基于定点DSP的G.723.1实时语音编码器的优化设计与实现研究

基于定点DSP的G.723.1实时语音编码器的优化设计与实现研究

论文摘要

在Internet 快速于全球范围内普及的时代,由于IP 网络不仅能够为用户提供高质量的语音服务而且其通信的成本低廉,因此VOIP 越来越受到人们的关注,随之基于H323 的视频会议系统也在大公司内部初露端倪。对于语音信号数据的压缩处理,虽然已经出现了多个低码率的编码算法,如G.711、G.728 等,现有的网络资源仍然面临的一个严峻的问题是,如何能够以极低码率传输高质量的语音信号数据。目前,语音编码算法G.723.1 提供了最低码率,及高质量的重建语音信号,其应用前景不可估量。本文扼要分析了G.723.1 语音编码的算法原理,介绍了ADI 公司的定点DSP 芯片Blackfin533 的硬件特性和指令集,然后以H323 可视电话系统的产品开发为背景,着重讨论了G.723.1 语音编码器在定点DSP 芯片Blackfin533 上的设计和优化。文中在基于定点DSP 芯片Blackfin533 的硬件环境中,提出了全汇编实时实现定点G.723.1 语音编码器的设计方案,并详细讨论了定点C 语言程序和全汇编程序实现时的关键技术和优化策略,使优化后的G.723.1 编码器满足系统的实时性要求,并占有较少的硬件资源,为H323 系统中视频编码等其他模块节余出充分的空间。编码器的性能测试结果说明,本文在满足实时要求的条件下,定点的G.723.1 语音编码器完全通过ITU-T 标准中的所有测试矢量,能够提供较好的重建语音质量,并已经应用于H323 可视电话系统的产品开发中。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 G.723.1 语音编码算法DSP 实现的意义和内容
  • 1.2 DSP 技术在语音编码领域中的应用现状
  • 1.3 论文的组织结构
  • 2 G.723.1 语音编码算法介绍
  • 2.1 概述
  • 2.2 G.723.1 语音编码的算法原理
  • 2.3 本章小结
  • 3 硬件开发环境介绍
  • 3.1 AD 公司的定点DSP 芯片BLACKFIN533 介绍
  • 3.2 目标板硬件环境介绍
  • 3.3 BLACKFIN533 的汇编指令集
  • 3.4 软件开发环境
  • 3.5 本章小结
  • 4 G.723.1 语音编码器的定点实时实现
  • 4.1 定点DSP 的工作原理
  • 4.2 G.723.1 语音编码器的全汇编定点实现方案
  • 4.3 定点C 语言级优化
  • 4.4 定点汇编语言实现
  • 4.5 G.723.1 语音编码器的定点汇编语言实现的代码优化
  • 4.6 本章小结
  • 5 结论
  • 5.1 算法优化的结果
  • 5.2 G.723.1 编码器的算法复杂度分析
  • 5.3 G.723.1 编码器的编码精度测试
  • 5.4 技术展望
  • 5.5 本章小结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 攻读学位期间发表论文目录
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