RU2015150055A - Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты - Google Patents

Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты Download PDF

Info

Publication number
RU2015150055A
RU2015150055A RU2015150055A RU2015150055A RU2015150055A RU 2015150055 A RU2015150055 A RU 2015150055A RU 2015150055 A RU2015150055 A RU 2015150055A RU 2015150055 A RU2015150055 A RU 2015150055A RU 2015150055 A RU2015150055 A RU 2015150055A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound objects
objects
sound
audio
signals
Prior art date
Application number
RU2015150055A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2630754C2 (ru
Inventor
Хейко ПУРНХАГЕН
Кристофер ЧОЭРЛИНГ
Тони ХИРВОНЕН
Ларс ВИЛЛЕМОЕС
Дирк Йерун БРЕБАРТ
Лейф Йонас САМУЭЛЬССОН
Original Assignee
Долби Интернешнл Аб
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Долби Интернешнл Аб filed Critical Долби Интернешнл Аб
Publication of RU2015150055A publication Critical patent/RU2015150055A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630754C2 publication Critical patent/RU2630754C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech 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
    • G10L19/018Audio watermarking, i.e. embedding inaudible data in the audio signal
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech 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
    • G10L19/008Multichannel audio signal coding or decoding using interchannel correlation to reduce redundancy, e.g. joint-stereo, intensity-coding or matrixing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/03Aspects of down-mixing multi-channel audio to configurations with lower numbers of playback channels, e.g. 7.1 -> 5.1
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2400/00Details of stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2400/11Positioning of individual sound objects, e.g. moving airplane, within a sound field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
    • H04S3/008Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic in which the audio signals are in digital form, i.e. employing more than two discrete digital channels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Stereophonic System (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Claims (52)

