什么是AAC格式
- 格式:doc
- 大小:2.18 KB
- 文档页数:1
AAC音频格式分析与解码AAC(Advanced Audio Coding)是一种高级音频编码格式,它是MPEG-2音频的继承者,广泛应用于数字音频传输和存储中。
在本文中,我们将对AAC音频格式进行分析和解码。
AAC音频格式是一种有损压缩格式,它能够提供与其他音频格式相同的音频质量,但文件大小更小。
AAC通过采用一些先进的编码技术,如感知音频编码(Perceptual Audio Coding)、熵编码等,对音频信号进行压缩。
这样一来,就能够在相同的比特率下提供更高的音频质量。
AAC格式的音频文件通常以文件扩展名".aac"或".m4a"存储。
这些文件可以在许多不同的设备和平台上播放,如音频播放器、个人电脑、智能手机和流媒体服务等。
下面我们来分析AAC的编码和解码过程。
编码过程:1.音频采样:首先,原始音频信号通过麦克风或其他音频设备进行采样。
采样率通常为44.1kHz,与标准的CD音质相同。
2.信号预处理:采样的音频信号经过预处理步骤,如重采样、滤波等,以准备好用于编码的信号。
3.频域分析:音频信号通过傅立叶变换等方法转换为频域信号。
4.感知音频编码:这是AAC编码的核心步骤。
通过对频域信号进行感知编码,过滤掉人耳听觉不敏感的频率成分,从而减少编码数据量。
5. 熵编码:对感知编码后的信号进行熵编码,使用Adaptive Huffman Coding等算法进行数据压缩。
6.输出压缩数据:将编码后的数据写入AAC文件。
解码过程:1.读取AAC文件:首先,解码器读取存储在AAC文件中的压缩数据。
2.数据解压:对读取的压缩数据进行解压缩,恢复为编码前的数据。
3.熵解码:对解压后的数据进行熵解码,还原为感知编码后的频域信号。
4.逆变换:通过逆傅立叶变换等方法将频域信号转换回时域信号。
5.音频重构:将逆变换得到的时域信号进行音频重构处理,还原为原始的音频信号。
6.输出音频:将重构的音频信号输出到音频设备进行播放。
AAC和M4A以及MP3区别在什么地方其实AAC的技术早在1997年就成型了,AAC(Advanced Audio Coding),中文称为“高级音频编码”,当时被称为MPEG-2 AAC,由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony(索尼)等公司共同开发,目的是取代MP3格式。
但是随着2000年,MPEG-4标准出现后,AAC 重新集成了其特性,加入了SBR技术和PS技术,为了区别于传统的 MPEG-2 AAC 又称为 MPEG-4 AAC。
.M4A - 为了区别纯音频MP4文件和包含视频的MP4文件而由苹果(Apple)公司使用的扩展名,Apple iTunes 对纯音频MP4文件采用了".M4A"命名。
M4A的本质和音频MP4相同,故音频MP4文件亦可直接更改扩展名为M4A。
AAC是一种高压缩比的音频压缩算法,它的压缩比可达20:1,远远超过了AC-3、MP3等较老的音频压缩算法。
一般认为,AAC格式在96Kbps码率的表现超过了128Kbps的MP3音频。
AAC另一个引人注目的地方就是它的多声道特性,它支持1~48个全音域音轨和15个低频音轨。
除此之外,AAC最高支持96KHz的采样率,其解析能力足可以和DVD-Audio的PCM编码相提并论,因此,它得到了DVD论坛的支持,成为了下一代DVD的标准音频编码。
AAC的音频算法在压缩能力上远远超过了以前的一些压缩算法(比如MP3等)。
它还同时支持多达48个音轨、15个低频音轨、更多种采样率和比特率、多种语言的兼容能力、更高的解码效率。
总之,AAC可以在比MP3文件缩小30%的前提下提供更好的音质,被手机界称为“21世纪数据压缩方式”。
AAC是一种音频编码形式,m4a是一种封装形式。
