RU2013146530A - Расположение элемента кадра в кадрах потока битов, представляющего аудиосодержимое - Google Patents
Расположение элемента кадра в кадрах потока битов, представляющего аудиосодержимое Download PDFInfo
- Publication number
- RU2013146530A RU2013146530A RU2013146530/08A RU2013146530A RU2013146530A RU 2013146530 A RU2013146530 A RU 2013146530A RU 2013146530/08 A RU2013146530/08 A RU 2013146530/08A RU 2013146530 A RU2013146530 A RU 2013146530A RU 2013146530 A RU2013146530 A RU 2013146530A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- type
- frame
- extension
- configuration
- elements
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims 3
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims 2
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 claims 2
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 claims 2
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 claims 2
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims 1
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
- 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
-
- 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
- G10L19/08—Determination or coding of the excitation function; Determination or coding of the long-term prediction parameters
- G10L19/09—Long term prediction, i.e. removing periodical redundancies, e.g. by using adaptive codebook or pitch predictor
-
- 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Computational Linguistics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Stereophonic System (AREA)
- Communication Control (AREA)
- Surface Acoustic Wave Elements And Circuit Networks Thereof (AREA)
- Time-Division Multiplex Systems (AREA)
Abstract
1. Поток битов, содержащий блок (28) конфигурации и последовательность кадров (20), соответственно представляющие последовательные периоды (18) времени аудиосодержимого (10), при этом блок (28) конфигурации, содержитполе (50), указывающее количество элементов N, ичасть (52) синтаксиса индикации типа, указывающую для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента тип элемента из множества типов элемента;и при этом каждая из последовательности кадров (20) содержитпоследовательность из N элементов (22) кадра, в которой каждый элемент кадра имеет тип элемента, указанный частью (52) синтаксиса индикации типа, для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (22) кадра позиционирован в последовательности из N элементов кадра соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов.2. Поток битов по п.1, в котором часть (52) синтаксиса индикации типа содержит последовательность из N элементов (54) синтаксиса с каждым элементом (54) синтаксиса, указывающим тип элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (54) синтаксиса позиционирован в пределах части (52) синтаксиса индикации типа.3. Поток битов по п.1, в котором блок (28) конфигурации содержит последовательность из N элементов (56) конфигурации с каждым элементом (56) конфигурации, содержащим информацию конфигурации для типа элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (56) конфигурации позиционирован в последовательности из N элементов конфигурации.4. Поток битов по п.3, в котором часть (52) синтаксиса индикации типа содержит последовательность из N элементов (54) синтаксиса с каждым элементом (54) синт
Claims (27)
1. Поток битов, содержащий блок (28) конфигурации и последовательность кадров (20), соответственно представляющие последовательные периоды (18) времени аудиосодержимого (10), при этом блок (28) конфигурации, содержит
поле (50), указывающее количество элементов N, и
часть (52) синтаксиса индикации типа, указывающую для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента тип элемента из множества типов элемента;
и при этом каждая из последовательности кадров (20) содержит
последовательность из N элементов (22) кадра, в которой каждый элемент кадра имеет тип элемента, указанный частью (52) синтаксиса индикации типа, для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (22) кадра позиционирован в последовательности из N элементов кадра соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов.
2. Поток битов по п.1, в котором часть (52) синтаксиса индикации типа содержит последовательность из N элементов (54) синтаксиса с каждым элементом (54) синтаксиса, указывающим тип элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (54) синтаксиса позиционирован в пределах части (52) синтаксиса индикации типа.
3. Поток битов по п.1, в котором блок (28) конфигурации содержит последовательность из N элементов (56) конфигурации с каждым элементом (56) конфигурации, содержащим информацию конфигурации для типа элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (56) конфигурации позиционирован в последовательности из N элементов конфигурации.
4. Поток битов по п.3, в котором часть (52) синтаксиса индикации типа содержит последовательность из N элементов (54) синтаксиса с каждым элементом (54) синтаксиса, указывающим тип элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент (54) синтаксиса позиционирован в пределах части (52) синтаксиса индикации типа, и элементы (56) конфигурации и элементы синтаксиса размещены в потоке битов поочередно.
5. Поток битов по п.1, в котором множество типов элемента содержит тип элемента расширения, причем каждый элемент (22) кадра типа элемента расширения любого кадра (20) содержит информацию (58) длины в отношении длины соответствующего элемента кадра.
6. Поток битов по п.5, в котором блок (28) конфигурации содержит для каждой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения, элемент (56) конфигурации, содержащий информацию конфигурации для этого типа элемента расширения, при этом любая информация конфигурации для типа элемента расширения содержит информацию (60) длины полезных данных по умолчанию в отношении длины полезных данных расширения по умолчанию, и информация (58) длины элементов (22) кадра типа элемента расширения содержит условную часть (62) синтаксиса в форме флага (64) длины полезных данных расширения по умолчанию, за которым следует, если флаг (64) длины полезных данных по умолчанию не установлен, значение (66) длины полезных данных расширения, при этом любой элемент кадра типа элемента расширения имеет длину полезных данных расширения по умолчанию в случае, если флаг (64) длины полезных данных расширения по умолчанию из информации (58) длины из соответствующего элемента (22b) кадра типа элемента расширения установлен, и имеет длину полезных данных расширения, соответствующую значению (60) длины полезных данных расширения из информации (58) длины из соответствующего элемента (22b) кадра типа элемента расширения в случае, если флаг (64) длины полезных данных расширения по умолчанию из информации (58) длины из соответствующего (22b) кадра типа элемента расширения, не установлен.
7. Поток битов по п.5, в котором информация (58) длины из любого элемента кадра типа элемента расширения содержит флаг (70) присутствия полезных данных расширения, при этом любой элемент (22b) кадра типа элемента расширения, флаг (70) присутствия полезных данных расширения из информации (58) длины которого не установлен, просто состоит из флага (70) присутствия полезных данных расширения, и информация (58) длины из любого элемента (22b) кадра типа элемента расширения, флаг (70) присутствия полезных данных из информации (58) длины которого установлен, также содержит часть синтаксиса, указывающую длину полезных данных расширения соответствующего элемента (22b) кадра типа элемента расширения.
