RU2012144366A - Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием - Google Patents
Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012144366A RU2012144366A RU2012144366/08A RU2012144366A RU2012144366A RU 2012144366 A RU2012144366 A RU 2012144366A RU 2012144366/08 A RU2012144366/08 A RU 2012144366/08A RU 2012144366 A RU2012144366 A RU 2012144366A RU 2012144366 A RU2012144366 A RU 2012144366A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- frequency domain
- representation
- stage
- spectral components
- Prior art date
Links
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
- G10L19/008—Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L19/00—Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F3/00—Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
- G06F3/16—Sound input; Sound output
- G06F3/162—Interface to dedicated audio devices, e.g. audio drivers, interface to CODECs
-
- 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
- G10L19/002—Dynamic bit allocation
-
- 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
- G10L19/012—Comfort noise or silence coding
-
- 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
- G10L19/02—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 spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/022—Blocking, i.e. grouping of samples in time; Choice of analysis windows; Overlap factoring
-
- 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
- G10L19/02—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 spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/03—Spectral prediction for preventing pre-echo; Temporary noise shaping [TNS], e.g. in MPEG2 or MPEG4
-
- 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
-
- 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
- G10L19/167—Audio streaming, i.e. formatting and decoding of an encoded audio signal representation into a data stream for transmission or storage purposes
-
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S3/00—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
- H04S3/008—Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic in which the audio signals are in digital form, i.e. employing more than two discrete digital channels
-
- 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
- G10L19/02—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 spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
- G10L19/0212—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 spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders using orthogonal transformation
-
- 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
- G10L25/00—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00
- G10L25/03—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters
- G10L25/12—Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00 characterised by the type of extracted parameters the extracted parameters being prediction coefficients
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04S—STEREOPHONIC SYSTEMS
- H04S2400/00—Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
- H04S2400/01—Multi-channel, i.e. more than two input channels, sound reproduction with two speakers wherein the multi-channel information is substantially preserved
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Stereo-Broadcasting Methods (AREA)
Abstract
1. Система декодера, предназначенная для создания стереофонического сигнала посредством стереофонического кодирования с комплексным предсказанием, где система декодера включает:ступень (406, 407, 408, 409; 1433) повышающего микширования, адаптированную для генерирования стереофонического сигнала на основе первых представлений сигнала (М) понижающего микширования и остаточного сигнала (D) в частотной области, где каждое из первых представлений в частотной области включает первые спектральные составляющие, которые представляют спектральный состав соответствующего сигнала, выраженного в первом подпространстве многомерного пространства, где ступень повышающего микширования включает:модуль (408), предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области на основе его первого представления в частотной области, где второе представление в частотной области включает вторые спектральные составляющие, представляющие спектральный состав сигнала, выраженного во втором подпространстве многомерного пространства, которое включает часть многомерного пространства, не включенную в первое подпространство;взвешенный сумматор (406, 407), предназначенный для вычисления побочного сигнала (S) на основе первого и второго представлений сигнала понижающего микширования в частотной области, первого представления остаточного сигнала в частотной области и коэффициента комплексного предсказания (α), закодированного в сигнале битового потока; исуммарно-разностную ступень (409), предназначенную для вычисления стереофонического сигнала на основе первого представления сигнала понижающег
Claims (15)
1. Система декодера, предназначенная для создания стереофонического сигнала посредством стереофонического кодирования с комплексным предсказанием, где система декодера включает:
ступень (406, 407, 408, 409; 1433) повышающего микширования, адаптированную для генерирования стереофонического сигнала на основе первых представлений сигнала (М) понижающего микширования и остаточного сигнала (D) в частотной области, где каждое из первых представлений в частотной области включает первые спектральные составляющие, которые представляют спектральный состав соответствующего сигнала, выраженного в первом подпространстве многомерного пространства, где ступень повышающего микширования включает:
модуль (408), предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области на основе его первого представления в частотной области, где второе представление в частотной области включает вторые спектральные составляющие, представляющие спектральный состав сигнала, выраженного во втором подпространстве многомерного пространства, которое включает часть многомерного пространства, не включенную в первое подпространство;
взвешенный сумматор (406, 407), предназначенный для вычисления побочного сигнала (S) на основе первого и второго представлений сигнала понижающего микширования в частотной области, первого представления остаточного сигнала в частотной области и коэффициента комплексного предсказания (α), закодированного в сигнале битового потока; и
суммарно-разностную ступень (409), предназначенную для вычисления стереофонического сигнала на основе первого представления сигнала понижающего микширования в частотной области и побочного сигнала;
ступень (403; 1431) первого модификатора в частотной области, расположенную в восходящем направлении относительно ступени повышающего микширования и способную действовать в активном режиме, в котором она обрабатывает представление в частотной области, по меньшей мере, одного сигнала, и в пассивном режиме, в котором она играет роль ретранслятора; и
ступень (410; 1435) второго модификатора в частотной области, расположенную в нисходящем направлении относительно ступени повышающего микширования и способную действовать в активном режиме, в котором она обрабатывает представление в частотной области, по меньшей мере, одного сигнала, и в пассивном режиме, в котором она играет роль ретранслятора.
2. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна из указанных ступеней модификатора в частотной области представляет собой ступень временного ограничения шума, TNS.
3. Система декодера по п. 2, отличающаяся тем, что также адаптирована для приема для каждого временного кадра поля данных, связанного с этим кадром, и для действия, в ответ на значение поля данных, ступени первого модификатора в частотной области в ее активном режиме или в ее режиме ретрансляции и действия ступени второго модификатора в частотной области в ее активном режиме или в ее режиме ретрансляции.
4. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что также включает:
ступень деквантования (401), расположенную в восходящем направлении относительно ступени повышающего микширования, предназначенную для создания указанных первых представлений сигнала понижающего микширования (М) и остаточного сигнала (D) в частотной области на основе сигнала битового потока.
5. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что:
первые спектральные составляющие имеют действительные значения, выраженные в первом подпространстве; и
вторые спектральные составляющие имеют мнимые значения, выраженные во втором подпространстве;
необязательно, первые спектральные составляющие могут быть получены одной из следующих операций:
дискретное косинусное преобразование, DCT, или
модифицированное дискретное косинусное преобразование, MDCT, и
необязательно, вторые спектральные составляющие могут быть получены одной из следующих операций:
дискретное синусное преобразование, DST, или
модифицированное дискретное синусное преобразование, MDST.
6. Система декодера по п. 5, отличающаяся тем, что:
сигнал понижающего микширования сегментирован на последовательные временные кадры, каждый из которых связан со значением коэффициента комплексного предсказания; и
модуль для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области адаптирован для самостоятельного отключения в ответ на то, что абсолютное значение мнимой части коэффициента комплексного предсказания меньше предварительно определенного допуска для временного кадра, и, таким образом, он не генерирует выходной сигнал для этого временного кадра.
7. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что:
первые спектральные составляющие представляют собой коэффициенты преобразования, расположенные в одном или нескольких временных кадрах коэффициентов преобразования, и каждый блок генерируется путем применения преобразования к временному отрезку сигнала во временной области; и
модуль, предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области адаптирован для:
получения одной или нескольких первых промежуточных составляющих из, по меньшей мере, некоторых из первых спектральных составляющих;
формирования комбинации указанной одной или нескольких первых спектральных составляющих в соответствии с, по меньшей мере, частью одной или нескольких импульсных характеристик с целью получения одной или нескольких вторых промежуточных составляющих; и
получения указанной одной или нескольких вторых спектральных составляющих из указанной одной или нескольких вторых промежуточных составляющих.
8. Система декодера по п. 7, отличающаяся тем, что части одной или нескольких импульсных характеристик основываются на частотных характеристиках одного или нескольких преобразований, где, необязательно, частотные характеристики преобразования зависят от характеристик одной или нескольких анализирующих оконных функций, которые применяются вместе с преобразованием к временному отрезку сигнала.
9. Система декодера по одному из пп. 7, 8, отличающаяся тем, что модуль, предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области, адаптирован для получения каждого временного кадра вторых спектральных составляющих на основе одного из следующих вариантов:
(a) одновременного временного кадра первых спектральных составляющих;
(b) одновременного и предшествующего временных кадров первых спектральных составляющих; и
(c) одновременного, предшествующего и последующего временных кадров первых спектральных составляющих.
10. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что модуль, предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области, адаптирован для вычисления приближенного второго спектрального представления, включающего приближенные вторые спектральные составляющие, определяемые при помощи комбинации из, по меньшей мере, двух смежных во времени и/или смежных по частоте первых спектральных составляющих.
11. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что указанный стереофонический сигнал представлен во временной области, и система декодера также включает:
узел (203) переключения, расположенный между указанной ступенью деквантования и указанной ступенью повышающего микширования, действующий для выполнения следующих функций:
(a) ретранслирующей ступени, или
(b) суммарно-разностной ступени,
таким образом, делающий возможным переключение между входными стереофоническими сигналами, кодированными напрямую и совместно;
ступень (209) обратного преобразования, адаптированную для вычисления представления стереофонического сигнала во временной области; и
селекторную схему (208), расположенную в восходящем направлении относительно ступени обратного преобразования, адаптированную для ее селективного связывания с:
(a) точкой в нисходящем направлении относительно ступени повышающего микширования, посредством чего стереофонический сигнал, полученный посредством комплексного предсказания, подается на ступень обратного преобразования; или
(b) точкой в нисходящем направлении относительно узла (203) переключения и в восходящем направлении относительно ступени повышающего микширования, посредством чего на ступень обратного преобразования подается стереофонический сигнал, полученный путем прямого стереофонического кодирования.
12. Система декодера по п. 1, отличающаяся тем, что модуль, предназначенный для вычисления второго представления сигнала понижающего микширования в частотной области, включает:
ступень (306) обратного преобразования, предназначенную для вычисления представления низведенного и/или побочного сигнала во временной области на основе первого представления в частотной области соответствующего сигнала в первом подпространстве многомерного пространства; и
ступень (307) преобразования, предназначенную для вычисления второго представления соответствующего сигнала в частотной области на основе представления этого сигнала во временной области,
где, предпочтительно, ступень (306) обратного преобразования выполняет обратное модифицированное дискретное косинусное преобразование, MDCT, и ступень преобразования выполняет модифицированное дискретное синусное преобразование, MDST.
13. Система декодера по п. 12, отличающаяся тем, что указанный стереофонический сигнал представлен во временной области, и система декодера также включает:
узел (302) переключения, расположенный между указанной ступенью деквантования и указанной ступенью повышающего микширования, способный действовать как:
(a) ретранслирующая ступень для применения в совместном стереофоническом кодировании; или
(b) суммарно-разностная ступень для применения в прямом стереофоническом кодировании;
дополнительную ступень (311) обратного преобразования, расположенную на ступени повышающего микширования, предназначенную для вычисления представления побочного сигнала во временной области;
селекторную схему (305, 310), расположенную в восходящем направлении относительно ступеней (306, 301) обратного преобразования, адаптированную для их селективного связывания с:
(a) дополнительной суммарно-разностной ступенью (304), которая, в свою очередь, связана с точкой в нисходящем направлении относительно узла (302) переключения и в восходящем направлении относительно ступени повышающего микширования; или
(b) сигналом понижающего микширования, получаемым из узла (302) переключения, и побочным сигналом, получаемым из взвешенного сумматора (308, 309).
14. Способ декодирования, предназначенный для повышающего микширования входного стереофонического сигнала посредством стереофонического кодирования с комплексным предсказанием в выходной стереофонический сигнал, где:
указанный входной стереофонический сигнал включает первые представления канала (М) понижающего микширования и остаточного канала (D) в частотной области и коэффициент комплексного предсказания (α); и
каждое из первых представлений в частотной области включает первые спектральные составляющие, которые представляют спектральный состав соответствующего сигнала, выраженного в первом подпространстве многомерного пространства,
способ выполняется ступенью повышающего микширования и включает следующие этапы:
вычисление второго представления канала понижающего микширования в частотной области на основе его первого представления в частотной области, где второе представление в частотной области включает вторые спектральные составляющие, представляющие спектральный состав сигнала, выраженного во втором подпространстве многомерного пространства, которое включает часть многомерного пространства, не включенную в первое подпространство;
вычисление побочного канала на основе первого и второго представлений сигнала понижающего микширования в частотной области, первого представления остаточного сигнала в частотной области и коэффициента комплексного предсказания;
и также включает или выполняемый перед этапом повышающего микширования этап временного ограничения шума, TNS, для указанного первого представления сигнала понижающего микширования в частотной области и/или указанного первого представления остаточного сигнала в частотной области;
или выполняемый после этапа повышающего микширования этап применения TNS к, по меньшей мере, одному каналу указанного стереофонического сигнала.
