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无损音频编码(MPEG-4 ALS)的原理分析与仿真

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 概述第9-16页
   ·音频数据压缩的依据和必要性第9-10页
     ·音频压缩编码的依据第9-10页
       ·时域冗余第9-10页
       ·频域冗余第10页
       ·听觉冗余第10页
     ·音频压缩的必要性第10页
     ·音频信号无损压缩的可行性第10页
   ·数字音频压缩标准第10-12页
     ·MPEG 伴音系列第11页
     ·杜比系列第11-12页
   ·音频无损编码的发展现状第12-15页
     ·无损压缩的前景第12页
     ·常见无损编码格式介绍第12-13页
     ·新型的音频无损编码格式第13-14页
       ·DVD-Audio 音频格式第13-14页
       ·SACD(超级音频CD)音频格式第14页
       ·无损音频编码标准MPEG-4 ALS第14页
     ·音频无损编码面临的问题第14-15页
   ·本文的组织第15-16页
第二章 音频无损压缩的基本原理第16-26页
   ·一般音频无损压缩的基本原理第16-18页
     ·分帧第16页
     ·预测第16-18页
     ·熵编码第18页
   ·MPEG-4 ALS 的基本原理第18-23页
     ·MPEG-4 ALS 编码算法和特点第18-21页
       ·线性预测第19页
       ·预测器系数的量化第19-20页
       ·块长度切换第20页
       ·随机存取第20页
       ·联合立体声编码第20页
       ·熵编码第20-21页
     ·解码算法和特点第21页
     ·Levin-Dubin 算法第21-23页
   ·AudioPak 的基本原理第23-24页
   ·本章小结第24-26页
第三章 MPEG-4 ALS 的算法改进与性能分析第26-44页
   ·算法改进第26-28页
     ·逐阶预测第26-27页
     ·量化预测系数第27-28页
   ·性能分析第28-43页
     ·本文使用的测试文件第28-29页
     ·逐阶预测第29-32页
     ·MPEG-4 ALS 与AudioPak 间的性能比较第32-43页
       ·预测阶数第33-35页
       ·预测误差的信息熵第35-37页
       ·频谱分析第37-39页
       ·帧长对预测误差的影响第39-41页
       ·帧长对压缩性能的影响第41-42页
       ·简单的差分编码第42-43页
     ·编解码器执行速度第43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 MPEG-4 ALS 编码器的仿真实现第44-54页
   ·WAV 文件的读取和写入第44-46页
   ·Levinson-Dubin 算法的实现第46页
   ·一阶信息熵的求取第46-47页
   ·预测第47-50页
     ·最优预测系数的选择第47-48页
     ·反射系数的量化及转化第48-49页
     ·预测误差的求取第49-50页
   ·熵编解码第50-52页
     ·Golomb-Rice 码参数s第51页
     ·Golomb-Rice 编码第51页
     ·Golomb-Rice 解码第51-52页
   ·实现中要注意的问题第52页
   ·实验结果第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 总结与展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-58页
攻读硕士学位期间公开发表论文情况第58页

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