8. Поток битов по п.5, в котором блок (28) конфигурации содержит для каждой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает (52) тип элемента расширения, элемент (56) конфигурации, содержащий информацию конфигурации для этого типа элемента расширения, при этом информация конфигурации содержит поле (72) типа элемента расширения, указывающее тип данных полезных данных из множества типов данных полезных данных, при этом множество типов данных полезных данных содержит тип многоканальной побочной информации и тип многообъектной побочной информации кодирования, причем информация конфигурации для типа элемента расширения элементов конфигурации, поле (72) типа элемента расширения которого указывает эту многоканальную побочную информацию, также содержит данные (74) конфигурации многоканальной побочной информации, и информация конфигурации для типа элемента расширения элементов конфигурации, поле (72) типа элемента расширения которого указывает тип многообъектной побочной информации, также содержит данные (74) конфигурации многообъектной побочной информации, и элементы (22b) кадра типа элемента расширения, позиционированного в любой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения, передают данные полезных данных типа данных полезных данных, указанного полем (72) типа элемента расширения из информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента.
9. Декодер для декодирования потока (12) битов, содержащего блок (28) конфигурации и последовательность кадров (20), соответственно представляющие последовательные периоды времени аудиосодержимого (10), в котором блок конфигурации (UsacConfig) содержит поле (numElements), указывающее количество элементов N, и часть (52) синтаксиса индикации типа, указывающее для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента тип элемента из множества типов элемента, и в котором каждая из последовательности кадров содержит последовательность из N элементов кадра, при этом декодер сконфигурирован, чтобы декодировать каждый кадр (20) посредством декодирования каждого элемента (22) кадра в соответствии с типом элемента, указанным частью синтаксиса индикации типа, для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент кадра позиционирован в пределах последовательности из N элементов (22) кадра из соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов.
10. Декодер по п.9, в котором декодер конфигурирован, чтобы считывать последовательность из N элементов (54) синтаксиса из части (52) синтаксиса индикации типа, с каждым элементом, указывающим тип элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент синтаксиса позиционирован в последовательности из N элементов синтаксиса.
11. Декодер по п.9, в котором декодер сконфигурирован, чтобы считывать последовательность из N элементов (56) конфигурации из блока (28) конфигурации, с каждым элементом конфигурации, содержащим информацию конфигурации для типа элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент конфигурации позиционирован в последовательности из N элементов конфигурации, при этом декодер сконфигурирован, чтобы при декодировании каждого элемента (22) кадра в соответствии с типом элемента, указанным частью синтаксиса индикации типа для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент кадра позиционирован в пределах последовательности из N элементов (22) кадра из соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов, использовать информацию конфигурации для типа элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент кадра позиционирован в пределах последовательности из N элементов (22) кадра из соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов.
12. Декодер по п.11, в котором часть (52) синтаксиса индикации типа содержит последовательность из N элементов (54) синтаксиса с каждым элементом синтаксиса, указывающим тип элемента для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент синтаксиса позиционирован в последовательности из N элементов синтаксиса, и декодер сконфигурирован, чтобы считывать элементы (56) конфигурации и элементы (54) синтаксиса из потока (12) битов поочередно.
13. Декодер по п.9, в котором множество типов элемента содержит тип элемента расширения, при этом декодер сконфигурирован, чтобы
считывать из каждого элемента (22b) кадра типа элемента расширения любого кадра (20) информацию (58) длины в отношении длины соответствующего элемента кадра,
пропускать по меньшей мере часть по меньшей мере некоторых из элементов (22) кадра упомянутого типа элемента расширения кадров (20), используя информацию (58) длины в отношении длины соответствующего элемента кадра в качестве длины интервала пропуска.
14. Декодер по п.13, в котором
декодер сконфигурирован, чтобы считывать для каждой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения, элемент (74) конфигурации, содержащий информацию конфигурации для типа элемента расширения из блока (28) конфигурации, при этом при считывании информации конфигурации для типа элемента расширения, считывая информацию (60) длины полезных данных по умолчанию в отношении длины полезных данных расширения по умолчанию из потока битов,
декодер также сконфигурирован, чтобы при считывании информации (58) длины из элементов (22) кадра упомянутого типа элемента расширения считывать флаг (64) длины полезных данных расширения по умолчанию из условной части (62) синтаксиса из потока (12) битов, выполнять проверку, установлен ли флаг (64) длины полезных данных по умолчанию, и если флаг (64) длины полезных данных по умолчанию не установлен, считывать значение (66) длины полезных данных расширения из условной части (62) синтаксиса из потока (12) битов, чтобы получить длину полезных данных расширения соответствующего элемента кадра, и если флаг (64) длины полезных данных по умолчанию установлен, устанавливать длину полезных данных расширения соответствующего элемента кадра, равной длине полезных данных расширения по умолчанию,
декодер также сконфигурирован, чтобы пропускать секцию (68) полезных данных по меньшей мере некоторых из элементов (22) кадра упомянутого типа элемента расширения кадров (20), используя длину полезных данных расширения соответствующего элемента кадра в качестве длины интервала пропуска.
15. Декодер по п.13, в котором
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании информации (58) длины из любого элемента кадра типа элемента расширения кадров считывать флаг (70) присутствия полезных данных расширения из потока (12) битов, выполнять проверку, установлен ли флаг (70) присутствия полезных данных расширения, и если флаг (70) присутствия полезных данных расширения не установлен, прекращать считывать соответствующий элемент (22b) кадра типа элемента расширения и возобновлять считывание другого элемента (22) кадра из текущего кадра (20) или элемента кадра последующего кадра (20), и если флаг (70) присутствия полезных данных установлен, считывать часть синтаксиса, указывающую длину полезных данных расширения соответствующего кадра типа элемента расширения из потока битов, и пропускать по меньшей мере для некоторых из элементов (22) кадра упомянутого типа элемента расширения кадров (20) флаг (70) присутствия полезных данных расширения из информации длины которых установлен, их секцию (68) полезных данных посредством использования длины полезных данных расширения соответствующего элемента (22b) кадра типа элемента расширения, считанного из потока битов, в качестве длины интервала пропуска.
