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語音編碼分類及編解碼标準

語音編碼分類及編解碼标準

G.711類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:64Kbps

  特性:算法複雜度小,音質一般

  優點:算法複雜度低,壓縮比小(CD音質>400kbps),編解碼延時最短(相對其它技術)

  缺點:占用的帶寬較高

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:70年代CCITT公布的G.711 64kb/s脈沖編碼調制PCM。

G.721類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:32Kbps

  特性:相對于PCMA和PCMU,其壓縮比較高,可以提供2:1的壓縮比。

  優點:壓縮比大

  缺點:聲音品質一般

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:子帶ADPCM(SB-ADPCM)技術。G.721标準是一個代碼轉換系統。它使用ADPCM轉換技術,實作64 kb/s A律或μ律PCM速率和32 kb/s速率之間的互相轉換。

G.722類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:64Kbps

  特性:G722能提供高保真的語音品質

  優點:音質好

  缺點:帶寬要求高

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:子帶ADPCM(SB-ADPCM)技術

G.723(低碼率語音編碼算法)類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:5.3Kbps/6.3Kbps

  特性:語音品質接近良,帶寬要求低,高效實作,便于多路擴充,可利用C5402片内16kRAM實作53coder。達到ITU-TG723要求的語音品質,性能穩定。可用于IP電話語音信源編碼或高效語音壓縮存儲。

  優點:碼率低,帶寬要求較小。并達到ITU-TG723要求的語音品質,性能穩定。

  缺點:聲音品質一般

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:G.723語音編碼器是一種用于多媒體通信,編碼速率為5.3kbits/s和6.3kbit/s的雙碼率編碼方案。G.723标準是國際電信聯盟(ITU)制定的多媒體通信标準中的一個組成部分,可以應用于IP電話等系統中。其中,5.3kbits/s碼率編碼器采用多脈沖最大似然量化技術(MP-MLQ),6.3kbits/s碼率編碼器采用代數位激勵線性預測技術。

G.723.1(雙速率語音編碼算法)類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:5.3Kbps(22.9)

  特性:能夠對音樂和其他音頻信号進行壓縮和解壓縮,但它對語音信号來說是最優的。G.723.1采用了執行不連續傳輸的靜音壓縮,這就意味着在靜音期間的比特流中加入了人為的噪聲。除了預留帶寬之外,這種技術使發信機的數據機保持連續工作,并且避免了載波信号的時通時斷。

  優點:碼率低,帶寬要求較小。并達到ITU-TG723要求的語音品質,性能穩定,避免了載波信号的時通時斷。

  缺點:語音品質一般

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:G.723.1算法是 ITU-T建議的應用于低速率多媒體服務中語音或其它音頻信号的壓縮算法,其目标應用系統包括H.323、H.324等多媒體通信系統 。目前該算法已成為IP電話系統中的必選算法之一。

G.728類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:16Kbps/8Kbps

  特性:用于IP電話、衛星通信、語音存儲等多個領域。G.728是一種低延遲時間編碼器,但它比其它的編碼器都複雜,這是因為在編碼器中必須重複做50階LPC分析。G.728還采用了自适應後置濾波器來提高其性能。

  優點:後向自适應,采用自适應後置濾波器來提高其性能

  缺點:比其它的編碼器都複雜

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:G.728 16kb/s短延時碼本激勵線性預測編碼(LD-CELP)。1996年ITU公布了G.728 8kb/s的CS-ACELP算法,可以用于IP電話、衛星通信、語音存儲等多個領域。16 kbps G.728低延遲時間碼激勵線性預測。

  G.728是低比特線性預測合成分析編碼器(G.729和G.723.1)和後向ADPCM編碼器的混合體。G.728是LD-CELP編碼器,它一次隻處理5個樣點。對于低速率(56~128kbps)的ISDN(ISDN)可視電話,G.728是一種建議采用的語音編碼器。由于其後向自适應特性,是以G.728是一種低延遲時間編碼器,但它比其它的編碼器都複雜,這是因為在編碼器中必須重複做50階LPC分析。G.728還采用了自适應後置濾波器來提高其性能。

