掌控macOS媒体应用:后iTunes时代的媒体管理指南

立即解锁
发布时间: 2025-09-12 01:50:31 阅读量: 7 订阅数: 22 AIGC
# 掌控 macOS 媒体应用:后 iTunes 时代的媒体管理指南 ## 1. 电子书相关信息 ### 1.1 版本与版权 这是 2021 年 4 月发布的 1.3 版本,由 alt concepts inc 出版,作者是 Kirk McElhearn,编辑为 Joe Kissell。版权归 Eyes of the World Limited 所有,保留所有权利。 ### 1.2 分享与更新 如果你想和朋友分享这本电子书,可以像分享实体书一样“借”给他们快速浏览,但建议朋友购买一本用于仔细阅读或参考。同时,有针对课堂和用户群体的折扣版。购买者可通过网页访问电子书相关额外内容,在电子书的额外内容页面,你可以: - 免费下载电子书的新版本,或折扣购买后续版本。 - 下载多种格式,如 PDF、EPUB 和 Mobipocket。 - 阅读电子书博客,可能会发现新技巧、信息以及作者访谈链接。若从特定网站购买,电子书会添加到账户,可下载其他格式并获取未来更新。 ## 2. 1.3 版本新特性 ### 2.1 音乐应用更新 - **自动播放按钮**:Mac 版音乐应用新增“自动播放”按钮,和几个月前的 iOS 音乐应用一样,按下后可播放一首歌曲,随后自动播放类似歌曲,但效果并非总是理想。 - **为你打造**:苹果音乐订阅用户侧边栏新增“为你打造”部分,可存放自定义播放列表,方便快速访问。 - **所有播放列表**:侧边栏新增“所有播放列表”项,汇总自制或从苹果音乐添加到库中的播放列表。 - **下载按钮和图标**:音乐应用中下载按钮和图标从带箭头的云图标变为简单箭头,部分位置移除下载图标,需点击“更多”图标选择下载。 ### 2.2 播客应用更新 - **播客订阅**:在 macOS 11.3 Big Sur 发布前不久,苹果宣布将提供播客订阅选项,由于更新时暂无此类播客,书中未作讨论,但预计很快会出现。 - **关注播客**:在宣布播客订阅几个月前,苹果播客应用将“订阅”按钮改为“关注”。 - **播客设置**:苹果简化了播客应用中管理播客和订阅(现在是“关注”)的设置。 ### 2.3 其他应用更新 - **苹果音乐电视**:类似 MTV 的连续视频频道苹果音乐电视在美国、英国和加拿大可用。 - **移除电视遥控器应用**:曾有两个名为“Remote”的 iOS/iPadOS 应用,一个控制音乐应用,一个控制苹果电视硬件设备,后者已移除,因苹果电视控制功能现可在 iOS/iPadOS 控制中心使用。 - **电视应用中的 TV+ 标签**:电视应用添加专门标签,方便快速访问苹果原创内容。 ## 3. 术语说明 由于苹果将移动操作系统分为 iOS 和 iPadOS,在描述存储和播放音乐及其他媒体文件的便携设备时,为表述精确,通常使用“移动设备”一词,部分情况也包括 iPod。iPod touch 运行 iOS,属于移动设备范畴。新旧设备的区别主要在于能否运行应用和访问云端,这对访问媒体内容有很大影响。偶尔会使用“iOS/iPadOS 设备”指能运行特定应用的设备,“设备”则泛指能访问内容的苹果设备。 ## 4. 后 iTunes 时代的媒体管理变革 ### 4.1 iTunes 的发展与变革 2001 年,基于 SoundJam 开发的 iTunes 问世,起初功能简单,可组织、浏览和播放音乐,能进行 CD 操作和 MP3 文件同步。随着数字媒体类型增多,iTunes 成为媒体中心,可管理多种类型文件,苹果还推出了苹果音乐流媒体服务。2019 年,随着 macOS Catalina 发布,iTunes 被拆分为四个应用:音乐、播客、电视和书籍,同步移动设备功能移至访达。