16. Декодер по п.13, в котором
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании информации (60) длины полезных данных по умолчанию
считывать флаг присутствия длины полезных данных по умолчанию из потока (12) битов,
проверять, установлен ли флаг присутствия длины полезных данных по умолчанию,
если флаг присутствия длины полезных данных по умолчанию не установлен, устанавливать длину полезных данных расширения по умолчанию равной нулю, и
если флаг присутствия длины полезных данных по умолчанию установлен, явно считывать длину полезных данных расширения по умолчанию из битового потока.
17. Декодер по п.13, в котором
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании блока (28) конфигурации для каждой позиции элемента, для которой часть (52) индикации типа указывает тип элемента расширения,
считывать элемент (56) конфигурации, содержащий информацию конфигурации для типа элемента расширения из потока (12) битов, при этом информация конфигурации содержит поле (72) типа элемента расширения, указывающее тип данных полезных данных из множества типов данных полезных данных.
18. Декодер по п.17, в котором множество типов данных полезных данных содержит тип многоканальной побочной информации и тип многообъектной побочной информации кодирования,
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании блока (28) конфигурации для каждой позиции элемента, для которой часть (52) индикации типа указывает тип элемента расширения,
если поле (72) типа элемента расширения указывает тип многоканальной побочной информации, считывать данные (74) конфигурации многоканальной побочной информации в качестве части информации конфигурации из потока данных (12), и
если поле (72) типа элемента расширения указывает тип многоканальной побочной информации, считывать данные (74) конфигурации многоканальной побочной информации в качестве части информации конфигурации из потока данных, и
декодер сконфигурирован, чтобы при декодировании каждого кадра
декодировать элементы кадра типа элемента расширения, позиционированные в любой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения и для которой тип элемента расширения элемента (56) конфигурации указывает тип многоканальной побочной информации посредством конфигурирования многоканального декодера (44e), используя данные (74) конфигурации многоканальной побочной информации и подавая на таким образом сконфигурированный многоканальный декодер (44e) данные (68) полезных данных из соответствующих элементов (22b) кадра типа элемента расширения в качестве многоканальной побочной информации, и
декодировать элементы кадра типа элемента расширения, позиционированные в любой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения и для которой тип элемента расширения элемента (56) конфигурации указывает тип многообъектной побочной информации посредством конфигурирования многообъектного декодера (44d), используя данные (74) конфигурации многообъектной побочной информации и подавая на таким образом сконфигурированный многообъектный декодер (44d) данные (68) полезных данных из соответствующих элементов (22) кадра упомянутого типа элемента расширения в качестве многообъектной информации.
19. Декодер по п.17, в котором декодер сконфигурирован, чтобы для любой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения,
считывать поле (76) длины данных конфигурации из потока (12) битов в качестве части информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента, чтобы получить длину данных конфигурации,
проверять, принадлежит ли тип данных полезных данных, указанный полем (72) типа элемента расширения из информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента, заранее определенному набору типов данных полезных данных, являющихся поднабором множества типов данных полезных данных,
если тип данных полезных данных, указанный полем (72) типа элемента расширения из информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента, принадлежит заранее определенному набору типов данных полезных данных,
считывать зависимые от данных полезных данных данные (74) конфигурации в качестве части информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента из потока (12) данных, и
декодировать элементы кадра типа элемента расширения в соответствующей позиции элемента в кадрах (20), используя упомянутые зависимые от данных полезных данных данные (74) конфигурации, и
если тип данных полезных данных, указанный полем (72) типа элемента расширения из информации конфигурации элемента конфигурации для соответствующей позиции элемента, не принадлежит заранее определенному набору типов данных полезных данных,
пропускать зависимые от данных полезных данных данные (74) конфигурации, используя длину данных конфигурации, и
пропускать элементы кадра типа элемента расширения в соответствующей позиции элемента в кадрах (20), используя информацию (58) длины в них.
20. Декодер по п.13, в котором
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании блока (28) конфигурации для каждой позиции элемента, для которой часть (52) индикации типа указывает тип элемента расширения,
считывать элемент (56) конфигурации, содержащий информацию конфигурации для типа элемента расширения из потока (12) битов, при этом информация конфигурации содержит флаг (78) использования фрагментации, и
декодер сконфигурирован, чтобы при считывании элементов (22) кадра, позиционированных в любой позиции элемента, для которой часть индикации типа указывает тип элемента расширения, и для которой флаг (78) использования фрагментации из элемента конфигурации установлен,
считывать информацию фрагмента из потока битов и
использовать информацию фрагмента, чтобы поместить данные полезных данных этих элементов кадра последовательных кадров вместе.
21. Декодер по п.9, в котором декодер сконфигурирован таким образом, что декодер при декодировании элементов (22) кадра в кадрах (20) в позициях элемента, для которых часть синтаксиса индикации типа указывает тип элемента единственного канала, восстанавливает аудиосигнал.
22. Декодер по п.9, в котором декодер сконфигурирован таким образом, что декодер при декодировании элементов (22) кадра в кадрах (20) в позициях элемента, для которых часть синтаксиса индикации типа указывает тип элемента пары каналов, восстанавливает два аудиосигнала.
23. Декодер по п.9, в котором декодер сконфигурирован, чтобы использовать один и тот же код с переменной длиной кода, чтобы считывать информацию (80) длины, поле (72) типа элемента расширения, поле (76) длины данных конфигурации.
24. Кодер для кодирования аудиосодержимого в поток битов, причем кодер сконфигурирован, чтобы
кодировать последовательные периоды (18) времени аудиосодержимого (10) в последовательность кадров (20), соответственно представляющих последовательные периоды (18) времени аудиосодержимого (10) таким образом, что каждый кадр (20) содержит последовательность количества элементов N элементов (22) кадра с каждым элементом (22) кадра, являющимся соответствующим одним из множества типов элемента так, чтобы элементы (22) кадра из кадров, позиционированных в любой общей позиции элемента последовательности из N позиций элемента последовательности элементов кадра, имели равный тип элемента,
кодировать в поток (12) битов блок (28) конфигурации, который содержит поле, указывающее количество элементов N, и часть синтаксиса индикации типа, указывающую для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента соответствующий тип элемента, и
кодировать для каждого кадра (20) последовательность из N элементов (22) кадра в поток (12) битов так, чтобы каждый элемент (22) кадра из последовательности N элементов кадра, который позиционирован в соответствующей позиции элемента в последовательности из N элементов (22) кадра в потоке (12) битов, имел тип элемента, указанный частью индикации типа для соответствующей позиции элемента.