15. Компьютерный программный продукт, включающий машинночитаемый носитель, в памяти которого хранятся команды, которые при их исполнении универсальным компьютером выполняют способ, изложенный в п. 14.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US32245810P | 2010-04-09 | 2010-04-09 | |
| US61/322,458 | 2010-04-09 | ||
| PCT/EP2011/055369 WO2011124616A1 (en) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Mdct-based complex prediction stereo coding |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012144366A true RU2012144366A (ru) | 2014-04-27 |
| RU2554844C2 RU2554844C2 (ru) | 2015-06-27 |
Family
ID=43952840
Family Applications (6)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012144366/08A RU2554844C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2012143501/08A RU2559899C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2015121322A RU2683175C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2012147499/08A RU2525431C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2019106714A RU2698154C1 (ru) | 2010-04-09 | 2019-03-11 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2019117738A RU2717387C1 (ru) | 2010-04-09 | 2019-06-07 | Устройство повышающего микширования звука, выполненное с возможностью работы в режиме с предсказанием или в режиме без предсказания |
Family Applications After (5)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012143501/08A RU2559899C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2015121322A RU2683175C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2012147499/08A RU2525431C2 (ru) | 2010-04-09 | 2011-04-06 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2019106714A RU2698154C1 (ru) | 2010-04-09 | 2019-03-11 | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием |
| RU2019117738A RU2717387C1 (ru) | 2010-04-09 | 2019-06-07 | Устройство повышающего микширования звука, выполненное с возможностью работы в режиме с предсказанием или в режиме без предсказания |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (19) | US9111530B2 (ru) |
| EP (15) | EP4120247B1 (ru) |
| JP (24) | JP5814340B2 (ru) |
| KR (15) | KR101586198B1 (ru) |
| CN (6) | CN102884570B (ru) |
| AU (3) | AU2011237869B2 (ru) |
| BR (6) | BR112012025863B1 (ru) |
| CA (15) | CA3125378C (ru) |
| DK (2) | DK2556504T3 (ru) |
| ES (12) | ES2712073T3 (ru) |
| IL (22) | IL286761B (ru) |
| MX (3) | MX2012011530A (ru) |
| MY (5) | MY198783A (ru) |
| PL (2) | PL2556502T3 (ru) |
| RU (6) | RU2554844C2 (ru) |
| SG (4) | SG10202104412WA (ru) |
| TR (2) | TR201901336T4 (ru) |
| WO (3) | WO2011124621A1 (ru) |
Families Citing this family (78)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA3125378C (en) * | 2010-04-09 | 2023-02-07 | Dolby International Ab | Audio upmixer operable in prediction or non-prediction mode |
| EP2375409A1 (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using complex prediction |
| EP3779977B1 (en) | 2010-04-13 | 2023-06-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder for processing stereo audio using a variable prediction direction |
| US9530419B2 (en) * | 2011-05-04 | 2016-12-27 | Nokia Technologies Oy | Encoding of stereophonic signals |
| US8798180B1 (en) * | 2011-11-16 | 2014-08-05 | Marvell International Ltd. | Method and apparatus for transmitting time domain signals over a network |
| 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 |
| KR102050455B1 (ko) | 2012-08-10 | 2019-12-02 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 파라미터 오디오 오브젝트 코딩을 위한 잔류 개념을 이용하는 인코더, 디코더, 시스템 및 방법 |
| WO2014072260A2 (en) * | 2012-11-07 | 2014-05-15 | Dolby International Ab | Reduced complexity converter snr calculation |
| CN105103226B (zh) | 2013-01-29 | 2019-04-16 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 低复杂度音调自适应音频信号量化 |
| WO2014126688A1 (en) | 2013-02-14 | 2014-08-21 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Methods for audio signal transient detection and decorrelation control |
| EP2956935B1 (en) | 2013-02-14 | 2017-01-04 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Controlling the inter-channel coherence of upmixed audio signals |
| TWI618050B (zh) * | 2013-02-14 | 2018-03-11 | 杜比實驗室特許公司 | 用於音訊處理系統中之訊號去相關的方法及設備 |
| US9715880B2 (en) | 2013-02-21 | 2017-07-25 | Dolby International Ab | Methods for parametric multi-channel encoding |
| TWI546799B (zh) | 2013-04-05 | 2016-08-21 | 杜比國際公司 | 音頻編碼器及解碼器 |
| CN110010140B (zh) * | 2013-04-05 | 2023-04-18 | 杜比国际公司 | 立体声音频编码器和解码器 |
| BR112015029129B1 (pt) | 2013-05-24 | 2022-05-31 | Dolby International Ab | Método para codificar objetos de áudio em um fluxo de dados, meio legível por computador, método em um decodificador para decodificar um fluxo de dados e decodificador para decodificar um fluxo de dados incluindo objetos de áudio codificados |
| CN109712630B (zh) | 2013-05-24 | 2023-05-30 | 杜比国际公司 | 包括音频对象的音频场景的高效编码 |
| EP2973551B1 (en) | 2013-05-24 | 2017-05-03 | Dolby International AB | Reconstruction of audio scenes from a downmix |
| WO2014187986A1 (en) | 2013-05-24 | 2014-11-27 | Dolby International Ab | Coding of audio scenes |
| PL3005350T3 (pl) | 2013-05-24 | 2017-09-29 | Dolby International Ab | Koder i dekoder audio |
| EP2824661A1 (en) * | 2013-07-11 | 2015-01-14 | Thomson Licensing | Method and Apparatus for generating from a coefficient domain representation of HOA signals a mixed spatial/coefficient domain representation of said HOA signals |
| EP3012835B1 (en) * | 2013-07-18 | 2018-09-12 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Linear-prediction analysis device, method, program, and storage medium |
| 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 |
| 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 |
| EP2830059A1 (en) | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Noise filling energy adjustment |
| CN105493182B (zh) * | 2013-08-28 | 2020-01-21 | 杜比实验室特许公司 | 混合波形编码和参数编码语音增强 |
| JP6531103B2 (ja) | 2013-09-12 | 2019-06-12 | ドルビー・インターナショナル・アーベー | Qmfベースの処理データの時間整列 |
| CN117037811A (zh) * | 2013-09-12 | 2023-11-10 | 杜比国际公司 | 多声道音频内容的编码 |
| JP2016536855A (ja) * | 2013-10-02 | 2016-11-24 | ストーミングスイス・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | マルチチャンネル信号をダウンミックスし、ダウンミックス信号をアップミックスする方法及び装置 |
| EP2879131A1 (en) | 2013-11-27 | 2015-06-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Decoder, encoder and method for informed loudness estimation in object-based audio coding systems |
