JP7181671B2 - マルチチャンネル信号を符号化するためのオーディオエンコーダおよび符号化されたオーディオ信号を復号化するためのオーディオデコーダ - Google Patents
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Description
MPEG-D USACコア符号器に対して、前/後プロセッサとしてPSおよびMPS
MPEG-D USAC規格
MPEG-H 3Dオーディオ規格
-MDCTのAACに対して、IGFおよび結合ステレオ符号化
-QMFのHeAACv2に対して、SBR+PS
-QMFのUSACに対して、SBR+MPS212。
セクション5.3.2補助ペイロードのUSAC規格[1]の表23は、次の通り修正されるべきである。
詳細な復号化手続は、7.x LPDステレオ復号化セクションで説明される。
lpd_stereo_stream():LPDモードのためのステレオデータを復号化するためのデータ要素。
res_mode:パラメータ帯域の周波数解像度を示すフラグ。
q_mode:パラメータ帯域の時間解像度を示すフラグ。
ipd_mode:IPDパラメータに対してパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
pred_mode:仮に予測が使われるならば示すフラグ。
cod_mode:サイド信号が量子化されるためのパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
Ild_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのILDパラメータインデックス。
Ipd_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのIPDパラメータインデックス。
pred_gain_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのための予測利得インデックス。
cod_gain_idx:量子化されたサイド信号のためのグローバル利得インデックス。
ccfl:コア符号フレーム長さ。
M:テーブル7.x.1において定義されるステレオLPDフレーム長さ。
band_config():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
band_limits():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
ipd_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_L:復号化されたサイド信号のためのDFTラインの数。
LPDステレオ符号化
ツール説明
LPDステレオは離散的なM/Sステレオ符号化である。中間チャンネルはモノラルLPDコア符号器によって符号化され、サイド信号はDFTドメインの中で符号化される。復号化された中間信号は、LPDモノラルデコーダから出力されて、それから、LPDステレオモジュールによって処理される。ステレオ復号化は、LチャンネルとRチャンネルとが復号化されるDFTドメインの中でなされる。2つの復号化されたチャンネルは、時間ドメインにおいて元に変換されて、それから、このドメインにおいて、FDモードから復号化されたチャンネルと結合される。FD符号化モードは、複雑な予測によって、または、予測無しで、それ自身のステレオのツール、すなわち離散的なステレオを使っている。
res_mode:パラメータ帯域の周波数解像度を示すフラグ。
q_mode:パラメータ帯域の時間解像度を示すフラグ。
ipd_mode:IPDパラメータに対してパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
pred_mode:仮に予測が使われるならば示すフラグ。
cod_mode:サイド信号が量子化されるためのパラメータ帯域の最大値を定義するビットフィールド。
Ild_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのILDパラメータインデックス。
Ipd_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのためのIPDパラメータインデックス。
pred_gain_idx[k][b]:フレームkおよび帯域bのための予測利得インデックス。
cod_gain_idx:量子化されたサイド信号のためのグローバル利得インデックス。
ccfl:コア符号フレーム長さ。
M:テーブル7.x.1において定義されるステレオLPDフレーム長さ。
band_config():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
band_limits():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
ipd_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_max_band():符号化されたパラメータ帯域数を戻す機能。機能は7.xにおいて定義される。
cod_L:復号化されたサイド信号のためのDFTラインの数。