打个比方,如同橙汁可以被封装在易拉罐里一样,aac如同橙汁,m4a如同易拉罐。
m4a是一种多功能的封装工具,可以装进无损的 Apple Lossless 音乐(就是苹果手机里的无损音乐),甚至MP3也可以封装进m4a里。
1,什么是AAC?AAC代表Advanced Audio Coding(高级音频编码),是一种由MPEG-4标准定义的有损音频压缩格式,由Fraunhofer发展,Dolby, Sony和AT&T是主要的贡献者。
在使用MP4作为各种内容的容器格式的新多媒体MPEG-4标准中,它是MPEG Layer III / MP3的天然后继者。
AAC能够在一条音轨中包括48条全带宽(直到96khz)音频声道,加上15条低频增强(LFE,限制到120Hz)声道,直到15条数据流并且更多。
2,什么是HE-AAC和LC-AAC?两者是符合MPEG4 AAC标准的不同的Profile(类)。
LC意思是"low complexity"(低复杂性)而HE意思是"high efficiency"(高效性)。
HE-AAC也称之为AAC SBR/AAC+/aacplus等。
注意HE-AAC注重于低码流的编码并很适合多声道文件(更小的文件尺寸)。
对于HE-AAC文件,也需要一个可用的HE解码器,请看Q6。
如果你想要用AAC与其他流行音频编码在64kbps下做比较,请看这里(感谢rjamorim)。
从学术上讲,HE-AAC混合了AAC与SBR技术。
SBR代表的是Spectral Band Replication(频段复制)。
SBR的关键是在低码流下提供全带宽的编码而不会产生产生多余的信号。
传统认为音频编码在低码流下意味着减少带宽和降低采样率(见MP3 FAQ #7)或产生令人不快的噪音信号。
SBR解决问题的方法是让核心编码去编码低频信号,而SBR解码器通过分析低频信号产生高频信号和一些保留在比特流中的指导信号(通常码流极低,~2 kbps)。
这就是采用无SBR解码器的原因,这样你的带宽(frequency response/频率响应)会被严重浪费。
这也是为什么被叫做Spectral Band Replication的原因,它只是增加音频的带宽,而非重建。
AAC⾳频编码转载AAC(Advanced Audio Coding),中⽂名:⾼级,出现于1997年,基于的⾳频编码技术。
由、、、等公司共同开发,⽬的是取代格式。
2000年,标准出现后,AAC重新集成了其特性,加⼊了SBR技术和PS技术,为了区别于传统的MPEG-2 AAC⼜称为 AAC。
定义AAC,全称Advanced Audio Coding,是⼀种专为声⾳数据设计的⽂件压缩格式。
与不同,它采⽤了全新的算法进⾏编码,更加⾼效,具有更⾼的“性价⽐”。
利⽤AAC格式,可使⼈感觉声⾳质量没有明显降低的前提下,更加⼩巧。
、⼿机⽀持AAC格式的⾳频⽂件。
优点:相对于mp3,AAC格式的⾳质更佳,⽂件更⼩。
不⾜:AAC属于有损压缩的格式,与时下流⾏的、等⽆损格式相⽐⾳质存在“本质上”的差距。
加之,传输速度更快的和16G以上⼤容量正在加速普及,也使得AAC头上“⼩巧”的光环不复存在。
特点①提升的压缩率:可以以更⼩的⽂件⼤⼩获得更⾼的⾳质;②⽀持多声道:可提供最多48个全⾳域声道;③更⾼的解析度:最⾼⽀持96KHz的采样频率;④提升的解码效率:解码播放所占的资源更少;杜⽐实验室的结论①128Kbps的AAC⽴体声⾳乐被专家认为不易察觉到与原来未压缩⾳源的区别;②AAC格式在96Kbps码率的表现超过了128Kbps的MP3格式;③同样是128Kbps,AAC格式的⾳质明显好于MP3;④AAC是唯⼀⼀个,能够在所有的EBU试听测试项⽬的获得“优秀”的⽹络⼴播格式。
总的来讲,AAC可以说是极为全⾯的编码⽅式,⼀⽅⾯,多声道和⾼采样率的特点使得它⾮常适合未来的DVD-Audio;另⼀⽅⾯,低码率下的⾼⾳质则使它也适合移动通讯、⽹络电话、在线⼴播等领域,真是全能的编码⽅式。
