JP5260665B2 - ダウンミックスを用いたオーディオコーディング - Google Patents
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Description
ここで、合計および指標nとkは、それぞれ、すべてのフィルタバンクタイムスロット34と、特定の時間/周波数タイル42に属するすべてのフィルタバンクサブバンド30とを通過する。これにより、オーディオ信号またはオブジェクトiのすべてのサブバンド値xiのエネルギーは合計され、すべてのオブジェクトまたはオーディオ信号の中のそのタイルの最高エネルギーに正規化される。
ここで、再び、指標nとkは、特定の時間/周波数タイル42に属するすべてのサブバンド値を通り、iとjは、オーディオオブジェクト141〜14Nの特定のペアを表す。
ここで、マトリクスEは、パラメータOLDとIOCの関数である。
となり、カラオケタイプの出力信号を生成する。
ここで、「1」は、チャンネル数dに従属するスカラーまたは単位行列を表し、D-1は、それに従って第1タイプのオーディオ信号と第2のタイプのオーディオ信号がダウンミックス信号にダウンミックスされる、副情報にも備えられるダウンミックス処方によって一意に決定されるマトリックスであり、Hは、dから独立しているが残余信号に従属する項である。
●モノラル、ステレオ、またはサラウンドバックグラウンドシーン(以下においてバック グラウンドオブジェクトBGOと呼ばれる)は、一組の特定のSAOCオブジェクトか ら導かれ、それは変更なく再生される。すなわち、あらゆる入力チャンネル信号が変更 のないレベルで同じ出力チャンネルで再生される。
●関心のある特定のオブジェクト(以下においてフォアグラウンドオブジェクトFGOと 呼ばれる)(典型的にはリードボーカル)は、変更(FGOは、典型的にサウンドステ ージの中央に配置され、ミュートすることができる、すなわち、伴って歌うことを可能 とするため強く減衰される)して再生される。
●MBOは、標準の5―2―5MPEGサラウンドツリー102を用いてエンコードされ る。これは、ステレオMBOダウンミックス信号104とMBO‐MPS副情報ストリ ーム106に結果としてなる。
●MBOダウンミックスは、次に、引き続くSAOCエンコーダ108によって、ステレ オオブジェクト(すなわち、2つのオブジェクトレベル差、プラス相互相関)として、 その(またはいくつかの)FGO110と一緒にエンコードされる。これは、一般的な ダウンミックス信号112とSAOC副情報ストリーム114に結果としてなる。
●「左右の」TTT出力L,RをMPSダウンミックス120に単純に供給する(そして 、ストリーム118において、送信されたMBO‐MPSビットストリーム106を順 送りする)ことによって、MBOのみが最終的なMPSデコーダによって再生される。 これは、カラオケモードに対応する。
●「中心の」TTT出力Cを左右のMPSダウンミックス120に単純に供給する(そし て、FGO110を所望の位置とレベルに再現する些細なMPSビットストリーム11 8を生成する)ことによって、FGO110のみが最終的なMPSデコーダ122によ って再生される。これは、ソロモードに対応する。
●フレームワークは、バックグラウンド(MBO)100とFGO信号110のクリーン な構成上の分離を提供する。
●TTT要素126の構成は、波形ベースで、3つの信号L,R,Cの最高の復元を試み る。このように、最終的なMPS出力信号130は、ダウンミックス信号のエネルギー 重み付け(および無相関化)によって形成されるだけでなく、TTT処理のため波形に 関しても近い。
●MPEGサラウンドTTTボックス126とともに、残余コーディングを用いることに よって復元精度を強化する可能性がある。このように、復元品質における有意な強化は 、TTT-1124により出力され、アップミックスのためのTTTボックスによって用 いられる残余信号132の残余バンド幅と残余ビットレートが増加するにつれて、達成 することができる。理想的には(すなわち、残余コーディングとダウンミックス信号の コーディングにおける無限に微細な量子化に対して)、バックグラウンド(MBO)と FGO信号の間の干渉はキャンセルされる。
●カラオケ/ソロモードの二重性 : 図6のアプローチは、同じ技術手段を用いてカラ オケとソロの両方の機能を提供する。すなわち、例えば、SAOCパラメータは再利用 される。