1. Способ кодирования звуковых объектов в поток данных, включающий:
прием N звуковых объектов, при этом N>1;
вычисление M сигналов понижающего микширования, при этом M≤N, путем формирования комбинаций N звуковых объектов в соответствии с критерием, не зависящим от какой-либо M-канальной конфигурации громкоговорителей для воспроизведения M сигналов понижающего микширования, при этом N звуковых объектов связывают с метаданными, содержащими пространственные положения N звуковых объектов, и значениями значимости, указывающими значимость N звуковых объектов относительно друг друга, при этом критерий для вычисления M сигналов понижающего микширования основывают на пространственной близости N звуковых объектов и на значениях значимости N звуковых объектов;
вычисление дополнительной информации, содержащей параметры, позволяющие восстанавливать набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования; и
включение М сигналов понижающего микширования и дополнительной информации в поток данных для передачи в декодер.
2. Способ по п. 1, где один из M сигналов понижающего микширования соответствует лишь одному из N звуковых объектов, при этом указанный лишь один из N звуковых объектов представляет собой звуковой объект из N звуковых объектов, который является наиболее значимым по отношению к другим объектам из N звуковых объектов.
3. Способ по любому из пп. 1 или 2, где способ дополнительно включает связывание каждого сигнала понижающего микширования с пространственным положением и включение пространственных положений сигналов понижающего микширования в поток данных как метаданных для сигналов понижающего микширования.
4. Способ по п. 3, где N звуковых объектов связывают с метаданными, содержащими пространственные положения N звуковых объектов, и пространственные положения, связанные с сигналами понижающего микширования, вычисляют на основе пространственных положений N звуковых объектов.
5. Способ по п. 4, где пространственные положения N звуковых объектов и пространственные положения, связанные с М сигналов понижающего микширования, являются переменными по времени.
6. Способ по п. 1, где дополнительная информация является переменной по времени.
7. Способ по п. 1, где этап вычисления М сигналов понижающего микширования включает первую процедуру кластеризации, включающую связывание N звуковых объектов с М кластеров на основе пространственной близости и значений значимости N звуковых объектов и вычисление сигнала понижающего микширования для каждого кластера путем формирования комбинации звуковых объектов, связанных с кластером.
8. Способ по п. 7, где каждый сигнал понижающего микширования связывают с пространственным положением, вычисленным на основе пространственных положений звуковых объектов, связанных с кластером, соответствующим сигналу понижающего микширования.
9. Способ по п. 8, где пространственное положение, связанное с каждым сигналом понижающего микширования, вычисляют как центроид, или взвешенный центроид, пространственных положений звуковых объектов, связанных с кластером, соответствующим сигналу понижающего микширования.
10. Способ по любому из пп. 7—9, где N звуковых объектов связывают с М кластеров путем применения алгоритма обучения методом K-средних, содержащего пространственные положения N звуковых объектов в качестве ввода.
11. Способ по п. 1, где способ дополнительно включает вторую процедуру кластеризации для уменьшения первого множества звуковых объектов до второго множества звуковых объектов, при этом одно из первого и второго множества звуковых объектов соответствует N звуковых объектов.
12. Способ по п. 11, где вторая процедура кластеризации включает:
прием первого множества звуковых объектов и связанных с ними пространственных положений;
связывание первого множества звуковых объектов по меньшей мере с одним кластером на основе пространственной близости первого множества звуковых объектов;
генерирование второго множества звуковых объектов путем представления каждого из по меньшей мере одного кластера посредством звукового объекта, представляющего собой комбинацию звуковых объектов, связанных с кластером;
вычисление метаданных, содержащих пространственные положения для второго множества звуковых объектов, при этом пространственное положение каждого звукового объекта из второго множества звуковых объектов вычисляют на основе пространственных положений звуковых объектов, связанных с соответствующим кластером; и
включение метаданных для второго множества звуковых объектов в поток данных.
13. Способ по п. 12, где вторая процедура кластеризации дополнительно включает:
прием по меньшей мере одного звукового канала;
преобразование каждого из по меньшей мере одного звукового канала в звуковой объект, обладающий постоянным пространственным положением, соответствующим положению громкоговорителя этого звукового канала; и
включение преобразованного по меньшей мере одного звукового канала в первое множество звуковых объектов.
14. Способ по любому из пп. 11—13, где второе множество звуковых объектов соответствует N звуковых объектов и набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, соответствует N звуковых объектов.
15. Способ по любому из пп. 11—13, где первое множество звуковых объектов соответствует N звуковых объектов и набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, соответствует второму множеству звуковых объектов.
16. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерный программный продукт, на котором сохранены команды для выполнения способа по любому из предыдущих пунктов.
17. Кодер для кодирования звуковых объектов в поток данных, содержащий:
компонент приема, сконфигурированный для приема N звуковых объектов, при этом N>1;