| KR101850529B1 (ko) * | 2014-01-24 | 2018-04-19 | 니폰 덴신 덴와 가부시끼가이샤 | 선형 예측 분석 장치, 방법, 프로그램 및 기록 매체 |
| EP2916319A1 (en) * | 2014-03-07 | 2015-09-09 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Concept for encoding of information |
| MX353200B (es) * | 2014-03-14 | 2018-01-05 | Ericsson Telefon Ab L M | Método y aparato de codificación de audio. |
| CN109036441B (zh) | 2014-03-24 | 2023-06-06 | 杜比国际公司 | 对高阶高保真立体声信号应用动态范围压缩的方法和设备 |
| EP3127109B1 (en) | 2014-04-01 | 2018-03-14 | Dolby International AB | Efficient coding of audio scenes comprising audio objects |
| KR102196190B1 (ko) | 2014-04-10 | 2020-12-30 | 주식회사 만도 | 차량용 전자제어 브레이크 장치의 피스톤 펌프 어셈블리 |
| EP3447766B1 (en) * | 2014-04-24 | 2020-04-08 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Encoding method, encoding apparatus, corresponding program and recording medium |
| PL3706121T3 (pl) | 2014-05-01 | 2021-11-02 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Urządzenie kodujące sygnał dźwiękowy, sposób kodowania sygnału dźwiękowego, program i nośnik rejestrujący |
| CN119864039A (zh) * | 2014-06-27 | 2025-04-22 | 杜比国际公司 | 针对hoa数据帧表示的压缩确定表示非差分增益值所需的最小整数比特数的方法 |
| EP3162086B1 (en) * | 2014-06-27 | 2021-04-07 | Dolby International AB | Apparatus for determining for the compression of an hoa data frame representation a lowest integer number of bits required for representing non-differential gain values |
| CN105336334B (zh) * | 2014-08-15 | 2021-04-02 | 北京天籁传音数字技术有限公司 | 多声道声音信号编码方法、解码方法及装置 |
| BR112017008015B1 (pt) * | 2014-10-31 | 2023-11-14 | Dolby International Ab | Métodos e sistemas de decodificação e codificação de áudio |
| BR112017010911B1 (pt) * | 2014-12-09 | 2023-11-21 | Dolby International Ab | Método e sistema de decodificação para ocultar erros em pacotes de dados que devem ser decodificados em um decodificador de áudio baseado em transformação de cosseno discreto modificado |
| EP3067889A1 (en) * | 2015-03-09 | 2016-09-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Method and apparatus for signal-adaptive transform kernel switching in audio coding |
| WO2016142002A1 (en) | 2015-03-09 | 2016-09-15 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Audio encoder, audio decoder, method for encoding an audio signal and method for decoding an encoded audio signal |
| TWI890652B (zh) | 2015-03-13 | 2025-07-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 音訊處理單元、用於將經編碼的音訊位元流解碼之方法以及非暫態電腦可讀媒體 |
| WO2016184958A1 (en) * | 2015-05-20 | 2016-11-24 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Coding of multi-channel audio signals |
| US12125492B2 (en) | 2015-09-25 | 2024-10-22 | Voiceage Coproration | Method and system for decoding left and right channels of a stereo sound signal |
| ES2949991T3 (es) * | 2015-09-25 | 2023-10-04 | Voiceage Corp | Método y sistema para la mezcla en el dominio del tiempo de una señal de sonido estéreo en canales primario y secundario mediante el uso de la detección de un estado de desfase de los canales izquierdo y derecho |
| CA3011914C (en) | 2016-01-22 | 2021-08-24 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatuses and methods for encoding or decoding a multi-channel audio signal using frame control synchronization |
| EP3405950B1 (en) * | 2016-01-22 | 2022-09-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Stereo audio coding with ild-based normalisation prior to mid/side decision |
| EP3208800A1 (en) | 2016-02-17 | 2017-08-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for stereo filing in multichannel coding |
| US9959877B2 (en) * | 2016-03-18 | 2018-05-01 | Qualcomm Incorporated | Multi channel coding |
| EP3246923A1 (en) * | 2016-05-20 | 2017-11-22 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for processing a multichannel audio signal |
| US10217467B2 (en) * | 2016-06-20 | 2019-02-26 | Qualcomm Incorporated | Encoding and decoding of interchannel phase differences between audio signals |
| RU2628201C1 (ru) * | 2016-07-07 | 2017-08-15 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Способ адаптивного квантования для кодирования изображения радужной оболочки |
| EP3539126B1 (en) | 2016-11-08 | 2020-09-30 | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand | Apparatus and method for downmixing or upmixing a multichannel signal using phase compensation |
| 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 |
| US10210874B2 (en) * | 2017-02-03 | 2019-02-19 | Qualcomm Incorporated | Multi channel coding |
| US10475457B2 (en) | 2017-07-03 | 2019-11-12 | Qualcomm Incorporated | Time-domain inter-channel prediction |
| EP3714491A4 (en) | 2017-11-20 | 2021-06-30 | The Government Of The United States Of America As The Secretary of The Navy | Flexible crystalline ultra-thin si solar cells |
| TWI812658B (zh) * | 2017-12-19 | 2023-08-21 | 瑞典商都比國際公司 | 用於統一語音及音訊之解碼及編碼去關聯濾波器之改良之方法、裝置及系統 |
| US11532316B2 (en) | 2017-12-19 | 2022-12-20 | Dolby International Ab | Methods and apparatus systems for unified speech and audio decoding improvements |
| WO2019121982A1 (en) | 2017-12-19 | 2019-06-27 | Dolby International Ab | Methods and apparatus for unified speech and audio decoding qmf based harmonic transposer improvements |
| TWI869186B (zh) | 2018-01-26 | 2025-01-01 | 瑞典商都比國際公司 | 用於執行一音訊信號之高頻重建之方法、音訊處理單元及非暫時性電腦可讀媒體 |
| CN110556119B (zh) | 2018-05-31 | 2022-02-18 | 华为技术有限公司 | 一种下混信号的计算方法及装置 |
| CN110556116B (zh) | 2018-05-31 | 2021-10-22 | 华为技术有限公司 | 计算下混信号和残差信号的方法和装置 |
| TWI681384B (zh) * | 2018-08-01 | 2020-01-01 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 音訊處理方法與音訊等化器 |
| US11527252B2 (en) * | 2019-08-30 | 2022-12-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | MDCT M/S stereo |
| JP7316384B2 (ja) * | 2020-01-09 | 2023-07-27 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法 |
| KR20230043876A (ko) | 2020-07-07 | 2023-03-31 | 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. | 다중 채널 오디오 신호의 채널에 대한 스케일 파라미터의 공동 코딩을 사용하는 오디오 디코더, 오디오 인코더 및 관련 방법 |
| BR112023006087A2 (pt) | 2020-10-09 | 2023-05-09 | Fraunhofer Ges Forschung | Aparelho, método ou programa de computador para processar uma cena de áudio codificada usando um parâmetro de suavização |
| EP4226366A2 (en) | 2020-10-09 | 2023-08-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus, method, or computer program for processing an encoded audio scene using a bandwidth extension |
| MX2023006501A (es) | 2020-12-02 | 2023-06-21 | Dolby Laboratories Licensing Corp | Servicios inmersivos de voz y audio (ivas) con estrategias de mezcla descendente adaptativas. |
