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무손실 오디오 검사기

FLAC, WAV 또는 AIFF 파일이 진정한 무손실 파일인지, 아니면 트랜스코딩된 파일인지 확인해 보세요. 기기에서 바로 실행되며, 파일이 업로드되지 않습니다.

오디오 파일을 여기에 드래그하거나 클릭하여 찾아보세요

FLAC, WAV, AIFF, MP3, M4A · 기기에서 처리됨

비공개 — 기기에서 처리되며, 절대 업로드되지 않습니다

무손실 오디오 확인 방법

  1. 1 FLAC, WAV, AIFF, MP3 또는 M4A 파일을 업로드하세요
  2. 2 스펙트로그램을 살펴보세요. 수평 방향으로 급격하게 끊기는 부분이 있다면, 해당 오디오는 손실 압축된 것입니다.
  3. 3 오버레이 버튼을 사용하여 증거를 강조 표시하세요: 컷오프 라인, 스펙트럼 공백, SBR, 프리에코
  4. 4 판정 결과를 확인하고, 결과 하단에 있는 포렌식 가이드를 참고하여 어떤 사항이 탐지되었는지 파악하세요.

스펙트로그램 읽는 법

스펙트로그램은 오디오의 모든 주파수를 시간의 흐름에 따라 보여줍니다. 가로축은 시간(왼쪽에서 오른쪽), 세로축은 주파수(아래쪽이 낮고, 위쪽이 높음)이며, 밝기는 에너지를 나타냅니다. 다음은 확인해야 할 사항입니다.

진정한 무손실 음질은 어떤 모습일까요?

진정한 무손실 녹음은 스펙트로그램 전체를 아래쪽부터 위쪽까지 꽉 채웁니다. 나이퀴스트 주파수(44.1 kHz 파일의 경우 22.05 kHz)에 이르기까지 색감과 질감이 고스란히 드러납니다. 에너지는 상단으로 갈수록 자연스럽게 약해지지만(대부분의 음악은 고주파 성분이 적기 때문), 갑작스러운 끊김은 없습니다. 단지 음악 콘텐츠 위쪽에 눈에 띄는 노이즈 질감이 동반된, 점진적이고 고르지 않은 감쇠가 있을 뿐입니다.

확인 사항: Cutoff 오버레이를 켜고 끄어 보세요. 이 오버레이는 나이퀴스트 한계치나 그 근처에 위치해야 합니다. Holes 오버레이에는 점이 거의 표시되지 않아야 합니다(자연스러운 오디오에는 심리음향적 간격이 없기 때문입니다).

트랜스코딩된 파일은 어떤 모습인가요?

MP3/AAC에서 FLAC/WAV로 변환된 파일에는 모든 음원이 갑작스럽게 사라지는 지점에 뚜렷한 수평선이 나타납니다. 선 위쪽은 완전히 검은색이고, 아래쪽은 정상적인 오디오가 재생됩니다. 이러한 ‘선반’ 모양의 현상은 손실 압축의 특징으로, 인코더가 해당 지점 이상의 주파수를 영구적으로 제거했기 때문입니다.

확인 사항: Cutoff를 토글하세요 — 빨간색 점선은 인코더의 주파수 상한선에 위치합니다. Holes를 토글하세요 —를 토글하면, 심리음향 모델이 가려진 주파수를 제거한 상위 대역에 주황색 점이 밀집해 나타납니다. 파일이 HE-AAC인 경우, SBR 오버레이에 주파수가 합성 재구성된 부분이 파란색 대역으로 표시될 수 있습니다.

오버레이 레이어에는 무엇이 표시되나요?
오버레이색상이것이 보여주는 것좋은 징조나쁜 징조
컷오프빨간 선감지된 주파수 상한나이퀴스트 근처 (>20.5 kHz)16~19 kHz 대역의 급격한 감쇠
구멍주황색 점들시끄러운 이웃 옆에 있는 조용한 쓰레기통점이 거의 없거나 아예 없음고밀도 클러스터 = 코덱 마스킹
중소기업 지원파란색 밴드합성적으로 재현된 주파수밴드가 보이지 않음HE-AAC/mp3PRO 시그니처
프리 에코노란색 선큰 과도 신호가 나타나기 전의 잡음줄 없음MDCT 블록 아티팩트 (MP3/AAC)
확대/축소 기능 사용 방법

이 포렌식 워크스테이션을 사용하면 특정 주파수 대역을 상세하게 분석할 수 있습니다:

  • 주파수 슬라이더 — 스펙트로그램의 왼쪽 가장자리에 마우스를 올리면 두 개의 세로 슬라이더가 나타납니다. 이 슬라이더를 드래그하여 특정 주파수 대역을 확대할 수 있습니다(예: 15-22 kHz 대역을 드래그하여 컷오프 영역을 확인).
  • Ctrl+스크롤 — 커서 위치를 중심으로 주파수 축을 확대/축소합니다. 스펙트로그램 화면을 벗어나지 않고 빠르게 확인하기에 매우 유용합니다.
  • 드래그하여 선택 — 사각형을 클릭한 채 드래그하여 특정 시간 및 주파수 영역을 확대할 수 있습니다. 개별 과도 신호에서 프리에코를 확인하는 데 유용합니다.
  • 을 두 번 클릭하거나 재설정 버튼을 눌러 전체 보기로 돌아갑니다.
주파수 컷오프 기준표

비트레이트에 따라 특정한 주파수에서 신호가 잘립니다. 감지된 컷오프 주파수가 이 중 하나와 일치한다면, 해당 파일은 거의 확실하게 트랜스코딩된 것입니다:

컷오프가장 유력한 출처그 의미는 무엇인가
< 16.5 kHz초당 128킬로비트 MP3분명히 트랜스코딩된 것 — 화질이 상당히 저하됨
16.5 – 19 kHz초당 192킬로비트 MP3트랜스코딩됨 — 화질 손실이 다소 있음
19 – 20.5 kHz320 kbps MP3 / 256 AAC트랜스코딩됨 — 화질이 약간 저하되었으나, 알아차리기 어렵습니다
> 20.5 kHz진정한 무손실인공적인 절단 흔적이 감지되지 않음 — 진정한 무손실
가짜 고해상도 파일이나 업스케일링된 파일은 어떨까요?

"가짜 고해상도(Fake Hi-Res)" 파일은 24비트/96kHz라고 표기되어 있지만, 실제로는 0으로 채워진 16비트 오디오를 포함하고 있습니다. 이 도구는 두 가지 방법으로 이를 감지합니다: 원시 샘플 바이트의 하위 비트가 0으로 채워졌는지 확인하는 방법(WAV/AIFF)과, 디코딩된 부동소수점 샘플이 16비트 양자화 그리드에 정확히 맞춰지는지 확인하는 방법(FLAC/ALAC에서도 작동)입니다. 탐지될 경우, 판정 결과에는 업스케일링됨과 함께 실제 비트 심도가 표시됩니다.

업샘플링된 파일은 사정이 다릅니다. 이 파일은 높은 샘플 레이트(예: 96 kHz)를 표방하고 있지만, 모든 주파수 성분이 나이퀴스트 한계보다 훨씬 낮은 수준에서 끝나고 있어, 더 낮은 해상도의 원본 파일에서 업샘플링된 것임을 시사합니다.

신뢰 구간 백분율은 어떻게 되나요?

신뢰도는 9개의 감지 신호의 가중치를 종합한 값을 반영합니다. 신뢰도가 높다는 것은 여러 신호가 강력하게 일치함을 의미합니다(예: 급격한 컷오프 + 무음 노이즈 플로어 + 스펙트럼 공백 + 일관된 컷오프 분산 = 확실한 트랜스코딩). 신뢰도가 낮다는 것은 신호들이 혼합되어 있거나 모호함을 의미합니다. 이 경우 스펙트로그램 오버레이를 추가적인 참고 자료로 활용하십시오. 깨끗한 수평 선반 형태는 트랜스코드를 나타내는 반면, 흐릿하고 고르지 않은 페이드는 아날로그 소스에서 비롯된 자연스러운 롤오프를 시사합니다.