AAC 规格介绍AAC共有9种规格,以适应不同的场合的需要:MPEG-2 AAC LC 低复杂度规格(Low Complexity)--⽐较简单,没有增益控制,但提⾼了编码效率,在中等码率的编码效率以及⾳质⽅⾯,都能找到平衡点MPEG-2 AAC Main 主规格MPEG-2 AAC SSR 可变采样率规格(Scaleable Sample Rate)MPEG-4 AAC LC 低复杂度规格(Low Complexity)------现在的⼿机⽐较常见的MP4⽂件中的⾳频部份就包括了该规格⾳频⽂件MPEG-4 AAC Main 主规格 ------包含了除增益控制之外的全部功能,其⾳质最好MPEG-4 AAC SSR 可变采样率规格(Scaleable Sample Rate)MPEG-4 AAC LTP 长时期预测规格(Long Term Predicition)MPEG-4 AAC LD 低延迟规格(Low Delay)MPEG-4 AAC HE ⾼效率规格(High Efficiency)-----这种规格适合⽤于低码率编码,有Nero ACC 编码器⽀持AAC⾳频⽂件格式AAC的⾳频⽂件格式有ADIF & ADTS:ADIF:Audio Data Interchange Format ⾳频数据交换格式。
语音编码格式名词解释
语音编码格式是指将语音信号转换为数字信号的过程,以便在数字通信系统中传输和存储。
以下是一些常见的语音编码格式及其解释:
1. PCM(脉冲编码调制):将模拟语音信号转换为数字信号的最基本方法,每秒钟采样8000次,每次采样用8位或16位表示。
2. ADPCM(自适应差分脉冲编码调制):采用自适应算法对PCM信号进行压缩,从而减少传输带宽和存储空间。
3. MP3(MPEG音频层3):一种有损压缩格式,通过去除人耳听不见的音频信号来减小文件大小。
4. AAC(高级音频编码):一种有损压缩格式,比MP3更高效,可以实现更高质量的音频传输和存储。
5. Opus:一种开放源代码的音频编码格式,支持低延迟和高质量的音频传输。
学习技巧:
1. 熟悉常见的语音编码格式,了解它们的特点和适用场景。
2. 学习数字信号处理和音频编码的基本原理,包括采样、量化、压缩等。
3. 练习使用相关的工具和软件,如Audacity、FFmpeg等,实践音频编码和解码的过程。
4. 参考相关的文献和教程,了解最新的音频编码技术和发展趋势。
AAC音频编码格式,完整名称叫做"高级音频编码(Advanced Audio Codec)”。
这种先进而高级的编码规范,是由Fraunhofer IIS公司(前MP3标准的制定者)、Dolby、AT&T、索尼、苹果等产业巨头共同开发的。
AAC音频编码技术早在1997年就制定成型,当时在MPEG-2中作为了MPEG2-AAC 音频编码规格之一,后来,在2000年被用在MPEG-4中(ISO 14496-3 Audio),所以现在变更为MPEG-4 AAC标准,也就是说,AAC已经成为MPEG4家族的主要成员之一,它是MPEG4第三部分中的音频编码系统。
AAC可提供最多48个全音域音频通道。
其中,AAC音频编码在不同的领域,分为九种规格:MPEG-2 AAC MainMPEG-2 AAC LC (Low Complexity)MPEG-2 AAC SSR (Scalable Sampling Rate)MPEG-4 AAC MainMPEG-4 AAC LC (Low Complexity)MPEG-4 AAC SSR (Scalable Sample Rate)MPEG-4 AAC LTP (Long Term Predicition)MPEG-4 AAC LD (Low Delay)MPEG-4 AAC HE (High Efficiency) AACPlusV1/V2(3GPP)其中,前三种估计很难用到,后六种中,LC和HE两种比较常用,因此就主要介绍这两种:MPEG-4 AAC LC (Low Complexity) 是最常用的规格,我们叫“低复杂度规格”,我们简称“LC-AAC”,这种规格在中等码率的编码效率以及音质方面,都能找到平衡点。