компонент понижающего микширования, сконфигурированный для вычисления M сигналов понижающего микширования, при этом M≤N, путем формирования комбинаций N звуковых объектов в соответствии с критерием, не зависящим от какой-либо M-канальной конфигурации громкоговорителей для воспроизведения M сигналов понижающего микширования, при этом N звуковых объектов связан с метаданными, содержащими пространственные положения N звуковых объектов, и значениями значимости, указывающими значимость N звуковых объектов относительно друг друга, при этом критерий для вычисления M сигналов понижающего микширования основан на пространственной близости N звуковых объектов и на значениях значимости N звуковых объектов;
компонент анализа, сконфигурированный для вычисления дополнительной информации, содержащей параметры, позволяющие восстанавливать набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования; и
компонент уплотнения, сконфигурированный для включения М сигналов понижающего микширования и дополнительной информации в поток данных для передачи в декодер.
18. Способ, применяемый в декодере, для декодирования потока данных, содержащего кодированные звуковые объекты, включающий:
прием потока данных, содержащего M сигналов понижающего микширования, представляющих собой комбинации N звуковых объектов, вычисленные в соответствии с критерием, не зависящим от какой-либо M-канальной конфигурации громкоговорителей для воспроизведения M сигналов понижающего микширования, при этом M≤N, при этом критерий для вычисления M сигналов понижающего микширования основывают на пространственной близости N звуковых объектов и на значениях значимости N звуковых объектов, указывающих значимость N звуковых объектов относительно друг друга;
прием дополнительной информации, содержащей параметры, позволяющие восстанавливать набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования; и
восстановление набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования и дополнительной информации.
19. Способ по п. 18, где один из M сигналов понижающего микширования соответствует лишь одному из N звуковых объектов, при этом указанный лишь один из N звуковых объектов представляет собой звуковой объект из N звуковых объектов, который является наиболее значимым по отношению к другим объектам из N звуковых объектов.
20. Способ по любому из пп. 18 и 19, где поток данных дополнительно содержит метаданные для М сигналов понижающего микширования, содержащие пространственные положения, связанные с М сигналов понижающего микширования, при этом способ дополнительно включает:
выполнение этапа восстановления набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования и дополнительной информации, при условии, что декодер сконфигурирован для поддержки восстановления звуковых объектов; и
применение метаданных для М сигналов понижающего микширования для представления М сигналов понижающего микширования в выходные каналы системы воспроизведения, при условии, что декодер не сконфигурирован для поддержки восстановления звуковых объектов.
21. Способ по п. 20, где пространственные положения, связанные с М сигналов понижающего микширования, являются переменными по времени.
22. Способ по п. 18, где дополнительная информация является переменной по времени.
23. Способ по п. 18, где поток данных дополнительно содержит метаданные для набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, содержащие пространственные положения набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, при этом способ дополнительно включает:
применение метаданных для набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, для представления восстановленного набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, в выходные каналы системы воспроизведения.
24. Способ по п. 18, где набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, равен N звуковых объектов.
25. Способ по п. 18, где набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, содержит множество звуковых объектов, которые представляют собой комбинации N звуковых объектов, и количество которых меньше N.
26. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерный программный продукт, на котором сохранены команды для выполнения способа по любому из пп. 18—25.
27. Декодер для декодирования потока данных, содержащего кодированные звуковые объекты, содержащий:
компонент приема, сконфигурированный для приема потока данных, содержащего M сигналов понижающего микширования, представляющих собой комбинации N звуковых объектов, вычисленные в соответствии с критерием, не зависящим от какой-либо M-канальной конфигурации громкоговорителей для воспроизведения M сигналов понижающего микширования, при этом M≤N, при этом критерий для вычисления M сигналов понижающего микширования основан на пространственной близости N звуковых объектов и на значениях значимости N звуковых объектов;
компонент приема, сконфигурированный для приема дополнительной информации, содержащей параметры, позволяющие восстанавливать набор звуковых объектов, сформированный на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования; и
компонент восстановления, сконфигурированный для восстановления набора звуковых объектов, сформированного на основе N звуковых объектов, исходя из М сигналов понижающего микширования и дополнительной информации.
RU2015150055A 2013-05-24 2014-05-23 Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты RU2630754C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361827246P 2013-05-24 2013-05-24
US61/827,246 2013-05-24
US201361893770P 2013-10-21 2013-10-21
US61/893,770 2013-10-21
US201461973623P 2014-04-01 2014-04-01
US61/973,623 2014-04-01
PCT/EP2014/060733 WO2014187990A1 (en) 2013-05-24 2014-05-23 Efficient coding of audio scenes comprising audio objects

