導入
| 高度なオーディオコーディング | |
|---|---|
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| 音声圧縮アルゴリズム。 | |
| 拡大 | .aac 、 .m4a 、 .m4p 、 .m4b 、 .mp4 、 . 3GP |
| MIMEタイプ | audio/aac, audio/aacp, audio/x-aac, audio/x-m4a, audio/x-m4p, audio/x-m4b, audio/mp4, audio/mp4a, audio/mp4a-latm, audio/mpga, audio/mpeg4-generic, audio/3gpp, audio/3gpp2 |
| 開発者 | フラウンホーファー |
| フォーマットの種類 | 非可逆オーディオ圧縮。 |
| コンテンツ作成者 | MPEG、MOV、AVI、MKV、RM、3GP |
| の延長 | MPEG-2パート 7、 MPEG-4パート 3 |
| の由来 | ドイツ |
| 標準 | ISO/IEC 13818-7 、 ISO/IEC 14496-3 |
Advanced Audiocoding ( AAC ) は、古いMPEG-1/2 Audio Layer 3形式 (MP3 としてよく知られています) よりも優れた品質/ビット レート比を提供することを目的とした非可逆オーディオ圧縮アルゴリズムです。このため、 AppleやRealNetworksなどのさまざまな企業によって選択されています。

歴史的
AAC は、フラウンホーファー総合研究所が AT&T、ソニー、ドルビーと協力して MP3 を置き換えるために設計しました。
これは、1997 年 4 月にMoving Pictures Expert Group (MPEG) によって国際標準として宣言されました。
AAC は MPEG-2 (ISO/ IEC 13818-7 ) の拡張であり、MPEG-4 バージョン 1、2、および 3 ( ISO/IEC 14496-3 ) の出現により改良されました。したがって、これはMPEG-2 Part 7および MPEG-4 Part 3 拡張機能の一部です。
最初は AAC と名付けられましたが、その後、より複雑な HE-AAC および HE-AACv2 プロファイルと区別するために AAC-LC ( Low Complexity) という名前に変更され、AAC ファミリーが作成されました。 2003 年から、より明確にするために AAC ファミリーの命名法が変更され、 AAC 、 AAC+ 、 eAAC+およびHD-AAC が登場するようになりました。
バージョンとプロファイル
| 名前 | プロフィール | コーデック | 日付 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| – | – | AAFC | 1997年 | これらの起源の AAC コーデック。 |
| – | メインAAC | AAC-LC、AAC-LTP、AAC-メイン、AAC-スケーラブル、AAC-SSR | 1999年 | いくつかの新しい拡張機能が追加されました。 |
| – | スケーラブルな AAC | AAC-LC、AAC-LTP、AAC-スケーラブル | 1999年 | スケーラブルな拡張機能の選択。 |
| – | 高品質AAC | AAC-LC、AAC-LTP、AAC スケーラブル、ER-AAC-LC、ER-AAC-LTP、ER-AAC スケーラブル | 2000年 | エラー予測拡張機能を追加しました。 |
| – | 低遅延 AAC | ER-AAC-LD | 2000年 | 低遅延拡張機能 (Latency) を追加しました。 |
| – | モバイルオーディオインターネットワーキング | ER-AAC-LC、ER-AAC-LD、ER-AAC-スケーラブル | 2000年 | ネットワークに最適化された拡張機能の選択。 |
| … | … | … | … | プロファイル名とコーデック名を明確にするためにアップグレードします。 |
| AAFC | AAFC | AAC-LC | 2003年 | 複雑さの低い AAC。 |
| AAC+ | HE-AAC | AAC-LC+SBR | 2003年 | スペクトル帯域再構成を備えた AAC。 |
| eAAC+ | HE-AACv2 | AAC-LC + SBR + PS | 2006年 | スペクトル帯域再構成およびパラメトリック ステレオを備えた AAC。 |
| HD-AAC | HD-AAC | AAC-LC + SLS | 2009年 | 非可逆 AAC-LCストリームと可逆 SLS ストリームの両方を含むハイブリッドコーデック。このスケーラブルな性質により、HD-AAC をサポートしていないリーダーでも読み取ることができます。 |

- 略語:
ER :エラー耐性・HD :高解像度
HE :高効率· LC :低複雑性
LD :低遅延LTP :長期予測器
