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书 书 书犐犆犛 35 . 040 犔 71 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 33475 . 3 — 2018 信息技术   高效多媒体编码第 3 部分 : 音频 犐狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔 — 犎犻犵犺犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔犿犲犱犻犪犮狅犱犻狀犵 — 犘犪狉狋 3 : 犃狌犱犻狅 2018  06  07 发布 2019  01  01 实施 国家市场监督管理总局 中国国家标准化管理委员会 发布书 书 书目    次 前言 Ⅲ ………………………………………………………………………………………………………… 引言 Ⅳ ………………………………………………………………………………………………………… 1   范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2   规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3   术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4   符号和缩略语 3 …………………………………………………………………………………………… 5   位流语法规则 6 …………………………………………………………………………………………… 6   音频编码框架 8 …………………………………………………………………………………………… 7   通用音频编码 10 …………………………………………………………………………………………… 8   无损音频编码 84 …………………………………………………………………………………………… 9   对象元数据编码 112 ……………………………………………………………………………………… 10   AVS2P3 在传输流中的复用规范建议 119 …………………………………………………………… 附录 A ( 规范性附录 )   AASF 和 AATF 语法及语义 120 ………………………………………………… 附录 B ( 规范性附录 )   通用音频编码表 131 ……………………………………………………………… 附录 C ( 规范性附录 )   AVS2P3 音频基本流在 GB / T17975.1 — 2010 或 MPEG2TS 传输流中的 复用定义 500 ……………………………………………………………………… Ⅰ 犌犅 / 犜 33475 . 3 — 2018 前    言    GB / T33475 《 信息技术   高效多媒体编码 》 分为三个部分 : ——— 第 1 部分 : 系统 ; ——— 第 2 部分 : 视频 ; ——— 第 3 部分 : 音频 。 本部分为 GB / T33475 的第 3 部分 。 本部分按照 GB / T1.1 — 2009 给出的规则起草 。 本部分由全国信息技术标准化技术委员会 ( SAC / TC28 ) 提出并归口 。 本部分起草单位 : 清华大学 、 南京青衿信息科技有限公司 、 中关村视听产业技术创新联盟 、 中科开元信息技术 ( 北京 ) 有限公司 、 新加坡国家科研局资讯通信研究所 、 北京大学 、 武汉大学 、 北京天籁传音数字技术有限公司 、 北京理工大学 、 天津大学 。 本部分主要起草人 : 窦维蓓 、 潘兴德 、 李靓 、 舒海燕 、 卢敏 、 吴超刚 、 杨新辉 、 刘任化 、 黄海滨 、 俞容山 、 黄益超 、 曲天书 、 王晓晨 、 姜林 、 王晶 、 张涛 、 高文 、 黄铁军 。 Ⅲ 犌犅 / 犜 33475 . 3 — 2018 引    言    GB / T33475 的本部分是高质量音频信号的编解码技术标准 , 是为了适应数字存储媒体 、 互联网宽带音视频业务 、 数字音视频广播 、 无线宽带多媒体通信 、 数字电影 、 虚拟 / 增强现实和视频监控等应用中对音频压缩技术的需要而制定的 。 本部分描述了高质量音频信号的通用音频编码 、 无损编码和三维声音对象编码的表示方法 , 及通用音频解码 、 无损解码和三维声音对象解码的方法 。 通用音频编码支持最多 128 声道 、 支持采样率 8kHz ~ 192kHz , 并支持 8 比特 、 16 比特和 24 比特采样精度 。 