通信网音频编码汇总

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1、音频编码汇总PCMU(G.711U)类型:Audio制定者:ITU-T所需频宽:64Kbps(90.4)特性:PCMU和PCMA都能提供较好的语音质量,但是它们占用的带宽较高,需要64kbps。优点:语音质量优缺点:占用的带宽较高应用领域:voip版税方式:Free备注:PCMUandPCMA都能够达到CD音质,但是它们消耗的带宽也最多(64kbps)。如果网络带宽比较低,可以选用低比特速率的编码方法,如G.723或G.729,这两种编码的方法也能达到传统长途电话的音质,但是需要很少的带宽(G723需要5.3/6.3kbps,G729需要8kbps)。如果带宽足够并且

2、需要更好的语音质量,就使用PCMU和PCMA,甚至可以使用宽带的编码方法G722(64kbps),这可以提供有高保真度的音质。                                                                         PCMA(G.711A)类型:Audio制定者:ITU-T所需频宽:64Kbps(90.4)特性:PCMU和PCMA都能提供较好的语音质量,但是它们占用的带宽较高,需要64kbps。优点:语音质量优缺点:占用的带宽较高应用领域:voip版税方式:Free备注:PCMUandPCMA都能够达到CD音质,

3、但是它们消耗的带宽也最多(64kbps)。如果网络带宽比较低,可以选用低比特速率的编码方法,如G.723或G.729,这两种编码的方法也能达到传统长途电话的音质,但是需要很少的带宽(G723需要5.3/6.3kbps,G729需要8kbps)。如果带宽足够并且需要更好的语音质量,就使用PCMU和PCMA,甚至可以使用宽带的编码方法G722(64kbps),这可以提供有高保真度的音质。 ADPCM(自适应差分PCM)类型:Audio制定者:ITU-T所需频宽:32Kbps特性:ADPCM(adaptivedifferencepulsecodemodulation)综合了

4、APCM的自适应特性和DPCM系统的差分特性,是一种性能比较好的波形编码。它的核心想法是:    ①利用自适应的思想改变量化阶的大小,即使用小的量化阶(step-size)去编码小的差值,使用大的量化阶去编码大的差值;    ②使用过去的样本值估算下一个输入样本的预测值,使实际样本值和预测值之间的差值总是最小。优点:算法复杂度低,压缩比小(CD音质>400kbps),编解码延时最短(相对其它技术)缺点:声音质量一般应用领域:voip版税方式:Free备注:ADPCM(ADPCMAdaptiveDifferentialPulseCodeModulation),是一种针对

5、16bit(或者更高?)声音波形数据的一种有损压缩算法,它将声音流中每次采样的16bit数据以4bit存储,所以压缩比1:4.而压缩/解压缩算法非常的简单,所以是一种低空间消耗,高质量声音获得的好途径。                                                                          LPC(LinearPredictiveCoding,线性预测编码)类型:Audio制定者: 所需频宽:2Kbps-4.8Kbps特性:压缩比大,计算量大,音质不高,廉价优点:压缩比大,廉价缺点:计算量大,语音质量不是很好,

6、自然度较低应用领域:voip版税方式:Free备注:参数编码又称为声源编码,是将信源信号在频率域或其它正交变换域提取特征参数,并将其变换成数字代码进行传输。译码为其反过程,将收到的数字序列经变换恢复特征参量,再根据特征参量重建语音信号。具体说,参数编码是通过对语音信号特征参数的提取和编码,力图使重建语音信号具有尽可能高的准确性,但重建信号的波形同原语音信号的波形可能会有相当大的差别。如:线性预测编码(LPC)及其它各种改进型都属于参数编码。该编码比特率可压缩到2Kbit/s-4.8Kbit/s,甚至更低,但语音质量只能达到中等,特别是自然度较低。 CELP(CodeE

7、xcitedLinearPrediction,码激励线性预测编码)类型:Audio制定者:欧洲通信标准协会(ETSI)所需频宽:4~16Kbps的速率特性:改善语音的质量:    ①对误差信号进行感觉加权,利用人类听觉的掩蔽特性来提高语音的主观质量;    ②用分数延迟改进基音预测,使浊音的表达更为准确,尤其改善了女性语音的质量;    ③使用修正的MSPE准则来寻找“最佳”的延迟,使得基音周期延迟的外形更为平滑;    ④根据长时预测的效率,调整随机激励矢量的大小,提高语音的主观质量;    ⑤使用基于信道错误率估计的自适应平滑器,在信道误码率较高

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