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Aac (advanced audio code) 상세 데이터 수집
AAC (고급 오디오 인코딩), 중국어 이름: 1997 에 나타나는 고급 오디오 인코딩, MPEG-2 오디오 인코딩 기술 기반. 돌비 연구소 (Dolby laboratory) 의 플로른호프 (fronhoff) IIS 가&; T, 소니 등 * * * 회사가 공동으로 개발하여 MP3 형식을 대체하다. 2000 년 MPEG-4 표준이 등장하자 AAC 는 기존의 MPEG-2 AAC 와 구별하기 위해 SBR 기술 및 PS 기술 (MPEG-4 AAC 라고도 함) 을 추가했습니다.

기본 소개 중국어 이름: 고급 오디오 인코딩 mbth: 고급 오디오 인코딩은: 1997 개발회사: FraunhoferIIS, AT & amp;; T, 소니 등의 정의, 특징, 배경, 장치 지원, 애플, 노키아, 기타 제품, 특징, 인코딩, 압축 알고리즘, 알고리즘, AAC+, AAC 정의, 전체 이름 고급 오디오 인코딩, 사운드 데이터용으로 특별히 설계된 파일 압축 형식입니다. MP3 와는 달리, 새로운 알고리즘을 사용하여 인코딩하고, 효율이 높으며, "가격 대비 성능" 이 더 높습니다. AAC 형식을 사용하면 뚜렷한 복원 없이 음질이 작아지는 것을 느낄 수 있습니다. 애플 아이팟과 노키아 휴대폰은 AAC 형식의 오디오 파일을 지원합니다. Aac 로고의 장점: AAC 형식은 MP3 보다 음질이 좋고 파일 크기가 작습니다. 단점: AAC 는 현재 널리 사용되는 APE, FLAC 등의 무손실 형식과 "본질적" 차이가 있는 손실 압축 형식입니다. 또한 USB3.0 의 빠른 전송 속도와 16G 이상의 대용량 MP3 가 보급을 가속화하고 있어 AAC 헤더의' 작은' 고리가 사라지고 있다. 특징 1 압축비 향상: 파일 크기가 작을수록 음질이 향상됩니다. (2) 다중 채널 지원: 최대 48 개의 전체 범위 채널 제공 : ③ 더 높은 해상도: 최대 96KHz 샘플링 주파수를 지원합니다. ④ 디코딩 효율 향상: 디코딩 및 재생은 더 적은 자원을 사용합니다. 돌비 연구소의 결론 1128KBPS 의 AAC 스테레오 음악은 전문가들에 의해 원래의 압축되지 않은 음원과 구분할 수 없다고 여겨진다. ②AAC 형식은 96Kbps 의 비트율에서 128Kbps 의 MP3 형식보다 우수합니다. ③ 역시 128Kbps 이며, AAC 형식의 음질은 MP3; 보다 훨씬 우수합니다. ④AAC 는 모든 EBU 오디션 테스트 프로젝트에서' 우수' 를 얻을 수 있는 유일한 웹캐스트 형식이다. 일반적으로 AAC 는 매우 포괄적인 코딩 방법이라고 할 수 있습니다. 한편, 다중 채널 및 높은 샘플링 속도는 향후 DVD-Audio; 에 매우 적합합니다. 。 한편, 낮은 비트율로 높은 음질을 이동통신, VoIP, 온라인 방송 등에 적용한다는 것은 정말 전능한 인코딩 방식이다. 배경은 이미 1987 년 Fraunhofer IIS 가' EUREKA project EU 147, 디지털 오디오 방송 (DAB)' 연구개발인 MPP 를 시작했다 Dieter Seitzer 교수와의 협력을 통해 유명한 ISO-MPEG 오디오 레이어 3 압축 알고리즘을 개발했습니다. 1993 년 이 알고리즘은 MPEG- 1 표준에 통합되어 MP3 가 사용되었습니다. 