ステレオ復号化は周波数ドメインにおいて実行される。それはLPDデコーダの後処理として作動する。それはLPDデコーダからモノラル中間信号のシンセサイズを受信する。サイド信号は、その時、周波数ドメインにおいて復号化されるか、または予測される。チャンネルスペクトルは、その時、時間ドメインにおいて再シンセサイズされる前に、周波数ドメインにおいて再構成される。ステレオLPDは、LPDモードの中で使われた符号化モードと独立して、ACELPフレームのサイズと等しい固定されたフレーム長によって働く。
フレームインデックスiのDFTスペクトルは、長さMの復号化されたフレームxから計算される。
DFTスペクトルは、パラメータ帯域と呼ばれる非オーバーラップ周波数帯域の中に分割される。スペクトルの区分化は不均一で、聴覚の周波数分解に似る。スペクトルの2つの異なる分割が、等価矩形帯域幅(ERB)の約2倍または約4倍に続く帯域幅によって可能である。スペクトル区分化はデータ要素res_modにより選択され、以下の擬似符号により定義される。
funtion nbands=band_config(N,res_mod)
band_limits[0]=1;
nbands=0;
while(band_limits[nbands++]<(N/2))[
if(stereo_lpd_res==0)
band_limits[nbands]=band_limits_erb2[nbands];
else
band_limits[nbands]=band_limits_erb4[nbands];
]
nbands--;
band_limits[nbands]=N/2;
return nbands
ここで、nbandsはパラメータ帯域の総数であり、NはDFT分析ウィンドウサイズである。表band_limits_erb2とband_limits_erb4は、表7.x.2において定義される。デコーダは、すべての2つのステレオLPDフレームでスペクトルのパラメータ帯域の解像度を順応して変更できる。
ipd_max_band=max_band[res_mod][ipd_mod]
サイド信号の符号化のためのパラメータ帯域の最大数は、2ビットフィールドcod_modデータ要素内で送られる。
cod_max_band=max_band[res_mod][cod_mod]
テーブルmax_band[][]は表7.x.3において定義される。
サイド信号に対して予側するために、復号化されたラインの数は、その時、以下の式で計算される。
cod_L=2・(band_limits[cod_max_band]-1)
ステレオパラメータ相互チャンネルレベル差(ILD)、相互チャンネル位相差(IPD)および予測利得は、フラグq_modeに依存する全てのフレームまたは全ての2つのフレームに送られる。仮に、q_modeが0に等しいならば、パラメータは全てのフレームを更新する。さもなければ、パラメータ値は、USACフレーム内のステレオLPDフレームの奇数のインデックスiに対してのみ更新する。USACフレーム内のステレオLPDフレームのインデックスiは、LPDバージョン0の中で0と3の間のどちらか、およびLPDバージョン1の中で0と1の間のどちらかが可能である。
0≦b<nbandsに対して、
ILDi[b]=ild_q[ild_idx[i][b]]
低音の後処理は2つのチャンネルで別々に行われる。処理は、[1]のセクション7.17で説明したのと同じ両方のチャンネルのためのものである。
[1]ISO/IEC DIS 23003-3, Usac
[2]ISO/IEC DIS 23008-3, 3D Audio
Claims (21)
- マルチチャンネル信号(4)を符号化するためのオーディオエンコーダ(2’’)であって、
前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスしてダウンミックス信号(14)を得るためのダウンミキサ(12)と、
前記ダウンミックス信号(14)を符号化して符号化されたダウンミックス信号(26)を得るための線形予測ドメインコアエンコーダ(16)であって、前記ダウンミックス信号(14)は低帯域および高帯域を持ち、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、前記高帯域をパラメトリック的に符号化するために帯域幅拡張処理を適用するように構成される、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)と、
前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するためのフィルタバンク(82)と、
前記マルチチャンネル信号(4)の前記低帯域と前記高帯域とを含む前記スペクトル表現を処理して第1マルチチャンネル情報(20)を生成するように構成される第1結合マルチチャンネルエンコーダ(18)と、
を含む線形予測ドメインエンコーダ(6)と、
前記マルチチャンネル信号(4)からの第2マルチチャンネル情報(24)を生成するための第2結合マルチチャンネルエンコーダ(22)を含む周波数ドメインエンコーダ(8)であって、前記第2結合マルチチャンネルエンコーダ(22)は、前記第1結合マルチチャンネルエンコーダ(18)と異なる、周波数ドメインエンコーダ(8)と、
前記線形予測ドメインエンコーダ(6)と前記周波数ドメインエンコーダ(8)との間で切り替えるためのコントローラ(10)であって、前記コントローラ(10)は、前記マルチチャンネル信号(4)の一部分が、前記線形予測ドメインエンコーダ(6)から得られた符号化されたフレーム、または前記周波数ドメインエンコーダ(8)から得られた符号化されたフレームのいずれかによって表現されるように構成される、コントローラ(10)と、
