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IP和RTP语音编码带宽.txt“我羡慕内些老人 羡慕他们手牵手一直走到最后。━交话费的时候,才发现自己的话那么值钱。speechcodec(G.711,G.723,G.726,G.729,iLBC) 各种各样的编解码在各种领域得到广泛的应用,下面就把各种codec的压缩率进行一下比较,不正确之处望各位同行指正。 Speechcodec: ???现主要有的speechcodec有: G.711,G.723,G.726,G.729,ILBC,QCELP,EVRC,AMR,SMV 主要的audiocodec有: realaudio,AAC,AC3,MP3,WMA,SBC等,各种编解码都有其应用的重点领域。 本文主要对speechcodec相关指标进行总结: ITU推出G.7XX系列的speechcodec,目前广泛应用的有:G.711,G.723,G.726,G.729.每一种又有很多分支,如G.729就有g.729A,g.729Bandg.729AB G.711: G.711就是语音模拟信号的一种非线性量化,细分有二种:G.711A-lawandG.711u-law.不同的国家和地方都会选取一种作为自己的标准.G.711bitrate是64kbps.详细的资料可以在ITU上下到相关的spec,下面主要列出一些性能参数: G.711(PCM方式:PCM=脉码调制:PulseCodeModulation) ?采样率:8kHz ?信息量:64kbps/channel ?理论延迟:0.125msec ?品质:MOS值4.10? G.723.1: G.723.1是一个双速率的语音编码器,是ITU-T建议的应用于低速率多媒体服务中语音或其它音频信号的压缩算法;其目标应用系统包括H.323、H.324等多媒体通信系统,目前该算法已成为IP电话系统中的必选算法之一;编码器的帧长为30ms,还有7.5ms的前瞻,编码器的算法时延为37.5ms;编码器首先对语音信号进行传统电话带宽的滤波(基于G.712),再对语音信号用传统8000-Hz速率进行抽样(基于G.711),并变换成16bit线性PCM码作为该编码器的输入;在解码器中对输出进行逆操作来重构语音信号;高速率编码器使用多脉冲最大似然量化(MP-MLQ),低速率编码器使用代数码激励线性预测(ACELP)方法,编码器和解码器都必须支持此两种速率,并能够在帧间对两种速率进行转换;此系统同样能够对音乐和其他音频信号进行压缩和解压缩,但它对语音信号来说是最优的;采用了执行不连续传输的静音压缩,这就意味着在静音期间的比特流中加入了人为的噪声。除了预留带宽之外,这种技术使发信机的调制解调器保持连续工作,并且避免了载波信号的时通时断。 G.726: ??G.726有四种码率:,32,24,16kbit/sAdaptiveDifferentialPulseCodeModulation(ADPCM),最为常用的方式是32kbit/s,但由于其只是G.711速率的一半,所以可将网络的可利用空间增加了一倍。G.726具体规定了一个64kbpsA-law或?-lawPCM信号是如何被转化为40,32,24或16kbps的ADPCM通道的。在这些通道中,24和16kbps的通道被用于数字电路倍增设备(DCME)中的语音传输,而40kbps通道则被用于DCME中的数据解调信号(尤其是4800kbps或更高的调制解调器)。 G.726encoder输入一般都是G.711encoder的输出:64kbpsA-laworu-law.其算法实质就是一个ADPCM,自适应量化算法。 G.729: ?G..729语音压缩编译码算法 采用算法是共轭结构的代数码激励线性预测(CSACELP),是基于CELP编码模型的算法;能够实现很高的语音质量(长话音质)和很低的算法延世;算法帧长为10ms,编码器含5ms前瞻,算法时延15ms;其重建语音质量在大多数工作环境下等同于32kb/s的ADPCM(G.726),MOS分大于4.0;编码时输入16bitPCM语音信号,输出2进制比特流;译码时输入为2进制比特流,输出16bitPCM语音信号;在语音信号8KHz取样的基础上,16bit线性PCM后进行编码,压缩后数据速率为8Kbps;具有相当于16:1的压缩率。 G.729系列在当前的VOIP得到广泛的应用,且相关分支较多,可以直接从ITU网上得到sourcecode和相关文档。 G.729(CS-ACELP方式:ConjugateStructureAlgebraicCodeExcitedLinearPrediction) ?采样率:8kHz ?信息量:8kbps/channel ?帧长:10msec ?理论延迟:15msec ?品质:MOS值