所谓中等码率,就是指:96kbps-192kbps之间的码率。
因此,如果要使用LC-AAC规格,请尽可能把码率控制在之前说的那个区间内。
AAC格式介绍AAC格式介绍AAC(Advanced Audio Coding),中文称为“高级音频编码”,出现于1997年,最初是基于MPEG-2的音频编码技术,目的是取代MP3格式。
2000年,MPEG-4标准出台,AAC重新集成了其特性,加入了SBR技术和PS技术,为区别于传统的MPEG-2 AAC,故含有SBR或PS特性的AAC又称为MPEG-4 AAC。
作为一种高压缩比的音频压缩算法,远胜MP3;在音质方面,由于采用多声道,和使用低复杂性的描述方式,使其比几乎所有的传统编码方式在同规格的情况下更胜一筹。
一般来说,AAC可以在对比MP3文件缩小30%的前题下提供更好的音质。
AAC是目前唯一一个,能够在所有的EBU试听测试项目的获得“优秀”的网络广播格式。
AAC格式扩展名.AAC - 基于MPEG-2的音频编码技术,属于传统的AAC编码。
.MP4 - 基于MPEG-4的音频编码技术。
.M4A - 苹果(Apple)公司对纯音频MP4文件采用的扩展名,本质和音频MP4相同。
(包含视频的MP4文件为".M4V")支持AAC的播放器及设备支持AAC的音乐播放器(部分)(点击下载)iTunes | 千千静听 | Windows Media Player 11 | foobar2000支持视频AAC(M4V)的音乐播放器(部分)(点击下载)iTunes & Quicktime | Windows Media Player 11 | 暴风影音支持AAC的设备:苹果的全线iPod和iPhone产品;国内外各大品牌的主流随身听机型,如索尼、艾利和、创新、三星、爱国者、纽曼等;各大手机品牌的主流机型,如诺基亚、索尼爱立信、三星、摩托罗拉、夏普等。
AAC与MP3规格对比比特率:AAC - 最高超过400kbps / MP3 - 32~320kbps采样率:AAC - 最高96kHz / MP3 - 最高48kHz声道数:AAC - (5.1)六声道 / MP3 - 两声道采样精度:AAC - 最高32bit / MP3 - 最高16bit。
aac编码原理AAC编码原理AAC音频编码(Advanced Audio Coding)是一种用于压缩音频的数字音频编码格式。
它是MPEG-2和MPEG-4标准中的一部分,是ISO/IEC国际标准的一部分。
与其他压缩格式相比,AAC编码器具有更高的数据压缩比率和更好的音频质量。
下面是AAC编码原理的详细介绍:1. 概述:AAC格式使用有损压缩算法,能够将采样率高达96kHz 的音频信号压缩至比原始数据少90%的数据量,同时还能保证音频质量的高保真。
AAC编码器通常使用在数字广播、移动音乐播放器和互联网音乐传输等领域。
2. 压缩原理:AAC编码器中使用了多种技术来优化音频压缩。
其核心是基于时-频分解的滤波器组合。
这个滤波器组合利用了特定的原理:对频域内相邻的谐波进行编码,而同时忽略非常小的波动。
3. 比特率控制:为了控制音频质量和压缩比率,AAC编码器支持多种比特率控制(Bit Rate Control)技术。
比特率控制有助于改善低码率下的音频质量,同时还可减少数据流的噪声和失真。
4. 频率适应性:为了处理人类听觉系统对音频信号的不同响应,AAC编码器还可以基于音频信号的特征进行动态的频率适应性处理,这种技术可以根据音频信号的不同特性调整压缩方式,为音频提供更好的保真度和质量。