を備える、オーディオエンコーダ(2’’)。 - 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、前記符号化されたダウンミックス信号(26)を復号化して、符号化されて復号化されたダウンミックス信号(54)を得るための線形予測ドメインデコーダ(50)をさらに含み、
前記オーディオエンコーダ(2’’)は、前記符号化されて復号化されたダウンミックス信号(54)を使って、符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)を計算するためのマルチチャンネル残差コーダ(56)をさらに含み、前記符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)は、前記第1マルチチャンネル情報(20)を使って得られる復号化されたマルチチャンネル表現と前記ダウンミキサ(12)によるダウンミックス前の前記マルチチャンネル信号(4)との間の誤差を表現する、請求項1に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。 - 前記線形予測ドメインデコーダ(50)は、前記符号化されて復号化されたダウンミックス信号(54)として、前記ダウンミックス信号(14)の前記低帯域を表現する低帯域信号だけを得るように構成され、前記符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)は、前記ダウンミキサ(12)によるダウンミックス前の前記マルチチャンネル信号(4)の低帯域に相当する帯域しか持っていない、請求項2に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。
- 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、ACELPプロセッサ(30)を含み、前記ACELPプロセッサは、ダウンサンプラ(35)により前記ダウンミックス信号(14)から得られたダウンサンプリングされたダウンミックス信号(34)に作用するように構成され、時間ドメイン帯域幅拡張プロセッサ(36)は、前記ダウンサンプラ(35)を用いた前記ダウンサンプリングによって前記ダウンミックス信号(14)から取り除かれた前記ダウンミックス信号(14)の前記高帯域をパラメトリック的に符号化するように構成される、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のオーディオエンコーダ(2’’)。
- 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)はTCXプロセッサ(32)を含み、前記TCXプロセッサ(32)は、ダウンサンプルされていない前記ダウンミックス信号(14)、または前記ダウンサンプラ(35)がACELPプロセッサのために行うダウンサンプリングより少ない程度でダウンサンプルされた前記ダウンミックス信号(14)に作用するように構成され、前記TCXプロセッサは、時間-周波数コンバータ(40)と、第1帯域セットのパラメトリック表現(46)を生成するためのパラメータ生成器(42)と、第2帯域セットのための量子化され符号化されたスペクトルライン(48)のセットを生成するための量子化エンコーダ(44)とを含む、請求項4に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。
- 前記時間-周波数コンバータ(40)は、前記フィルタバンク(82)とは異なり、前記フィルタバンク(82)は、前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するために最適化されたフィルタパラメータを含むか、または、前記時間-周波数コンバータ(40)は、前記第1帯域セットのパラメトリック表現(46)を生成するために最適化されたフィルタパラメータを含む、請求項5に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。
- 前記第1結合マルチチャンネルエンコーダ(18)は、第1フレーム生成器を含み、前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は第2フレーム生成器を含み、前記第1フレーム生成器および前記第2フレーム生成器は前記マルチチャンネル信号(4)からフレームを形成するように構成され、前記第1フレーム生成器および前記第2フレーム生成器は、同等の長さのフレームを形成するように構成される、請求項1ないし請求項6のいずれかに記載のオーディオエンコーダ(2’’)。
- 前記線形予測ドメインコアエンコーダ(16)は、M/S(中間/サイド)マルチチャンネルオーディオ信号の中間信号のパラメトリック表現として、前記ダウンミックス信号(14)を計算するように構成され、