| CN115206332B (zh) * | 2021-04-12 | 2025-09-16 | 炬芯科技股份有限公司 | 一种音效的处理方法、装置、电子设备及存储介质 |
| KR20230004007A (ko) * | 2021-06-30 | 2023-01-06 | 삼성전자주식회사 | 오디오 데이터에 오디오 효과의 중복 적용을 방지하는 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 |
| WO2023113490A1 (ko) * | 2021-12-15 | 2023-06-22 | 한국전자통신연구원 | 복소수 데이터를 이용한 오디오 처리 방법 및 그를 수행하는 장치 |
| KR20230121431A (ko) * | 2022-02-11 | 2023-08-18 | 한국전자통신연구원 | 복소 신호를 이용한 부호화 방법 및 부호화 장치, 그리고 복호화 방법 및 복호화 장치 |
Family Cites Families (87)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US165587A (en) | 1875-07-13 | Improvement in vehicle-wheels | ||
| GB8913758D0 (en) * | 1989-06-15 | 1989-08-02 | British Telecomm | Polyphonic coding |
| US5812971A (en) * | 1996-03-22 | 1998-09-22 | Lucent Technologies Inc. | Enhanced joint stereo coding method using temporal envelope shaping |
| DE19747132C2 (de) * | 1997-10-24 | 2002-11-28 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren und Vorrichtungen zum Codieren von Audiosignalen sowie Verfahren und Vorrichtungen zum Decodieren eines Bitstroms |
| RU2174714C2 (ru) | 1998-05-12 | 2001-10-10 | Научно-технический центр "Вычислительная техника" | Способ выделения основного тона |
| US6539357B1 (en) | 1999-04-29 | 2003-03-25 | Agere Systems Inc. | Technique for parametric coding of a signal containing information |
| DE19959156C2 (de) * | 1999-12-08 | 2002-01-31 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren und Vorrichtung zum Verarbeiten eines zu codierenden Stereoaudiosignals |
| KR20040106321A (ko) * | 2002-04-05 | 2004-12-17 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 신호 처리 |
| DE10234130B3 (de) | 2002-07-26 | 2004-02-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen einer komplexen Spektraldarstellung eines zeitdiskreten Signals |
| JP4464101B2 (ja) * | 2003-10-10 | 2010-05-19 | キヤノン株式会社 | トランスポートストリーム編集方法及び装置 |
| US7519538B2 (en) | 2003-10-30 | 2009-04-14 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Audio signal encoding or decoding |
| US6980933B2 (en) | 2004-01-27 | 2005-12-27 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Coding techniques using estimated spectral magnitude and phase derived from MDCT coefficients |
| KR20070001115A (ko) | 2004-01-28 | 2007-01-03 | 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 복소수 값 데이터를 이용하는 오디오 신호 디코딩 |
| DE102004007191B3 (de) | 2004-02-13 | 2005-09-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audiocodierung |
| DE102004009955B3 (de) | 2004-03-01 | 2005-08-11 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer Quantisierer-Schrittweite |
| CN1677490A (zh) | 2004-04-01 | 2005-10-05 | 北京宫羽数字技术有限责任公司 | 一种增强音频编解码装置及方法 |
| US8843378B2 (en) | 2004-06-30 | 2014-09-23 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Multi-channel synthesizer and method for generating a multi-channel output signal |
| TWI393121B (zh) | 2004-08-25 | 2013-04-11 | 杜比實驗室特許公司 | 處理一組n個聲音信號之方法與裝置及與其相關聯之電腦程式 |
| TWI497485B (zh) | 2004-08-25 | 2015-08-21 | Dolby Lab Licensing Corp | 用以重塑經合成輸出音訊信號之時域包絡以更接近輸入音訊信號之時域包絡的方法 |
| US8423372B2 (en) * | 2004-08-26 | 2013-04-16 | Sisvel International S.A. | Processing of encoded signals |
| US8204261B2 (en) | 2004-10-20 | 2012-06-19 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Diffuse sound shaping for BCC schemes and the like |
| PL1810281T3 (pl) | 2004-11-02 | 2020-07-27 | Koninklijke Philips N.V. | Kodowanie i dekodowanie sygnałów audio z wykorzystaniem banków filtrów o wartościach zespolonych |
| SE0402652D0 (sv) | 2004-11-02 | 2004-11-02 | Coding Tech Ab | Methods for improved performance of prediction based multi- channel reconstruction |
| SE0402649D0 (sv) | 2004-11-02 | 2004-11-02 | Coding Tech Ab | Advanced methods of creating orthogonal signals |
| US7835918B2 (en) * | 2004-11-04 | 2010-11-16 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Encoding and decoding a set of signals |
| US20110236902A1 (en) | 2004-12-13 | 2011-09-29 | Tyco Healthcare Group Lp | Testing a patient population having a cardiovascular condition for drug efficacy |
| 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 |
| EP1851866B1 (en) | 2005-02-23 | 2011-08-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Adaptive bit allocation for multi-channel audio encoding |
| US9626973B2 (en) | 2005-02-23 | 2017-04-18 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Adaptive bit allocation for multi-channel audio encoding |
| KR100736607B1 (ko) | 2005-03-31 | 2007-07-09 | 엘지전자 주식회사 | 오디오 부호화 방법 및 장치 |
| ATE421845T1 (de) * | 2005-04-15 | 2009-02-15 | Dolby Sweden Ab | Zeitliche hüllkurvenformgebung von entkorrelierten signalen |
| US7751572B2 (en) * | 2005-04-15 | 2010-07-06 | Dolby International Ab | Adaptive residual audio coding |
| US7961890B2 (en) * | 2005-04-15 | 2011-06-14 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung, E.V. | Multi-channel hierarchical audio coding with compact side information |
| US8214221B2 (en) | 2005-06-30 | 2012-07-03 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for decoding an audio signal and identifying information included in the audio signal |
| US7693709B2 (en) | 2005-07-15 | 2010-04-06 | Microsoft Corporation | Reordering coefficients for waveform coding or decoding |
| US7684981B2 (en) | 2005-07-15 | 2010-03-23 | Microsoft Corporation | Prediction of spectral coefficients in waveform coding and decoding |
| US7831435B2 (en) | 2005-08-30 | 2010-11-09 | Lg Electronics Inc. | Slot position coding of OTT syntax of spatial audio coding application |
| CN101253557B (zh) | 2005-08-31 | 2012-06-20 | 松下电器产业株式会社 | 立体声编码装置及立体声编码方法 |
| US8259840B2 (en) | 2005-10-24 | 2012-09-04 | General Motors Llc | Data communication via a voice channel of a wireless communication network using discontinuities |
| US7831434B2 (en) * | 2006-01-20 | 2010-11-09 | Microsoft Corporation | Complex-transform channel coding with extended-band frequency coding |
| KR101276849B1 (ko) | 2006-02-23 | 2013-06-18 | 엘지전자 주식회사 | 오디오 신호의 처리 방법 및 장치 |
| ES2609449T3 (es) | 2006-03-29 | 2017-04-20 | Koninklijke Philips N.V. | Decodificación de audio |
| ATE527833T1 (de) | 2006-05-04 | 2011-10-15 | Lg Electronics Inc | Verbesserung von stereo-audiosignalen mittels neuabmischung |
| US8027479B2 (en) * | 2006-06-02 | 2011-09-27 | Coding Technologies Ab | Binaural multi-channel decoder in the context of non-energy conserving upmix rules |