25. Способ декодирования потока (12) битов, содержащего блок (28) конфигурации и последовательность кадров (20), соответственно представляющие последовательные периоды времени аудиосодержимого, в котором блок (28) конфигурации содержит поле (50), указывающее количество элементов N, и часть (52) синтаксиса индикации типа, указывающую для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента тип элемента из множества типов элемента, и при этом каждая последовательность кадров содержит последовательность из N элементов кадра, причем способ содержит декодирование каждого кадра (20) посредством
декодирования каждого элемента (22) кадра в соответствии с типом элемента, указанным частью синтаксиса индикации типа, для соответствующей позиции элемента, в которой соответствующий элемент кадра позиционирован в последовательности из N элементов (22) кадра из соответствующего кадра (20) в потоке (12) битов.
26. Способ кодирования аудиосодержимого в поток битов, причем способ содержит
кодирование последовательных периодов (18) времени из аудиосодержимого (10) в последовательность кадров (20), соответственно представляющую последовательные периоды (18) времени из аудиосодержимого (10), таким образом что каждый кадр (20) содержит последовательность из количества элементов N элементов (22) кадра с каждым элементом (22) кадра, являющимся соответствующим одним из множества типов элемента так, чтобы элементы (22) кадра из кадров, позиционированных в любой общей позиции элемента последовательности из N позиций элемента последовательности элементов кадра, имели равный тип элемента,
кодирование в поток (12) битов блока (28) конфигурации, который содержит поле, указывающее количество элементов N, и часть синтаксиса индикации типа, указывающую для каждой позиции элемента последовательности из N позиций элемента, соответствующий тип элемента, и
кодирование для каждого кадра (20) последовательности из N элементов (22) кадра в поток (12) битов так, чтобы каждый элемент (22) кадра из последовательности из N элементов кадра, который позиционирован в соответствующей позиции элемента в пределах последовательности из N элементов (22) кадра в потоке (12) битов, имел тип элемента, указанный частью индикации типа для соответствующей позиции элемента.
27. Компьютерная программа для выполнения при выполнении на компьютере способа по п.25 или 26.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201161454121P | 2011-03-18 | 2011-03-18 | |
| US61/454,121 | 2011-03-18 | ||
| PCT/EP2012/054821 WO2012126891A1 (en) | 2011-03-18 | 2012-03-19 | Frame element positioning in frames of a bitstream representing audio content |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013146530A true RU2013146530A (ru) | 2015-04-27 |
| RU2589399C2 RU2589399C2 (ru) | 2016-07-10 |
Family
ID=45992196
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013146528/08A RU2571388C2 (ru) | 2011-03-18 | 2012-03-19 | Передача длины элемента кадра при кодировании аудио |
| RU2013146530/08A RU2589399C2 (ru) | 2011-03-18 | 2012-03-19 | Расположение элемента кадра в кадрах потока битов, представляющего аудио содержимое |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013146528/08A RU2571388C2 (ru) | 2011-03-18 | 2012-03-19 | Передача длины элемента кадра при кодировании аудио |
Country Status (15)
| Country | Link |
|---|---|
| US (5) | US9524722B2 (ru) |
| EP (3) | EP2686847A1 (ru) |
| JP (3) | JP6007196B2 (ru) |
| KR (7) | KR101854300B1 (ru) |
| CN (5) | CN103562994B (ru) |
| AR (3) | AR085446A1 (ru) |
| AU (5) | AU2012230440C1 (ru) |
| BR (1) | BR112013023949A2 (ru) |
| CA (3) | CA2830631C (ru) |
| MX (3) | MX2013010535A (ru) |
| MY (2) | MY163427A (ru) |
| RU (2) | RU2571388C2 (ru) |
| SG (2) | SG193525A1 (ru) |
| TW (3) | TWI488178B (ru) |
| WO (3) | WO2012126893A1 (ru) |
Families Citing this family (69)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| BR122021002104B1 (pt) * | 2010-07-08 | 2021-11-03 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E. V. | Codificador que utiliza cancelamento de serrilhado futuro |
| AR083303A1 (es) * | 2010-10-06 | 2013-02-13 | Fraunhofer Ges Forschung | Aparato y metodo para procesar una señal de audio y para otorgar una mayor granularidad temporal para un codificador-decodificador combinado y unificado de voz y audio (usac) |
| WO2013068587A2 (en) * | 2011-11-11 | 2013-05-16 | Dolby International Ab | Upsampling using oversampled sbr |
| WO2014112793A1 (ko) | 2013-01-15 | 2014-07-24 | 한국전자통신연구원 | 채널 신호를 처리하는 부호화/복호화 장치 및 방법 |
| CN105009207B (zh) * | 2013-01-15 | 2018-09-25 | 韩国电子通信研究院 | 处理信道信号的编码/解码装置及方法 |
| WO2014126688A1 (en) | 2013-02-14 | 2014-08-21 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Methods for audio signal transient detection and decorrelation control |
| CN104981867B (zh) | 2013-02-14 | 2018-03-30 | 杜比实验室特许公司 | 用于控制上混音频信号的通道间相干性的方法 |
| TWI618051B (zh) * | 2013-02-14 | 2018-03-11 | 杜比實驗室特許公司 | 用於利用估計之空間參數的音頻訊號增強的音頻訊號處理方法及裝置 |
| 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 |
| CN116665683A (zh) | 2013-02-21 | 2023-08-29 | 杜比国际公司 | 用于参数化多声道编码的方法 |
| TWI546799B (zh) * | 2013-04-05 | 2016-08-21 | 杜比國際公司 | 音頻編碼器及解碼器 |
| CN108806704B (zh) | 2013-04-19 | 2023-06-06 | 韩国电子通信研究院 | 多信道音频信号处理装置及方法 |
| CN103336747B (zh) * | 2013-07-05 | 2015-09-09 | 哈尔滨工业大学 | VxWorks操作系统下CPCI总线数字量输入与开关量输出可配置驱动器及驱动方法 |
| 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 |
| EP2830058A1 (en) * | 2013-07-22 | 2015-01-28 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Frequency-domain audio coding supporting transform length switching |