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015150055A true RU2015150055A (ru) 2017-05-26
RU2630754C2 RU2630754C2 (ru) 2017-09-12

Family

ID=50943284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150055A RU2630754C2 (ru) 2013-05-24 2014-05-23 Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты

Country Status (10)

Country Link
US (1) US9892737B2 (ru)
EP (1) EP3005356B1 (ru)
JP (1) JP6190947B2 (ru)
KR (1) KR101760248B1 (ru)
CN (1) CN105229732B (ru)
BR (2) BR112015029129B1 (ru)
ES (1) ES2640815T3 (ru)
HK (1) HK1213685A1 (ru)
RU (1) RU2630754C2 (ru)
WO (1) WO2014187990A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3203469A4 (en) * 2014-09-30 2018-06-27 Sony Corporation Transmitting device, transmission method, receiving device, and receiving method
CA2963771A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Sony Corporation Transmission device, transmission method, reception device, and reception method
US10475463B2 (en) * 2015-02-10 2019-11-12 Sony Corporation Transmission device, transmission method, reception device, and reception method for audio streams
CN111586533B (zh) * 2015-04-08 2023-01-03 杜比实验室特许公司 音频内容的呈现
JPWO2016194563A1 (ja) 2015-06-02 2018-03-22 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、メディア処理装置、メディア処理方法および受信装置
WO2017027308A1 (en) * 2015-08-07 2017-02-16 Dolby Laboratories Licensing Corporation Processing object-based audio signals
US10278000B2 (en) 2015-12-14 2019-04-30 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio object clustering with single channel quality preservation
US10779106B2 (en) 2016-07-20 2020-09-15 Dolby Laboratories Licensing Corporation Audio object clustering based on renderer-aware perceptual difference
EP4054213A1 (en) 2017-03-06 2022-09-07 Dolby International AB Rendering in dependence on the number of loudspeaker channels
WO2019069710A1 (ja) * 2017-10-05 2019-04-11 ソニー株式会社 符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
CN108733342B (zh) * 2018-05-22 2021-03-26 Oppo(重庆)智能科技有限公司 音量调节方法、移动终端及计算机可读存储介质
JP7504091B2 (ja) 2018-11-02 2024-06-21 ドルビー・インターナショナル・アーベー オーディオ・エンコーダおよびオーディオ・デコーダ
BR112021009306A2 (pt) * 2018-11-20 2021-08-10 Sony Group Corporation dispositivo e método de processamento de informações, e, programa.
CN113490980A (zh) * 2019-01-21 2021-10-08 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 用于编码空间音频表示的装置和方法以及用于使用传输元数据来解码经编码的音频信号的装置和方法,以及相关的计算机程序
JPWO2021140959A1 (ru) * 2020-01-10 2021-07-15
US20240187807A1 (en) * 2021-02-20 2024-06-06 Dolby Laboratories Licensing Corporation Clustering audio objects