支持编码输出比特流为每声道 16kbit / s ~ 192kbit / s , 单声道 : 16kbit / s 、 32kbit / s 、 44kbit / s 、 56kbit / s 、 64kbit / s 、 72kbit / s 、 80kbit / s 、 96kbit / s 、 128kbit / s 、 144kbit / s 、 164kbit / s 、 192kbit / s ; 双声道立体声 : 24kbit / s 、 32kbit / s 、 48kbit / s 、 64kbit / s 、 80kbit / s 、 96kbit / s 、 128kbit / s 、 144kbit / s 、 192kbit / s 、 256kbit / s 、 320kbit / s ; 5.1 环绕立体声 : 192kbit / s 、 256kbit / s 、 320kbit / s 、 384kbit / s 、 448kbit / s 、 512kbit / s 、 640kbit / s 、 720kbit / s ; 以及 7.1 和 10.1 等多声道环绕立体声 。 无损音频编码支持最多 128 声道 、 任意采样频率 , 并支持 8 比特 、 16 比特和 24 比特采样精度 。 三维声音对象编码支持最多 128 个声音对象 。 本文件的发布机构提请注意 , 声明符合本部分时 , 可能涉及到 7.3 、 7.4.2 、 7.5 、 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 、 8.4 、 8.7 、 9.3 、 9.4 相关的专利的使用 。 本文件的发布机构提请注意 , 声明符合本文件时 , 可能涉及到 20 项与通用音频编解码技术相关的专利的使用 。 PCT / CN2014 / 095012 , 一种用于音频信号的矢量量化编解码方法及装置 ; PCT / CN2014 / 095394 , 多声道声音信号编码方法 、 解码方法及装置 ; PCT / CN2014 / 095396 , 多声道声音信号编码方法 、 解码方法及装置 ; PCT / CN2014 / 095393 , 主成分分析 PCA 映射模型的编解码方法及装置 ; 200610087094.6 , 频带扩展编码方法及装置和解码方法及装置 ; 201210085183.2 , 一种声音编解码装置及其方法 ; 201210085213.X , 一种声音编解码装置及其方法 ; 201210085257.2 , 一种声音编解码装置及其方法 ; 201310109081.4 , 一种声音解码装置及其方法 ; 201310128173.7 , 一种声音编解码装置及其方法 ; 201310728959.2 , 一种用于音频信号的矢量量化编解码方法及装置 ; 201410395806.5 , 多声道声音信号编码方法 、 解码方法及装置 ; 201410404895.5 , 多声道声音信号编码方法 、 解码方法及装置 ; 201410710991.2 , 主成分分析 PCA 映射模型的编解码方法及装置 ; 201510226119.5 , 一种针对被舍弃的子空间分量的补偿编解码装置及方法 ; 200710175993.6 , 编码集成系统和方法与解码集成系统和方法 ; 200710135833.9 , 立体声音频编 / 解码方法及编 / 解码器 ; 200710304486.8 , 音频信号的编码方法和装置与解码方法和装置 ; 200810106460.7 , 立体声信号编解码方法 、 装置及编解码系统 ; 201410573759.9 , 一种立体声编解码方法 。 本文件的发布机构提请注意 , 声明符合本文件时 , 可能涉及到 3 项与无损音频音频编解码技术相关的专利的使用 。 ZL201010281033.X , 一种基于整形小波变换的音频无损压缩编码 、 解码方法 ; 201110263485.X , 后向块自适应 GolombRice 编解码方法及装置 ; 201410721299.X , 多声道无损音频混合编解码方法及装置 。 本文件的发布机构提请注意 , 声明符合本文件时 , 可能涉及到 4 项与对象元数据编解码技术相关的专利的使用 。 201610157032.1 , 一种全景声处理方法 ; 201610157663.3 , 一种声场空间的坐标定义方法 ; 201610158782.0 , 一种声音对象的编码方法 ; 201610159117.3 , 一种全景声编码方法 。 Ⅳ 犌犅 / 犜 33475 . 3 — 2018 本文件的发布机构对于该专利的真实性 、 有效性和范围无任何立场 。 该专利持有人已向本文件的发布机构保证 , 他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下 , 就专利授权许可进行谈判 。 该专利持有人的声明已在本部分的发布机构备案 。 相关信息可以通过以下联系方式获得 : 联系人 : 黄铁军 ( 数字音视频编解码技术标准工作组秘书长 ) 通讯地址 : 北京大学理科 2 号楼 2641 室邮政编码 : 100871 电子邮件 : tj

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