AMR到WAV转换器
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设置
PCM_S16LE (未压缩)
用于编码音频轨道的编解码器。 “不进行重新编码”的编解码器会直接将音频流从输入文件复制到输出文件中,而不会进行重新编码(如有可能)。
自动 (无更改)
设置音频声道数。此设置在缩混不同声道时效果最为显著(例如,从5.1至立体声)。
自动 (无更改)
设置音频的采样率。具有全频谱(20赫兹— 20千赫兹)的音乐需要不低于44.1千赫兹的数值才能达到透明状态。更多信息请参见维基百科。
amr
AMR(Adaptive Multi-Rate)是一种针对语音优化的压缩音频格式,由欧洲电信标准化协会标准化,并被GSM和3G移动网络采纳为强制编解码器。该编解码器可在八种比特率之间动态切换——从4.75到12.2 kbps——具体取决于网络状况和背景噪声水平。当链路质量下降时,编码器切换到更低的比特率,以略微牺牲清晰度来换取传输可靠性。这一自适应机制由3GPP规范定义,是全球部署最广泛的语音编解码器之一,服务于数十亿次移动通话。其首要优势是压缩效率:12.2 kbps下一分钟AMR音频仅占约90 KB,非常适合带宽受限网络上的语音备忘录、语音信箱和彩信。另一个优势是内置的语音活动检测和舒适噪声生成功能,可在静音期间减少传输。虽然AMR因窄带宽(300-3400 Hz)不适用于音乐,但在网络条件恶劣时仍能提供出色的语音可懂度。
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wav
WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。
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关于格式
AMR(Adaptive Multi-Rate)是一种针对语音优化的压缩音频格式,由欧洲电信标准化协会标准化,并被GSM和3G移动网络采纳为强制编解码器。该编解码器可在八种比特率之间动态切换——从4.75到12.2 kbps——具体取决于网络状况和背景噪声水平。当链路质量下降时,编码器切换到更低的比特率,以略微牺牲清晰度来换取传输可靠性。这一自适应机制由3GPP规范定义,是全球部署最广泛的语音编解码器之一,服务于数十亿次移动通话。其首要优势是压缩效率:12.2 kbps下一分钟AMR音频仅占约90 KB,非常适合带宽受限网络上的语音备忘录、语音信箱和彩信。另一个优势是内置的语音活动检测和舒适噪声生成功能,可在静音期间减少传输。虽然AMR因窄带宽(300-3400 Hz)不适用于音乐,但在网络条件恶劣时仍能提供出色的语音可懂度。
WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。