摘要关键词:羝荡砥骺7⑵教ㄉ鲜迪忠桓龈咝凳作为目前最新和最有效的高保真数字音频编码手段之一,有压缩比高、重建音频质量好、编解码过程模块化和声道配置灵活等特点,在数字声音的存储、多媒体的网络传输和数字音频广播等领域得到日益广泛的应用。因此,。羝荡砥魇荰公司开发的音频专用湔攵砸羝荡硭峁┑南低撑渲煤图铀僦噶睿C媪偈凳毙砸G的饴肫魈峁┝肆己玫挠τ没肪场本文的目的是在羝到饴肫鳌J紫炔隽薓乃惴ㄔ恚訟解码器中的重要模块进行了详细的介绍。根据各模块的复杂度分析,对解码器的关键模块进行了算法上的优化,主要包括针对饴肽?榈亩嘀挚焖偎惴的实现,针对量化模块和滤波器组模块的降低运算复杂度的优化等。在此基础上,针对羝荡砥鞯挠布峁购椭噶钐氐悖訦解码模块和滤波器组模块的核心运算用音频引擎平台专用的扩展指令改写,使解码复杂度明显降低,大大提高了解码效率。最后的测试分析结果表明,在教ㄉ嫌呕蟮慕饴肫骺梢对码流进行正确解码,且保证了较好的主观音频质量。,对于曜嫉难芯俊⑼乒愫陀τ镁哂幸欢ǖ氖导室庖濉羝到饴隓羝狄嫒砑呕的.
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音频压缩编码的产生第一章绪论弟一早珀。比随着计算机技术和通信技术的发展,人类开始追求真正意义上的多媒体信息处理和交互,自然界中的各种信息,包括文字、声音和图像,都成为处理的对象。但是,这些媒体信息都是模拟的,只有对其数字化后才能由计算机平台进行各种处理和综合。而各种媒体数字化后的信息数据量十分庞大,对于存储器的容量、计算机的处理速度以及网络通讯线路的传输带宽都提出了非常苛刻的要求。实践证明,如果对多媒体信息数据进行压缩,可以明显降低存储量或减少传送时间。在人类的几种感觉器官中,听觉和视觉接收的外界信息最多,与之相适应,这两种器官接收的声音与图像成为了多媒体的主要媒体数据,也是信号处理领域重要的研究对象。根据所处理的声音信号特征的不同,可以将声音信号分为如下两类:镆粜藕目前常见的话音通信系统,如长途通信、移动通信和卫星通信,主要面向这种信号,其信号频带限于.,数字化时采样频率多取。在新兴的通信系统,如视频会议和综合业务数字网耙舴裰校泶镆粜藕诺钠荡杉涌碇罸。羝敌藕一般认为人耳的听觉范围为~庹俏颐撬璐淼囊羝敌藕的频带。也就是说,如果我们能够完整地保留下该频带内的所有声音信息,就意味着不失真的保存了所需音频。在实际应用中,这种信号还可分为:电视和无线广播质量音频:信号频带从或至调幅或调频惴河糜谑找艋偷缡影橐簟柿恳羝担浩荡,主要用于传输或存储高品质音乐信号,:和音频相比,频带更宽,量化更细。这种质量的声音使听众具有现场感,即犹如置身于音乐厅中,而且多采用多声道混放输出,形成环绕,并提供低音增强等功能。数字化时采样频率最高达最常用的数字声音存储方式是际酢技术
,它简单地将模拟声音信号用固定的抽样频率与固定的最大量化比特数进行量化。艨梢杂酶髦至炕忍厥氩裳式行量化,但对最常见的质量的音频信号,。根据荚颍牟裳士梢灾亟ù硇∮的信号,比人耳通常能感知的频带略宽,多余的一点带宽可以用来修正滤波器的一些失真】。数字音频作为一种存储、,在数字音频广播、网络音频和多媒体通信等许多领域中得到广泛的应用。然而,要存储和传输原始音频数据需要很高的比特率。以为例,每声道比特率高达徽萘康墓馀讨荒艽娲⒁恍∈钡牧⑻迳绻苯哟湫枵加靡桓鯰的个话路,极不经济。在现有信道的传输能力限制下,为了能从广播电视获得音质的音乐,并使存储介质的单位成本更小,人们想到了压缩码率,力求在保证声音质量的前提下使其占用的存储空间更小,传输速率更低,这就是音频压缩编码产生的原因。从上世纪年代问世之日起,高效率的数字音频压缩编码的研究工作几乎同时开展。音频压缩编码发展至今,已拥有多种不同的算法标准,适用于不同的场合和要求。组织自昕J贾铝τ诟咧柿恳频压缩编码标准制定工作,,共分为三个层次,每个层次的复杂度、压缩比特率和压缩质量有所不同,用户可以根据需要进行选择。这是掩蔽型通用子带综合编码及复用惴ǖ募蚧姹荆编码器和解码器的复杂度都很低,但压缩比也很低。闹〕の裳,所以最适合于演播室应用,对于压缩比要求不高的应用,例如家庭数字磁带记录器等,埠苁屎稀这一层的压缩比有所提高,但编码器也更复杂,惴ㄓ惴ㄏ嗤〕の裳,它采用了更为精确的量化,并进一步利用了子带量化因子的相
mpeg2aac解码算法研究及其在dsp平台上的实现(可复制) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.