●洗練化可能性 : カラオケ/ソロ信号の品質は、TTTボックスにおいて用いられる 残余コーディング情報の量を制御することによって、必要に応じて洗練させることがで きる。例えば、パラメータbsResidualSamplingFrequencyIndex、bsResidualBands、お よびbsResidualFramesPerSAOCFrameを用いることができる。
●ダウンミックスにおけるFGOの位置決め : MPEGサラウンド仕様において指定 されるTTTボックスを用いるとき、FGOは、左右のダウンミックスチャンネルの間 の中心位置に常に混合される。位置決めにおいてより柔軟性を可能とするため、「中心 」の入力/出力に関連する信号の非対称位置決めを可能としながら同じ原理に従う一般 化されたTTTエンコーダボックスが使用される。
●多重FGO : 記載された構成において、1つのFGOのみの使用が記載されていた (これは、最も重要なアプリケーションのケースに対応するかも知れない)。しかしな がら、提案されたコンセプトは、以下の尺度の1つまたは組み合わせを用いて、いくつ かのFGOに適応することも可能である。
◆グループ化されたFGO : 図6に示されたように、TTTボックスの中心の入力 /出力に接続された信号は、実際に、単一のもののみよりもむしろ、いくつかのF GO信号の合計とすることができる。これらのFGOは、マルチチャンネル出力信 号130において、独立に位置決め/制御することができる(しかしながら、それ らが同様にスケールされ配置されたときに、最良の品質効果が達成される)。それ らは、ステレオダウンミックス信号112において一般的な位置を共有し、1つの 残余信号132のみがある。いずれにせよ、バックグラウンド(MBO)と制御可 能なオブジェクトの間の干渉は(制御可能なオブジェクト間ではされないが)キャ ンセルされる。
◆カスケード接続されたFGO : ダウンミックス112における一般的なFGO位 置に関する制限は、図6のアプローチを拡張することによって克服することができ る。多重FGOは、記載されたTTT構成のいくつかのステージをカスケード接続 し、各ステージが1つのFGOに対応し、残余コーディングストリームを生成する ことによって、適応することができる。このように、干渉は、理想的には、各FG O間においてもキャンセルされる。もちろん、このオプションは、グループ化され たFGOアプローチを用いるよりも高いビットレートを必要とする。実施形態は後 述する。
●SAOC副情報 : MPEGサラウンドにおいて、TTTボックスに関連する副情報 は、一対のチャンネル予測係数(CPC)である。対照的に、SAOCパラメータ表示 とMBO/カラオケシナリオは、各オブジェクト信号のオブジェクトエネルギーと、M BOダウンミックスの2つのチャンネル間の信号間相関(すなわち、「ステレオオブジ ェクト」のパラメータ表示)を送信する。強化されたカラオケ/ソロモードのないケー スに関係するパラメータ表示、およびビットストリームフォーマットにおける変化の数 を最小化するために、CPCは、ダウンミックスされた信号(MBOダウンミックスと FGO)のエネルギーとMBOダウンミックスステレオオブジェクトの信号間相関とか ら算出することができる。それ故、送信されたパラメータ表示を変更または増大する必 要がなく、CPCは、SAOCトランスコーダ116において送信されたSAOCパラ メータ表示から算出することができる。このように、強化されたカラオケ/ソロモード を用いたビットストリームは、残余データを無視するとき、標準モードのデコーダ(残 余コーディングのない)によってデコードすることもできる。
●通常モードにおいて、各オブジェクト信号は、ダウンミックスマトリクスにおけるその エントリーによって(左右のダウンミックスチャンネルのそれぞれに対する寄与に対し て)重み付けされる。次に、左右のダウンミックスチャンネルに対するすべての重み付 けられた分担は、左右のダウンミックスチャンネルを形成するために合計される。
●強化されたカラオケ/ソロ演奏のために、すなわち強化モードにおいて、すべてのオブ ジェクト分担は、フォアグラウンドオブジェクト分担(FGO)と残りのオブジェクト 分担(BGO)を形成する一組のオブジェクト分担に分割される。FGO分担は、モノ ラルのダウンミックス信号に合計され、残りのバックグラウンド分担は、ステレオダウ ンミックスに合計され、両方とも、一般的なSAOCステレオダウンミックスを形成す るために、一般化されたTTTエンコーダ要素を用いて合計される。
●RM0
●強化モード(res 0)(残余コーディングを有しない)
●強化モード(res 6)(最も低い6つのハイブリッドQMFバンドに残余コーディング を有する)
