Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
MPEG 4 Audio Lossless Coding, сондай-ақ MPEG 4 ALS деп аталатын, MPEG 4 Part 3 аудио стандартына жоғалтусыз аудио сығылымын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кеңейтім болып табылады. Кеңейтім 2005 жылдың желтоқсанында аяқталды және 2006 жылы ISO/IEC 14496 3:2005/Amd 2:2006 ретінде жарияланды. MPEG 4 ALS-тің ең соңғы сипаттамасы 2019 жылдың желтоқсанында MPEG 4 Audio стандартының 11-тармағы ретінде (ISO/IEC 14496 3:2019) (5-ші басылым) жарияланды. MPEG 4 ALS қысқа мерзімді болжаушы және ұзақ мерзімді болжаушыны біріктіреді. Қысқа мерзімді болжаушы FLAC сияқты жұмыс істейді – ол Голомб-Райс кодтау немесе Блок Гилберт-Мур кодтау (BGMC) арқылы жоғалтусыз кодталған қалдықтары бар кванталған LPC болжаушысы болып табылады. Ұзақ мерзімді болжаушы 5 ұзақ мерзімді салмақталған қалдықтармен модельденеді, олардың әрқайсысы өзінің кешігуімен (делеуімен) жабдықталған. Кешігу жүздеген үлгіге жете алады. Бұл болжаушы көптеген музыкалық аспаптар мен адам дауысында кездесетін бай гармоникалық дыбыстарды сығылуын жақсартады.
MPEG 4 Audio Lossless Coding, also known as MPEG 4 ALS, is an extension to the MPEG 4 Part 3 audio standard to allow lossless audio compression. The extension was finalized in December 2005 and published as ISO/IEC 14496 3:2005/Amd 2:2006 in 2006. The latest description of MPEG 4 ALS was published as subpart 11 of the MPEG 4 Audio standard (ISO/IEC 14496 3:2019) (5th edition) in December 2019. MPEG 4 ALS combines a short term predictor and a long term predictor. The short term predictor is similar to FLAC in its operation – it is a quantized LPC predictor with a losslessly coded residual using Golomb Rice Coding or Block Gilbert Moore Coding (BGMC). The long term predictor is modeled by 5 long term weighted residues, each with its own lag (delay). The lag can be hundreds of samples. This predictor improves the compression for sounds with rich harmonics (containing multiples of a single fundamental frequency, locked in phase) present in many musical instruments and human voice.
Бағдарламалық қамтамасыз ету
2020 жылға дейін бұл формат кеңінен қабылданбады, мүмкін, қолжетімді кодтаушылар мен декодерлердің жетіспеуіне байланысты. MPEG 4 ALS кодтаушысы мен декодерінің (мысалы, mp4alsRM23) эталондық нұсқасын MPEG 4 ALS веб-сайтынан алуға болады және ол ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 10:2007/Cor 3:2009 ретінде жарияланған. 2009 жылдың 11 қарашасында FFmpeg ашық кодты жобасының дамыту нұсқасына MPEG 4 ALS декодері қосылды. Қазіргі таңда форматтың тек бір бөлігі ғана қолдау көрсетіледі.
as of 2020, there has not been wide acceptance of this format, possibly due to the lack of encoders and decoders available. A reference implementation of MPEG 4 ALS encoder and decoder (mp4als – e. g. mp4alsRM23) can be obtained at the MPEG 4 ALS homepage and it was also published as ISO/IEC 14496 5:2001/Amd 10:2007/Cor 3:2009. On November 11, 2009, the FFmpeg open source project gained an MPEG 4 ALS decoder in its development version. Only a subset of the format is currently supported.
Тарих
2002 жылдың шілдесінде Қозғалыс суреттері сарапшылар тобы желтоқсанға дейін жоғалтусыз аудио кодтау процедуралары бойынша ұсыныстарды жіберуге шақыру жариялады. Жеті компания өз ұсыныстарын ұсынды, олар сығымдау тиімділігі, күрделілігі және икемділігі ескере отырып сараланды. 2003 жылдың шілдесінде болашақ стандарттың алғашқы нұсқасы ретінде Жоғалтусыз болжамдық аудио сығымдау (LPAC) таңдалды. Анықтамалық модель Берлин Техникалық университеті (TUB), RealNetworks және Nippon Telegraph and Telephone (NTT) қатысуымен одан әрі жетілдірілді.
In July 2002, the Moving Picture Experts Group issued a call for proposals of lossless audio coding procedures to be sent in before December. Seven companies submitted their proposals which were examined taking into consideration compression efficiency, complexity and flexibility. By July 2003, Lossless Predictive Audio Compression (LPAC) was selected as the first draft for the future standard. The reference model was further developed under participation of the Technical University of Berlin (TUB), RealNetworks, and Nippon Telegraph and Telephone (NTT).