MAUDからTTA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。
maud
MAUDは、MacroSystemがCommodore Amigaプラットフォーム向けに開発したオーディオファイル形式で、1990年代初頭にデジタルビデオおよびオーディオ制作ツールの一部として導入されました。Amiga IFF(Interchange File Format)チャンクアーキテクチャ上に構築されたMAUDファイルは、明確に区切られたチャンクにデータを整理します — ヘッダー用のMHDR、サンプルデータ用のMDAT、メタデータ用のオプションのアノテーションチャンク。この形式はモノラルとステレオレイアウトをサポートし、ビット深度は8または16ビット、サンプルレートは最大48 kHzまで対応します — Amigaハードウェアではプロフェッショナルグレードの仕様でした。符号付きリニアPCMとA-law/mu-lawエンコーディングの両方が利用可能で、忠実度とファイルサイズの選択肢を提供します。MAUDは主にAmigaビデオ制作コミュニティで使用されました。MacroSystem RetinaやVLab Motionボードは、標準の8SVX形式では対応できない同期オーディオを必要としていたためです。SoXやlibsndfileを通じて現在も変換サポートが存在し、ビンテージAmigaプロダクションの復旧を保証しています。3つの明確な利点が際立ちます — チャンク対応パーサーなら操作できるクリーンなIFFベースの構造、一般的なAmigaオーディオを超える16ビットステレオ能力、そしてビデオレンダリングに最大限のCPUリソースを残す軽量なオーバーヘッドです。
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tta
TTA(True Audio)は、Aleksander Djourikが開発したリアルタイムロスレスオーディオ圧縮コーデックで、その起源は2000年代初頭に遡ります。この形式はデコード時に元のPCMストリームをビット単位で完全に復元し、保存や転送中に音のディテールが失われないことを保証します。TTAは標準的なCD品質のオーディオだけでなく、最大32ビット整数サンプルのハイレゾコンテンツも処理でき、日常のリスニングとプロフェッショナルなアーカイブの両方に適しています。処理速度はTTAの特徴的な強みの一つで、コーデックは高いCPU負荷をかけずに高速なエンコーディングとデコーディングを実現し、古いハードウェアでも軽量に動作します。ファイル構造はID3v1、ID3v2、APEv2メタデータタグをサポートしているため、トラック情報やアルバムアートがオーディオとともに移動します。いくつかのポータブルプレーヤーにハードウェアサポートが組み込まれ、TTAに競合するロスレス形式に対する実用的な優位性を与えました。オープンソースのリファレンス実装はGNU GPLの下で提供され、コミュニティの採用とサードパーティ統合を促進しています。FLACなどの新しいコーデックがロスレスオーディオの市場でより大きなシェアを獲得しましたが、TTAはそのシンプルさと透過的な圧縮を評価するユーザーに使い続けられています。
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フォーマットについて
MAUDは、MacroSystemがCommodore Amigaプラットフォーム向けに開発したオーディオファイル形式で、1990年代初頭にデジタルビデオおよびオーディオ制作ツールの一部として導入されました。Amiga IFF(Interchange File Format)チャンクアーキテクチャ上に構築されたMAUDファイルは、明確に区切られたチャンクにデータを整理します — ヘッダー用のMHDR、サンプルデータ用のMDAT、メタデータ用のオプションのアノテーションチャンク。この形式はモノラルとステレオレイアウトをサポートし、ビット深度は8または16ビット、サンプルレートは最大48 kHzまで対応します — Amigaハードウェアではプロフェッショナルグレードの仕様でした。符号付きリニアPCMとA-law/mu-lawエンコーディングの両方が利用可能で、忠実度とファイルサイズの選択肢を提供します。MAUDは主にAmigaビデオ制作コミュニティで使用されました。MacroSystem RetinaやVLab Motionボードは、標準の8SVX形式では対応できない同期オーディオを必要としていたためです。SoXやlibsndfileを通じて現在も変換サポートが存在し、ビンテージAmigaプロダクションの復旧を保証しています。3つの明確な利点が際立ちます — チャンク対応パーサーなら操作できるクリーンなIFFベースの構造、一般的なAmigaオーディオを超える16ビットステレオ能力、そしてビデオレンダリングに最大限のCPUリソースを残す軽量なオーバーヘッドです。
TTA(True Audio)は、Aleksander Djourikが開発したリアルタイムロスレスオーディオ圧縮コーデックで、その起源は2000年代初頭に遡ります。この形式はデコード時に元のPCMストリームをビット単位で完全に復元し、保存や転送中に音のディテールが失われないことを保証します。TTAは標準的なCD品質のオーディオだけでなく、最大32ビット整数サンプルのハイレゾコンテンツも処理でき、日常のリスニングとプロフェッショナルなアーカイブの両方に適しています。処理速度はTTAの特徴的な強みの一つで、コーデックは高いCPU負荷をかけずに高速なエンコーディングとデコーディングを実現し、古いハードウェアでも軽量に動作します。ファイル構造はID3v1、ID3v2、APEv2メタデータタグをサポートしているため、トラック情報やアルバムアートがオーディオとともに移動します。いくつかのポータブルプレーヤーにハードウェアサポートが組み込まれ、TTAに競合するロスレス形式に対する実用的な優位性を与えました。オープンソースのリファレンス実装はGNU GPLの下で提供され、コミュニティの採用とサードパーティ統合を促進しています。FLACなどの新しいコーデックがロスレスオーディオの市場でより大きなシェアを獲得しましたが、TTAはそのシンプルさと透過的な圧縮を評価するユーザーに使い続けられています。