자주 묻는 질문

무손실 검사는 어떻게 이루어지나요?
이 도구는 오디오의 단시간 푸리에 변환(STFT)을 계산합니다. 이는 한(Hann) 윈도우를 적용한 4096점 FFT로, 파일을 겹치는 청크 단위로 이동하며 분석합니다. 단일 컷오프 측정값에만 의존하는 대신, 이 도구는 6가지 신호 기반 평가 시스템을 적용합니다: 기울기 선명도(컷오프 경계에서 에너지가 얼마나 급격히 떨어지는지), 컷오프 이상의 노이즈 플로어(무음 = 인코더, 잔류 노이즈 = 자연음), 스펙트럼 희소성(상부 대역에 얼마나 많은 콘텐츠가 존재하는가), 커트오프 분산(모든 시간 슬라이스에서 일관적 = 인코더, 불규칙적 = 자연음), 강도 스테레오 상관관계(AAC/MP3의 공동 스테레오 인코딩 아티팩트 감지), 그리고 커트오프 위치(알려진 코덱 주파수 시그니처와 대조)입니다. 각 신호는 가중치 점수에 반영되어 최종 판정을 결정합니다.
이 판결들은 무엇을 의미하는가?
Clean: 주파수 성분이 인위적인 쉘프 현상 없이 나이퀴스트 한계까지 확장됩니다. 이는 진정한 무손실 오디오입니다. 또한 다중 신호 분석을 통해 롤오프가 손실형 인코더에 의한 것이 아니라 자연스러운 현상임이 확인된 대역 제한 녹음(비닐 리핑, 구형 마스터)도 여기에 포함되며, 콘텐츠가 조기에 종료되는 이유에 대해서는 별도 설명이 제공됩니다. 트랜스코딩됨: 여러 신호가 존재한다는 것은 손실성 코덱에서 비롯되었음을 나타냅니다(급격한 경사, 컷오프 이상에서 나타나는 무음 노이즈 플로어, 시간 슬라이스 전반에 걸쳐 일관된 컷오프). 이 파일은 손실성 소스에서 변환된 후 FLAC/WAV로 다시 저장된 것으로 보입니다. 업샘플링됨: 파일이 높은 샘플 레이트(예: 96 kHz)를 표기하고 있지만, 모든 콘텐츠가 나이퀴스트 한계보다 훨씬 낮은 수준에서 종료됩니다. 아마도 저해상도 소스에서 업샘플링된 것일 가능성이 높습니다. 알 수 없음: 신호가 너무 짧거나, 너무 작거나, 스펙트럼 밀도가 너무 낮아 확실하게 분류할 수 없습니다.
이 도구는 AAC 트랜스코딩을 감지할 수 있나요?
저 비트레이트 AAC(128 kbps 이하)는 MP3와 유사하게 주파수를 잘라내기 때문에 감지하기 쉽습니다. 반면 고 비트레이트 AAC(256 kbps 이상)는 감지하기 더 어렵습니다. AAC는 급격한 선반형(shelf) 특성이 아닌 점진적인 감쇠를 만들어내는 부드러운 스펙트럼 대역 복제(SBR) 기법을 사용하기 때문입니다. 이때 강도 스테레오 감지 신호가 도움이 됩니다. 조인트 스테레오로 인코딩된 AAC 파일은 상위 대역에 상관 아티팩트를 남기는데, 이는 단순히 주파수 절단 방식만으로는 놓치기 쉬운 부분입니다. 판별이 어려운 경우, 스펙트로그램을 확대하여 20 kHz 부근에서 미묘한 질감 변화를 확인해 보십시오.
왜 누군가가 손실 압축 파일을 무손실 형식으로 변환하겠습니까?
때로는 우발적인 경우도 있습니다. 누군가가 새 플레이어를 사용하기 위해 MP3 음악 파일을 FLAC으로 변환하지만, 그렇게 해도 음질이 개선되지 않는다는 사실을 깨닫지 못하는 경우죠. 때로는 기만적인 경우도 있습니다. ‘무손실’로 판매되거나 공유되는 파일 중 실제로는 MP3를 업컨버팅한 것인 경우가 있습니다. 어느 쪽이든, 원래의 손실 압축 과정에서 제거된 주파수 성분은 무손실 형식으로 재인코딩하더라도 복구할 수 없습니다.
비닐 레코드를 디지털로 변환한 파일이나 오래된 녹음 자료는 어떨까요?
이 도구는 다중 신호 분석을 통해 이러한 현상을 정확하게 처리합니다. 디지털화 이전의 녹음 자료(비닐 레코드 리핑, 카세트 테이프 전송, 초기 디지털 마스터)는 당연히 15~18kHz 이상의 고주파 성분이 부족하지만, 그 스펙트럼 특성은 손실 압축 방식과는 다릅니다. 경사도가 날카롭기보다는 흐릿하며, 롤오프 상단의 노이즈 플로어에는 침묵 대신 잔류 노이즈가 포함되어 있고, 컷오프는 일정하게 유지되지 않고 시간 구간마다 달라집니다. 이 채점 시스템은 이러한 차이점을 활용하여 대역 제한이 있는 원본을 ‘Clean’으로 분류하고, 자연스러운 롤오프 현상에 대한 설명을 덧붙입니다.
내 오디오 파일이 서버에 업로드되었나요?
아닙니다. 모든 처리는 사용자의 기기에서 직접, 사용자의 GPU나 CPU를 사용하여 수행됩니다. 사용자의 파일은 일시적으로라도 기기를 벗어나는 일이 절대 없습니다.
Brizm

클라우드 어시스트 잠금 해제

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