●強化モード(res 12)(最も低い12のハイブリッドQMFバンドに残余コーディング を有する)
●強化モード(res 24)(最も低い24のハイブリッドQMFバンドに残余コーディング を有する)
●隠れた基準
●下側アンカー(3.5kHzバンド制限されたバージョンの基準)
・残余信号の利用による、より良好な信号分離(RM0と比較して)
・その混合仕様を一般化することによる、TTT-1ボックスの中心入力(すなわちFGO )として表される信号の柔軟な位置決め
ここで、OLDFLとOLDFRは、それぞれ左右のFGO信号のOLDを表す。
ここで、マトリクスの最初の2行は、送信されるステレオダウンミックスを表す。一方、用語TTN(2からN)は、トランスコーダ側でアップミックスする処理に関する。
●Dは、2×Nダウンミックスマトリクス
●Aは、2×N再現マトリクス
●Eは、入力オブジェクトSのN×N共分散モデル
●GMod(図12のGに対応する)は、予測の2×2アップミックスマトリクス
GModは、D、AおよびEの関数であることに注意されたい。
一般的なシナリオにおいて、Aは知られていないが、カラオケシナリオの特殊ケース(例えば、1つのステレオバックグラウンドと1つのステレオフォアグラウンドオブジェクト(N=4)を有する)では、次のように仮定される。
これは、BGOのみが再生されることを意味する。
ここで、D-1は、再びパラメータDMGとDCLDの関数である。
Claims (9)
- エンコードされた第1タイプのオーディオ信号と第2タイプのオーディオ信号とを有するマルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号をデコードするオーディオデコーダであって、前記第1タイプのオーディオ信号は、バックグラウンドオブジェクトであり、第1および第2入力チャンネルを有するステレオオーディオ信号を含み、前記第2タイプのオーディオ信号は、フォアグラウンドオブジェクトであり、モノラルオーディオ信号を含み、前記マルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号は、ダウンミックス信号(56)と副情報(58)とから成り、前記副情報は、第1の所定の時間/周波数分解能(42)における前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2タイプのオーディオ信号のスペクトルエネルギーを記述するレベル情報(60)と、第2の所定の時間/周波数分解能における前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2タイプのオーディオ信号に対する残余レベル値を特定する残余信号res(62)と、第3の所定の時間/周波数分解能における前記第1および第2の入力チャンネルの対応する時間/周波数タイルの類似性尺度を定義する相互相関情報とを含むものであり、
前記レベル情報(60)と前記相互相関情報に基づいて予測係数マトリクスCの予測係数(64)を演算する手段(52)と、
前記第1タイプのオーディオ信号を近似する第1のアップミックスオーディオ信号S1、および、前記第2タイプのオーディオ信号を近似する第2のアップミックスオーディオ信号S2を取得するために、前記予測係数(64)と前記残余信号res(62)に基づいて前記ダウンミックス信号d(56)をアップミックスする手段(54)とを備え、
前記アップミックスする手段(54)は、演算
を実行するように構成され、ここで、「1」は、チャンネル数dに依存するスカラーまたは単位行列を表し、D-1は、前記副情報にも含まれ、前記ダウンミックス信号が前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2のタイプのオーディオ信号に基づいて混合される重み付けを指示するダウンミックス処方によって一意に決定されるマトリックスである、
オーディオデコーダ。 - 前記ダウンミックス処方は、前記副情報内で時間変化する、請求項1に記載のオーディオデコーダ。
- 前記ダウンミックス信号は、第1および第2出力チャンネルを有するステレオオーディオ信号、または、第1出力チャンネルのみを有するモノラルオーディオ信号であり、前記レベル情報は、前記第1入力チャンネル、前記第2入力チャンネルおよび前記第2タイプのオーディオ信号のそれぞれの間の、前記第1の所定の時間/周波数分解能でのレベル差を記述する、請求項1または2に記載のオーディオデコーダ。
