SOUからFLACへのコンバーター

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設定

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。
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。
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。

sou

SOUは、SoXオーディオ処理フレームワークにおいて符号なし8ビットPCMデータ(u8)のエイリアスとして機能する生のオーディオ形式指定です。.sou拡張子のファイルには、符号なし8ビット整数として格納されたヘッダーレスの非圧縮オーディオサンプルが含まれます — 各バイトは0から255までの単一の振幅値を表し、128が無音の中間点です。ヘッダーがないため、サンプルレートやチャンネル数などの再生パラメータは外部から指定する必要があります。デフォルトの仮定は通常8000 Hzのモノラルですが、データは録音ハードウェアがサポートする任意のレートを表現できます。SOUがエイリアスとなるu8エンコーディングは、WAVやAIFFなどの構造化されたオーディオコンテナに先立つ、最もシンプルなデジタルオーディオ表現の一つです。生の符号なしPCMは、ストレージの制約と限られた処理能力によりヘッダーレス形式が実用的な選択であった1980年代後半から1990年代前半に、初期のサウンドカードやデジタイザーによって一般的に生成されていました。利点の一つは絶対的なシンプルさです — SOUファイルは基本的なファイルI/Oが可能な任意のプログラムで読み取れ、コンテナ構造やメタデータデコーディングの解析は不要です — 組み込みシステム、ハードウェア診断、オーディオの基礎を学ぶ教育の文脈で有用です。形式の最小限のオーバーヘッドはまた、生のPCMサンプルをWAVやAIFFヘッダーでラップするだけでトランスコーディングなしに任意の最新コンテナへのロスレスかつ瞬時の変換が可能であることを意味します。
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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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SOUをFLACへ変換する方法

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3

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フォーマットについて

SOUは、SoXオーディオ処理フレームワークにおいて符号なし8ビットPCMデータ(u8)のエイリアスとして機能する生のオーディオ形式指定です。.sou拡張子のファイルには、符号なし8ビット整数として格納されたヘッダーレスの非圧縮オーディオサンプルが含まれます — 各バイトは0から255までの単一の振幅値を表し、128が無音の中間点です。ヘッダーがないため、サンプルレートやチャンネル数などの再生パラメータは外部から指定する必要があります。デフォルトの仮定は通常8000 Hzのモノラルですが、データは録音ハードウェアがサポートする任意のレートを表現できます。SOUがエイリアスとなるu8エンコーディングは、WAVやAIFFなどの構造化されたオーディオコンテナに先立つ、最もシンプルなデジタルオーディオ表現の一つです。生の符号なしPCMは、ストレージの制約と限られた処理能力によりヘッダーレス形式が実用的な選択であった1980年代後半から1990年代前半に、初期のサウンドカードやデジタイザーによって一般的に生成されていました。利点の一つは絶対的なシンプルさです — SOUファイルは基本的なファイルI/Oが可能な任意のプログラムで読み取れ、コンテナ構造やメタデータデコーディングの解析は不要です — 組み込みシステム、ハードウェア診断、オーディオの基礎を学ぶ教育の文脈で有用です。形式の最小限のオーバーヘッドはまた、生のPCMサンプルをWAVやAIFFヘッダーでラップするだけでトランスコーディングなしに任意の最新コンテナへのロスレスかつ瞬時の変換が可能であることを意味します。
開発元: SoX Contributors
初回リリース: 1991
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。
初回リリース: 2001年7月20日