1996 년 말 플로엔호프 IS 는 미국에서 MP3 특허를 획득했으며 1998 에서 MP3 에 대한 로열티 부과를 발표했습니다. 1999 부터 MP3 형식이 유행하기 시작했다. 특히 MP3 를 무료로 제공하는 음악 사이트가 많이 등장했고, MP3 워크맨도 대거 시장에 쏟아져 나왔다. 여러 가지 요인으로 인해 MP3 는 매우 주류 오디오 포맷이 되었습니다. VQF, WMA 등 도전자가 등장했지만 MP3 의 탄탄한 토대는 여전히 보스의 자리를 굳건히 차지하고 있다. Sheng Ruirui Sheng Technology Co., Ltd. 는 시간이 지남에 따라 MP3 가 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 예를 들어, 압축률이 Ogg, WMA, VQF 등보다 뒤처져 있고, 음질이 좋지 않고 (특히 낮은 비트율), 2 개의 채널만 있습니다. 그래서 FraunhoferIIS 와 AT & amp;; T, 소니, 돌비, 노키아 등은 MP3 대신' 2 1 세기의 데이터 압축 모드' 로 불리는 고급 오디오 인코딩 (AAC) 오디오 형식을 공동 개발했습니다. 실제로 AAC 의 알고리즘은 1997 년에 완료되었으며 당시 MPEG-2 AAC 라고 불렸습니다. 이는 MPEG-2 (MP2) 표준의 확장으로도 간주되기 때문입니다. 하지만 2000 년 MPEG-4 (MP4) 오디오 표준이 형성됨에 따라 MPEG-2AAC 는 이미 코딩 기술의 핵심이 되었으며 새로운 코딩 기능이 추가되어 MPEG-4 AAC (M4A) 라고도 합니다. 장치는 애플의 헤비급 아이팟과 아이팟 미니를 지원하며/iPod-0/6-320kbps 의 AAC 파일을 재생할 수 있습니다. 또한 애플에 내장된 아이튠즈 뮤직 플레이어는 AAC 파일 제작 및 재생을 위한 지름길을 마련했다. 노키아 노키아는 5320XM, N-gage, 3G 네트워크의 7600, 미디어 휴대폰의 7700, 패션 엔터테인먼트의 3300, 새로운 외관의 6230, 음악 플레이어의 HDR-/KLL 등 음악 중심의 Xpress Music 시리즈를 포함한 모바일 분야에서 AAC 형식을 홍보하고 있습니다. 다른 노키아 제품에도 AAC 를 지원하는 업체가 있다. 예를 들면 오디오 개발 Anychat, 데이지 멀티미디어 플래시 워크맨의 DIVA GEM, Compaq 지원 SM 카드 확장 iPAQPA- 1, Toshiba SD 카드의 MEA2 10, Toshiba SD 카드 워크맨의 MEA210 소니의 Walkman 과 PSP, 파나소닉의 E-Wear SD 오디오 플레이어, iriver 의 DataPlay 를 스토리지 미디어로 하는 IDP- 100 등이 있습니다. 애플과 리알은 또한 최신 음반을 Real 형식으로 압축하여 다운로드할 수 있는 온라인 음악 매장을 설립했다. AAC 와 MP3 의 주요 차이점은 AAC 가 MP3 를 기반으로 개발되었기 때문에 두 코딩 시스템 간에 몇 가지 유사점이 있다는 것입니다. 그러나 두 인코딩 순서도를 비교하면 AAC 의 인코딩 프로세스가 더 복잡하다는 것을 알 수 있습니다. ① 필터 뱅크: 주로 신호의 시간-주파수 변환을 완료합니다. 주파수 영역에서 스펙트럼 계수를 얻을 수 있습니다. (2) 시간 소음 성형 (TNS): 이 신기한 기술은 주파수 영역 예측을 통해 시간 영역에서 양적 소음의 분포를 정리할 수 있습니다. TNS 기술은 일부 특수성부의 정량화와 급격한 변화의 신호에 음질 향상에 큰 기여를 했다! ③ 예측: 오디오 신호를 예측하면 중복 신호 처리를 줄이고 효율성을 높일 수 있다. 4 정량화: AAC 의 정량화 프로세스는 두 개의 중첩된 루프를 사용하여 작업을 반복하는 것입니다. 