这一变革使媒体库管理方式发生巨大变化,不同应用的媒体文件存储在不同位置,对于大型媒体库,存储、管理和备份会更复杂。 ### 4.2 个人媒体管理经验 作者是资深音乐爱好者,拥有庞大音乐收藏,涵盖多种音乐类型,还常听有声读物、播客,有大量视频库。作者拥有多台苹果设备,在使用数字内容过程中遇到诸多挑战。在本文中,作者将分享管理 Mac 媒体的经验,找到了解决大型媒体库相关问题的实用高效方法。不过,未涉及媒体管理应用的某些方面,如移动设备播放数字内容的应用仅简单提及,也未涵盖联系人、日历和照片等数据同步。 ## 5. 快速入门指南 ### 5.1 音乐播放与云端使用 | 操作类型 | 具体内容 | | --- | --- | | 播放音乐 | 在新音乐应用中学习查找和播放音乐,探索苹果音乐功能,如按需流媒体、音乐发现、精选播放列表、推荐和直播电台,还可按专辑、艺术家、流派等多种方式查看音乐库。 | | 使用云端和 iTunes 商店 | 将自有音乐和添加到库中的苹果音乐存储在云端,可在多设备访问;利用 iTunes 商店添加音乐、视频等内容到媒体库,并将自有内容添加到对应应用。 | ### 5.2 媒体文件处理 - **标签与组织**:为媒体文件添加标签是掌控音乐和电视库的重要操作,可学习更改标签的方法。使用播放列表组织音乐,改变按专辑或随机播放的单一方式。因各媒体应用文件存储位置不同,大型媒体库可能需更改部分文件存储位置,还可在家庭网络共享音乐和电视内容。 - **导入、刻录和打印**:学习导入音乐和有声读物 CD、刻录 CD 以及从音乐应用打印的最佳方法。 ### 5.3 其他媒体享受与同步 | 操作类型 | 具体内容 | | --- | --- | | 享受其他媒体 | 在书籍应用中存储和播放有声读物,在电视应用中管理视频库和观看视频,在播客应用中管理和收听播客,大型播客库可能需特殊管理策略。 | | 同步媒体 | 仍可将媒体同步到移动设备,现在通过访达管理此过程。 | | 扩展功能 | 可利用 AppleScripts 扩展音乐和电视应用功能。 | ## 6. 苹果媒体应用简介 ### 6.1 应用拆分情况 2019 年,苹果将 iTunes 拆分为四个媒体特定应用: - **音乐**:保留 iTunes 核心功能,管理本地和云端音乐库,支持播放超 7000 万首苹果音乐曲目,还可存储和播放音乐视频。 - **电视**:继承 iTunes 视频管理功能,可管理本地电影和电视节目库,存储家庭视频,也是购买或租赁苹果电影及访问苹果视频流媒体服务的入口。 - **播客**:功能与 iTunes 管理播客类似,可查找、订阅、下载和收听喜欢的播客。 - **书籍**:自 2018 年用于管理电子书,现扩展到管理有声读物。此外,iTunes 同步和备份移动设备功能移至访达。 ### 6.2 应用界面特点 macOS 媒体应用有两种不同界面风格。音乐、播客和书籍应用界面简约,主要通过侧边栏导航;电视应用则通过窗口顶部标签在本地内容和 iTunes 商店及苹果视频流媒体服务内容间切换。虽然 Mac 桌面不再有 iTunes 应用,但 iTunes 商店依然存在,除播客应用外,各应用有特定内容商店。由于苹果有大量内容销售,且 Windows 用户仍使用 iTunes,iTunes 商店短期内不会消失。 ### 6.3 媒体管理变化 与 iTunes 相比,音乐应用查看内容方式简化,但并非所有用户都喜欢这些改变,不过 macOS 11 Big Sur 恢复部分缺失功能受到欢迎。媒体管理复杂度因媒体库类型而异,若仅存储音乐,新音乐应用更简洁;若过去使用多种媒体类型,可能需在多个应用间切换。 