aac和mp3哪个音质好
用耳朵是很难听出来的,很明显aac强于mp3,因为aac从某种方面来说,就是为了替代mp3
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;
(3)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是在MP3基础上开发出来的,所以两者的编码系统有一些相同之处。但是对比一下两者的编码流程图,会发现AAC的编码工序更为复杂。
①滤波器组(Filter bank):主要完成信号的时频转换。从而得到频域的频谱系数。
②时域噪音修整(Temporal Noise Shaping,TNS):这项神奇的技术可以通过在频率域上的预测,来修整时域上的量化噪音的分布。在一些特殊的语音和剧烈变化信号的量化上,TNS技术对音质的提高贡献巨大!
③预测(Prediction):对音频信号进行预测可以减少重复冗余信号的处理,提高效率。
④量化(Quantization):AAC的量化过程是使用两个巢状循环进行反复运算。通过对量化分析的良好控制,比特率能够被更高效地利用。
⑤比特流格式(Bit-stream format):在AAC中,信息的传输都要经过熵编码,以保证冗余尽可能少。此外AAC拥有一个弹性的比特流结构,使得编码效率进一步提高。
⑥长时期预测(Long Term Prediction,LTP):这是一个MPEG-4 AAC中才有的工具,它用来减少连续两个编码音框之间的信号冗余,对于处理低码率的语音非常有效。
⑦知觉噪音代替(Perceptual Noise Substitution,PNS):这也是MPEG-4 AAC中才有的工具,当编码器发现类似噪音的信号时,并不对其进行量化,而是作个标记就忽略过去,当解码时再还原出来,这样就提高了效率。
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