RU2015116854A - Вычисление отношения сигнал-шум конвертора с уменьшенной сложностью - Google Patents

Вычисление отношения сигнал-шум конвертора с уменьшенной сложностью Download PDF

Info

Publication number
RU2015116854A
RU2015116854A RU2015116854A RU2015116854A RU2015116854A RU 2015116854 A RU2015116854 A RU 2015116854A RU 2015116854 A RU2015116854 A RU 2015116854A RU 2015116854 A RU2015116854 A RU 2015116854A RU 2015116854 A RU2015116854 A RU 2015116854A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control parameter
bitstream
data rate
scaled values
audio
Prior art date
Application number
RU2015116854A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2610588C2 (ru
Inventor
Михель Шуг
Филип УИЛЬЯМС
Original Assignee
Долби Интернешнл Аб
Долби Лабораторис Лайсэнзин Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Долби Интернешнл Аб, Долби Лабораторис Лайсэнзин Корпорейшн filed Critical Долби Интернешнл Аб
Publication of RU2015116854A publication Critical patent/RU2015116854A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610588C2 publication Critical patent/RU2610588C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/032Quantisation or dequantisation of spectral components
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/02Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis using spectral analysis, e.g. transform vocoders or subband vocoders
    • G10L19/03Spectral prediction for preventing pre-echo; Temporary noise shaping [TNS], e.g. in MPEG2 or MPEG4
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/04Speech 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
    • G10L19/16Vocoder architecture
    • G10L19/173Transcoding, i.e. converting between two coded representations avoiding cascaded coding-decoding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

1. Аудиокодер (300), выполненный с возможностью кодирования кадра звукового сигнала в соответствии с первой системой аудиокодека, посредством чего получается первый битовый поток с первой целевой скоростью передачи данных; отличающийся тем, что аудиокодер (300) содержит:модуль (302) преобразования, выполненный с возможностью определения на основе указанного кадра звукового сигнала набора спектральных коэффициентов (312);модуль (304) кодирования с плавающей запятой, сконфигурированный для:определения набора масштабных коэффициентов и набора масштабированных значений (314) на основе указанного набора спектральных коэффициентов (312); икодирования указанного набора масштабных коэффициентов для получения кодированных масштабных коэффициентов (313);модуль (305, 306) распределения битов и квантования, сконфигурированный для:определения общего числа доступных битов для квантования набора масштабированных значений (314) на основе первой целевой скорости передачи данных и на основе числа битов, использованных для набора кодированных масштабных коэффициентов (313);определения первого параметра (315) управления, служащего признаком распределения общего числа доступных битов для квантования масштабированных значений из набора масштабированных значений (314); иквантования набора масштабированных значений (314) в соответствии с первым параметром (315) управления для получения набора квантованных значений (317);модуль (320) моделирования преобразования кода, сконфигурированный для получения второго параметра (321) управления для обеспечения преобразователя кода возможностью конверсии первого битового потока во второй битовый поток со второй целевой скоростью передачи данных;

Claims (32)