| US9319819B2 (en) * | 2013-07-25 | 2016-04-19 | Etri | Binaural rendering method and apparatus for decoding multi channel audio |
| EP3582220B1 (en) | 2013-09-12 | 2021-10-20 | Dolby International AB | Time-alignment of qmf based processing data |
| TWI713018B (zh) * | 2013-09-12 | 2020-12-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 多聲道音訊系統中之解碼方法、解碼裝置、包含用於執行解碼方法的指令之非暫態電腦可讀取的媒體之電腦程式產品、包含解碼裝置的音訊系統 |
| EP2928216A1 (en) | 2014-03-26 | 2015-10-07 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for screen related audio object remapping |
| US9847804B2 (en) * | 2014-04-30 | 2017-12-19 | Skyworks Solutions, Inc. | Bypass path loss reduction |
| EP2980795A1 (en) * | 2014-07-28 | 2016-02-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoding and decoding using a frequency domain processor, a time domain processor and a cross processor for initialization of the time domain processor |
| EP3203469A4 (en) * | 2014-09-30 | 2018-06-27 | Sony Corporation | Transmitting device, transmission method, receiving device, and receiving method |
| WO2016129412A1 (ja) * | 2015-02-10 | 2016-08-18 | ソニー株式会社 | 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法 |
| EP3067887A1 (en) * | 2015-03-09 | 2016-09-14 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoder for encoding a multichannel signal and audio decoder for decoding an encoded audio signal |
| ES2733858T3 (es) | 2015-03-09 | 2019-12-03 | Fraunhofer Ges Forschung | Codificación de audio alineada por fragmentos |
| TWI758146B (zh) * | 2015-03-13 | 2022-03-11 | 瑞典商杜比國際公司 | 解碼具有增強頻譜帶複製元資料在至少一填充元素中的音訊位元流 |
| TWI732403B (zh) * | 2015-03-13 | 2021-07-01 | 瑞典商杜比國際公司 | 解碼具有增強頻譜帶複製元資料在至少一填充元素中的音訊位元流 |
| WO2016204581A1 (ko) | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 삼성전자 주식회사 | 저연산 포맷 변환을 위한 인터널 채널 처리 방법 및 장치 |
| WO2016204583A1 (ko) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 삼성전자 주식회사 | 저연산 포맷 변환을 위한 인터널 채널 처리 방법 및 장치 |
| WO2016204579A1 (ko) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 삼성전자 주식회사 | 저연산 포맷 변환을 위한 인터널 채널 처리 방법 및 장치 |
| KR102537541B1 (ko) * | 2015-06-17 | 2023-05-26 | 삼성전자주식회사 | 저연산 포맷 변환을 위한 인터널 채널 처리 방법 및 장치 |
| US10008214B2 (en) * | 2015-09-11 | 2018-06-26 | Electronics And Telecommunications Research Institute | USAC audio signal encoding/decoding apparatus and method for digital radio services |
| EP3926626B1 (en) * | 2015-10-08 | 2024-05-22 | Dolby International AB | Layered coding and data structure for compressed higher-order ambisonics sound or sound field representations |
| RU2725178C1 (ru) * | 2016-11-08 | 2020-06-30 | Фраунхофер-Гезелльшафт Цур Фердерунг Дер Ангевандтен Форшунг Е.Ф. | Устройство и способ для кодирования или декодирования многоканального сигнала с использованием коэффициента передачи побочного сигнала и коэффициента передачи остаточного сигнала |
| CN110476207B (zh) * | 2017-01-10 | 2023-09-01 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 音频解码器、音频编码器、提供解码的音频信号的方法、提供编码的音频信号的方法、音频流提供器和计算机介质 |
| US10224045B2 (en) | 2017-05-11 | 2019-03-05 | Qualcomm Incorporated | Stereo parameters for stereo decoding |
| CN117612542A (zh) | 2017-07-28 | 2024-02-27 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 用于使用宽频带滤波器生成的填充信号对已编码的多声道信号进行编码或解码的装置 |
| WO2019091573A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Apparatus and method for encoding and decoding an audio signal using downsampling or interpolation of scale parameters |
| WO2019091576A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-16 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio encoders, audio decoders, methods and computer programs adapting an encoding and decoding of least significant bits |
| EP3483882A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Controlling bandwidth in encoders and/or decoders |
| EP3483879A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Analysis/synthesis windowing function for modulated lapped transformation |
| EP3483886A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Selecting pitch lag |
| EP3483878A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio decoder supporting a set of different loss concealment tools |
| EP3483884A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Signal filtering |
| EP3483883A1 (en) * | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Audio coding and decoding with selective postfiltering |
| EP3483880A1 (en) | 2017-11-10 | 2019-05-15 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Temporal noise shaping |
| US11032580B2 (en) | 2017-12-18 | 2021-06-08 | Dish Network L.L.C. | Systems and methods for facilitating a personalized viewing experience |
| 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 |
| KR102697685B1 (ko) * | 2017-12-19 | 2024-08-23 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 통합 음성 및 오디오 디코딩 및 인코딩 qmf 기반 고조파 트랜스포저 개선을 위한 방법, 장치 및 시스템 |
| TWI809289B (zh) * | 2018-01-26 | 2023-07-21 | 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 |
| US10365885B1 (en) | 2018-02-21 | 2019-07-30 | Sling Media Pvt. Ltd. | Systems and methods for composition of audio content from multi-object audio |
| CN110505425B (zh) * | 2018-05-18 | 2021-12-24 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 一种解码方法、解码装置、电子设备和可读存储介质 |
| GB201808897D0 (en) * | 2018-05-31 | 2018-07-18 | Nokia Technologies Oy | Spatial audio parameters |
