[发明专利]具有紧密码簿的熵编码有效
申请号: | 200680011585.0 | 申请日: | 2006-02-13 |
公开(公告)号: | CN101156320A | 公开(公告)日: | 2008-04-02 |
发明(设计)人: | 拉尔夫·施佩尔施奈德;于尔根·赫勒;卡斯滕·林茨迈尔;约翰内斯·希尔珀特 | 申请(专利权)人: | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 |
主分类号: | H03M7/42 | 分类号: | H03M7/42 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 王波波 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 密码 编码 | ||
技术领域
本发明涉及信息值的编码/解码,具体涉及使用紧密码簿进行熵编码以产生有效率的码。
背景技术
最近以来,多信道音频再现技术越来越显重要,这或许是因为如下事实:例如目前已为人熟知之mp3技术的音频压缩/编码技术,使得利用网络或者其它具有有限带宽的传输信道来分发音频记录成为可能。该mp3编码技术之所以会变的这么有名,系因为如下事实:它可以以立体声格式,亦即以包含第一或者左立体声信道以及第二或者右立体声信道的音频记录的数字表示,来分发记录。
然而,传统的二声道系统有其基本的缺点,因此,开发出环绕声技术。一种推荐的多信道环绕声表示除了包括两个立体声信道L以及R以外,还包括额外的中央信道C以及两个环绕声道Ls、Rs。该参考声音格式也称为三/二立体声,意谓其具有三个前端信道以及两个环绕声道。一般说来,五个传输信道是必须的。在重放环境中,至少需要把五个扬声器放在五个适当的位置,以获得距离该五个已经适当放置的扬声器特定距离的最佳甜美音点。
已经有许多为人熟知的技术,可以用来降低传输多信道音频信号所需要的数据量,这些技术称为联合立体声技术。为此目的,请参考第9图,其中显示了一联合立体声设备60。该设备可以是一个用来实行强度立体声(intensity stereo简写为IS)或者立体声提示编码(binauralcue coding简写为BCC)的设备。这样的一个设备通常会接收至少两个信道(CH1、CH2、…CHn)作为输入,并输出至少是单一载波信道以及参数数据。对该参数数据进行定义,使得在解码器中能够计算原始信道(CH1、CH2、…CHn)的逼近(approximation)。
一般说来,该载波信道会包含子波段采样、频谱系数、时域采样等,如此一来可以提供基础(underlying)信号的比较良好的表示,而参数数据不包含该频谱系数的采样,但包括控制参数,以控制特定的重建算法,例如乘法加权、时间平移、频率平移、相位平移等。该参数数据因此仅包含该信号或者与其关连的信道的比较粗糙的表示。若以数字来表示,载波信道所需的数据量大约在60kbit/s至70kbit/s的范围内。而一个信道的参数辅助信息所需要的数据量典型地在1.5kbit/s至2.5kbit/s的范围内。几种为人熟知的参数数据包括:缩放因子、强度立体声信息或者立体声提示参数,如同下文所述。
举例而言,BCC技术在下列文章中有所叙述:AES convention paper5574,“Binaural Cue Coding applied to Stereo and Multi-ChannelAudio Compression”,C.Faller,F.Baumgarte,May 2002,Munich;IEEEWASPAA Paper“Efficient representation of spatial audio usingperceptual parametrization”,October 2001,Mohonk,NY;“Binauralcue coding applied to audio compression with flexible rendering”,C.Faller and F.Baumgarte,AES 113th Convention,LosAngeles,Preprint 5686,October 2002;以及“Binaural cuecoding-Part II:Schemes and applications”,C.Faller和F.Baumgarte,IEEE Trans.on Speech and Audio Proc.,volumelevel.11,no.6,Nov.2003。
在BCC编码方式中,首先利用具有重迭窗口的基于离散傅立叶变换(Discrete Fourier Transform,简写为DFT)的变换将多个音频输入信道转换为频谱表示。由上述方法得到的均匀频谱被分为不重迭的部分,每一部分的频宽与等效矩形带宽(Equivalent Rectangular Bandwidth,简写为ERB)近似成正比。然后针对每一部分,在两个信道之间进行BCC参数的估测。一般说来,每个信道的BCC参数都相对于参考信道而给出,并且进一步被量化。该传输参数最后再根据指定的方程式(已编码的)进行计算,其也可能依赖于待处理的信号的特定部分。
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