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7567675B2 (en) 2002-06-21 2009-07-28 Audyssey Laboratories, Inc. System and method for automatic multiple listener room acoustic correction with low filter orders
DE10344638A1 (de) 2003-08-04 2005-03-10 Fraunhofer Ges Forschung Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen, Speichern oder Bearbeiten einer Audiodarstellung einer Audioszene
FR2862799B1 (fr) * 2003-11-26 2006-02-24 Inst Nat Rech Inf Automat Dispositif et methode perfectionnes de spatialisation du son
US7394903B2 (en) 2004-01-20 2008-07-01 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. Apparatus and method for constructing a multi-channel output signal or for generating a downmix signal
WO2005098824A1 (en) 2004-04-05 2005-10-20 Koninklijke Philips Electronics N.V. Multi-channel encoder
GB2415639B (en) 2004-06-29 2008-09-17 Sony Comp Entertainment Europe Control of data processing
DE602006015294D1 (de) 2005-03-30 2010-08-19 Dolby Int Ab Mehrkanal-audiocodierung
WO2007055463A1 (en) * 2005-08-30 2007-05-18 Lg Electronics Inc. Apparatus for encoding and decoding audio signal and method thereof
JP5154538B2 (ja) 2006-03-29 2013-02-27 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 オーディオ復号
US8379868B2 (en) 2006-05-17 2013-02-19 Creative Technology Ltd Spatial audio coding based on universal spatial cues
EP2067138B1 (en) * 2006-09-18 2011-02-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Encoding and decoding of audio objects
RU2407072C1 (ru) * 2006-09-29 2010-12-20 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способы и устройства кодирования и декодирования объектно-ориентированных аудиосигналов
KR20090013178A (ko) 2006-09-29 2009-02-04 엘지전자 주식회사 오브젝트 기반 오디오 신호를 인코딩 및 디코딩하는 방법 및 장치
US8620465B2 (en) 2006-10-13 2013-12-31 Auro Technologies Method and encoder for combining digital data sets, a decoding method and decoder for such combined digital data sets and a record carrier for storing such combined digital data set
EP2068307B1 (en) * 2006-10-16 2011-12-07 Dolby International AB Enhanced coding and parameter representation of multichannel downmixed object coding
RU2431940C2 (ru) 2006-10-16 2011-10-20 Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. Аппаратура и метод многоканального параметрического преобразования
KR101055739B1 (ko) 2006-11-24 2011-08-11 엘지전자 주식회사 오브젝트 기반 오디오 신호의 부호화 및 복호화 방법과 그 장치
CN101490745B (zh) * 2006-11-24 2013-02-27 Lg电子株式会社 用于编码和解码基于对象的音频信号的方法和装置
US8290167B2 (en) 2007-03-21 2012-10-16 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method and apparatus for conversion between multi-channel audio formats
EP2076900A1 (en) 2007-10-17 2009-07-08 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. Audio coding using upmix
CA2710562C (en) 2008-01-01 2014-07-22 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for processing an audio signal
KR101461685B1 (ko) 2008-03-31 2014-11-19 한국전자통신연구원 다객체 오디오 신호의 부가정보 비트스트림 생성 방법 및 장치
US8311810B2 (en) 2008-07-29 2012-11-13 Panasonic Corporation Reduced delay spatial coding and decoding apparatus and teleconferencing system
MX2011011399A (es) * 2008-10-17 2012-06-27 Univ Friedrich Alexander Er Aparato para suministrar uno o más parámetros ajustados para un suministro de una representación de señal de mezcla ascendente sobre la base de una representación de señal de mezcla descendete, decodificador de señal de audio, transcodificador de señal de audio, codificador de señal de audio, flujo de bits de audio, método y programa de computación que utiliza información paramétrica relacionada con el objeto.
EP2214161A1 (en) 2009-01-28 2010-08-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus, method and computer program for upmixing a downmix audio signal
US9105264B2 (en) 2009-07-31 2015-08-11 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Coding apparatus and decoding apparatus
KR101805212B1 (ko) 2009-08-14 2017-12-05 디티에스 엘엘씨 객체-지향 오디오 스트리밍 시스템
US9432790B2 (en) 2009-10-05 2016-08-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Real-time sound propagation for dynamic sources
WO2011048067A1 (en) 2009-10-20 2011-04-28 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E. V. Apparatus for providing an upmix signal representation on the basis of a downmix signal representation, apparatus for providing a bitstream representing a multichannel audio signal, methods, computer program and bitstream using a distortion control signaling
AU2010321013B2 (en) 2009-11-20 2014-05-29 Dolby International Ab Apparatus for providing an upmix signal representation on the basis of the downmix signal representation, apparatus for providing a bitstream representing a multi-channel audio signal, methods, computer programs and bitstream representing a multi-channel audio signal using a linear combination parameter
TWI444989B (zh) 2010-01-22 2014-07-11 Dolby Lab Licensing Corp 針對改良多通道上混使用多通道解相關之技術
DK2556502T3 (en) 2010-04-09 2019-03-04 Dolby Int Ab MDCT-BASED COMPLEX PREVIEW Stereo Decoding
GB2485979A (en) 2010-11-26 2012-06-06 Univ Surrey Spatial audio coding
JP2012151663A (ja) 2011-01-19 2012-08-09 Toshiba Corp 立体音響生成装置及び立体音響生成方法
US9026450B2 (en) * 2011-03-09 2015-05-05 Dts Llc System for dynamically creating and rendering audio objects
WO2013142657A1 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation System and method of speaker cluster design and rendering
US9516446B2 (en) 2012-07-20 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Scalable downmix design for object-based surround codec with cluster analysis by synthesis
US9761229B2 (en) * 2012-07-20 2017-09-12 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for audio object clustering
CN104520924B (zh) 2012-08-07 2017-06-23 杜比实验室特许公司 指示游戏音频内容的基于对象的音频的编码和呈现
CN104885151B (zh) 2012-12-21 2017-12-22 杜比实验室特许公司 用于基于感知准则呈现基于对象的音频内容的对象群集
WO2014161993A1 (en) 2013-04-05 2014-10-09 Dolby International Ab Stereo audio encoder and decoder
EP3270375B1 (en) 2013-05-24 2020-01-15 Dolby International AB Reconstruction of audio scenes from a downmix
CA2990261C (en) 2013-05-24 2020-06-16 Dolby International Ab Audio encoder and decoder
CN105247611B (zh) 2013-05-24 2019-02-15 杜比国际公司 对音频场景的编码

