一种数字音频编码、解码方法及装置的制作方法

  pg电子新闻中心     |      2026-08-21 13:25

  

一种数字音频编码、解码方法及装置的制作方法(图1)

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  本专利针对传统数字音频编解码中MCLT/IMCLT计算复杂度高的问题,提出将长度为2M的变换分解为两个长度为M的变换进行快速计算,显著降低运算量,提升实时性能。通过优化正反向MCLT/IMCLT的实现方式,改进编解码流程中的加窗与变换步骤,使音频信号处理更高效。

  由于数字音频信号在空间域上具有较强的相关性,而一维重叠正交变换则是去除 数字音频信号空间域冗余度的有效方法,因此被广泛应用于各种音频编码标准(如MPEG, E-AC-3等)。数字音频编码装置通常包括数据输入单元、数据正向变换单元、量化单元以及 熵编码单元,相应的解码装置包括反熵编码单元、反量化单元、数据反向变换单元及输出单 元。通常为了使得经过数据反向变换后得到的重叠数字音频信号经过“重叠相加”操作后 能够完全恢复得到初始的数字音频信号,需要在正向变换单元之前对输入的音频信号进行 加窗操作以及在反向变换单元之前对重叠正交变换域的系数进行加窗操作。数字音频信号 编解码的过程通常包括以下几个步骤编码过程1、输入数字音频信号数据;2、对输入的音频信号数据进行加窗操作;3、将加窗后得到的新的音频信号数据进行一维正向重叠正交变换,得到变换域系 数;4、对得到的变换域系数向量进行量化处理;5、对经过量化后的系数进行熵编码,即利用哈夫曼编码,游程编码,算术编码等编 码方法进行压缩编码,得到编码后的数据;此时即可将编码后的数据存储在存储介质中或 进行传输。解码过程1、对编码后的数据进行反熵编码,即利用反哈夫曼编码,反游程编码,反算术编码 等方式进行解码;2、对反熵编码后的数据进行反量化处理;3、对经过反量化处理的数据进行加窗操作;4、将加窗后的数据进行一维反向重叠正交变换,从而得到“重叠”的数字音频数 据;5、将“重叠”的数字音频数据进行“重叠相加”操作得到原始的音频数据;6、将原始的数字音频数据进行输出。目前数字音频编解码装置中经常使用的变换方法包括改进的离散余弦 变换(Modulated Discrete Cosine Transform, MDCT)以及复数调制重叠变换 (ModulatedComplex Lapped Transform,MCLT)等。其中,复数调制重叠变换是一种余弦调 制滤波器,其将实数输入信号转化为复数输出信号。MCLT是调制重叠变换(MLT),也就是改 进的离散余弦变换(MDCT)的复数扩展形式。MCLT实部是MDCT,虚部是改进的离散正弦变 换(MDST)。MCLT因为具有相位信息,因此被广泛用于需要相位信息的数字音频信pg电子控股有限公司号处理问

  6题,如音频水印,音频编码,音频流识别和声学回声消除,音频数据包丢失隐藏等,且被最新 的音频标准E-AC-3所采纳。 长度为2M的实输入音频信号序列{x(n)},η = 0,1,

  1. 一种数字音频编码方法,包括对输入的长度为I的数字音频数据进 行一维正向MCLT变换,输出数字音频数据的MCLT域系数向量的步骤,#为 大于等于2的偶数,其特征在于,所述一维正向MCLT变换通过2个长度为 M的正向MCLT变换来实现,具体按照以下方法

  2.如权利要求1所述数字音频编码方法,其特征在于,所述输入的数字音频数据是经 过加窗操作后的数据。

  3.一种数字音频解码方法,包括对输入的经反量化处理的,长度为M的MCLT域系数向 量进行一维反向MCLT变换,输出重叠的数字音频数据的步骤,#为大于等于2的偶数,其特 征在于,所述一维反向MCLT变换通过两个长度为I的反向MCLT变换来实现,具体按照以下 方法

  4.如权利要求3所述数字音频解码方法,其特征在于,所述输入的经反量化处理的 MCLT域系数向量是经过加窗操作后的数据。

  5.一种数字音频编码装置,其特征在于,包括顺次信号连接的信号输入单元、MCLT单 元、量化单元及熵编码单元,其中MCLT单元通过2个长度为 /的正向MCLT变换将长度为 I的数字音频数据变换为长度为# WMCLT域系数向量,#为大于等于2的偶数。

  6. 一种数字音频解码装置,其特征在于,包括顺次信号连接的反熵编码单元、反量化单 元、IMCLT单元、重叠相加及输出单元,其中IMCLT单元通过2个长度为M的反向MCLT变换 将长度为#的MCLT域系数向量变换为长度为的重叠的数字音频信号向量,#为大于等 于2的偶数。

  本发明公开了一种数字音频编码、解码方法,属于数字信号编码技术领域。本发明方法在对数字音频进行编解码时,将长度为2M的MCLT和IMCLT分别分解为两个长度为M的MCLT和IMCLT来进行快速计算,从而降低计算复杂度。相比现有技术,本发明方法具有计算复杂度低、实时性能好、易于实现的优点。本发明还公开了采用本发明编码、解码方法的数字音频编码、解码装置。

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