1. Аудиокодер (300), выполненный с возможностью кодирования кадра звукового сигнала в соответствии с первой системой аудиокодека, посредством чего получается первый битовый поток с первой целевой скоростью передачи данных; отличающийся тем, что аудиокодер (300) содержит:
модуль (302) преобразования, выполненный с возможностью определения на основе указанного кадра звукового сигнала набора спектральных коэффициентов (312);
модуль (304) кодирования с плавающей запятой, сконфигурированный для:
определения набора масштабных коэффициентов и набора масштабированных значений (314) на основе указанного набора спектральных коэффициентов (312); и
кодирования указанного набора масштабных коэффициентов для получения кодированных масштабных коэффициентов (313);
модуль (305, 306) распределения битов и квантования, сконфигурированный для:
определения общего числа доступных битов для квантования набора масштабированных значений (314) на основе первой целевой скорости передачи данных и на основе числа битов, использованных для набора кодированных масштабных коэффициентов (313);
определения первого параметра (315) управления, служащего признаком распределения общего числа доступных битов для квантования масштабированных значений из набора масштабированных значений (314); и
квантования набора масштабированных значений (314) в соответствии с первым параметром (315) управления для получения набора квантованных значений (317);
модуль (320) моделирования преобразования кода, сконфигурированный для получения второго параметра (321) управления для обеспечения преобразователя кода возможностью конверсии первого битового потока во второй битовый поток со второй целевой скоростью передачи данных; при этом указанный второй битовый поток соответствует второй системе аудиокодека, отличающейся от первой системы аудиокодека; при этом модуль (320) моделирования преобразования кода выполнен с возможностью получения второго параметра (321) управления, исходя из первого параметра (315) управления; и
модуль (307) упаковки битового потока, сконфигурированный для генерирования первого битового потока, содержащего набор квантованных масштабированных значений (317), набор кодированных масштабных коэффициентов (313), первый параметр (315) управления и второй параметр (321) управления.
2. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для получения второго параметра (321) управления, на основе только первого параметра (315) управления.
3. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для приравнивания значения второго параметра (321) управления значению первого параметра (315) управления.
4. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для получения второго параметра (321) управления без выполнения процесса распределения битов в соответствии со второй системой аудиокодека.
5. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что первый параметр (315) управления содержит грубую составляющую и точную составляющую; и
модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для объединения грубой и точной составляющих для получения второго параметра (321) управления.
6. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что
первый битовый поток соответствует первому формату;
второй битовый поток соответствует второму формату;
модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для определения числа избыточных битов, требуемых вторым форматом для представления набора квантованных масштабированных значений (317) и набора кодированных масштабных коэффициентов (313); и
модуль (305, 306) распределения битов и квантования сконфигурирован для определения общего числа доступных битов также на основе числа избыточных битов.
7. Аудиокодер (300) по п. 6, отличающийся тем, что модуль (305, 306) распределения битов и квантования сконфигурирован для уменьшения общего числа доступных битов на число избыточных битов.
8. Аудиокодер (300) по любому из пп. 6 и7, отличающийся тем, что число избыточных битов определяется для отдельного кадра звукового сигнала; или представляет собой предварительно определенное значение, например значение в наихудшем случае.
9. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что первая целевая скорость передачи данных равна второй целевой скорости передачи данных.
10.Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для:
определения выбираемого по умолчанию второго параметра управления на основе первого параметра управления, например, выбираемого по умолчанию второго параметра управления, соответствующего первому параметру управления;
определения того, превышает ли вторую целевую скорость передачи данных выбираемый по умолчанию второй битовый поток, подвергаемый преобразованию кода на основе выбираемого по умолчанию второго параметра управления; и
если выбираемый по умолчанию второй битовый поток не превышает вторую целевую скорость передачи данных, - определения второго параметра управления на основе выбираемого по умолчанию второго параметра управления.
11. Аудиокодер (300) по п. 10, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для:
деквантования набора квантованных масштабированных значений (317) с использованием первого параметра (315) управления для получения деквантованных масштабированных значений; и
повторного квантования указанного набора деквантованных масштабированных значений с использованием выбираемого по умолчанию второго параметра (321) управления для получения набора повторно квантованных масштабированных значений.
12. Аудиокодер (300) по п. 11, отличающийся тем, что, если определено, что выбираемый по умолчанию второй битовый поток превышает вторую целевую скорость передачи данных, то модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для выполнения распределения битов и квантования в соответствии со второй системой аудиокодека для определения второго параметра управления так, чтобы второй битовый поток, подвергнутый преобразованию кода на основе второго параметра (321) управления, не превышал вторую целевую скорость передачи данных.
13. Аудиокодер (300) по п. 12, отличающийся тем, что распределение битов и квантование в соответствии со второй системой аудиокодека включает:
определение второго общего числа доступных битов для квантования набора деквантованных масштабированных значений на основе второй целевой скорости передачи данных и на основе числа битов, использованных для повторного кодирования набора кодированных масштабных коэффициентов (313) в соответствии со второй системой аудиокодека; и
определение второго параметра (321) управления, служащего признаком распределения второго общего числа доступных битов, для квантования масштабированных значений из набора деквантованных масштабированных значений.
14. Аудиокодер (300) п. 13, отличающийся тем, что распределение битов и квантование в соответствии со второй системой аудиокодека также включает:
определение распределения (410) спектральной плотности мощности, именуемого PSD, на основе набора кодированных масштабных коэффициентов (313);
определение маскирующей кривой (441) на основе набора кодированных масштабных коэффициентов (313);
