音频压缩技术会提高流码率;音频压缩技术是对原始数字音频信号流运用适当的数字信号处理技术,音频压缩是为了减小原始声音数据的传输码率,才需要进行音频压缩的,它在压缩后会提高音频的流码率进行提升音质水平。
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音频压缩技术指的是对原始数字音频信号流(PCM编码)运用适当的数字信号处理技术,在不损失有用信息量,或所引入损失可忽略的条件下,降低(压缩)其码率,也称为压缩编码。它必须具有相应的逆变换,称为解压缩或解码。音频信号在通过一个编解码系统后可能引入大量的噪声和一定的失真
音频压缩技术是对原始数字音频信号流运用适当的数字信号处理技术,音频压缩是为了减小原始声音数据的传输码率,才需要进行音频压缩的,它在压缩后会提高音频的流码率进行提升音质水平。
压缩编码方法
音频信号编码按照压缩原理不同,分为波形编码、参数编码以及多种技术相互融合的编码形式
(1)波形编码直接对音频信号的时域或频域波形按一定速率采样,然后将幅度样本分层量化,变换为数字代码,由波形数据产生一种重构信号编码系统源于信号原始样值,波形与原始声音波形尽可能地一致,保留了信号的细节变化和各种过渡特征。
(2)参数编码首先根据不同的信号源,如语言信号、自然声音等形式建立特征模型,通过提取特征参数和编码处理,力图使重建的声音信号尽可能高的保持原声音的语意,但重建信号的波形同原声音信号的波形可能会有相当大的差别。常用的特征参数有共振峰、线性预测系数、频带划分滤波器等参数编码技术可实现低速率的声音信号编码,比特率可压缩到2Kbit/s - 4.8Kbit/s ,但声音的质量只能达到中等,特别是自然度较低,仅适合语言语言的传递与表达。
(3)混合编码将波形编码和参数编码组合起来的编码形式克服了原有波形编码和参数编码的弱点,力图保持波形编码的高质量和参数编码的低速率,在4 - 16Kbit/s速率上能够得到高质量的合成声音信号。混合编码的基础是线性预测编码(LPC ),常用脉冲激励线性预测编码(MPLPC )、规划脉冲激励线性预测编码(KPELPC)码本激励线性预测编码(CELPC)等编码方式。
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