2009-12-16 | 2016-11-29 | Dobly International AB | SBR bitstream parameter downmix |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2010112889A (ru) | Аудиокодирование с использованием повышающего микширования | |
US7831435B2 (en) | Slot position coding of OTT syntax of spatial audio coding application | |
KR101218777B1 (ko) | 다운믹스된 신호로부터 멀티채널 신호 생성방법 및 그 기록매체 | |
JP5129368B2 (ja) | スケーラブルチャンネル復号化方法 | |
KR101356586B1 (ko) | 다중 채널 오디오 신호를 생성하기 위한 디코더, 수신기 및 방법 | |
KR100857108B1 (ko) | 오디오 신호의 디코딩 방법 및 장치 | |
CN104246873B (zh) | 用于编码多声道音频信号的参数编码器 | |
CN105190747A (zh) | 用于空间音频对象编码中时间/频率分辨率的反向兼容动态适应的编码器、解码器及方法 | |
RU2012101652A (ru) | Декодер аудиосигнала, способ декодирования аудиосигнала и компьютерная программа с использованием ступеней каскадной обработки аудиообъектов | |
KR101615262B1 (ko) | 시멘틱 정보를 이용한 멀티 채널 오디오 인코딩 및 디코딩 방법 및 장치 | |
KR20110018108A (ko) | 레지듀얼 신호 인코딩 및 디코딩 방법 및 장치 | |
RU2015135593A (ru) | Устройство и способ для пространственного кодирования аудиообъекта с использованием скрытых объектов для воздействия на смесь сигналов | |
KR100891687B1 (ko) | 오디오 신호의 인코딩 및 디코딩 장치, 및 방법 |