mermaid 流程图: ```mermaid graph LR A[苹果媒体应用] --> B[音乐应用] A --> C[电视应用] A --> D[播客应用] A --> E[书籍应用] B --> B1[本地音乐库] B --> B2[云端音乐库] B --> B3[苹果音乐流媒体] C --> C1[本地视频库] C --> C2[家庭视频存储] C --> C3[iTunes 商店电影] C --> C4[苹果 TV+] D --> D1[查找播客] D --> D2[订阅播客] D --> D3[下载播客] D --> D4[收听播客] E --> E1[电子书管理] E --> E2[有声读物管理] ``` ## 7. 详细功能解析 ### 7.1 音乐应用功能 #### 7.1.1 音乐播放 在新的音乐应用中,你可以通过以下步骤查找和播放音乐: 1. 打开音乐应用,在搜索框输入歌曲、艺术家、专辑等关键词。 2. 从搜索结果中选择你想听的音乐,点击播放按钮即可开始播放。 3. 你还可以通过侧边栏的不同分类,如专辑、艺术家、流派等,浏览音乐库并选择播放。 #### 7.1.2 苹果音乐功能探索 - **按需流媒体**:订阅苹果音乐后,你可以随时按需播放超过 7000 万首歌曲。只需在搜索框输入歌曲名称,即可找到并播放。 - **音乐发现**:苹果音乐提供了多种音乐发现方式,如推荐、排行榜、新歌首发等。你可以在应用中浏览这些内容,发现新的音乐。 - **精选播放列表**:有专业团队为你精心挑选的各种风格的播放列表,你可以直接播放这些列表中的音乐。 - **推荐**:根据你的听歌习惯和偏好,苹果音乐会为你推荐适合你的音乐。 - **直播电台**:可以收听苹果音乐的直播电台,获取最新的音乐动态。 #### 7.1.3 音乐库查看方式 你可以按以下方式查看音乐库: - **按专辑**:将音乐按专辑分类,方便你查看和播放整张专辑的音乐。 - **按艺术家**:以艺术家为分类标准,查看该艺术家的所有音乐。 - **按流派**:根据音乐的流派进行分类,如流行、摇滚、古典等。 - **按歌曲**:直接列出所有歌曲,方便你快速查找某一首歌曲。 ### 7.2 云端与 iTunes 商店使用 #### 7.2.1 云端存储与访问 将音乐存储在云端的步骤如下: 1. 确保你的设备已登录 iCloud 账户,并且开启了音乐库的云端存储功能。 2. 在音乐应用中,选择你要存储在云端的音乐,点击添加到云端的按钮。 3. 存储完成后,你可以在其他登录同一 iCloud 账户的设备上访问这些音乐。 #### 7.2.2 iTunes 商店使用 - **添加内容到媒体库**:打开 iTunes 商店,在搜索框输入你想要的音乐、视频等内容。找到后,点击购买或下载按钮,将内容添加到媒体库。 - **添加自有内容到应用**:将你自己的音乐、视频等内容导入到音乐、电视和书籍应用中。在应用中选择导入选项,然后选择你要导入的文件即可。 ### 7.3 媒体文件处理 #### 7.3.1 标签与组织 - **标签更改**:为媒体文件添加或更改标签的步骤如下: 1. 选择要更改标签的媒体文件。 2. 右键点击文件,选择“显示简介”。 3. 在简介窗口中,找到标签相关的选项,如标题、艺术家、专辑、流派等,进行更改。 - **播放列表创建**:创建播放列表可以帮助你更好地组织音乐。步骤如下: 1. 打开音乐应用,点击侧边栏的“播放列表”。 2. 点击“新建播放列表”按钮。 3. 为播放列表命名,然后将你想要添加的歌曲拖到播放列表中。 #### 7.3.2 存储位置更改与共享 - **存储位置更改**:如果你的媒体库较大,可能需要更改部分文件的存储位置。在各媒体应用中,找到存储位置设置选项,选择新的存储位置即可。 - **内容共享**:你可以在家庭网络中共享音乐和电视内容。在音乐和电视应用的设置中,找到共享选项,开启共享功能,并设置共享的权限和范围。 #### 7.3.3 导入、刻录和打印 - **导入 CD**:将音乐或有声读物 CD 插入光驱,音乐应用会自动识别。选择要导入的曲目,点击导入按钮即可完成导入。 - **刻录 CD**:选择要刻录的音乐,点击刻录按钮,按照提示选择刻录选项,如刻录速度、刻录格式等,然后开始刻录。 - **打印**:在音乐应用中,选择要打印的内容,如歌曲列表、专辑信息等,点击打印按钮,选择打印机和打印设置,即可完成打印。 ### 7.4 其他媒体应用功能 #### 7.4.1 有声读物收听 在书籍应用中收听有声读物的步骤如下: 1. 打开书籍应用,在书架中找到你要收听的有声读物。 2. 点击有声读物封面,选择播放按钮即可开始收听。 3. 你还可以调整播放速度、设置书签等。 #### 7.4.2 视频观看 在电视应用中管理和观看视频的步骤如下: 1. 打开电视应用,浏览本地视频库或从 iTunes 商店购买、租赁视频。 2. 选择你要观看的视频,点击播放按钮开始播放。 3. 电视应用还提供了一些视频管理功能,如分类、排序等。 #### 7.4.3 播客管理与收听 在播客应用中,你可以按以下步骤管理和收听播客: 1. 打开播客应用,通过搜索或推荐找到你感兴趣的播客。 2. 点击“关注”按钮,订阅该播客。 3. 当有新的播客剧集发布时,应用会自动下载或提醒你。 4. 选择要收听的播客剧集,点击播放按钮开始收听。 ### 7.5 媒体同步 将媒体同步到移动设备的步骤如下: 1. 用数据线将移动设备连接到 Mac。 2. 打开访达,在侧边栏选择你的移动设备。 3. 在访达中选择要同步的媒体内容,如音乐、视频、有声读物等。 4. 点击同步按钮,开始同步过程。 ### 7.6 应用扩展 利用 AppleScripts 扩展音乐和电视应用功能的步骤如下: 1. 打开脚本编辑器(Script Editor)应用。 2. 编写或导入适合音乐和电视应用的 AppleScripts 代码。 3. 运行脚本,即可扩展应用的功能。 ## 8. 总结 通过以上介绍,我们了解了在 macOS 系统中管理媒体的各种方法和技巧。从音乐的播放、云端存储到其他媒体类型的处理,以及媒体的同步和应用扩展,都有详细的操作步骤和方法。掌握这些内容,你可以更高效地管理和享受你的媒体资源。无论是音乐爱好者、视频收藏者还是播客听众,都能在这些应用中找到适合自己的功能和使用方式。希望这些信息能帮助你更好地掌控 macOS 媒体应用,提升你的媒体使用体验。 mermaid 流程图: ```mermaid graph LR A[媒体管理操作] --> B[音乐操作] A --> C[视频操作] A --> D[播客操作] A --> E[有声读物操作] B --> B1[播放音乐] B --> B2[云端存储音乐] B --> B3[标签与组织音乐] B --> B4[导入刻录打印音乐] C --> C1[观看视频] C --> C2[管理视频库] D --> D1[关注播客] D --> D2[收听播客] E --> E1[收听有声读物] E --> E2[管理有声读物库] ``` 表格: | 媒体类型 | 主要操作 | 相关应用 | | --- | --- | --- | | 音乐 | 播放、云端存储、标签组织、导入刻录打印 | 音乐应用 | | 视频 | 观看、管理视频库 | 电视应用 | | 播客 | 关注、收听 | 播客应用 | | 有声读物 | 收听、管理库 | 书籍应用 |
corwn 最低0.47元/天 解锁专栏
买1年送3月
点击查看下一篇
profit 400次 会员资源下载次数
profit 300万+ 优质博客文章
profit 1000万+ 优质下载资源
profit 1000万+ 优质文库回答
复制全文