Also Published As

Publication number Publication date
BR112015029129B1 (pt) 2022-05-31
WO2014187990A1 (en) 2014-11-27
BR122020017144B1 (pt) 2022-05-03
EP3005356B1 (en) 2017-08-09
US9892737B2 (en) 2018-02-13
BR112015029129A2 (pt) 2017-07-25
KR20160003058A (ko) 2016-01-08
US20160125887A1 (en) 2016-05-05
RU2630754C2 (ru) 2017-09-12
JP6190947B2 (ja) 2017-08-30
JP2016522911A (ja) 2016-08-04
ES2640815T3 (es) 2017-11-06
EP3005356A1 (en) 2016-04-13
CN105229732B (zh) 2018-09-04
KR101760248B1 (ko) 2017-07-21
HK1213685A1 (zh) 2016-07-08
CN105229732A (zh) 2016-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015150055A (ru) Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты
RU2015150078A (ru) Эффективное кодирование звуковых сцен, содержащих звуковые объекты
EP3011762B1 (en) Adaptive audio content generation
JP2015527609A5 (ru)
WO2013181272A3 (en) Object-based audio system using vector base amplitude panning
RU2015104074A (ru) Кодирование и декодирование аудиосигналов
CN111316353B (zh) 确定空间音频参数编码和相关联的解码
RU2018104812A (ru) Обработка пространственно-диффузных или больших звуковых объектов
MX2016000908A (es) Aparato y metodo para la codificacion de metadatos de objetos con bajo retardo.
RU2016141642A (ru) Устройство и способ для повторного отображения относящихся к экрану звуковых объектов
CN103188595B (zh) 处理多声道音频信号的方法和***
CN105531762A (zh) 编码装置和方法、解码装置和方法以及程序
JP2017513387A (ja) 幾何学的な距離定義を使用してオーディオレンダリングする装置および方法
RU2014102198A (ru) Процессор аудиосигналов для обработки кодированных многоканальных аудиосигналов и способ для этого
JP2014520473A5 (ru)
JP2016513287A (ja) オーディオ符号器及び復号器
KR20110018727A (ko) 사운드에서 오브젝트 분리 방법 및 장치
JP6361000B2 (ja) 改良された復元のために音声信号を処理するための方法
RU2017113711A (ru) Аудиокодировщик и декодер
HRP20191107T1 (hr) Parametarsko miješanje audio signala
CN102138341A (zh) 声信号处理设备、其处理方法以及程序
KR20150028147A (ko) 오디오 부호화 장치 및 방법, 오디오 복호화 장치 및 방법, 오디오 재생 장치
JP2016514335A5 (ru)
JP2017536756A5 (ru)
KR20150025852A (ko) 멀티채널 오디오 분리 장치 및 방법