| JP7575947B2 (ja) * | 2018-07-02 | 2024-10-30 | ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション | 没入的オーディオ信号を含むビットストリームを生成するための方法および装置 |
| US11081116B2 (en) * | 2018-07-03 | 2021-08-03 | Qualcomm Incorporated | Embedding enhanced audio transports in backward compatible audio bitstreams |
| US12462815B2 (en) | 2018-07-03 | 2025-11-04 | Qualcomm Incorporated | Synchronizing enhanced audio transports with backward compatible audio transports |
| CN109448741B (zh) * | 2018-11-22 | 2021-05-11 | 广州广晟数码技术有限公司 | 一种3d音频编码、解码方法及装置 |
| EP3761654B1 (en) * | 2019-07-04 | 2025-11-05 | Dolby International AB | Media streaming |
| KR20250133479A (ko) * | 2019-08-15 | 2025-09-05 | 돌비 인터네셔널 에이비 | 수정된 오디오 비트스트림의 생성 및 처리를 위한 방법 및 디바이스 |
| IL290684B2 (en) | 2019-09-03 | 2025-12-01 | Dolby Laboratories Licensing Corp | Low-latency, low-frequency effects codec |
| KR102594160B1 (ko) * | 2019-11-29 | 2023-10-26 | 한국전자통신연구원 | 필터뱅크를 이용한 오디오 신호 부호화/복호화 장치 및 방법 |
| KR102807742B1 (ko) * | 2019-12-30 | 2025-05-16 | 한국전자통신연구원 | 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| ES2972833T3 (es) | 2020-05-20 | 2024-06-17 | Dolby Int Ab | Métodos y aparatos para mejoras de descodificación unificada de habla y de audio |
| TWI772099B (zh) * | 2020-09-23 | 2022-07-21 | 瑞鼎科技股份有限公司 | 應用於有機發光二極體顯示器之亮度補償方法 |
| GB2614482A (en) * | 2020-09-25 | 2023-07-05 | Apple Inc | Seamless scalable decoding of channels, objects, and hoa audio content |
| CN112422987B (zh) * | 2020-10-26 | 2022-02-22 | 眸芯科技(上海)有限公司 | 适用于avc的熵解码硬件并行计算方法及应用 |
| US11659330B2 (en) * | 2021-04-13 | 2023-05-23 | Spatialx Inc. | Adaptive structured rendering of audio channels |
| US20250039387A1 (en) * | 2023-07-30 | 2025-01-30 | Tencent America LLC | Temporal resampling and restoration in video coding and decoding systems |
| WO2025214987A2 (en) * | 2024-04-08 | 2025-10-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Signaling payload length in a bitstream |
Family Cites Families (56)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH09146596A (ja) * | 1995-11-21 | 1997-06-06 | Japan Radio Co Ltd | 音声信号合成方法 |
| US6256487B1 (en) * | 1998-09-01 | 2001-07-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Multiple mode transmitter using multiple speech/channel coding modes wherein the coding mode is conveyed to the receiver with the transmitted signal |
| US7266501B2 (en) * | 2000-03-02 | 2007-09-04 | Akiba Electronics Institute Llc | Method and apparatus for accommodating primary content audio and secondary content remaining audio capability in the digital audio production process |
| FI120125B (fi) * | 2000-08-21 | 2009-06-30 | Nokia Corp | Kuvankoodaus |
| JP2005503736A (ja) * | 2001-09-18 | 2005-02-03 | 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 | ビデオ符号化及び復号化方法並びに対応する信号 |
| US7054807B2 (en) | 2002-11-08 | 2006-05-30 | Motorola, Inc. | Optimizing encoder for efficiently determining analysis-by-synthesis codebook-related parameters |
| EP1427252A1 (en) * | 2002-12-02 | 2004-06-09 | Deutsche Thomson-Brandt Gmbh | Method and apparatus for processing audio signals from a bitstream |
| AU2003285787A1 (en) | 2002-12-28 | 2004-07-22 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for mixing audio stream and information storage medium |
| DE10345996A1 (de) | 2003-10-02 | 2005-04-28 | Fraunhofer Ges Forschung | Vorrichtung und Verfahren zum Verarbeiten von wenigstens zwei Eingangswerten |
| US7447317B2 (en) * | 2003-10-02 | 2008-11-04 | Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V | Compatible multi-channel coding/decoding by weighting the downmix channel |
| US7684521B2 (en) * | 2004-02-04 | 2010-03-23 | Broadcom Corporation | Apparatus and method for hybrid decoding |
| US7516064B2 (en) | 2004-02-19 | 2009-04-07 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Adaptive hybrid transform for signal analysis and synthesis |
| US8131134B2 (en) | 2004-04-14 | 2012-03-06 | Microsoft Corporation | Digital media universal elementary stream |
| DE602004025517D1 (de) * | 2004-05-17 | 2010-03-25 | Nokia Corp | Audiocodierung mit verschiedenen codierungsrahmenlängen |
| US7930184B2 (en) * | 2004-08-04 | 2011-04-19 | Dts, Inc. | Multi-channel audio coding/decoding of random access points and transients |
| DE102004043521A1 (de) * | 2004-09-08 | 2006-03-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Multikanalsignals oder eines Parameterdatensatzes |
| SE0402650D0 (sv) * | 2004-11-02 | 2004-11-02 | Coding Tech Ab | Improved parametric stereo compatible coding of spatial audio |
| EP1866912B1 (en) | 2005-03-30 | 2010-07-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Multi-channel audio coding |
| DE102005014477A1 (de) | 2005-03-30 | 2006-10-12 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Datenstroms und zum Erzeugen einer Multikanal-Darstellung |
| US8577686B2 (en) | 2005-05-26 | 2013-11-05 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for decoding an audio signal |
| JP4988716B2 (ja) * | 2005-05-26 | 2012-08-01 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | オーディオ信号のデコーディング方法及び装置 |
| WO2006126858A2 (en) * | 2005-05-26 | 2006-11-30 | Lg Electronics Inc. | Method of encoding and decoding an audio signal |
| US8050915B2 (en) * | 2005-07-11 | 2011-11-01 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method of encoding and decoding audio signals using hierarchical block switching and linear prediction coding |
| RU2380767C2 (ru) | 2005-09-14 | 2010-01-27 | ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. | Способ и устройство для декодирования аудиосигнала |