- 前記マルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号は、前記第2タイプのオーディオ信号当り1つの残余信号を含む、請求項1から3のいずれかに記載のオーディオデコーダ。
- ここで、
ここで、前記第1タイプのオーディオ信号がステレオの場合は、OLDLは、前記それぞれの時間/周波数タイルにおける前記第1タイプのオーディオ信号の第1入力チャンネルの正規化されたスペクトルエネルギーを示し、OLDRは、前記それぞれの時間/周波数タイルにおける前記第1タイプのオーディオ信号の第2入力チャンネルの正規化されたスペクトルエネルギーを示し、IOCLRは、前記それぞれの時間/周波数タイル内の前記第1タイプのオーディオ信号の前記第1および第2入力チャンネルの間のスペクトルエネルギーの類似性を定義する相互相関情報を示し、または、前記第1タイプのオーディオ信号がモノラルの場合は、OLDLは、前記それぞれの時間/周波数タイルにおける前記第1タイプのオーディオ信号の正規化されたスペクトルエネルギーを示し、OLDRおよびIOCLRは零となり、
また、OLDFは、前記それぞれの時間/周波数タイルにおける前記第2タイプのオーディオ信号の正規化されたスペクトルエネルギーを示し、
ここで、
ここで、DCLDFおよびDMGFは、前記副情報に含まれるダウンミックス処方であり、
前記アップミックスする手段は、第2のアップミックス信号S2,i当りの前記ダウンミックス信号dと前記残余信号resiから、前記第1のアップミックス信号S1および/または前記第2のアップミックス信号S2,iを、次式によって産出するように構成され、
請求項1から4のいずれかに記載のオーディオデコーダ。 - 前記マルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号は、前記第1タイプのオーディオ信号を所定のスピーカ構成上に空間的に再現する空間再現情報を備える、請求項1から6のいずれかに記載のオーディオデコーダ。
- エンコードされた第1タイプのオーディオ信号と第2タイプのオーディオ信号とを有するマルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号をデコードする方法であって、
前記第1タイプのオーディオ信号は、バックグラウンドオブジェクトであり、第1および第2入力チャンネルを有するステレオオーディオ信号を含み、前記第2タイプのオーディオ信号は、フォアグラウンドオブジェクトであり、モノラルオーディオ信号を含み、前記マルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号は、ダウンミックス信号(56)と副情報(58)とから成り、前記副情報は、第1の所定の時間/周波数分解能(42)における前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2タイプのオーディオ信号のスペクトルエネルギーを記述するレベル情報(60)と、第2の所定の時間/周波数分解能における前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2タイプのオーディオ信号に対する残余レベル値resと、第3の所定の時間/周波数分解能における前記第1および第2の入力チャンネルの対応する時間/周波数タイルの類似性尺度を定義する相互相関情報とを含むものであり、
前記レベル情報(60)と前記相互相関情報に基づいて予測係数マトリクスCの予測係数(64)を演算するステップと、
前記第1タイプのオーディオ信号を近似する第1のアップミックスオーディオ信号S1、および、前記第2タイプのオーディオ信号を近似する第2のアップミックスオーディオ信号S2を取得するために、前記予測係数(64)と前記残余信号res(62)に基づいて前記ダウンミックス信号d(56)をアップミックスするステップとを備え、
前記アップミックスするステップは、演算
を実行するように構成され、ここで、「1」は、チャンネル数dに依存するスカラーまたは単位行列を表し、D-1は、前記副情報にも含まれ、前記ダウンミックス信号が前記第1タイプのオーディオ信号と前記第2のタイプのオーディオ信号に基づいて混合される重み付けを指示するダウンミックス処方によって一意に決定されるマトリックスである、
マルチ‐オーディオ‐オブジェクト信号をデコードする方法。 - プログラムコードが処理装置上で動作するときに、請求項8に記載された方法を実行するプログラムコードを有する、コンピュータプログラム。
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