AAC格式和320KB MP3格式,哪个音质更好?

AAC MP3格式好多了!!!AAC格式介绍

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AAC其实是高级音频编码的缩写。目前只有苹果的硬盘MP3支持这种格式。AAC由弗劳恩霍夫IIS-A、杜比、AT&组成;T * * * *开发的一种音频格式,是MPEG-2规范的一部分。AAC采用的算法与MP3不同,AAC通过结合其他功能来提高编码效率。AAC的音频算法远远超过了之前的一些压缩算法(比如MP3等。)在压缩能力上。它还支持多达48个音轨,15个低频音轨,更多的采样率和比特率,多语言兼容和更高的解码效率。总之,AAC在比MP3文件小30%的前提下,可以提供更好的音质。

知识文章

1.从MP3到AAC

早在1987年,Fraunhofer IIS就开始了“EUREKA project EU147,数字音频广播(DAB)”的研发,这是MP3的前身。通过与Dieter Seitzer教授的合作,他们开发了著名的ISO-MPEG音频第三层压缩算法。1993年,这个算法被集成到MPEG-1标准中,MP3投入使用。1996年底,弗劳恩霍夫IIS在美国获得了MP3的专利,并在1998宣布对MP3收取版税。从1999开始,MP3格式开始流行。特别是有很多音乐网站免费提供MP3,MP3随身听也大量涌入市场。各种因素使得MP3成为一种极其主流的音频格式。尽管后来出现了VQF和WMA等挑战者,但MP3坚实的基础使其仍然牢牢占据老大的位置。

但是音频格式就像计算机软件和硬件一样,最终会被更新。磁带不是被CD淘汰了吗?CD将被DVD-Audio取代。随着时间的推移,MP3越来越不能满足我们的需求。比如压缩比落后于Ogg、WMA、VQF等格式,音质不理想(尤其是低码率),只有两个声道...于是弗劳恩霍夫IIS与美国电话电报公司、索尼、杜比、诺基亚等公司合作,* * *共同开发了“21世纪”。实际上AAC的算法是在1997年完成的,当时被称为MPEG-2 AAC,因为它还被视为MPEG-2标准的扩展。但是随着2000年MPEG-4音频标准的形成,MPEG-2 AAC已经被作为其编码技术的核心,并且加入了一些新的编码特性,所以我们称之为MPEG-4 AAC。

2.2的支持状态。加气混凝土

目前支持AAC的产品很少,主要是专利使用费大大限制了AAC的发展!幸运的是,在诺基亚、苹果和松下的支持下,现场并没有冷清。

(1)诺基亚

诺基亚在手机领域推广AAC格式,包括N-gage、3G网络7600、媒体手机7700、时尚娱乐3300、新外观6230和音乐播放器HDR-1作为手机配件,都可以播放存储在MMC卡上的AAC文件。

(2)苹果

重量级的iPod和iPod mini可以播放16-320 kbps的AAC文件,苹果内置的iTune音乐播放器为制作和播放AAC文件铺就了一条捷径。

3)松下

松下的e-Wear SD音频播放器系列walkman是支持AAC的一大亮点。目前有SV-SD05、SV-SD50、SV-SD75、SV-SD85等多个产品。

4)其他产品

此外,还有一些厂商的产品支持AAC,比如雏菊多媒体的DIVA GEM,支持SM卡扩展的康柏的IPAQPA-1,东芝的SD卡walkman的MEA210,爱华的MM-EX300,使用DataPlay作为存储介质的iriver的IDP-100等等。

苹果和Real还建立了在线音乐商店,将最新的唱片压缩成AAC格式供下载。当然要收费,但是销量很好。尤其是苹果的iTune在线音乐商店,一周内可以卖出330万首歌曲。不仅促进了唱片业的发展,维护了版权,也极大的促进了AAC的普及!

3.3的高级功能。加气混凝土

AAC是在MP3的基础上发展起来的,所以他们的编码体系有一些点。但是对比两者的编码流程图,你会发现AAC的编码过程更复杂。

MP3编码过程

AAC编码过程

(1)AAC和MP3的主要区别在于:

①滤波器组:

(2)时间噪声整形(TNS):这项神奇的技术可以通过频域的预测来修整量化噪声在时域的分布。TNS技术在一些特殊声部的量化和剧烈变化的信号上为音质的提升做出了巨大的贡献!

③预测:对音频信号进行预测,可以减少冗余信号的处理,提高效率。

④量化:AAC的量化过程是使用两个嵌套循环进行重复运算。通过很好地控制量化分析,可以更有效地使用比特率。

⑤比特流格式:在AAC中,信息的传输是经过熵编码的,以保证尽可能少的冗余。此外,AAC具有弹性比特流结构,进一步提高了编码效率。

⑥长期预测(LTP):该工具仅在MPEG-4 AAC中可用。它用于减少两个连续编码帧之间的信号冗余,对于处理低比特率语音非常有效。

⑦感知噪声替代(PNS):此工具仅在MPEG-4 AAC中可用。当编码器发现类似噪声的信号时,不进行量化,而是对其进行标记并忽略过去,然后在解码时进行恢复,从而提高效率。

(2)2)AAC的特点:

①压缩比提高:可以用更小的文件大小获得更高的音质;

(2)支持多通道:最多可提供48个全范围通道;

③更高的分辨率:最高支持96KHz采样频率;

④解码效率提升:解码和播放占用资源更少;

(3)杜比实验室的结论:

①128 kbps的AAC立体声音乐,被专家认为与原始未压缩音源无法区分;

②AAC格式在96Kbps的码率下优于128Kbps的MP3格式;

③同样是128Kbps,AAC格式的音质明显优于MP3;

④AAC是唯一能在所有EBU试听测试项目中获得“优秀”的网络广播格式。

总的来说,AAC可以说是一种非常全面的编码方式。一方面,多通道和高采样率的特点使其非常适合未来的DVD-Audio;。另一方面,低比特率下的高音质使其适用于移动通信、VoIP、在线广播等领域。真的很百搭。