정량화 분석을 잘 제어함으로써 비트율을 더욱 효율적으로 사용할 수 있다. ⑤ 비트스트림 형식: AAC 에서 정보 전송은 엔트로피 코딩을 통해 최소한의 중복성을 보장합니다. 또한 AAC 는 유연한 비트 스트림 구조를 갖추고 있어 코딩 효율성을 더욱 향상시킵니다. ⑥ 장기 예측 (LTP): 이 도구는 MPEG-4 AAC 에서만 사용할 수 있습니다. 두 개의 연속 인코딩 프레임 사이의 신호 중복을 줄이는 데 사용되며 낮은 비트율 음성을 처리하는 데 매우 효과적입니다. ⑦ PNS (감지 잡음 대체): 이 도구는 MPEG-4 AAC 에서만 사용할 수 있습니다. 인코더가 소음과 같은 신호를 발견하면 정량화하지 않고 표시를 하고 과거를 무시한 다음 디코딩할 때 복구를 수행하여 효율성을 높입니다. AAC 는 압축률이 높은 오디오 압축 알고리즘으로, 보통 압축비는 18: 1 이고, 어떤 데이터는 20: 1 으로 MP3 보다 훨씬 낫다. 그러나 다중 채널 및 낮은 복잡도 설명으로 인해 동일한 사양에서 음질이 거의 모든 기존 인코딩 방법보다 우수합니다. 그러나 2006 년까지 이 형식을 사용하여 오디오를 저장하는 사람은 많지 않았으며, 심지어 적은 수의 MP3 플레이어도 이 형식을 재생할 수 있었습니다. 이전에는 애플 아이팟만 알고 있었고, 더 많은 휴대폰이 AAC 를 지원했다. 또한 많은 컴퓨터의 오디오 재생 소프트웨어는 AAC 형식 (예: 애플 아이튠즈) 을 지원합니다. 알고리즘 AAC 는 MP3 와 다른 알고리즘을 사용합니다. AAC 는 다른 기능과 결합하여 코딩 효율성을 향상시킵니다. AAC 의 오디오 알고리즘은 MP3 등과 같은 이전 압축 알고리즘보다 훨씬 큽니다. ) 압축 능력에 있습니다. 또한 최대 48 개의 트랙, 15 개의 저주파 트랙, 더 많은 샘플링 속도와 비트율, 다국어 호환성 및 디코딩 효율성을 지원합니다. "최대 48 번 트랙을 수용할 수 있고 샘플링 속도는 96 KHz 로 320Kbps 의 데이터 속도로 ITU-R 방송에 해당하는 5. 1 로 음악 프로그램을 제공할 수 있다" 고 합니다. 결론적으로 AAC 는 MP3 파일보다 약 30% 적은 저장 공간과 대역폭으로 더 나은 음질을 제공합니다. 하지만 AAC 와 MP3 는 공간과 구조면에서 다르다. 좋아하든 말든 인견지적인 일이다. AAC+ AAC+ 는 HE-AAC 라고도 합니다. 그의 뜻은' 고효율' 이다. HE-AAC 는 AAC 와 SBR 기술의 혼합물이다. SBR 은 스펙트럼 밴드 복제를 나타냅니다. SBR 의 핵심은 중복 신호를 생성하지 않고 낮은 비트율로 전체 대역폭 인코딩을 제공하는 것입니다. 전통적으로 낮은 비트율 오디오 인코딩은 대역폭과 샘플링 속도를 낮추거나 (MP3 FAQ #7 참조) 불쾌한 소음 신호를 생성하는 것을 의미한다고 합니다. SBR 의 솔루션은 핵심 코드가 저주파 신호를 디코딩하는 반면 SBR 디코더는 저주파 신호를 분석하여 고주파 신호와 일부 부팅 신호 (일반적으로 비트 스트림이 매우 낮음, ~2 kbps) 를 생성합니다. 이것이 바로 SBR 디코더가 없는 이유입니다. 이렇게 하면 주파수가 크게 낭비될 수 있습니다. 이것이 바로 스펙트럼 복사라고 불리며, 오디오의 대역폭만 늘리고, 재건하지 않는 이유이다.