前記マルチチャンネル残差コーダ(56)は、前記M/Sマルチチャンネルオーディオ信号の前記中間信号に相当するサイド信号を計算するように構成され、前記マルチチャンネル残差コーダ(56)は、シミュレーション時間ドメイン帯域幅拡張を使って、前記中間信号の高帯域を計算するように構成される、または、前記マルチチャンネル残差コーダ(56)は、前のフレームから計算されたサイド信号と計算された全帯域中間信号との間の差を最小化する予測情報の発見を使って、前記中間信号の前記高帯域を予測するように構成される、請求項2に記載のオーディオエンコーダ(2’’)。 - コア符号化された信号、帯域幅拡張パラメータ、および第1マルチチャンネル情報(20)を含む符号化されたオーディオ信号(103)を復号化するためのオーディオデコーダ(102’’)であって、前記オーディオデコーダ(102’’)は、
前記コア符号化された信号を復号化してモノラル信号(142)を生成するための線形予測ドメインコアデコーダ(104)と、
前記モノラル信号(142)をスペクトル表現(145)に変換するための分析フィルタバンク(144)と、
前記モノラル信号(142)の前記スペクトル表現(145)および前記第1マルチチャンネル情報(20)から、第1チャンネルスペクトルおよび第2チャンネルスペクトルを生成するための第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)と、
前記第1チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングして第1チャンネル信号を得るための、そして、前記第2チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングして第2チャンネル信号を得るためのシンセサイズフィルタバンクプロセッサ(148)と、
周波数ドメインデコーダ(106)と、
前記周波数ドメインデコーダ(106)の出力および第2マルチチャンネル情報(22,24)を使って第2マルチチャンネル表現(116)を生成するための第2結合マルチチャンネルデコーダ(110)であって、前記第2結合マルチチャンネルデコーダ(110)は前記第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)と異なる、第2結合マルチチャンネルデコーダ(110)と、
復号化されたオーディオ信号(118)を得るために、前記第1チャンネル信号および前記第2チャンネル信号を前記第2マルチチャンネル表現(116)と結合するための結合器(112)と、
を含む、オーディオデコーダ(102’’)。 - 前記線形予測ドメインコアデコーダは、
前記帯域幅拡張パラメータおよび低帯域信号である前記モノラル信号(142)または前記コア符号化された信号から、前記オーディオ信号の復号化された高帯域(140)である帯域幅拡張高帯域信号(140)を生成するための時間ドメイン帯域幅拡張プロセッサ(126)と、
ACELPデコーダ(120)、低帯域シンセサイザ(122)、および復号化された低帯域モノラル信号であるアップサンプリングされた低帯域信号を出力するためのアップサンプラ(124)と、
前記オーディオ信号の前記復号化された低帯域モノラル信号および前記オーディオ信号の前記復号化された高帯域(140)を使って、全帯域ACELP復号化されたモノラル信号を計算するように構成される別の結合器(128)と、
全帯域TCX復号化されたモノラル信号を得るためのTCXデコーダ(130)およびインテリジェント・ギャップ・フィリング(IGF)プロセッサ(132)と、
前記全帯域ACELP復号化されたモノラル信号と前記全帯域TCX復号化されたモノラル信号とを結合するための全帯域シンセサイズプロセッサ(134)と、を含む、請求項9に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記TCXデコーダ(130)および前記IGFプロセッサ(132)から低帯域スペクトル時間変換によって導出された情報を使って、前記低帯域シンセサイザ(122)を初期化するためのクロスパス(136)が提供される、請求項10に記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記分析フィルタバンク(144)は、前記モノラル信号(142)を前記スペクトル表現(145)に変換するためのDFTを含み、また、前記シンセサイズフィルタバンクプロセッサ(148)は、前記第1チャンネルスペクトルを前記第1チャンネル信号に変換し、前記第2チャンネルスペクトルを前記第2チャンネル信号に変換するためのIDFTを含む、請求項9ないし請求項11のいずれかに記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記分析フィルタバンク(144)は、前のフレームの前記スペクトル表現の右の部分と現在フレームの前記スペクトル表現の左の部分とがオーバーラップするように、ウィンドウを、DFT変換された前記スペクトル表現(145)に適用するように構成され、前記前のフレームと前記現在フレームは連続している、請求項12に記載のオーディオデコーダ(102’’)。
- 前記第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記モノラル信号(142)の前記スペクトル表現(145)から前記第1チャンネルスペクトルおよび前記第2チャンネルスペクトルを得るように構成され、前記モノラル信号(142)はマルチチャンネル信号の中間信号であり、
前記第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)は、前記第1マルチチャンネル情報(20)からM/S(中間/サイド)マルチチャンネル復号化されたオーディオ信号のサイド信号を計算するように構成される、請求項9ないし請求項13のいずれかに記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)は、