5. 低延迟编码:低延迟编码是一种特殊的AAC编码方式,它可以在低比特率下实现很高的音频质量。
这种编码方式可以节省网络流量,并确保所传输的音频信号的实时性,因此广泛应用于语音通信、远程监控和网络游戏等领域。
总的来说,AAC编码原理是通过基于时-频分解的滤波器组合,高效率地压缩音频信号,同时保证音频质量的高保真。
通过使用多种技术如比特率控制和频率适应性来优化AAC编码过程,它成为了数字广播、移动音乐播放器和互联网音乐传输等领域中的首选音频编码格式。
aac编码标准(一)AAC编码标准概述AAC是一种先进的音频编码格式,由ISO/IEC-MPEG标准化委员会开发。
AAC技术可以实现更高的音质和更小的文件大小。
编码算法AAC采用一种基于MDCT的循环预测算法进行编码,该算法可以有效地减少冗余数据并提高音频质量。
同时,AAC还支持多种编码模式和加密技术,以满足不同的应用需求。
标准规范AAC编码的标准规范包括MPEG-2和MPEG-4,其中MPEG-4为最新的版本。
AAC标准规范还包括一些压缩器和解压器的需求,如码率、采样率和数据格式等。
应用场景AAC编码技术被广泛应用于数字音频附加应用程序(如MPEG-4、3GPP和Adobe Flash Player),以及互联网音频和音乐下载,以提供更高质量的音频流。
总结AAC编码标准的出现使得音频编码技术得到了大幅度提升,同时也适应了各种应用场景的需求。
AAC标准将会在这个数字化的时代继续发挥着重要作用。
AAC编码的优势与其他音频编码技术相比,AAC最大的优势在于其更小的文件大小和更高的音质。
这得益于AAC采用的独特编码算法,以及可变比特率(VBR)技术,使得文件大小大大减小。
同时,AAC的码率范围广泛,可以支持多种音频质量的需求。
AAC编码的应用1.移动音频应用:AAC被广泛应用于数码音频播放器、智能手机等移动终端设备。
它可以在较小的存储容量下实现更高质量的音频播放。
2.数字电视:AAC已成为数字电视广播中的最佳音频编码格式。
采用AAC技术,数字电视可以提供更稳定和更清晰的声音。
3.互联网广播:越来越多的网站采用AAC技术提供高质量的音频流,以便用户在网上收听电台和在线音乐。
AAC编码的发展趋势随着技术的不断发展,AAC编码技术也在不断演进和完善。
未来发展方向包括: 1. 更高的编码效率和更小的文件大小。
2. 实时音频传输和网络音频应用的完善。
3. 与视频编码技术的深度融合,以实现更多功能。
结论AAC编码标准是一种先进的音频编码格式,具有更小的文件大小和更高的音质。
iTunes Plus 和AAC 格式的说明AAC格式介绍AAC(Advanced Audio Coding),中文称为“高级音频编码”,出现于1997年,最初是基于MPEG-2的音频编码技术,目的是取代MP3格式。
2000年,MPEG-4标准出台,AAC重新集成了其特性,加入了SBR技术和PS 技术,为区别于传统的MPEG-2 AAC,故含有SBR或PS特性的AAC又称为MPEG-4 AAC。
作为一种高压缩比的音频压缩算法,远胜MP3;在音质方面,由于采用多声道,和使用低复杂性的描述方式,使其比几乎所有的传统编码方式在同规格的情况下更胜一筹。
一般来说,AAC可以在对比MP3文件缩小30%的前题下提供更好的音质。
AAC是目前唯一一个,能够在所有的EBU试听测试项目的获得“优秀”的网络广播格式。
AAC与MP3规格对比比特率:AAC - 最高超过400kbps / MP3 - 32~320kbps采样率:AAC - 最高96kHz / MP3 - 最高48kHz声道数:AAC - (5.1)六声道/ MP3 - 两声道采样精度:AAC - 最高32bit / MP3 - 最高16bitAAC格式扩展名.AAC - 基于MPEG-2的音频编码技术,属于传统的AAC编码。
.MP4 - 基于MPEG-4的音频编码技术。