PS :パラメトリックステレオ・SBR :スペクトル帯域再構成
SLS :スケーラブルロスレスコーディング・SSR :スケーラブルサンプルレート
- AAC-LC コーデックを使用したAACプロファイルが最もよく使用されており、 HD-AACプロファイルを使用しない方が品質が高くなります。
- これらのプロファイルには相互互換性があります。 AAC+ デコーダは、AAC ストリームをデコードできます。同様に、eAAC+ デコーダは AAC+ および AAC ストリームを処理できます。逆に、AAC デコーダは AAC+ および eACC+ ストリームを再生できますが、それぞれのプロファイル拡張子はありません。
- HE-AACv2プロファイルは、デジタルラジオ(DAB+ および DMB 規格) で使用されます。
テクニカル
MP3 と比較して AAC によって行われた改良点は次のとおりです。
- サンプリング周波数: 8 kHz ~ 96 kHz (公式 MP3: 16 ~ 48 kHz )。
- チャンネル数: 最大 48;
- 定常信号の符号化効率が向上しました (ブロック サイズが 576 サンプルから 1024 サンプルに増加)。
- 遷移信号のコーディング効率の向上 (ブロック サイズが 192 サンプルから 128 サンプルに縮小)。
- 16 kHzを超える周波数管理が向上。
- より柔軟なステレオ ジャンクション (ジョイント-ステレオ) (各バンドごとに異なる)。
- デジタル著作権管理( DRM ) との互換性により、この形式のファイルの使用を制御します。
- 組み合わせてプロファイルを形成できる新しい圧縮モジュールの追加。
固定ビット エンコーディング (CBR) および可変ビット エンコーディング (VBR) 技術は維持されます。
これらの技術的進歩により、同等またはそれ以下のビットレートの MP3 と比較して、品質と安定性が向上したオーディオメッセージがリスナーに提供されるはずです。
AAC は、コーディングにモジュラー アプローチを採用しています。コーディングするストリームの複雑さ、要求される品質、取得したいファイルのサイズに応じて異なります。ユーザーはプロファイルを作成して、事前定義された設定のセットから使用するツールを定義できます。
AAC アルゴリズム (AAC-LC) は、品質、圧縮、ディスク容量の点でこのカテゴリ内で最高のアルゴリズムの 1 つであり、ハードウェアアクセラレーションの恩恵を受けています。
使用
AT&T、Dolby Laboratories、Fraunhofer IIS、および Sony Corp が AAC標準を推進しています。
AAC は、日本のデジタル ラジオ ネットワーク ISDB ( Integrated Services Digital Broadcasting ) で使用される音声形式です。
AAC は、Apple が iPodデジタル ミュージック プレーヤーおよび iTunesソフトウェア内でサポートしているオーディオ ファイル形式です。オンライン音楽販売サービスiTunes Storeに関しては、AAC 標準ではデジタル著作権管理システムが提供されていないため、Apple はFairPlayと呼ばれる独自のシステムを開発しました。カセット (フィリップス) と CD プレーヤー (ソニー) の作成者は、 InterTrust Company が知っていた財政的問題の最中に、Apple から競合する InterTrust DRMテクノロジーを購入しました。
一般的に採用されているファイル拡張子は .mp4 (MPEG-4 の場合) と .aac ですが、Apple は拡張子 .m4a (MPEG-4 オーディオの場合) または .m4p (保護された MPEG-4 の場合) を導入しました。 Apple はオーディオブック用の .m4b 拡張子も作成しました。
本体に音楽プレーヤーを統合したニンテンドーDSi では、単一のオーディオ形式 AAC で音楽ファイルを再生できます。
任天堂 Wii は、フォトチャンネルのアップデート1.1 以降、スライドショーで MP3ではなくAAC を読み取ります。
Sony PSP では、AAC オーディオ形式も再生できます。
データ損失
AAC はデータ損失のある圧縮形式であるため、データ損失のない形式 (FLAC など) と比較して品質が著しく低下します。ただし、同じストレージメモリの場合、AAC は MP3 よりも知覚できる変動が少ないですが、 Musepackよりは変動が大きくなります。 eAAC+ 48 kbps でエンコードされた標準的な音楽 (ポップス) のリスニング品質は、128 kbps MP3 エンコードをわずかに下回ります。これが、ビット レート 48 kbps の eAAC+ で放送するインターネットラジオ局が増えている理由です。 128kbps でエンコードされた MP3 と同等の品質を得るには、56 kbps、さらには 64kbps での eAAC+ エンコードが必要です。