前記第1マルチチャンネル情報(20)を使って、前記M/Sマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号の前記サイド信号から、L/R(左/右)マルチチャンネル復号化されたオーディオ信号の低帯域を計算するように構成される、または、
前記中間信号から予測されたサイド信号を計算し、前記予測されたサイド信号と前記第1マルチチャンネル情報(20)のILD(チャンネル間レベル差)値を使って、前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号の高帯域を計算するように構成される、請求項14に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - 前記第1結合マルチチャンネルデコーダ(146)は、
前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号に対して複素演算を実行して前記第1チャンネルスペクトルおよび前記第2チャンネルスペクトルを導出するようにさらに構成され、
ここで、エネルギー補償を得るために、符号化された中間信号のエネルギーと前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号のエネルギーとを使って、前記複素演算のマグニチュードが計算され、
前記第1マルチチャンネル情報(20)のIPD(チャンネル間位相差)値を使って、前記複素演算の位相が計算される、請求項15に記載のオーディオデコーダ(102’’)。 - マルチチャンネル信号(4)を符号化する方法(2000)であって、前記方法は、
線形予測ドメイン符号化するステップであって、
ダウンミックス信号(14)を得るために、前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスするステップと、
符号化されたダウンミックス信号(26)を得るために、前記ダウンミックス信号(14)を線形予測ドメインコア符号化するステップ(16)であって、前記ダウンミックス信号(14)は低帯域および高帯域を持ち、前記ダウンミックス信号(14)を線形予測ドメインコア符号化するステップ(16)は、前記高帯域をパラメトリック的に符号化するために帯域幅拡張処理を適用するステップを含む、前記ダウンミックス信号(14)を線形予測ドメインコア符号化するステップと、
前記マルチチャンネル信号(4)のスペクトル表現を生成するステップと、
第1マルチチャンネル情報(20)を生成するために、前記マルチチャンネル信号(4)の前記低帯域および前記高帯域を含む前記スペクトル表現を処理するステップと、
を含む、線形予測ドメイン符号化するステップと、
前記マルチチャンネル信号(4)を符号化して第2マルチチャンネル情報(24)を生成するための結合マルチチャンネル符号化するステップを含む、周波数ドメイン符号化するステップであって、ここで、前記結合マルチチャンネル符号化するステップは前記スペクトル表現を処理するステップとは異なる、周波数ドメイン符号化するステップと、
前記マルチチャンネル信号(4)の一部分が、前記線形予測ドメイン符号化するステップから得られた符号化されたフレーム、または前記周波数ドメイン符号化するステップから得られた符号化されたフレームのいずれかによって表現されるように、前記線形予測ドメイン符号化するステップと前記周波数ドメイン符号化するステップとの間で切り替えるステップと、
を含む、符号化する方法(2000)。 - 前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップは、符号化され復号化されたダウンミックス信号(54)を得るために前記符号化されたダウンミックス信号(26)を復号化するステップをさらに含み、前記方法(2000)はさらに、前記符号化され復号化されたダウンミックス信号(54)を用いて符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)を計算するステップを含み、前記符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)は、前記第1マルチチャンネル情報(20)を用いて得られた復号化されたマルチチャンネル表現と前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスするステップの前の前記マルチチャンネル信号(4)との間の誤差を表わし、前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップは、前記高帯域をパラメトリック的に符号化するための帯域幅拡張処理を適用するステップを含み、前記符号化されたダウンミックス信号(26)を復号化するステップは、前記符号化され復号化されたダウンミックス信号(54)として、前記ダウンミックス信号(14)の前記低帯域を表わす低帯域信号のみを取得するように構成され、前記符号化されたマルチチャンネル残差信号(58)は、前記マルチチャンネル信号(4)をダウンミックスするステップの前の前記マルチチャンネル信号(4)の低帯域に相当する帯域しか有さない、または、