相关推荐

吴雄辉

高级架构师
10年武汉大学硕士,操作系统领域资深技术专家,职业生涯早期在一家知名互联网公司,担任操作系统工程师的职位负责操作系统的设计、优化和维护工作;后加入了一家全球知名的科技巨头,担任高级操作系统架构师的职位,负责设计和开发新一代操作系统;如今为一名独立顾问,为多家公司提供操作系统方面的咨询服务。
最低0.47元/天 解锁专栏
买1年送3月
百万级 高质量VIP文章无限畅学
千万级 优质资源任意下载
千万级 优质文库回答免费看

最新推荐

【Kong与Service Mesh集成】:微服务架构下的API网关最佳实践

![Kong入门指南.zip](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cDovL3d3dy5pb2NvZGVyLmNuL2ltYWdlcy9Lb25nLzIwMTctMDEtMDEvMDAucG5n?x-oss-process=image/format,png) # 摘要 Kong与Service Mesh的集成是云原生时代微服务架构演进的重要方向,有助于提升服务治理的灵活性与安全性。本文系统分析了Service Mesh与API网关的核心理论,深入探讨了Kong在Service Mesh中的技术定位与集成实现方式,涵盖环境搭建、角色配置、协同机制及CRD路

MH50多任务编程实战指南:同时运行多个程序模块的高效策略

![MH50多任务编程实战指南:同时运行多个程序模块的高效策略](https://learn.redhat.com/t5/image/serverpage/image-id/8224iE85D3267C9D49160/image-size/large?v=v2&px=999) # 摘要 MH50多任务编程是构建高效、稳定嵌入式系统的关键技术。本文系统阐述了MH50平台下多任务编程的核心概念、调度机制与实际应用方法。首先介绍多任务系统的基本架构及其底层调度原理,分析任务状态、优先级策略及资源同步机制;随后讲解任务创建、通信与同步等实践基础,并深入探讨性能优化、异常处理及多核并行设计等高级技

内核级权限控制:从模块视角深入解析SD ID修改器的运行机制

![SD ID 修改器](https://media.9game.cn/gamebase/ieu-eagle-docking-service/images/20240124/2/2/d37b5de1ae42ceb85cebfa2e758cbe37.png) # 摘要 本文围绕权限控制与ID修改技术展开,系统梳理了Linux内核中用户权限管理的基本机制,深入分析了UID/GID模型、LSM安全框架及ID修改相关系统调用的实现路径。在此基础上,设计并实现了一种内核级SD ID修改器,详细阐述其模块架构、凭证修改机制及用户与内核空间的通信方式。文章进一步剖析该修改器的运行流程,探讨其在系统安全

点云驱动建模(PDM)技术全解:从原理到落地,掌握未来建模趋势

![点云驱动建模(PDM)技术全解:从原理到落地,掌握未来建模趋势](http://sanyamuseum.com/uploads/allimg/231023/15442960J-2.jpg) # 摘要 点云驱动建模(PDM)技术作为三维建模领域的重要发展方向,广泛应用于工业检测、自动驾驶、虚拟现实等多个前沿领域。本文系统梳理了PDM的技术背景与研究意义,深入分析其核心理论基础,涵盖点云数据特性、处理流程、几何建模与深度学习融合机制,以及关键算法实现。同时,本文探讨了PDM在工程实践中的技术路径,包括数据采集、工具链搭建及典型应用案例,并针对当前面临的挑战提出了优化策略,如提升建模精度、