G.729類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:8Kbps

  特性:在良好的信道條件下要達到長話品質,在有随機比特誤碼、發生幀丢失和多次轉接等情況下要有很好的穩健性等。這種語音壓縮算法可以應用在很廣泛的領域中,包括IP電話、無線通信、數字衛星系統和數字專用線路。

  G.729算法采用“共轭結構代數位本激勵線性預測編碼方案”(CS-ACELP)算法。這種算法綜合了波形編碼和參數編碼的優點,以自适應預測編碼技術為基礎,采用了矢量量化、合成分析和感覺權重等技術。

  G.729編碼器是為低延遲時間應用設計的,它的幀長隻有10ms,處理時延也是10ms,再加上5ms的前視,這就使得G.729産生的點到點的時延為25ms,比特率為8 kbps。

  優點:語音品質良,應用領域很廣泛,采用了矢量量化、合成分析和感覺權重,提供了對幀丢失和分組丢失的隐藏處理機制

  缺點:在處理随機比特錯誤方面性能不好。

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:國際電信聯盟(ITU-T)于1995年11月正式通過了G.729。ITU-T建議G.729也被稱作“共轭結構代數位本激勵線性預測編碼方案”(CS-ACELP),它是目前較新的一種語音壓縮标準。G.729是由美國、法國、日本和加拿大的幾家著名國際電信實體聯合開發的。

G.729A類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:8Kbps(34.4)

  特性:複雜性較G.729低,性能較G.729差。

  優點:語音品質良,降低了計算的複雜度以便于實時實作,提供了對幀丢失和分組丢失的隐藏處理機制

  缺點:性能較G.729差

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:96年ITU-T又制定了G.729的簡化方案G.729A,主要降低了計算的複雜度以便于實時實作,是以目前使用的都是G.729A。

GIPS

  類型:Audio

  制定者:瑞典Global IP Sound公司

  所需頻寬:

  特性:GIPS技術可根據帶寬狀況自動調節編碼碼率,提供低碼率高品質的音頻。GIPS的核心技術(網絡自适應算法,丢包補償算法和回聲消除算法)可很好地解決語音延遲與回聲問題,帶來完美音質,提供比電話還清晰的語音通話效果。

  優點:很好地解決語音延遲與回聲問題,帶來完美音質,提供比電話還清晰的語音通話效果

  缺點: 不是Free

  應用領域:voip

  版稅方式:每年支付一筆使用權費用

  備注:GIPS音頻技術是由來自瑞典的全球頂尖的語音處理高科技公司--"GLOBAL IPSOUND"提供的專用于網際網路的語音壓縮引擎系統。GIPS技術可根據帶寬狀況自動調節編碼碼率,提供低碼率高品質的音頻。GIPS的核心技術(網絡自适應算法,丢包補償算法和回聲消除算法)可很好地解決語音延遲與回聲問題,帶來完美音質,提供比電話還清晰的語音通話效果。

Apt-X

  類型:Audio

  制定者:Audio Processing Technology 公司

  所需頻寬:10Hz to 22.5 kHz,56kbit/s to 576 kbit/s(16 bit 7.5 kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)

  特性:主要用于專業音頻領域,提供高品質的音頻。其特點是:

  ①采用4:1:4的壓縮與放大方案;

  ②硬體低複雜度;

  ③極低的編碼延遲;

  ④由單晶片實作;

  ⑤單聲道或立體聲編解碼;

  ⑥隻需單裝置即可實作22.5kHz的雙通道立體聲;

  ⑦高達48kHz的采樣頻率;

  ⑧容錯性好;

  ⑨完整的AUTOSYNC™編解碼同步方案;

  ⑩低功率消耗

  優點:高品質的音頻,硬體複雜度低,裝置要求低

  缺點:不是Free

  應用領域:voip

  版稅方式:一次性付費

  備注:子帶ADPCM(SB-ADPCM)技術

NICAM

  NICAM(Near Instantaneous Companded Audio Multiplex 準瞬時壓擴音頻複用)