.M4A - 苹果(Apple)公司对纯音频MP4文件采用的扩展名,本质和音频MP4相同。
(包含视频的MP4文件为".M4V")iTunes Store和iTunes Plus介绍iTunes Store是一个由苹果公司营运的在线数字媒体商店,需要使用iTunes软件连接。
在2003年4月28日开幕,目前是美国排名第一的音乐商店。
至2009年1月为止,iTunes Store已经售出超过60亿首歌曲,占有全球线上音乐销售量超过70%。
之前,由于唱片公司的规定,下载的音乐档案有使用上的限制,由苹果公司的“FairPlay”数位著作权管理技术保护。
AAC(Advanced Audio Coding),中文称为高级音频编码,出现于1997年,基于 MPEG-2的音频编码技术。
由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony(索尼)等公司共同开发,目的是取代MP3格式。
2000年,MPEG-4标准出现后,AAC 重新集成了其特性,加入了SBR 技术和PS技术,为了区别于传统的 MPEG-2 AAC 又称为 MPEG-4 AAC。
Advanced Audio Coding。
一种专为声音数据设计的文件压缩格式,与Mp3不同,它采用了全新的算法进行编码,更加高效,具有更高的性价比。
利用AAC格式,可使人感觉声音质量没有明显降低
的前提下,更加小巧。
AAC格式可以用苹果iTunes转换或千千静听(六组件)
苹果ipod、诺基亚手机和Sony随身听也支持AAC格式的音频文件。
优点:相对于mp3等有损格式,AAC格式的音质更佳,文件更小。
不足:AAC属于有损压缩的格式,与时下流行的APE、FLAC等无损格式相比音质存在本质上的差距。
加之,目前传输速度更快的USB3.0和16G以上大容量MP3正在加速普及,也使得AAC头上小巧的光环不复存在了。
前景:以发展的眼光来看,正如高清正在被越来越多的人所接受一样,无损必定是未来音乐格式的绝对主流。
AAC这种有损格式的前景不容乐观。
从MP3到AAC
早在1987年,Fraunhofer IIS就开始了EUREKA project EU147,Digital Audio Broadcasting (DAB)的研发,而这就是MP3的前身。
通过和Dieter Seitzer教授的合作,他们开发出了著名的ISO-MPEG Audio Layer-3压缩算法。
1993年这个算法被整合到MPEG-1标准中,从此MP3被投入使用。
1996年底Fraunhofer IIS在美国获得MP3的专利,并在1998年对外声明将收取MP
3的专利使用费。
而从1999年初开始,MP3格式广泛流行起来。
特别是出现了很多免费提供MP3的音乐网站,MP3随身听也像洪水般涌进市场,种种因素促使MP3成为了极其主流的音频格式。
尽管之后有VQF、WMA等挑战者,但MP3牢固的根基使它至今仍稳稳地坐在老大的位置上。
但是音频格式就像电脑软硬件一样,终归要更新换代的,像磁带不是被CD淘汰了吗?而CD也将要被DVD-Audio所代替。
随着时间的推移,MP3越来越不能满足我们的需要了,比如压缩率落后于Ogg、WMA、VQF等格式,音质也不够理想(尤其是低码率下),仅有两个声道于是Fraunhofer IIS与AT&T、索尼、杜比、诺基亚等公司展开合作,共同开发出了被誉为21世纪的数据压缩方式的Advanced Audio Coding(简称AAC)音频格式,以取代MP3的位置。
其实AAC的算法在1997年就完成了,当时被称为MPEG-2 AAC,因为还是把它作为MPEG-2(MP2)标准的延伸。
但是随着MPEG-4(MP4)音频标准在2000年成型,MPEG-2 AAC也被作为它的编码技术核心,同时追加了一些新的编码特性,所以我们又叫MPEG-4 AAC(M4A)。