определение смещенной маскирующей кривой (441) путем смещения маскирующей кривой (441) с использованием промежуточного второго параметра управления;
определение числа битов, требуемых для квантования деквантованных масштабированных значений из набора деквантованных масштабированных значений на основе сравнения распределения (410) PSD и смещенной маскирующей кривой (441); и
корректировки промежуточного второго параметра управления в итеративном процессе так, чтобы уменьшить разность между числом требуемых битов и вторым общим числом доступных битов, и так, чтобы число требуемых битов не превышало второе общее число доступных битов, посредством чего получается второй параметр (321) управления.
15. Аудиокодер (300) по п. 14, отличающийся тем, что модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для:
инициализации промежуточного второго параметра управления с первым параметром управления; и/или
остановки итеративной процедуры, если шум квантования, определяемый на основе сравнения распределения (410) PSD и смещенной маскирующей кривой (441), подпадает под предварительно определенное пороговое значение шума.
16. Аудиокодер (300) по любому из пп. 11-15, отличающийся тем, что, если определено, что выбираемый по умолчанию второй битовый поток превышает вторую целевую скорость передачи данных, то модуль (320) моделирования преобразования кода сконфигурирован для определения второго параметра (321) управления путем смещения выбираемого по умолчанию второго параметра управления на предварительно определенную величину смещения параметра управления.
17. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (302) преобразования сконфигурирован для выполнения модифицированного дискретного косинусного преобразования на одном или нескольких блоках, получаемых из кадра звукового сигнала.
18. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что:
масштабные коэффициенты соответствуют экспонентам е;
масштабированные значения соответствуют мантиссам m; и
модуль (304) кодирования с плавающей запятой сконфигурирован для определения экспоненты е и мантиссы m для коэффициента преобразования Х с использованием формулы
Figure 00000001
.
19. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (305, 306) распределения битов и квантования сконфигурирован для определения первого параметра (315) управления путем:
определения распределения (410) спектральной плотности мощности, именуемой PSD, на основе набора кодированных масштабных коэффициентов (313);
определения маскирующей кривой (441) на основе набора кодированных масштабных коэффициентов (313);
определения смещенной маскирующей кривой (441) путем смещения маскирующей кривой (441) с использованием промежуточного первого параметра управления;
определения числа битов, требуемых для квантования масштабированных значений из набора масштабированных значений (314) на основе сравнения распределения (410) PSD и смещенной маскирующей кривой (441); и
корректировки промежуточного первого параметра управления так, чтобы уменьшить разность между числом требуемых битов и общим числом доступных битов, и так, чтобы число требуемых битов не превышало общее число доступных битов, посредством чего получается первый параметр управления.
20. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что модуль (307) упаковки битового потока сконфигурирован для вставки в первый битовый поток одного или нескольких битов заполнения так, чтобы первый битовый поток соответствовал первой целевой скорости передачи данных.
21. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что звуковой сигнал представляет собой многоканальный звуковой сигнал, например 5.1-канальный звуковой сигнал.
22. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что кадр содержит предварительно определенное число дискретных значений, например 1536 дискретных значений, звукового сигнала.
23. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что:
первая система аудиокодека соответствует системе кодека Dolby Digital Plus, например, системе Dolby Digital Plus с низкой сложностью; и/или
первый параметр управления содержит значение смещения SNR Dolby Digital Plus; и/или
вторая система кодека соответствует системе кодека Dolby Digital; и/или
второй параметр управления содержит значение смещения SNR Dolby Digital.
24. Аудиокодер (300) по п. 1, отличающийся тем, что:
первая скорость передачи данных имеет одно из значений: 384 кбит/с, 448 кбит/с, 640 кбит/с; и/или
вторая целевая скорость передачи данных составляет 640 кбит/с.
25. Преобразователь аудиокода, сконфигурированный для:
приема первого битового потока с первой скоростью передачи данных; при этом:
первый битовый поток служит признаком кадра звукового сигнала, кодированного в соответствии с первой системой аудиокодека;
первый битовый поток содержит набор квантованных масштабированных значений (317), набор кодированных масштабных коэффициентов (313), первый параметр (315) управления и второй параметр (321) управления;
наборы квантованных масштабированных значений (317) и кодированных масштабных коэффициентов (313) служат признаком спектральных составляющих указанного кадра звукового сигнала;
первый параметр (315) управления служит признаком разрешающей способности квантователя, использованного для квантования набора квантованных масштабированных значений (317);
второй параметр (321) управления служит признаком квантователя, подлежащего использованию преобразователем кода для повторного квантования набора квантованных масштабированных значений (317) для второго битового потока со второй целевой скоростью передачи данных; и
второй битовый поток соответствует второй системе аудиокодека, отличающейся от первой системы аудиокодека;
определения того, является ли первая скорость передачи данных равной второй целевой скорости передачи данных;
определения того, соответствует ли первый параметр управления второму параметру управления; и
если первая скорость передачи данных равна второй целевой скорости передачи данных, и если первый параметр управления соответствует второму параметру управления, - определения второго битового потока путем копирования набора квантованных масштабированных значений (317), набора кодированных масштабных коэффициентов (313) и второго параметра (321) управления во второй битовый поток.
26. Преобразователь аудиокода по п. 25, также, если первая скорость передачи данных меньше второй целевой скорости передачи данных, и если первый параметр управления соответствует второму параметру управления, сконфигурированный для:
определения того, содержит ли первый битовый поток связанный канал и/или полный канал; и
копирования квантованных масштабированных значений из набора (317) квантованных масштабированных значений (317) и кодированных масштабных коэффициентов из набора кодированных масштабных коэффициентов (313), относящихся к полному каналу, во второй битовый поток.
27. Преобразователь аудиокода по п. 26, также сконфигурированный для:
разделения квантованных масштабированных значений из набора квантованных масштабированных значений (317) и кодированных масштабных коэффициентов из набора кодированных масштабных коэффициентов (313), относящихся к связанному каналу, посредством чего получается первый набор квантованных масштабированных значений и первый набор кодированных масштабных коэффициентов;