  類型:Audio

  制定者:英國BBC廣播公司

  所需頻寬:728Kbps

  特性:應用範圍及其廣泛,可用它進行立體聲或雙語廣播

  優點:應用範圍及其廣泛,信噪比高,動态範圍寬、音質同CD相媲美,故名麗音,是以NICAM又稱為麗音

  缺點:不是Free,頻寬要求高

  應用領域:voip

  版稅方式:一次性付費

  備注:NICAM也稱麗音,它是英文Near-Instantaneously Companded Audio Multiplex的縮寫,其含義為準瞬時壓擴音頻複用,是由英國BBC廣播公司開發研究成功的。

  通俗地說NICAM技術實際上就是雙聲道數字聲技術,其應用範圍及其廣泛,最典型的應用便是電視廣播附加雙聲道數字聲技術,利用它進行立體聲或雙語廣播,以充分利用電視訊道的頻譜資源。這是在正常電視廣播的基礎上無需增加許多投資就可以實作的。在進行立體聲廣播時,它提高了音頻的信号品質,使其接近CD的品質。而且還可以利用NICAM技術進行高速資料廣播及其他資料傳輸的增殖服務,這在當今的資訊化社會中似乎就顯得尤為重要了!

MPEG-1 audio layer 1

  類型:Audio

  制定者:MPEG

  所需頻寬:384kbps(壓縮4倍)

  特性:編碼簡單,用于數字盒式錄音錄音帶,2聲道,VCD中使用的音頻壓縮方案就是MPEG-1層Ⅰ。

  優點:壓縮方式相對時域壓縮技術而言要複雜得多,同時編碼效率、聲音品質也大幅提高,編碼延時相應增加。可以達到“完全透明”的聲音品質(EBU音質标準)

  缺點:頻寬要求較高

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:MPEG-1聲音壓縮編碼是國際上第一個高保真聲音資料壓縮的國際标準,它分為三個層次:

  --層1(Layer 1):編碼簡單,用于數字盒式錄音錄音帶

  --層2(Layer 2):算法複雜度中等,用于數字音頻廣播(DAB)和VCD等

  --層3(Layer 3):編碼複雜,用于網際網路上的高品質聲音的傳輸,如MP3音樂壓縮10倍

MUSICAM(MPEG-1 audio layer 2,即MP2)

  類型:Audio

  制定者:MPEG

  所需頻寬:256~192kbps(壓縮6~8倍)

  特性:算法複雜度中等,用于數字音頻廣播(DAB)和VCD等,2聲道,而MUSICAM由于其适當的複雜程度和優秀的聲音品質,在數字演播室、DAB、DVB等數位元組目的制作、交換、存儲、傳送中得到廣泛應用。

  優點:壓縮方式相對時域壓縮技術而言要複雜得多,同時編碼效率、聲音品質也大幅提高,編碼延時相應增加。可以達到“完全透明”的聲音品質(EBU音質标準)

  缺點:

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:同MPEG-1 audio layer 1

MP3(MPEG-1 audio layer 3)

  類型:Audio

  制定者:MPEG

  所需頻寬:128~112kbps(壓縮10~12倍)

  特性:編碼複雜,用于網際網路上的高品質聲音的傳輸,如MP3音樂壓縮10倍,2聲道。MP3是在綜合MUSICAM和ASPEC的優點的基礎上提出的混合壓縮技術,在當時的技術條件下,MP3的複雜度顯得相對較高,編碼不利于實時,但由于MP3在低碼率條件下高水準的聲音品質,使得它成為軟解壓及網絡廣播的寵兒。

  優點:壓縮比高,适合用于網際網路上的傳播

  缺點:MP3在128KBitrate及以下時,會出現明顯的高頻丢失

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:同MPEG-1 audio layer 1

MPEG-2 audio layer

  類型:Audio

  制定者:MPEG

  所需頻寬:與MPEG-1層1,層2,層3相同

  特性:MPEG-2的聲音壓縮編碼采用與MPEG-1聲音相同的編譯碼器,層1, 層2和層3的結構也相同,但它能支援5.1聲道和7.1聲道的環繞立體聲。

  優點:支援5.1聲道和7.1聲道的環繞立體聲

  缺點:

  應用領域:voip

  版稅方式:按個收取

  備注:MPEG-2的聲音壓縮編碼采用與MPEG-1聲音相同的編譯碼器,層1, 層2和層3的結構也相同,但它能支援5.1聲道和7.1聲道的環繞立體聲。

AAC(Advanced Audio Coding,先進音頻編碼)

  類型:Audio

  制定者:MPEG

  所需頻寬:96-128 kbps

  特性:AAC可以支援1到48路之間任意數目的音頻聲道組合、包括15路低頻效果聲道、配音/多語音聲道,以及15路資料。它可同時傳送16套節目,每套節目的音頻及資料結構可任意規定。

  AAC主要可能的應用範圍集中在網際網路網絡傳播、數字音頻廣播,包括衛星直播和數字AM、以及數字電視及影院系統等方面。AAC使用了一種非常靈活的熵編碼核心去傳輸編碼頻譜資料。具有48 個主要音頻通道,16 個低頻增強通道,16 個內建資料流, 16 個配音,16 種編排。

  優點:支援多種音頻聲道組合,提供優質的音質

  缺點:

  應用領域:voip

  版稅方式:一次性收費

  備注:AAC于1997年形成國際标準ISO 13818-7。先進音頻編碼(Advanced Audio Coding--AAC)開發成功,成為繼MPEG-2音頻标準(ISO/IEC13818-3)之後的新一代音頻壓縮标準。

  在MPEG-2制訂的早期,本來是想将其音頻編碼部分保持與MPEG-1相容的。但後來為了适應演播電視的要求而将其定義成為一個可以獲得更高品質的多聲道音頻标準。理所當然地,這個标準是不相容MPEG-1的,是以被稱為MPEG-2AAC。換句話說,從表面上看,要制作和播放AAC,都需要使用與MP3完全不同的工具。

Dolby AC-3

  類型:Audio

  制定者:美國杜比公司

  所需頻寬:64kbps

  特性:提供的環繞立體聲系統由5個全頻帶聲道加一個超低音聲道組成,6個聲道的資訊在制作和還原過程中全部數字化,資訊損失很少,細節豐富,具有真正的立體聲效果,在數字電視、DVD和家庭影院中廣泛使用。

  優點:環繞立體聲,資訊損失很少,細節豐富,具有真正的立體聲效果

  缺點:

  應用領域:voip

  版稅方式:按個收取

  備注:杜比數字AC-3(Dolby DigitalAC-3):美國杜比公司開發的多聲道全頻帶聲音編碼系統,它提供的環繞立體聲系統由5個全頻帶聲道加一個超低音聲道組成,6個聲道的資訊在制作和還原過程中全部數字化,資訊損失很少,細節豐富,具有真正的立體聲效果,在數字電視、DVD和家庭影院中廣泛使用。

PCM編碼(原始數字音頻信号流)

  類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:1411.2 Kbps

  特性:音源資訊完整,但備援度過大

  優點:音源資訊儲存完整,音質好

  缺點:資訊量大,體積大,備援度過大

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:在計算機應用中,能夠達到最高保真水準的就是PCM編碼,被廣泛用于素材儲存及音樂欣賞,CD、DVD以及我們常見的WAV檔案中均有應用。是以,PCM約定俗成了無損編碼,因為PCM代表了數字音頻中最佳的保真水準,并不意味着PCM就能夠確定信号絕對保真,PCM也隻能做到最大程度的無限接近。要算一個PCM音頻流的碼率是一件很輕松的事情,采樣率值×采樣大小值×聲道數bps。一個采樣率為44.1KHz,采樣大小為16bit,雙聲道的PCM編碼的WAV檔案,它的資料速率則為 44.1K×16×2=1411.2 Kbps。我們常見的Audio CD就采用了PCM編碼,一張CD光牒的容量隻能容納72分鐘的音樂資訊。

WMA(Windows Media Audio)

  類型:Audio

  制定者:微軟公司

  所需頻寬:320~112kbps(壓縮10~12倍)

  特性:當Bitrate小于128K時,WMA幾乎在同級别的所有有損編碼格式中表現得最出色,但似乎128k是WMA一個檻,當Bitrate再往上提升時,不會有太多的音質改變。