| WO2007043811A1 (en) * | 2005-10-12 | 2007-04-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for encoding/decoding audio data and extension data |
| BRPI0706488A2 (pt) | 2006-02-23 | 2011-03-29 | Lg Electronics Inc | método e aparelho para processar sinal de áudio |
| JP5451394B2 (ja) | 2006-09-29 | 2014-03-26 | 韓國電子通信研究院 | 多様なチャネルから構成されたマルチオブジェクトオーディオ信号の符号化および復号化装置、並びにその方法 |
| ATE539434T1 (de) | 2006-10-16 | 2012-01-15 | Fraunhofer Ges Forschung | Vorrichtung und verfahren für mehrkanalparameterumwandlung |
| DE102006049154B4 (de) * | 2006-10-18 | 2009-07-09 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Kodierung eines Informationssignals |
| CN101197703B (zh) | 2006-12-08 | 2011-05-04 | 华为技术有限公司 | 对Zigbee网络进行管理的方法及系统及设备 |
| DE102007007830A1 (de) * | 2007-02-16 | 2008-08-21 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen eines Datenstroms und Vorrichtung und Verfahren zum Lesen eines Datenstroms |
| DE102007018484B4 (de) * | 2007-03-20 | 2009-06-25 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Vorrichtung und Verfahren zum Senden einer Folge von Datenpaketen und Decodierer und Vorrichtung zum Decodieren einer Folge von Datenpaketen |
| EP3968642A1 (en) * | 2007-04-12 | 2022-03-16 | InterDigital VC Holdings, Inc. | Methods and apparatus for video usability information (vui) for scalable video coding (svc) |
| US7778839B2 (en) * | 2007-04-27 | 2010-08-17 | Sony Ericsson Mobile Communications Ab | Method and apparatus for processing encoded audio data |
| KR20090004778A (ko) * | 2007-07-05 | 2009-01-12 | 엘지전자 주식회사 | 오디오 신호 처리 방법 및 장치 |
| EP2242048B1 (en) * | 2008-01-09 | 2017-06-14 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for identifying frame type |
| KR101461685B1 (ko) | 2008-03-31 | 2014-11-19 | 한국전자통신연구원 | 다객체 오디오 신호의 부가정보 비트스트림 생성 방법 및 장치 |
| ES3031937T3 (en) | 2008-07-11 | 2025-07-14 | Fraunhofer Ges Forschung | Audio decoder |
| CN102089814B (zh) * | 2008-07-11 | 2012-11-21 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 对编码的音频信号进行解码的设备和方法 |
| PL2346030T3 (pl) | 2008-07-11 | 2015-03-31 | Fraunhofer Ges Forschung | Koder audio, sposób kodowania sygnału audio oraz program komputerowy |
| PL3573056T3 (pl) * | 2008-07-11 | 2022-12-19 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Koder audio i dekoder audio |
| MY154452A (en) | 2008-07-11 | 2015-06-15 | Fraunhofer Ges Forschung | An apparatus and a method for decoding an encoded audio signal |
| KR101108060B1 (ko) * | 2008-09-25 | 2012-01-25 | 엘지전자 주식회사 | 신호 처리 방법 및 이의 장치 |
| WO2010036062A2 (en) * | 2008-09-25 | 2010-04-01 | Lg Electronics Inc. | A method and an apparatus for processing a signal |
| US8346379B2 (en) * | 2008-09-25 | 2013-01-01 | Lg Electronics Inc. | Method and an apparatus for processing a signal |
| US8364471B2 (en) * | 2008-11-04 | 2013-01-29 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method for processing a time domain audio signal with a noise filling flag |
| KR101315617B1 (ko) | 2008-11-26 | 2013-10-08 | 광운대학교 산학협력단 | 모드 스위칭에 기초하여 윈도우 시퀀스를 처리하는 통합 음성/오디오 부/복호화기 |
| CN101751925B (zh) * | 2008-12-10 | 2011-12-21 | 华为技术有限公司 | 一种语音解码方法及装置 |
| KR101622950B1 (ko) | 2009-01-28 | 2016-05-23 | 삼성전자주식회사 | 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법 및 그 장치 |
| BRPI1005300B1 (pt) * | 2009-01-28 | 2021-06-29 | Fraunhofer - Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Ten Forschung E.V. | Codificador de áudio, decodificador de áudio, informações de áudio codificado e métodos para codificar e decodificar um sinal de áudio com base em uma informação de áudio codificado e em uma informação de áudio de entrada. |
| EP2395503A4 (en) * | 2009-02-03 | 2013-10-02 | Samsung Electronics Co Ltd | METHOD FOR CODING AND DECODING A BEEP SIGNAL AND DEVICE THEREFOR |
| KR20100090962A (ko) * | 2009-02-09 | 2010-08-18 | 주식회사 코아로직 | 멀티채널 오디오 디코더, 그 디코더를 포함한 송수신 장치 및 멀티채널 오디오 디코딩 방법 |
| US8411746B2 (en) * | 2009-06-12 | 2013-04-02 | Qualcomm Incorporated | Multiview video coding over MPEG-2 systems |
| US8780999B2 (en) * | 2009-06-12 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Assembling multiview video coding sub-BITSTREAMS in MPEG-2 systems |
| EP3352168B1 (en) | 2009-06-23 | 2020-09-16 | VoiceAge Corporation | Forward time-domain aliasing cancellation with application in weighted or original signal domain |
| WO2011010876A2 (ko) * | 2009-07-24 | 2011-01-27 | 한국전자통신연구원 | Mdct 프레임과 이종의 프레임 연결을 위한 윈도우 처리 방법 및 장치, 이를 이용한 부호화/복호화 장치 및 방법 |
-
2012
- 2012-03-19 MY MYPI2013701687A patent/MY163427A/en unknown
- 2012-03-19 CA CA2830631A patent/CA2830631C/en active Active
- 2012-03-19 MY MYPI2013701690A patent/MY167957A/en unknown
- 2012-03-19 CN CN201280023577.3A patent/CN103562994B/zh active Active
- 2012-03-19 CN CN201280023527.5A patent/CN103703511B/zh active Active
- 2012-03-19 WO PCT/EP2012/054823 patent/WO2012126893A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 WO PCT/EP2012/054821 patent/WO2012126891A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 MX MX2013010535A patent/MX2013010535A/es unknown
- 2012-03-19 SG SG2013070206A patent/SG193525A1/en unknown
- 2012-03-19 TW TW101109344A patent/TWI488178B/zh active
- 2012-03-19 KR KR1020167012032A patent/KR101854300B1/ko active Active
- 2012-03-19 KR KR1020137027430A patent/KR101748760B1/ko active Active
- 2012-03-19 AR ARP120100899A patent/AR085446A1/es active IP Right Grant
- 2012-03-19 AU AU2012230440A patent/AU2012230440C1/en active Active