деквантования первого набора квантованных масштабированных значений с использованием первого параметра управления для получения первого набора деквантованных масштабированных значений;
повторного квантования первого набора деквантованных масштабированных значений с использованием второго параметра управления, посредством чего получается первый набор повторно квантованных масштабированных значений; и
вставки первого набора повторно квантованных масштабированных значений во второй битовый поток.
28. Способ кодирования звукового сигнала в первый битовый поток в соответствии с первой системой аудиокодека, включающий:
определение набора масштабных коэффициентов и набора масштабированных значений (314) на основе спектральных составляющих (312) звукового сигнала;
определение первого параметра (315) управления, служащего признаком разрешающей способности квантователя, для квантования набора масштабированных значений (314) с использованием итеративного процесса распределения битов в соответствии с первой системой аудиокодека; при этом разрешающая способность зависит от первой целевой скорости передачи данных первого битового потока;
определение второго параметра (321) управления для того чтобы обеспечить возможность конверсии первого битового потока во второй битовый поток со второй целевой скоростью передачи данных; при этом второй битовый поток соответствует второй системе аудиокодека, отличающейся от первой системы аудиокодека; при этом определение второго параметра (321) управления включает определение второго параметра (321) управления на основе первого параметра (315) управления без выполнения итеративного процесса распределения битов в соответствии со второй системой аудиокодека; и при этом первый битовый поток служит признаком первого (315) и второго (321) параметров управления.
29. Способ преобразования кода первого битового потока, служащего признаком звукового сигнала, закодированного в соответствии с первой системой аудиокодека, во второй битовый поток в соответствии со второй системой аудиокодека, отличающейся от первой системы аудиокодека, включающий:
прием первого битового потока с первой скоростью передачи данных; при этом
первый битовый поток содержит набор квантованных масштабированных значений (317), набор кодированных масштабных коэффициентов (313), первый параметр (315) управления и второй параметр (321) управления;
наборы квантованных масштабированных значений (317) и кодированных масштабных коэффициентов (313) служат признаком спектральных составляющих указанного звукового сигнала;
первый параметр (315) управления служит признаком квантователя, использованного для квантования набора квантованных масштабированных значений (317); и
второй параметр (321) управления служит признаком квантователя, подлежащего использованию преобразователем кода для повторного квантования набора квантованных масштабированных значений (317) для второго битового потока со второй целевой скоростью передачи данных; и
определение того, является ли первая скорость передачи данных равной второй целевой скорости передачи данных;
определение того, соответствует ли первый параметр управления второму параметру управления; и
если первая скорость передачи данных равна второй целевой скорости передачи данных, и если первый параметр управления соответствует второму параметру управления, определение второго битового потока путем копирования набора квантованных масштабированных значений (317), набора кодированных масштабных коэффициентов (313) и второго параметра (321) управления во второй битовый поток.
30. Аудиокодер (300), сконфигурированный для кодирования звукового сигнала в соответствии с системой кодека Dolby Digital Plus, посредством чего получается первый битовый поток с первой скоростью передачи данных; при этом аудиокодер (300) сконфигурирован для:
определения параметра (315) snroffset для первой целевой скорости передачи данных в соответствии с системой кодека Dolby Digital Plus; и
получения параметра (321) convsnroffset на основе параметра (315) snroffset для того, чтобы позволить преобразователю кода конвертировать первый битовый поток во второй битовый поток со второй целевой скоростью передачи данных; при этом второй битовый поток соответствует системе кодека Dolby Digital; при этом первый битовый поток содержит параметр (315) snroffset и параметр (321) convsnroffset.
31. Способ, обеспечивающий возможность конверсии первого битового потока, соответствующего первому формату, во второй битовый поток, соответствующий второму формату, при этом первый и второй битовые потоки относятся по меньшей мере к одному и тому же кадру кодированного звукового сигнала, при этом первый битовый поток включает первый параметр управления, служащий признаком первого процесса распределения битов, относящегося к первому битовому потоку, при этом первый параметр управления содержит грубую составляющую и точную составляющую, при этом второй битовый поток содержит второй параметр управления, служащий признаком второго процесса распределения битов, относящегося ко второму битовому потоку, и при этом второй битовый поток является сгенерированным из первого битового потока с использованием второго параметра управления, при этом способ включает:
определение второго параметра управления сугубо на основе объединения грубой и точной составляющих; и
вставку второго параметра управления в первый битовый поток.
32. Преобразователь аудиокода, выполненный сконфигурированный для:
приема первого битового потока с первой скоростью передачи данных; при этом
первый битовый поток служит признаком звукового сигнала, закодированного в соответствии с системой кодека Dolby Digital Plus;
первый битовый поток содержит набор квантованных масштабированных значений (317), параметр (315) snroffset и параметр (321) convsnroffset;
параметр (321) convsnroffset служит признаком квантователя, подлежащего использованию преобразователем кода для генерирования второго битового потока со второй целевой скоростью передачи данных; и
второй битовый поток соответствует системе аудиокодека Dolby Digital;
определения того, является ли первая скорость передачи данных равной второй целевой скорости передачи данных;
определения того, соответствует ли параметр snroffset параметру convsnroffset; и
если первая скорость передачи данных равна второй целевой скорости передачи данных, и если параметр snroffset соответствует параметру convsnroffset, определения второго битового потока путем копирования набора квантованных масштабированных значений (317) и параметра (321) convsnroffset во второй битовый поток.
RU2015116854A 2012-11-07 2013-11-04 Вычисление отношения сигнал-шум конвертора с уменьшенной сложностью RU2610588C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261723687P 2012-11-07 2012-11-07
US61/723,687 2012-11-07
PCT/EP2013/072961 WO2014072260A2 (en) 2012-11-07 2013-11-04 Reduced complexity converter snr calculation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015116854A true RU2015116854A (ru) 2016-11-27
RU2610588C2 RU2610588C2 (ru) 2017-02-13

