CVSDからFLACへのコンバーター
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設定
自動 (変更なし)
オーディオチャンネル数を設定します。この設定は、チャンネルをダウンミックスするとき(例えば、5.1からステレオへ)に最も便利です。
自動 (変更なし)
オーディオのサンプルレートを設定します。フルスペクトル(20 Hz~20 kHz)の音楽では、透明度を得るために44.1 kHzより大きな値が必要です。詳細は ウィキ をご参照ください。
変更なし
デシベル数を選択して、オーディオボリュームを調整できます。例えば、-10dBは10デシベルの音量を減少させます。
cvsd
CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation)は、1970年代にNATOとCCITTによって軍事およびテレフォニー用途に標準化された音声デジタル化方式です。連続するサンプル間の差分を1ビットとしてエンコードします — 現在のサンプルが予測を超えれば1、そうでなければ0 — 一方、音節コンパンディングフィルタが同一ビットの連続を監視してステップサイズを調整します。16から64 kbpsで動作するCVSDは、音声の明瞭性と帯域幅のバランスをとり、セキュア軍事リンクや戦術無線システムのエンコーディングとして選ばれました。ビットストリームは単純なハードウェアでデコードでき、もともと専用の集積回路に組み込まれていました。利点の一つは実装のシンプルさで、エンコーダーとデコーダーは最小限のリソースで済み、低消費電力の組み込みハードウェアでのリアルタイム処理が可能です。ノイズの多い条件下での堅牢性はもう一つの強みで、1ビットのエラーはローカルサンプルにのみ影響し、フレーム全体を破損しません。SoXはソフトウェアでのエンコーディングとデコーディングをサポートしており、軍事アーカイブやビンテージ通信インフラのレガシーCVSD録音を最新システムで扱えます。
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flac
FLAC(Free Lossless Audio Codec)は、非圧縮WAVファイルの約半分のサイズで数学的に完全なオーディオ再現を実現します。Xiph.Org Foundationによって管理され2001年にリリースされたFLACは、ロスレス音楽アーカイブのデファクトオープンスタンダードとなりました。エンコーダーは各オーディオブロックに線形予測を適用してモデル化し、その後、予測誤差の統計分布を利用したRiceパーティショニングで残差を符号化します — データを破棄することなく強力な圧縮を実現します。最大32ビットのビット深度と最大655 kHzのサンプルレートをサポートし、ハイレゾ録音の要件を超えています。ハードウェアサポートは広範で、スマートフォン、カーステレオ、Blu-rayプレーヤー、事実上すべてのデスクトップメディアアプリケーションがFLACをネイティブにデコードします。TidalやAmazon MusicなどのストリーミングサービスはロスレスティアにFLACを使用しており、コーデックに対する業界の信頼を裏付けています。FLACを魅力的にする3つの際立った利点があります。第一に、デコード時に元の信号を完全にビット単位で復元できます。第二に、Vorbisコメントとアルバムアートによる組み込みメタデータがサイドカーファイルなしでライブラリを整理します。第三に、オープンソースライセンスにより特許やロイヤリティが不要で、開発者やハードウェアベンダーの法的障壁を取り除きます。
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CVSDをFLACへ変換する方法
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フォーマットについて
CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation)は、1970年代にNATOとCCITTによって軍事およびテレフォニー用途に標準化された音声デジタル化方式です。連続するサンプル間の差分を1ビットとしてエンコードします — 現在のサンプルが予測を超えれば1、そうでなければ0 — 一方、音節コンパンディングフィルタが同一ビットの連続を監視してステップサイズを調整します。16から64 kbpsで動作するCVSDは、音声の明瞭性と帯域幅のバランスをとり、セキュア軍事リンクや戦術無線システムのエンコーディングとして選ばれました。ビットストリームは単純なハードウェアでデコードでき、もともと専用の集積回路に組み込まれていました。利点の一つは実装のシンプルさで、エンコーダーとデコーダーは最小限のリソースで済み、低消費電力の組み込みハードウェアでのリアルタイム処理が可能です。ノイズの多い条件下での堅牢性はもう一つの強みで、1ビットのエラーはローカルサンプルにのみ影響し、フレーム全体を破損しません。SoXはソフトウェアでのエンコーディングとデコーディングをサポートしており、軍事アーカイブやビンテージ通信インフラのレガシーCVSD録音を最新システムで扱えます。
FLAC(Free Lossless Audio Codec)は、非圧縮WAVファイルの約半分のサイズで数学的に完全なオーディオ再現を実現します。Xiph.Org Foundationによって管理され2001年にリリースされたFLACは、ロスレス音楽アーカイブのデファクトオープンスタンダードとなりました。エンコーダーは各オーディオブロックに線形予測を適用してモデル化し、その後、予測誤差の統計分布を利用したRiceパーティショニングで残差を符号化します — データを破棄することなく強力な圧縮を実現します。最大32ビットのビット深度と最大655 kHzのサンプルレートをサポートし、ハイレゾ録音の要件を超えています。ハードウェアサポートは広範で、スマートフォン、カーステレオ、Blu-rayプレーヤー、事実上すべてのデスクトップメディアアプリケーションがFLACをネイティブにデコードします。TidalやAmazon MusicなどのストリーミングサービスはロスレスティアにFLACを使用しており、コーデックに対する業界の信頼を裏付けています。FLACを魅力的にする3つの際立った利点があります。第一に、デコード時に元の信号を完全にビット単位で復元できます。第二に、Vorbisコメントとアルバムアートによる組み込みメタデータがサイドカーファイルなしでライブラリを整理します。第三に、オープンソースライセンスにより特許やロイヤリティが不要で、開発者やハードウェアベンダーの法的障壁を取り除きます。