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低速率高保真音频编码算法研究

绪论第1-11页
第一章 音频信号及其特性第11-18页
 1.1 自然界中的声音—音频信号第11-12页
 1.2 音频信号的要素和音质第12-13页
 1.3 多声道和环绕立体声的发展第13页
 1.4 音频信号的特性第13-17页
  1.4.1 非平稳性第14页
  1.4.2 功率谱密度第14-15页
  1.4.3 周期性第15页
  1.4.4 动态范围第15-17页
  1.4.5 多声道相关性第17页
 1.5 小结第17-18页
第二章 音频编码概述第18-28页
 2.1 音频信号的数字表示第18-19页
 2.2 音频编码第19-20页
 2.3 音频编码标准第20-24页
  2.3.1 ITU-T音频编码建议第21页
  2.3.2 MPEG音频编码标准第21-23页
  2.3.3 Dolby音频编码标准第23-24页
 2.4 音频编码的应用第24-25页
 2.5 音频编码未来的发展及面临的问题第25-26页
  2.5.1 同其它信源编码相比音频编码难度最大第26页
  2.5.2 音频编码质量与编码速率第26页
  2.5.3 编码时延与算法复杂度第26页
 2.6 音频编码关键技术第26-27页
 2.7 小结第27-28页
第三章 基于小波变换和音质模型的低速率高保真音频编码算法第28-32页
 3.1 感知编码第28-29页
 3.2 算法描述第29-30页
  3.2.1 音频编码算法第29-30页
  3.2.2 音频解码算法第30页
 3.3 编码数据流帧格式第30-31页
 3.4 小结第31-32页
第四章 音质模型第32-40页
 4.1 外围听觉系统结构第32-33页
 4.2 临界频带第33-34页
 4.3 掩蔽效应第34-36页
  4.3.1 同时掩蔽第34-35页
  4.3.2 瞬时掩蔽第35-36页
 4.4 噪声掩蔽比第36-37页
 4.5 音质模型第37-39页
 4.6 小结第39-40页
第五章 音频信号的正交小波变换第40-50页
 5.1 音频信号时频分析算法设计准则第40页
 5.2 小波变换与时频分析第40-41页
 5.3 滤波器组第41-44页
 5.4 M频带正交小波变换第44-47页
 5.5 音频信号小波变换滤波器组设计第47-49页
 5.6 小结第49-50页
第六章 比特分配与量化编码第50-60页
 6.1 音频编码的比特率第50-51页
 6.2 感知自适应动态比特分配第51-58页
  6.2.1 小波子带的样点矢量第51-52页
  6.2.2 固定速率比特分配算法第52-57页
  6.2.3 变速率比特分配算法第57-58页
 6.3 量化与编码第58-59页
  6.3.1 尺度因数的量化编码第58页
  6.3.2 矢量样点的量化编码第58-59页
  6.3.3 编码比特流的形成第59页
 6.4 小结第59-60页
第七章 结论第60-66页
 7.1 WTPM音频编码算法性能第60-64页
  7.1.1 算法特点第60页
  7.1.2 音频信号采样频率第60页
  7.1.3 音频信号模式第60页
  7.1.4 编码速率第60-61页
  7.1.5 音频编码质量第61-64页
  7.1.6 算法复杂度和算法时延第64页
 7.2 研究方向第64-65页
 7.3 小结第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
在学期间研究成果第70页

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