Family

ID=49517525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116854A RU2610588C2 (ru) 2012-11-07 2013-11-04 Вычисление отношения сигнал-шум конвертора с уменьшенной сложностью

Country Status (9)

Country Link
US (2) US9378748B2 (ru)
EP (1) EP2917909B1 (ru)
JP (2) JP6113294B2 (ru)
KR (1) KR101726205B1 (ru)
CN (1) CN104781878B (ru)
BR (1) BR112015010023B1 (ru)
IN (1) IN2015DN04001A (ru)
RU (1) RU2610588C2 (ru)
WO (1) WO2014072260A2 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9819984B1 (en) 2007-03-26 2017-11-14 CSC Holdings, LLC Digital video recording with remote storage
MY164393A (en) * 2010-04-09 2017-12-15 Dolby Int Ab Mdct-based complex prediction stereo coding
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
US9412385B2 (en) * 2013-05-28 2016-08-09 Qualcomm Incorporated Performing spatial masking with respect to spherical harmonic coefficients
US10200519B2 (en) * 2016-08-11 2019-02-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for dynamic switching of codec modes of operation used by a terminal
US10904329B1 (en) * 2016-12-30 2021-01-26 CSC Holdings, LLC Virtualized transcoder
CN112970063B (zh) * 2018-10-29 2024-10-18 杜比国际公司 用于利用生成模型的码率质量可分级编码的方法及设备
WO2020164752A1 (en) 2019-02-13 2020-08-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audio transmitter processor, audio receiver processor and related methods and computer programs
EP3719799A1 (en) * 2019-04-04 2020-10-07 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. A multi-channel audio encoder, decoder, methods and computer program for switching between a parametric multi-channel operation and an individual channel operation
EP3751567B1 (en) * 2019-06-10 2022-01-26 Axis AB A method, a computer program, an encoder and a monitoring device
US11284165B1 (en) 2021-02-26 2022-03-22 CSC Holdings, LLC Copyright compliant trick playback modes in a service provider network