| KR101435893B1 (ko) | 2006-09-22 | 2014-09-02 | 삼성전자주식회사 | 대역폭 확장 기법 및 스테레오 부호화 기법을 이용한오디오 신호의 부호화/복호화 방법 및 장치 |
| EP2068307B1 (en) * | 2006-10-16 | 2011-12-07 | Dolby International AB | Enhanced coding and parameter representation of multichannel downmixed object coding |
| JP5121719B2 (ja) * | 2006-11-10 | 2013-01-16 | パナソニック株式会社 | パラメータ復号装置およびパラメータ復号方法 |
| KR101434198B1 (ko) * | 2006-11-17 | 2014-08-26 | 삼성전자주식회사 | 신호 복호화 방법 |
| KR101102401B1 (ko) | 2006-11-24 | 2012-01-05 | 엘지전자 주식회사 | 오브젝트 기반 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법과 그 장치 |
| DE102006055737A1 (de) * | 2006-11-25 | 2008-05-29 | Deutsche Telekom Ag | Verfahren zur skalierbaren Codierung von Stereo-Signalen |
| EP2118887A1 (en) | 2007-02-06 | 2009-11-18 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Low complexity parametric stereo decoder |
| EP2137725B1 (en) * | 2007-04-26 | 2014-01-08 | Dolby International AB | Apparatus and method for synthesizing an output signal |
| CN101067931B (zh) | 2007-05-10 | 2011-04-20 | 芯晟(北京)科技有限公司 | 一种高效可配置的频域参数立体声及多声道编解码方法与系统 |
| US7885819B2 (en) * | 2007-06-29 | 2011-02-08 | Microsoft Corporation | Bitstream syntax for multi-process audio decoding |
| US8385556B1 (en) | 2007-08-17 | 2013-02-26 | Dts, Inc. | Parametric stereo conversion system and method |
| US8521540B2 (en) * | 2007-08-17 | 2013-08-27 | Qualcomm Incorporated | Encoding and/or decoding digital signals using a permutation value |
| CN101802907B (zh) | 2007-09-19 | 2013-11-13 | 爱立信电话股份有限公司 | 多信道音频的联合增强 |
| JP5883561B2 (ja) | 2007-10-17 | 2016-03-15 | 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 | アップミックスを使用した音声符号器 |
| CN101202043B (zh) | 2007-12-28 | 2011-06-15 | 清华大学 | 音频信号的编码方法和装置与解码方法和装置 |
| EP2232485A4 (en) | 2008-01-01 | 2012-09-26 | Lg Electronics Inc | METHOD AND APPARATUS FOR SIGNAL PROCESSING |
| US8103005B2 (en) * | 2008-02-04 | 2012-01-24 | Creative Technology Ltd | Primary-ambient decomposition of stereo audio signals using a complex similarity index |
| KR101452722B1 (ko) | 2008-02-19 | 2014-10-23 | 삼성전자주식회사 | 신호 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| KR101221919B1 (ko) | 2008-03-03 | 2013-01-15 | 연세대학교 산학협력단 | 오디오 신호 처리 방법 및 장치 |
| AU2009221443B2 (en) * | 2008-03-04 | 2012-01-12 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Apparatus for mixing a plurality of input data streams |
| MX2010012580A (es) * | 2008-05-23 | 2010-12-20 | Koninkl Philips Electronics Nv | Aparato de mezcla ascendente estereo parametrico, decodificador estereo parametrico, aparato de mezcla descendente estereo parametrico, codificador estereo parametrico. |
| US20090319263A1 (en) * | 2008-06-20 | 2009-12-24 | Qualcomm Incorporated | Coding of transitional speech frames for low-bit-rate applications |
| KR101428487B1 (ko) * | 2008-07-11 | 2014-08-08 | 삼성전자주식회사 | 멀티 채널 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| EP2144230A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Low bitrate audio encoding/decoding scheme having cascaded switches |
| EP2144231A1 (en) * | 2008-07-11 | 2010-01-13 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Low bitrate audio encoding/decoding scheme with common preprocessing |
| RU2536679C2 (ru) * | 2008-07-11 | 2014-12-27 | Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен | Передатчик сигнала активации с деформацией по времени, кодер звукового сигнала, способ преобразования сигнала активации с деформацией по времени, способ кодирования звукового сигнала и компьютерные программы |
| KR101756834B1 (ko) | 2008-07-14 | 2017-07-12 | 삼성전자주식회사 | 오디오/스피치 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| ES2592416T3 (es) * | 2008-07-17 | 2016-11-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Esquema de codificación/decodificación de audio que tiene una derivación conmutable |
| US8619856B2 (en) * | 2008-10-03 | 2013-12-31 | Qualcomm Incorporated | Video coding with large macroblocks |
| KR101649376B1 (ko) * | 2008-10-13 | 2016-08-31 | 한국전자통신연구원 | Mdct 기반 음성/오디오 통합 부호화기의 lpc 잔차신호 부호화/복호화 장치 |
| BR122019023877B1 (pt) | 2009-03-17 | 2021-08-17 | Dolby International Ab | Sistema codificador, sistema decodificador, método para codificar um sinal estéreo para um sinal de fluxo de bits e método para decodificar um sinal de fluxo de bits para um sinal estéreo |
| US8392200B2 (en) | 2009-04-14 | 2013-03-05 | Qualcomm Incorporated | Low complexity spectral band replication (SBR) filterbanks |
| US8346547B1 (en) * | 2009-05-18 | 2013-01-01 | Marvell International Ltd. | Encoder quantization architecture for advanced audio coding |
| AU2010305383B2 (en) * | 2009-10-08 | 2013-10-03 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. | Multi-mode audio signal decoder, multi-mode audio signal encoder, methods and computer program using a linear-prediction-coding based noise shaping |
| KR101710113B1 (ko) * | 2009-10-23 | 2017-02-27 | 삼성전자주식회사 | 위상 정보와 잔여 신호를 이용한 부호화/복호화 장치 및 방법 |
| JP5299327B2 (ja) * | 2010-03-17 | 2013-09-25 | ソニー株式会社 | 音声処理装置、音声処理方法、およびプログラム |
| EP2375409A1 (en) * | 2010-04-09 | 2011-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder, audio decoder and related methods for processing multi-channel audio signals using complex prediction |
| CA3125378C (en) * | 2010-04-09 | 2023-02-07 | Dolby International Ab | Audio upmixer operable in prediction or non-prediction mode |
| EP3779977B1 (en) * | 2010-04-13 | 2023-06-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder for processing stereo audio using a variable prediction direction |
| WO2014072260A2 (en) * | 2012-11-07 | 2014-05-15 | Dolby International Ab | Reduced complexity converter snr calculation |
| AU2014204954B2 (en) * | 2013-01-08 | 2017-05-18 | Dolby International Ab | Model based prediction in a critically sampled filterbank |
| WO2014187986A1 (en) * | 2013-05-24 | 2014-11-27 | Dolby International Ab | Coding of audio scenes |
| FR3007563A1 (fr) * | 2013-06-25 | 2014-12-26 | France Telecom | Extension amelioree de bande de frequence dans un decodeur de signaux audiofrequences |
-
2011
- 2011-04-06 CA CA3125378A patent/CA3125378C/en active Active
- 2011-04-06 PL PL11713259T patent/PL2556502T3/pl unknown
- 2011-04-06 CA CA3097372A patent/CA3097372C/en active Active
- 2011-04-06 WO PCT/EP2011/055374 patent/WO2011124621A1/en not_active Ceased
- 2011-04-06 EP EP22190159.8A patent/EP4120247B1/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020127029106A patent/KR101586198B1/ko active Active