- 2012-03-19 KR KR1020137027429A patent/KR101712470B1/ko active Active
- 2012-03-19 AU AU2012230442A patent/AU2012230442B2/en active Active
- 2012-03-19 BR BR112013023949-2A patent/BR112013023949A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2012-03-19 MX MX2013010537A patent/MX2013010537A/es unknown
- 2012-03-19 KR KR1020167011885A patent/KR101742135B1/ko active Active
- 2012-03-19 TW TW101109346A patent/TWI480860B/zh active
- 2012-03-19 CN CN201710619659.9A patent/CN107516532B/zh active Active
- 2012-03-19 RU RU2013146528/08A patent/RU2571388C2/ru active
- 2012-03-19 CA CA2830439A patent/CA2830439C/en active Active
- 2012-03-19 CN CN201710422449.0A patent/CN107342091B/zh active Active
- 2012-03-19 RU RU2013146530/08A patent/RU2589399C2/ru active
- 2012-03-19 WO PCT/EP2012/054749 patent/WO2012126866A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 EP EP12715627.1A patent/EP2686847A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 KR KR1020167011887A patent/KR101748756B1/ko active Active
- 2012-03-19 SG SG2013077045A patent/SG194199A1/en unknown
- 2012-03-19 JP JP2013558472A patent/JP6007196B2/ja active Active
- 2012-03-19 KR KR1020167011886A patent/KR101742136B1/ko active Active
- 2012-03-19 JP JP2013558468A patent/JP5805796B2/ja active Active
- 2012-03-19 CA CA2830633A patent/CA2830633C/en active Active
- 2012-03-19 CN CN201280023547.2A patent/CN103620679B/zh active Active
- 2012-03-19 AR ARP120100898A patent/AR085445A1/es active IP Right Grant
- 2012-03-19 EP EP12715631.3A patent/EP2686848A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 EP EP12715632.1A patent/EP2686849A1/en not_active Ceased
- 2012-03-19 AR ARP120100900A patent/AR088777A1/es active IP Right Grant
- 2012-03-19 TW TW101109343A patent/TWI571863B/zh active
- 2012-03-19 KR KR1020137027431A patent/KR101767175B1/ko active Active
- 2012-03-19 JP JP2013558471A patent/JP5820487B2/ja active Active
- 2012-03-19 MX MX2013010536A patent/MX2013010536A/es active IP Right Grant
-
2013
- 2013-09-17 US US14/029,073 patent/US9524722B2/en active Active
- 2013-09-17 US US14/029,058 patent/US9779737B2/en active Active
- 2013-09-17 US US14/029,054 patent/US9773503B2/en active Active
-
2016
- 2016-05-25 AU AU2016203419A patent/AU2016203419B2/en active Active
- 2016-05-25 AU AU2016203417A patent/AU2016203417B2/en active Active
- 2016-05-25 AU AU2016203416A patent/AU2016203416B2/en active Active
-
2017
- 2017-06-05 US US15/613,484 patent/US9972331B2/en active Active
-
2018
- 2018-04-11 US US15/950,295 patent/US10290306B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2013146530A (ru) | Расположение элемента кадра в кадрах потока битов, представляющего аудиосодержимое | |
| UA113692C2 (xx) | Кодування звукових сцен | |
| EP4510127A3 (en) | Decoding method, decoder, program, and recording medium | |
| FI3962088T3 (fi) | Kuvankoodaus, joka tukee lohkojen yhdistämistä ja ohittavaa toimintamuotoa | |
| RU2013138222A (ru) | Способ кодирования изображений, способ декодирования изображений, устройство кодирования изображений, устройство декодирования изображений и устройство кодирования и декодирования изображений | |
| RU2015104987A (ru) | Способ кодирования видео и устройство кодирования видео и способ декодирования видео и устройство декодирования видео для сигнализации параметров sao | |
| BRPI1005300A2 (pt) | codificador de áudio. decodificador de áudio, informações de áudio codificado, métodos para codificar e decodificar um sinal de áudio e programa de computador | |
| MY166340A (en) | Reference picture signaling | |
| UA111879C2 (uk) | Підпотоки для хвильової паралельної обробки в відеокодуванні | |
| UA111492C2 (ru) | Сигнализация элементов синтаксиса для коэффициентов преобразования для поднаборов единиц кодирования на уровне листвы | |
| JP2017525262A5 (ru) | ||
| WO2010053837A3 (en) | Optimizing performance of instructions based on sequence detection or information associated with the instructions | |
| PH12014501035A1 (en) | Number of contexts reduction for context adaptive binary arithmetic coding | |
| PL2491552T3 (pl) | Koder audio, dekoder audio, sposób kodowania informacji audio, sposób dekodowania informacji audio i program komputerowy z zastosowaniem wykrywania grupy uprzednio zdekodowanych wartości widmowych | |
| PH12016500652A1 (en) | Systems and methods of communicating redundant frame information | |
| BR112013017067A2 (pt) | dispositivo de codificação de vídeo para codificar dados de vídeo, método de codificação de vídeo, dispositivo de decodificação de vídeo, sistema de decodificação de vídeo e programa de computador | |
| RU2017143404A (ru) | Устройство кодирования, способ кодирования, устройство декодирования, способ декодирования и программа | |
| HK1225779A1 (zh) | 用於在跳过变换的情况下对块的符号编码 | |
| ATE486346T1 (de) | Audiodekodierung | |
| WO2008129516A4 (en) | Signaling of multiple decoding times in media files | |
| RU2014106530A (ru) | Декодирующее устройство, способ декодирования, кодирующее устройство, способ кодирования и программа | |
| WO2008085387A3 (en) | Method and apparatus for simplifying the decoding of data | |
| DE602006016556D1 (de) | Kodierer, dekodierer, verfahren zum kodieren/dekodieren, maschinell lesbare medien und computerprogramm-elemente | |
| TW200704192A (en) | Signaling of bit stream ordering in scalable video coding | |
| RU2008112226A (ru) | Способ кодирования и декодирования аудиосигнала и устройство для его осуществления |