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU677688B2 (en) 1993-07-16 1997-05-01 Dolby Laboratories Licensing Corporation Computationally efficient adaptive bit allocation for encoding method and apparatus with allowance for decoder spectral distortions
US5623577A (en) 1993-07-16 1997-04-22 Dolby Laboratories Licensing Corporation Computationally efficient adaptive bit allocation for encoding method and apparatus with allowance for decoder spectral distortions
US5970461A (en) 1996-12-23 1999-10-19 Apple Computer, Inc. System, method and computer readable medium of efficiently decoding an AC-3 bitstream by precalculating computationally expensive values to be used in the decoding algorithm
WO1999053479A1 (en) * 1998-04-15 1999-10-21 Sgs-Thomson Microelectronics Asia Pacific (Pte) Ltd. Fast frame optimisation in an audio encoder
JP2000059790A (ja) * 1998-08-05 2000-02-25 Victor Co Of Japan Ltd 動画像符号列変換装置及びその方法
US6430529B1 (en) 1999-02-26 2002-08-06 Sony Corporation System and method for efficient time-domain aliasing cancellation
JP2000347679A (ja) * 1999-06-07 2000-12-15 Mitsubishi Electric Corp オーディオ符号化装置及びオーディオ符号化方法
DE69932861T2 (de) 1999-10-30 2007-03-15 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd. Verfahren zur kodierung eines audiosignals mit einem qualitätswert für bit-zuordnung
WO2002015587A2 (en) 2000-08-16 2002-02-21 Dolby Laboratories Licensing Corporation Modulating one or more parameters of an audio or video perceptual coding system in response to supplemental information
US6829579B2 (en) * 2002-01-08 2004-12-07 Dilithium Networks, Inc. Transcoding method and system between CELP-based speech codes
US7133521B2 (en) * 2002-10-25 2006-11-07 Dilithium Networks Pty Ltd. Method and apparatus for DTMF detection and voice mixing in the CELP parameter domain
KR100837451B1 (ko) * 2003-01-09 2008-06-12 딜리시움 네트웍스 피티와이 리미티드 향상된 품질의 음성 변환부호화를 위한 방법 및 장치
US7318027B2 (en) * 2003-02-06 2008-01-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Conversion of synthesized spectral components for encoding and low-complexity transcoding
DE10339498B4 (de) * 2003-07-21 2006-04-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Audiodateiformatumwandlung
JP4405510B2 (ja) * 2003-07-21 2010-01-27 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 オーディオファイルフォーマット変換
DE602005017358D1 (de) * 2004-01-28 2009-12-10 Koninkl Philips Electronics Nv Verfahren und vorrichtung zur zeitskalierung eines signals
JP2007524124A (ja) * 2004-02-16 2007-08-23 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ トランスコーダ及びそのための符号変換方法
TWI397903B (zh) 2005-04-13 2013-06-01 Dolby Lab Licensing Corp 編碼音訊之節約音量測量技術
US7676360B2 (en) * 2005-12-01 2010-03-09 Sasken Communication Technologies Ltd. Method for scale-factor estimation in an audio encoder
US8532984B2 (en) * 2006-07-31 2013-09-10 Qualcomm Incorporated Systems, methods, and apparatus for wideband encoding and decoding of active frames
EP1903559A1 (en) 2006-09-20 2008-03-26 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and device for transcoding audio signals
JP4871894B2 (ja) * 2007-03-02 2012-02-08 パナソニック株式会社 符号化装置、復号装置、符号化方法および復号方法
US7873513B2 (en) * 2007-07-06 2011-01-18 Mindspeed Technologies, Inc. Speech transcoding in GSM networks
US8386271B2 (en) * 2008-03-25 2013-02-26 Microsoft Corporation Lossless and near lossless scalable audio codec
JP5551695B2 (ja) 2008-07-11 2014-07-16 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 音声符号器、音声復号器、音声符号化方法、音声復号化方法およびコンピュータプログラム
CA2871268C (en) * 2008-07-11 2015-11-03 Nikolaus Rettelbach Audio encoder, audio decoder, methods for encoding and decoding an audio signal, audio stream and computer program
CN101425293B (zh) 2008-09-24 2011-06-08 天津大学 一种高效感知音频比特分配方法
KR20100115215A (ko) 2009-04-17 2010-10-27 삼성전자주식회사 가변 비트율 오디오 부호화 및 복호화 장치 및 방법
US8194862B2 (en) 2009-07-31 2012-06-05 Activevideo Networks, Inc. Video game system with mixing of independent pre-encoded digital audio bitstreams
TWI447709B (zh) 2010-02-11 2014-08-01 Dolby Lab Licensing Corp 用以非破壞地正常化可攜式裝置中音訊訊號響度之系統及方法
JP5316896B2 (ja) * 2010-03-17 2013-10-16 ソニー株式会社 符号化装置および符号化方法、復号装置および復号方法、並びにプログラム
MY164393A (en) * 2010-04-09 2017-12-15 Dolby Int Ab Mdct-based complex prediction stereo coding
KR101688946B1 (ko) * 2010-11-26 2016-12-22 엘지전자 주식회사 신호 처리 장치 및 그 방법
TWI505262B (zh) 2012-05-15 2015-10-21 Dolby Int Ab 具多重子流之多通道音頻信號的有效編碼與解碼