- 2011-04-06 MY MYPI2019003854A patent/MY198783A/en unknown
- 2011-04-06 KR KR1020197020021A patent/KR102168140B1/ko active Active
- 2011-04-06 IL IL286761A patent/IL286761B/en unknown
- 2011-04-06 CN CN201180023421.0A patent/CN102884570B/zh active Active
- 2011-04-06 CN CN201180028342.9A patent/CN102947880B/zh active Active
- 2011-04-06 BR BR112012025863-0A patent/BR112012025863B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-06 RU RU2012144366/08A patent/RU2554844C2/ru active
- 2011-04-06 IL IL295039A patent/IL295039B2/en unknown
- 2011-04-06 CA CA2793140A patent/CA2793140C/en active Active
- 2011-04-06 CA CA2992917A patent/CA2992917C/en active Active
- 2011-04-06 US US13/638,898 patent/US9111530B2/en active Active
- 2011-04-06 ES ES11714256T patent/ES2712073T3/es active Active
- 2011-04-06 EP EP20200782.9A patent/EP3799043B8/en active Active
- 2011-04-06 SG SG10202104412WA patent/SG10202104412WA/en unknown
- 2011-04-06 BR BR122019026130-0A patent/BR122019026130B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-06 ES ES18206652T patent/ES2831357T3/es active Active
- 2011-04-06 ES ES22188294T patent/ES3002807T3/es active Active
- 2011-04-06 EP EP22188294.7A patent/EP4120246B1/en active Active
- 2011-04-06 SG SG10201502597QA patent/SG10201502597QA/en unknown
- 2011-04-06 CN CN201510245573.5A patent/CN104851427B/zh active Active
- 2011-04-06 KR KR1020127029111A patent/KR101437896B1/ko active Active
- 2011-04-06 BR BR122019013299-2A patent/BR122019013299B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2011-04-06 CA CA3045686A patent/CA3045686C/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020147006732A patent/KR101698438B1/ko active Active
- 2011-04-06 EP EP19184726.8A patent/EP3582217B1/en active Active
- 2011-04-06 RU RU2012143501/08A patent/RU2559899C2/ru active
- 2011-04-06 CA CA2793317A patent/CA2793317C/en active Active
- 2011-04-06 EP EP22188499.2A patent/EP4116969B1/en active Active
- 2011-04-06 CA CA3040779A patent/CA3040779C/en active Active
- 2011-04-06 US US13/638,901 patent/US9378745B2/en active Active
- 2011-04-06 IL IL311483A patent/IL311483B2/en unknown
- 2011-04-06 DK DK11714256.2T patent/DK2556504T3/en active
- 2011-04-06 AU AU2011237869A patent/AU2011237869B2/en active Active
- 2011-04-06 DK DK11713259.7T patent/DK2556502T3/en active
- 2011-04-06 CN CN201180025305.2A patent/CN103119647B/zh active Active
- 2011-04-06 MY MYPI2012004218A patent/MY164393A/en unknown
- 2011-04-06 EP EP24170668.8A patent/EP4376000A3/en active Pending
- 2011-04-06 KR KR1020237017236A patent/KR102814254B1/ko active Active
- 2011-04-06 IL IL303558A patent/IL303558B2/en unknown
- 2011-04-06 KR KR1020147006735A patent/KR101698439B1/ko active Active
- 2011-04-06 ES ES22190159T patent/ES2992997T3/es active Active
- 2011-04-06 MY MYPI2023004912A patent/MY209178A/en unknown
- 2011-04-06 JP JP2013503101A patent/JP5814340B2/ja active Active
- 2011-04-06 EP EP18206652.2A patent/EP3474278B1/en active Active
- 2011-04-06 AU AU2011237877A patent/AU2011237877B2/en active Active
- 2011-04-06 BR BR112012025868-0A patent/BR112012025868B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-06 AU AU2011237882A patent/AU2011237882B2/en active Active
- 2011-04-06 WO PCT/EP2011/055350 patent/WO2011124608A1/en not_active Ceased
- 2011-04-06 TR TR2019/01336T patent/TR201901336T4/tr unknown
- 2011-04-06 CA CA3185301A patent/CA3185301A1/en active Pending
- 2011-04-06 JP JP2013503104A patent/JP5814341B2/ja active Active
- 2011-04-06 IL IL317239A patent/IL317239A/en unknown
- 2011-04-06 WO PCT/EP2011/055369 patent/WO2011124616A1/en not_active Ceased
- 2011-04-06 SG SG2012069738A patent/SG184167A1/en unknown
- 2011-04-06 PL PL11714256T patent/PL2556504T3/pl unknown
- 2011-04-06 CA CA2921437A patent/CA2921437C/en active Active
- 2011-04-06 ES ES19184726T patent/ES2935962T3/es active Active
- 2011-04-06 US US13/638,900 patent/US9159326B2/en active Active
- 2011-04-06 RU RU2015121322A patent/RU2683175C2/ru active
- 2011-04-06 JP JP2013503096A patent/JP5813094B2/ja active Active
- 2011-04-06 BR BR122019026166-0A patent/BR122019026166B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-06 EP EP11713754.7A patent/EP2556503B1/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020157025399A patent/KR101698442B1/ko active Active
- 2011-04-06 CA CA3110542A patent/CA3110542C/en active Active
- 2011-04-06 MX MX2012011530A patent/MX2012011530A/es active IP Right Grant
- 2011-04-06 ES ES11713754T patent/ES2763367T3/es active Active
- 2011-04-06 ES ES22188499T patent/ES2982065T3/es active Active
- 2011-04-06 CN CN201510437095.8A patent/CN105023578B/zh active Active
- 2011-04-06 ES ES20184885T patent/ES2936278T3/es active Active
- 2011-04-06 CA CA3076786A patent/CA3076786C/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020217031115A patent/KR102537360B1/ko active Active
- 2011-04-06 KR KR1020177001234A patent/KR101823870B1/ko active Active
- 2011-04-06 EP EP25182908.1A patent/EP4593010A3/en active Pending
- 2011-04-06 CA CA2924315A patent/CA2924315C/en active Active
- 2011-04-06 CN CN201510245509.7A patent/CN104851426B/zh active Active
- 2011-04-06 MX MX2012011532A patent/MX2012011532A/es active IP Right Grant
- 2011-04-06 RU RU2012147499/08A patent/RU2525431C2/ru active
- 2011-04-06 KR KR1020187001783A patent/KR101944328B1/ko active Active
- 2011-04-06 MX MX2012011528A patent/MX2012011528A/es active IP Right Grant
- 2011-04-06 TR TR2019/01375T patent/TR201901375T4/tr unknown
- 2011-04-06 EP EP11714256.2A patent/EP2556504B1/en active Active
- 2011-04-06 ES ES18206651T patent/ES2810824T3/es active Active
- 2011-04-06 BR BR112012025878-8A patent/BR112012025878B1/pt active IP Right Grant
- 2011-04-06 ES ES24212301T patent/ES3036396T3/es active Active
- 2011-04-06 MY MYPI2023000785A patent/MY199366A/en unknown
- 2011-04-06 KR KR1020127029113A patent/KR101437899B1/ko active Active
- 2011-04-06 CA CA2988745A patent/CA2988745C/en active Active
- 2011-04-06 CA CA3105050A patent/CA3105050C/en active Active
- 2011-04-06 EP EP24201777.0A patent/EP4459881A3/en active Pending
- 2011-04-06 EP EP11713259.7A patent/EP2556502B1/en active Active
- 2011-04-06 ES ES11713259T patent/ES2709755T3/es active Active
- 2011-04-06 ES ES20200782T patent/ES2935911T3/es active Active
- 2011-04-06 KR KR1020197023095A patent/KR102207086B1/ko active Active