前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップはACELP処理(30)を実行するステップを含み、前記ACELP処理はダウンサンプリングされたダウンミックス信号(34)に作用するように構成され、時間ドメイン帯域幅拡張処理(36)は前記ダウンサンプリングによって前記ダウンミックス信号(14)から取り除かれた前記ダウンミックス信号(14)の前記高帯域をパラメトリック的に符号化するように構成され、前記ダウンミックス信号(14)を符号化するステップはTCX処理(32)を含み、前記TCX処理(32)はダウンサンプリングされていない前記ダウンミックス信号(14)または前記ACELP処理(30)のためのダウンサンプリングよりも少ない度合いでダウンサンプリングされている前記ダウンミックス信号(14)に対して作用するように構成され、前記TCX処理は、時間周波数変換(40)、第1の帯域セットのパラメトリック表現(46)を生成するためのパラメータ生成(42)および第2の帯域セットについて量子化され符号化されたスペクトルライン(48)のセットを生成するための量子化符号化(44)を含む、請求項17に記載の方法。 - コア符号化された信号、帯域幅拡張パラメータおよび第1マルチチャンネル情報(20)を含む、符号化されたオーディオ信号(103)を復号化する方法(2100)であって、前記方法(2100)は、
モノラル信号(142)を生成するために、前記コア符号化された信号を線形予測ドメインコア復号化するステップ(104)と、
前記モノラル信号(142)をスペクトル表現(145)に変換するステップと、
前記モノラル信号(142)の前記スペクトル表現(145)および前記第1マルチチャンネル情報(20)から、第1チャンネルスペクトルおよび第2チャンネルスペクトルを生成するステップと、
第1チャンネル信号を得るために、前記第1チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングするステップと、第2チャンネル信号を得るために、前記第2チャンネルスペクトルをシンセサイズフィルタリングするステップと、
周波数ドメイン復号化するステップ(106)と、
前記周波数ドメイン復号化するステップ(106)の出力と第2マルチチャンネル情報(22,24)を使用して第2マルチチャンネル表現(116)を生成するステップであって、前記第2マルチチャンネル表現を生成するステップは、前記第1チャンネルスペクトルおよび前記第2チャンネルスペクトルを生成するステップとは異なる、第2マルチチャンネル表現を生成するステップと、
復号化されたオーディオ信号(118)を得るために、前記第1チャンネル信号および前記第2チャンネル信号を前記第2マルチチャンネル表現(116)と結合するステップと、
を含む、復号化する方法(2100)。 - 前記第1チャンネルスペクトルおよび前記第2のチャンネルスペクトルを生成するステップは、マルチチャンネル信号の中間信号である前記モノラル信号(142)から前記第1チャンネル信号および前記第2チャンネル信号を取得するステップと、M/Sマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を取得するステップと、前記第1マルチチャンネル情報(20)からサイド信号を計算するステップと、前記M/Sマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号からL/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するステップと、前記第1マルチチャンネル情報(20)および前記サイド信号を用いて低帯域のための前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するステップもしくは前記中間信号から予測されたサイド信号を計算し、前記予測されたサイド信号および前記第1マルチチャンネル情報(20)のILD(チャンネル間レベル差)値を用いて、高帯域のための前記L/Rマルチチャンネル復号化されたオーディオ信号を計算するステップとを含む、または、
前記コア符号化された信号を復号化するステップは、前記オーディオ信号の復号化された高帯域(140)である帯域幅拡張高帯域信号(140)を前記帯域幅拡張パラメータおよび低帯域である前記モノラル信号(142)または前記コア符号化された信号から生成するための時間ドメイン帯域幅拡張処理するステップ(126)と、ACELP復号化するステップ(120)と、低帯域合成するステップ(122)と、復号化された低帯域モノラル信号であるアップサンプリングされた低帯域信号を生成するためのアップサンプリング処理するステップ(124)と、前記オーディオ信号の前記復号化された低帯域モノラル信号と前記復号化された高帯域(140)の結合(128)を用いて全帯域ACELP復号化されたモノラル信号を計算するステップと、全帯域TCX復号化されたモノラル信号を取得するためにTCX復号化(130)およびインテリジェント・ギャップ・フィリング処理(132)を行うステップと、前記全帯域ACELP復号化されたモノラル信号と前記全帯域TCX復号化されたモノラル信号の結合を含む全帯域合成処理するステップ(134)とを含む、請求項19に記載の方法。 - コンピュータ・プログラムがコンピュータまたはプロセッサ上で稼働すると、請求項17ないし請求項20のいずれかに記載の方法を実行するためのコンピュータ・プログラム。
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