  優點:當Bitrate小于128K時,WMA最為出色且編碼後得到的音頻檔案很小。

  缺點:當Bitrate大于128K時,WMA音質損失過大。WMA标準不開放,由微軟掌握。

  應用領域:voip

  版稅方式:按個收取

  備注:WMA的全稱是Windows MediaAudio,它是微軟公司推出的與MP3格式齊名的一種新的音頻格式。由于WMA在壓縮比和音質方面都超過了MP3,更是遠勝于RA(RealAudio),即使在較低的采樣頻率下也能産生較好的音質,再加上WMA有微軟的Windows MediaPlayer做其強大的後盾,是以一經推出就赢得一片喝彩。

PCMU(G.711U)

  類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:64Kbps(90.4)

  特性:PCMU和PCMA都能提供較好的語音品質,但是它們占用的帶寬較高,需要64kbps。

  優點:語音品質優

  缺點:占用的帶寬較高

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:PCMU andPCMA都能夠達到CD音質,但是它們消耗的帶寬也最多(64kbps)。如果網絡帶寬比較低,可以選用低比特速率的編碼方法,如G.723或G.729,這兩種編碼的方法也能達到傳統長途電話的音質,但是需要很少的帶寬(G723需要5.3/6.3kbps,G729需要8kbps)。如果帶寬足夠并且需要更好的語音品質,就使用PCMU 和 PCMA,甚至可以使用寬帶的編碼方法G722(64kbps),這可以提供有高保真度的音質。

PCMA(G.711A)

  類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:64Kbps(90.4)

  特性:PCMU和PCMA都能提供較好的語音品質,但是它們占用的帶寬較高,需要64kbps。

  優點:語音品質優

  缺點:占用的帶寬較高

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:PCMU andPCMA都能夠達到CD音質,但是它們消耗的帶寬也最多(64kbps)。如果網絡帶寬比較低,可以選用低比特速率的編碼方法,如G.723或G.729,這兩種編碼的方法也能達到傳統長途電話的音質,但是需要很少的帶寬(G723需要5.3/6.3kbps,G729需要8kbps)。如果帶寬足夠并且需要更好的語音品質,就使用PCMU 和 PCMA,甚至可以使用寬帶的編碼方法G722(64kbps),這可以提供有高保真度的音質。

ADPCM(自适應差分PCM)

Adpcm是自适應差分脈沖編碼調制的簡稱,最早使用于數字通信系統中。該算法利用了語音信号樣點間的相關性,并針對語音信号的非平穩特點,使用了自适應預測和自适應量化,在32kbps◎8khz速率上能夠給出網絡等級話音品質。現在我們使用的是IMA ADPCM算法,該算法中對量化步長的調整使用了簡單的查表方法,對于一個輸入的PCM值X(n),将其與前一時刻的X(n-1)預測值做內插補點 得到d(n),然後根據目前的量化步長對d(n)進行編碼,再用此sample點的編碼值調整量化步長,同時還要得到目前sample點的預測值供下一sample點編碼使用。通過此算法可将樣點編碼成4bit的碼流,一個符号位和三個幅度位。該算法較簡單,通過查表簡化了運算。對于編碼後的資料我們采用了wav檔案格式,該格式對編碼後的資料流進行了包裝,由檔案頭和資料碼流組成,檔案頭中指出了音頻資料所采用格式、采樣率、比特率、塊長度、比特數及聲道數等資訊。資料碼流以塊為機關,塊頭指出了該塊起始的預測值和index值,碼流中每byte的高四位和低四位分别對應一個PCM。目前該算法以其簡單實用的特點廣泛應用到數字音樂盒和數字錄音筆中。

  類型:Audio

  制定者:ITU-T

  所需頻寬:32Kbps

  特性:ADPCM(adaptive difference pulse code modulation)綜合了APCM的自适應特性和DPCM系統的差分特性,是一種性能比較好的波形編碼。它的核心想法是:

  ①利用自适應的思想改變量化階的大小,即使用小的量化階(step-size)去編碼小的內插補點,使用大的量化階去編碼大的內插補點;

