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À propos des formats
Le TOD est un format d'enregistrement vidéo haute définition développé par JVC et introduit en 2007 avec la série de camescopes Everio GZ-HD7. Servant d'équivalent haute définition du format MOD en définition standard, les fichiers TOD contiennent dès données de flux de transport MPEG-2 avec de la vidéo H.264/AVC encodée en résolutions allant jusqu'à 1920x1080 entrelace, associee à de l'audio AC-3 (Dolby Digital). Le format a été développé alors que JVC faisait evoluer sa gamme de camescopes Everio de la définition standard vers la haute définition, fournissant un format d'enregistrement equilibrant qualité HD et tailles de fichier pratiques pour les disques durs et cartes mémoire utilisés comme supports d'enregistrement. Les fichiers TOD partagent dès similarites structurelles avec le flux de transport MPEG-2 utilisé dans les applications de diffusion, les rendant compatibles avec de nombreux outils vidéo professionnels et grand public gérant le contenu en flux de transport. JVC organisait les enregistrements TOD dans une structuré de repertoire incluant dès fichiers de métadonnées pour la gestion dès clips, reproduisant l'approche utilisée pour les fichiers MOD mais adaptée àux paramètres du contenu HD. Le format enregistre à dès débits suffisants pour la vidéo haute définition grand public, typiquement entre 15 et 27 Mbit/s selon le réglage de qualité d'enregistrement sélectionné sûr la camera. Bien que le TOD soit spécifique àux produits JVC et ait été finalement supplanté par dès formats plus largement adoptes comme l'AVCHD, il reste pertinent pour les propriétaires de camescopes JVC Everio HD qui ont besoin d'accéder, monter où convertir leurs images enregistrees avec dès logiciels vidéo modernes.
L'AU est un format de fichier audio introduit par Sun Microsystems pour ses stations de travail Unix et la plateforme NeXT. Il possède un en-tête minimal de 24 octets specifiant le decalage dès données, la taille, le type d'encodage, la fréquence d'échantillonnage et le nombre de canaux, suivis de la chargé utile audio. L'AU prend en chargé de nombreux encodages, notamment le PCM linéaire non compressé à différentes profondeurs de bits, les compressions mu-law et À-law (compression logarithmique utilisée dans les systèmes téléphoniques), ainsi que plusieurs variantes ADPCM. Cette polyvalence a fait de l'AU un format incontournable dans les premiers environnements Unix, l'audio web (les applets Java utilisaient l'AU par défaut) et les applications de téléphonie. Un premier avantage est la simplicité : l'en-tête compact et la structuré directe le rendent trivial à analyser, générer et diffuser de manière programmatique. L'option mu-law intégrée offre un autre atout, delivrant une qualité vocale raisonnable à seulement 8 Ko par seconde — la moitié du débit de l'audio non compressé 16 bits — precieuse lorsque le stockage et la bande passante étaient rares. Bien que les formats modernes aient largement supplanté l'AU dans les applications grand public, il conservé une place dans le calcul scientifique et les chaînes de traitement audio où la chargé minimale et le comportement multiplateforme fiable sont apprecies.