- 2011-04-06 EP EP24212301.6A patent/EP4481730B1/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020257017011A patent/KR20250079058A/ko active Pending
- 2011-04-06 MY MYPI2016000052A patent/MY184661A/en unknown
- 2011-04-06 KR KR1020197002371A patent/KR102011793B1/ko active Active
- 2011-04-06 CA CA2793320A patent/CA2793320C/en active Active
- 2011-04-06 KR KR1020217001535A patent/KR20210008945A/ko not_active Ceased
- 2011-04-06 EP EP18206651.4A patent/EP3474277B1/en active Active
- 2011-04-06 SG SG10202101745XA patent/SG10202101745XA/en unknown
- 2011-04-06 EP EP20184885.0A patent/EP3739577B1/en active Active
-
2012
- 2012-09-12 IL IL221911A patent/IL221911A/en active IP Right Grant
- 2012-09-13 IL IL221962A patent/IL221962A/en active IP Right Grant
- 2012-10-09 IL IL222294A patent/IL222294A/en active IP Right Grant
-
2015
- 2015-03-02 JP JP2015040746A patent/JP6062467B2/ja active Active
- 2015-07-07 US US14/793,297 patent/US9892736B2/en active Active
- 2015-09-17 JP JP2015184492A patent/JP6197011B2/ja active Active
- 2015-09-17 JP JP2015184493A patent/JP6203799B2/ja active Active
-
2016
- 2016-05-01 IL IL245338A patent/IL245338A/en active IP Right Grant
- 2016-05-03 IL IL245444A patent/IL245444A/en active IP Right Grant
- 2016-06-01 US US15/170,100 patent/US9761233B2/en active Active
- 2016-12-14 JP JP2016242097A patent/JP6437990B2/ja active Active
-
2017
- 2017-02-20 IL IL250687A patent/IL250687B/en active IP Right Grant
- 2017-07-17 IL IL253522A patent/IL253522B/en active IP Right Grant
- 2017-08-07 US US15/670,709 patent/US10347260B2/en active Active
- 2017-08-14 IL IL253972A patent/IL253972B/en active IP Right Grant
- 2017-08-21 JP JP2017158657A patent/JP6405008B2/ja active Active
- 2017-08-30 JP JP2017165152A patent/JP6405010B2/ja active Active
- 2017-12-20 US US15/849,645 patent/US10276174B2/en active Active
- 2017-12-20 US US15/849,653 patent/US10283127B2/en active Active
- 2017-12-20 US US15/849,622 patent/US10283126B2/en active Active
-
2018
- 2018-02-28 IL IL25779218A patent/IL257792B/en active IP Right Grant
- 2018-09-13 JP JP2018171542A patent/JP6633706B2/ja active Active
- 2018-09-13 JP JP2018171632A patent/JP6633707B2/ja active Active
- 2018-11-15 JP JP2018214489A patent/JP6665260B2/ja active Active
- 2018-12-17 US US16/222,721 patent/US10360920B2/en active Active
-
2019
- 2019-02-11 IL IL264774A patent/IL264774B/en active IP Right Grant
- 2019-02-19 IL IL264905A patent/IL264905B/en active IP Right Grant
- 2019-03-11 RU RU2019106714A patent/RU2698154C1/ru active
- 2019-05-28 US US16/424,395 patent/US10586545B2/en active Active
- 2019-05-31 US US16/427,735 patent/US10475459B2/en active Active
- 2019-06-04 US US16/431,081 patent/US10475460B2/en active Active
- 2019-06-07 RU RU2019117738A patent/RU2717387C1/ru active
- 2019-06-17 IL IL267420A patent/IL267420B/en active IP Right Grant
- 2019-06-24 US US16/449,942 patent/US10553226B2/en active Active
- 2019-06-25 JP JP2019117104A patent/JP6677846B2/ja active Active
- 2019-09-23 IL IL269537A patent/IL269537B/en active IP Right Grant
- 2019-10-04 US US16/593,235 patent/US10734002B2/en active Active
- 2019-12-12 JP JP2019224408A patent/JP6833962B2/ja active Active
- 2019-12-12 JP JP2019224406A patent/JP6833961B2/ja active Active
-
2020
- 2020-02-16 IL IL272689A patent/IL272689B/en active IP Right Grant
- 2020-02-20 US US16/796,150 patent/US11264038B2/en active Active
- 2020-03-13 JP JP2020043882A patent/JP6740496B2/ja active Active
- 2020-06-23 IL IL275616A patent/IL275616B/en active IP Right Grant
- 2020-07-16 US US16/931,377 patent/US11217259B2/en active Active
- 2020-07-22 JP JP2020125072A patent/JP6817486B2/ja active Active
- 2020-12-24 JP JP2020215098A patent/JP6886069B2/ja active Active
-
2021
- 2021-01-18 IL IL280247A patent/IL280247B/en unknown
- 2021-01-28 IL IL280464A patent/IL280464B/en unknown
- 2021-05-13 JP JP2021081465A patent/JP6961854B2/ja active Active
- 2021-10-13 JP JP2021167954A patent/JP7193603B2/ja active Active
- 2021-12-23 US US17/560,295 patent/US11810582B2/en active Active
-
2022
- 2022-12-08 JP JP2022196162A patent/JP7451659B2/ja active Active
-
2023
- 2023-11-06 US US18/502,973 patent/US12322399B2/en active Active
-
2024
- 2024-03-06 JP JP2024033809A patent/JP7651751B2/ja active Active
-
2025
- 2025-03-13 JP JP2025039836A patent/JP7703123B2/ja active Active
- 2025-06-24 JP JP2025106047A patent/JP2025134923A/ja active Pending
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012144366A (ru) | Стереофоническое кодирование на основе mdct с комплексным предсказанием | |
| KR101218777B1 (ko) | 다운믹스된 신호로부터 멀티채널 신호 생성방법 및 그 기록매체 | |
| JP2015099403A5 (ru) | ||
| US10553223B2 (en) | Adaptive channel-reduction processing for encoding a multi-channel audio signal | |
| EP1851997B1 (en) | Near-transparent or transparent multi-channel encoder/decoder scheme | |
| JP7354193B2 (ja) | 独立したノイズ充填を用いた強化された信号を生成するための装置および方法 | |
| RU2010152580A (ru) | Устройство параметрического стереофонического повышающего микширования, параметрический стереофонический декодер, устройство параметрического стереофонического понижающего микширования, параметрический стереофонический кодер | |
| CA2589623C (en) | Temporal envelope shaping for spatial audio coding using frequency domain wiener filtering | |
| JP2011522472A5 (ru) | ||
| JP2016525716A (ja) | 適応位相アライメントを用いたマルチチャネルダウンミックスにおけるコムフィルタアーチファクトの抑制 | |
| JP6732739B2 (ja) | オーディオ・エンコーダおよびデコーダ | |
| EP2690621A1 (en) | Method and Apparatus for downmixing MPEG SAOC-like encoded audio signals at receiver side in a manner different from the manner of downmixing at encoder side | |
| RU2015116434A (ru) | Кодер, декодер и способы для обратно совместимого пространственного кодирования аудиообъектов с переменным разрешением | |
| US10607615B2 (en) | Apparatus and method for decoding an encoded audio signal to obtain modified output signals | |
| KR20240046634A (ko) | 예측 코딩에서 저비용 에러 복구를 위한 방법 및 장치 | |
| RU2023122436A (ru) | Устройство повышающего микширования звука, выполненное с возможностью работы в режиме с предсказанием или в режиме без предсказания | |
| RU2803142C1 (ru) | Устройство повышающего микширования звука, выполненное с возможностью работы в режиме с предсказанием или в режиме без предсказания | |
| CA3254082A1 (en) | METHODS, APPARATUS AND SYSTEMS FOR AUDIO PROCESSING BY SPATIAL RECONSTRUCTION-DIRECTIONAL AUDIO CODING | |
| HK1107495B (en) | Near-transparent or transparent multi-channel encoder/decoder scheme |