质量矩阵集中与一致表达方式对比,C++实现全解

![质量矩阵集中与一致表达方式对比,C++实现全解](https://cdn.bulldogjob.com/system/photos/files/000/004/272/original/6.png) # 摘要 质量矩阵是工程力学与数值仿真中的核心概念,广泛应用于有限元分析和动力系统建模。本文系统阐述了质量矩阵的数学理论基础,包括其基本定义、分类特性及其在数值方法中的关键作用。针对集中质量矩阵与一致质量矩阵两种主要形式,文章详细介绍了其构建原理与C++实现技术,涵盖数据结构设计、矩阵存储方式及基于Eigen库的具体编程实践。通过对比分析两者在精度、效率与适用场景上的差异,本文提供了工程

包装印刷实战指南:ISOcoated_v2_300_eci从理论到落地的全流程解析

![ISOcoated_v2_300_eci](https://www.smart.md/image/cache/data/results-photos/article2/panasonic-tv-calibration-guide-unlocking-true-color-accuracy-1280x600.jpg) # 摘要 本文系统梳理了包装印刷全流程中的色彩管理理论与实践方法,重点围绕ISOcoated_v2_300_eci标准展开深入分析。内容涵盖色彩管理的基本原理、ICC配置文件的作用机制、设备色彩特性匹配以及色彩一致性控制的关键环节。文章详细介绍了该标准在印前处理、色彩转换

STM32F407音频时钟配置黑科技:嵌入式开发者必备的精准调校技巧

![基于HAL库STM32F407的语音采集回放系统](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/10c17a74ab934a1fa68313a74fae4107.png) # 摘要 本文围绕STM32F407微控制器在音频系统中的时钟配置与优化展开系统性研究,重点分析音频时钟体系结构及其配置方法。文章详细介绍了音频时钟的基本概念、STM32F407时钟源选择与PLL配置策略,以及硬件布线设计中的关键问题。结合STM32CubeMX工具,提供了音频时钟的配置流程与动态调校方法,并针对常见音频卡顿、失真及同步失败等问题提出解决方案。进一步地,文章探讨了高精度音频

自动化实践指南:构建X13批量处理系统的4个关键步骤

![自动化实践指南:构建X13批量处理系统的4个关键步骤](https://img-blog.csdnimg.cn/20190110103854677.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl8zNjY4ODUxOQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 摘要 X13批量处理系统是一种面向高效任务调度与数据处理的分布式系统,旨在提升大规模数据处理场景下的性能与可靠性。本文系统地介绍了

Windows更新失败怎么办?KB3033929实战排查全攻略

![Windows更新失败怎么办?KB3033929实战排查全攻略](https://www.anoopcnair.com/wp-content/uploads/2024/01/HISTORY-1024x532.webp) # 摘要 Windows更新失败是系统维护过程中常见但复杂的问题,尤其以KB3033929补丁安装失败为代表,影响系统安全与稳定性。本文系统分析了Windows更新机制及其关键流程,深入解析了KB3033929的技术原理与作用,并对导致更新失败的多种技术原因进行了分类与剖析。结合实战经验,本文详细介绍了从日志分析到系统修复的多层次排查步骤,并提出了包括组件重置、缓存清

MUSIC算法在TOA中的突破应用:提升定位精度的4大关键技术

![MUSIC算法](https://cmi.to/wp-content/uploads/2020/09/image2-3.png) # 摘要 MUSIC算法作为一种高分辨率的波达方向(DOA)估计方法,在到达时间(TOA)定位系统中具有广泛应用。本文系统阐述了MUSIC算法与TOA定位技术的基本原理,深入分析了在TOA场景下MUSIC算法面临的关键问题,如多径效应、阵列校准误差等,并提出了相应的改进策略,包括子空间增强与抗干扰预处理方法。同时,本文探讨了提升定位精度的关键技术,如阵列结构优化、多快拍信号处理、信噪比增强及机器学习辅助参数估计。通过实验验证了改进算法在实际TOA系统中的有