  ②使用過去的樣本值估算下一個輸入樣本的預測值,使實際樣本值和預測值之間的內插補點總是最小。

  優點:算法複雜度低,壓縮比小(CD音質>400kbps),編解碼延時最短(相對其它技術)

  缺點:聲音品質一般

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:ADPCM (ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation), 是一種針對16bit (或者更高?) 聲音波形資料的一種有損壓縮算法, 它将聲音流中每次采樣的 16bit 資料以 4bit 存儲, 是以壓縮比1:4. 而壓縮/解壓縮算法非常的簡單, 是以是一種低空間消耗,高品質聲音獲得的好途徑。

LPC

  LPC(Linear Predictive Coding,線性預測編碼)

  類型:Audio

  制定者:

  所需頻寬:2Kbps-4.8Kbps

  特性:壓縮比大,計算量大,音質不高,廉價

  優點:壓縮比大,廉價

  缺點:計算量大,語音品質不是很好,自然度較低

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:參數編碼又稱為聲源編碼,是将信源信号在頻率域或其它正交變換域提取特征參數,并将其變換成數字代碼進行傳輸。譯碼為其反過程,将收到的數字序列經變換恢複特征參量,再根據特征參量重建語音信号。具體說,參數編碼是通過對語音信号特征參數的提取和編碼,力圖使重建語音信号具有盡可能高的準确性,但重建信号的波形同原語音信号的波形可能會有相當大的差别。如:線性預測編碼(LPC)及其它各種改進型都屬于參數編碼。該編碼比特率可壓縮到2Kbit/s-4.8Kbit/s,甚至更低,但語音品質隻能達到中等,特别是自然度較低。

CELP

  CELP(Code Excited Linear Prediction,碼激勵線性預測編碼)

  類型:Audio

  制定者:歐洲通信标準協會(ETSI)

  所需頻寬:4~16Kbps的速率

  特性:改善語音的品質:

  ① 對誤差信号進行感覺權重,利用人類聽覺的掩蔽特性來提高語音的主觀品質;

  ②用分數延遲改進基音預測,使濁音的表達更為準确,尤其改善了女性語音的品質;

  ③ 使用修正的MSPE準則來尋找 “最佳”的延遲,使得基音周期延遲的外形更為平滑;

  ④根據長時預測的效率,調整随機激勵矢量的大小,提高語音的主觀品質; ⑤ 使用基于信道錯誤率估計的自适應平滑器,在信道誤碼率較高的情況下也能合成自然度較高的語音。

  結論:

  ① CELP算法在低速率編碼環境下可以得到令人滿意的壓縮效果;

  ②使用快速算法,可以有效地降低CELP算法的複雜度,使它完全可以實時地實作;

  ③CELP可以成功地對各種不同類型的語音信号進行編碼,這種适應性對于真實環境,尤其是背景噪聲存在時更為重要。

  優點:用很低的帶寬提供了較清晰的語音

  缺點:

  應用領域:voip

  版稅方式:Free

  備注:1999年歐洲通信标準協會(ETSI)推出了基于碼激勵線性預測編碼(CELP)的第三代移動通信語音編碼标準自适應多速率語音編碼器(AMR),其中最低速率為4.75kb/s,達到通信品質。CELP 碼激勵線性預測編碼是Code Excited LinearPrediction的縮寫。CELP是近10年來最成功的語音編碼算法。

  CELP語音編碼算法用線性預測提取聲道參數,用一個包含許多典型的激勵矢量的碼本作為激勵參數,每次編碼時都在這個碼本中搜尋一個最佳的激勵矢量,這個激勵矢量的編碼值就是這個序列的碼本中的序号。

  CELP已經被許多語音編碼标準所采用,美國聯邦标準FS1016就是采用CELP的編碼方法,主要用于高品質的窄帶語音保密通信。CELP(Code-Excited Linear Prediction) 這是一個簡化的 LPC 算法,以其低比特率著稱(4800-9600Kbps),具有很清晰的語音品質和很高的背景噪音免疫性。CELP是一種在中低速率上廣泛使用的語音壓縮編碼方案。

本文摘自:http://blog.csdn.net/gengaimin/article/details/5731107