Also Published As

Publication number Publication date
RU2610588C2 (ru) 2017-02-13
JP2017138610A (ja) 2017-08-10
CN104781878B (zh) 2018-03-02
US20150269950A1 (en) 2015-09-24
WO2014072260A3 (en) 2014-07-10
US20140188488A1 (en) 2014-07-03
JP6113294B2 (ja) 2017-04-12
JP6474845B2 (ja) 2019-02-27
US9378748B2 (en) 2016-06-28
KR20150066565A (ko) 2015-06-16
JP2015532981A (ja) 2015-11-16
BR112015010023B1 (pt) 2021-10-19
KR101726205B1 (ko) 2017-04-12
CN104781878A (zh) 2015-07-15
EP2917909B1 (en) 2018-10-31
EP2917909A2 (en) 2015-09-16
WO2014072260A2 (en) 2014-05-15
BR112015010023A2 (pt) 2017-07-11
IN2015DN04001A (ru) 2015-10-02
US9208789B2 (en) 2015-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015116854A (ru) Вычисление отношения сигнал-шум конвертора с уменьшенной сложностью
US12080306B2 (en) Audio encoder, audio decoder, methods for encoding and decoding an audio signal, audio stream and a computer program
KR101428487B1 (ko) 멀티 채널 부호화 및 복호화 방법 및 장치
CA2871252C (en) Audio encoder, audio decoder, methods for encoding and decoding an audio signal, audio stream and computer program
JP5215994B2 (ja) 損失エンコ−ドされたデータ列および無損失拡張データ列を用いた、原信号の無損失エンコードのための方法および装置
TWI505262B (zh) 具多重子流之多通道音頻信號的有效編碼與解碼
CA2512866A1 (en) Conversion of synthesized spectral components for encoding and low-complexity transcoding
CA2956011C (en) Encoder, decoder, system and methods for encoding and decoding
JP5609591B2 (ja) オーディオ符号化装置、オーディオ符号化方法及びオーディオ符号化用コンピュータプログラム
KR101103004B1 (ko) 오디오 인코딩 시의 레이트-왜곡 제어 구조
JP4702645B2 (ja) 演算装置および方法、量子化装置および方法、並びにプログラム
KR100737386B1 (ko) 공간정보기반 오디오 부호화를 위한 채널간 에너지비 추정및 양자화 방법
KR101268616B1 (ko) 오디오 채널 코딩의 성능 향상을 위한 채널간 정보 파라미터 양자화 방법 및 그 장치
KR101421256B1 (ko) 휴대용 단말기의 대역 확장 기법을 이용한 부호화 장치 및방법
JP2008268792A (ja) オーディオ信号符号化装置およびそのビットレート変換装置