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参考传统的语音压缩编码器的实现方法,提出一种基于CK嵌入式CPU的G.729A语音编解码器.介绍了G.729A语音算法的基本原理,并详细讨论了G.729A算法在国产嵌入式CPU CK510E上实时实现的算法和代码优化方法,实验结果证明优化后算法性能得到了很大地提高,平均编解码一帧语音数据时间小于10 ms,满足实际应用的要求.这些优化的思想也适用于G.729A算法在其他类似CPU平台上的实现. 相似文献
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ITU—T提出基于CS—ACELP算法传输速率为8kbit/s的G.729协议,该协议可以用作如PHS(个人手持电话系统)、比特率低于64kbit/s的可视会议等多媒体服务,也可以作为有效利用传输能力的多路复用器。概要介绍了G.729协议的算法结构,对G.729协议在TMS320C6211DSP上的实现进行了研究。 相似文献
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介绍了G.729,G.723.1两种语音编码标准的主要用途和它们各自使用的算法。并就两种标准的编码算法的码率、线性预测分析、延时以及编码方法等几个方面进行了比较。在线性预测分析时主要是对两种算法在加窗时的不同进行了陈述;在编码方法的比较中又涉及到预处理时由于使用的高通滤波器的差别而导致G.729编码话音质量优于G.723.1的原因。 相似文献
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介绍了G.729的静音压缩算法G.729Annex B,并讨论了它与其它G.729派生标准配合作用的问题。实验证明,无论在有噪声还是无噪声的条件下,G.729AnnexB与G.729Annex A配合使用的性能都不低于G.729AnnexA的性能。 相似文献
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G.729是国际电信联盟(ITU)于1996年推出的语音压缩标准,G.729A是ITU最新推出的语音编码标准G.729的简化版本.根据TMS320C5410的特点,提出了采用G.729A语音编解码算法设计的语音压缩系统.给出了系统的硬件结构,包括手动复位电路、晶振电路、电源电路的设计,以及CPLD在DSP系统中的控制分析.此外,还给出软件编程,以及定点优化时的一些原则和方法. 相似文献
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语音信号压缩编码是数字语音信号处理的主要方面.在现有的语音编码中,G.729A算法在8kb/s的码率下取得了较好的语音质量,具有广阔应用前景,因此提出采用PicoBlaze和ML7204实现G.729A语音压缩/解压详细的软硬件实现方案,并描述了G.729A语音编解码器ML7204的工作原理、性能、接口,以及FPGA内嵌IP核微处理器PicoBlaze的特点和使用方法。给出硬件电路设计原理,以及各部分的具体实现方法和原理图。并给出软件流程和主要代码。实验结果表明,系统提供话音点到点的时延仅为25mS,而语音质量平均意见MOS值达到4.2。在可懂度和清晰度等性能优异,该系统设计可应用于无线移动网、数字多路复用系统和计算机通信系统。 相似文献
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分析了Adaptive Multi Rate(简称AMR)编码方案与G.729编码方案的异同,在此基础上介绍了一种从AMR编码到G.729编码的参数层直接转换方案。与传统的编码转换方案相比,在语音质量的损失可以接受的前提下,算法复杂度有较大的降低。 相似文献
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ITU-T G.729算法及其实时实现 总被引:3,自引:0,他引:3
在介绍G.729编解码算法原理和TMS320C541定点DSP芯片的基础上,详细讨论了G.729编解码算法在TMS320C541上实时实现的关键技术。实验结果表明,单片TMS320C541能够实时实现G.729语音编解码算法。 相似文献
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ITU-T G.729 8kb/sCS-ACELP简介
国际电信联盟(ITU-T)于1995年11月正式通过了G.729.ITU-T建议G.729也被称作"共轭结构代数码本激励线生预测编码方案"(CS-ACELP),它是当前较新的一种语音压缩标准.96年ITU-T又制定了G.729的简化方案G.729A,主要降低了计算的复杂度以便于实时实现,因此目前使用的都是G.729A. 相似文献
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为实现语音信号高质量低bit率传输、存储,现介绍了国际电讯联盟(ITU)提出的基于共轭结构代数码激励线形预测的G.729语音压缩算法的基本特性、基本原理,并且介绍了以TMS320VC5509为核心的DSP实时编解码系统:详细说明了该实时系统的硬件结构,以及G.729算法在TI公司16bit定点DSP上的软件实现过程,包括系统硬件框图、算法框图、编码细节。该实时通讯系统通过附加通讯模块可以与其它不同类型的系统互连,实现语音的实时通讯。 相似文献