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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)。
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)。
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

au

AU是由Sun Microsystems为其Unix工作站和NeXT平台推出的音频文件格式。它具有精简的24字节头部,指定数据偏移量、大小、编码类型、采样率和声道数,随后是音频数据载荷。AU支持多种编码方式,包括不同位深度的未压缩线性PCM、mu-law和A-law压扩编码(电话系统中使用的对数压缩),以及多种ADPCM变体。这种灵活性使AU成为早期Unix环境、Web音频(Java Applet默认使用AU)和电话应用中的主力格式。一个优势在于简洁:紧凑的头部和直观的结构使其在编程中极易解析、生成和流式传输。内置的mu-law选项带来了另一个好处,仅以每秒8 KB的速率就能提供合理的语音质量——是16位未压缩音频速率的一半——在存储和带宽稀缺的年代弥足珍贵。虽然现代格式在消费应用中已大量取代AU,但它在科学计算和音频处理流水线中仍占有一席之地,因为在这些领域,最小的开销和可靠的跨平台特性至关重要。
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oga

OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
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关于格式

AU是由Sun Microsystems为其Unix工作站和NeXT平台推出的音频文件格式。它具有精简的24字节头部,指定数据偏移量、大小、编码类型、采样率和声道数,随后是音频数据载荷。AU支持多种编码方式,包括不同位深度的未压缩线性PCM、mu-law和A-law压扩编码(电话系统中使用的对数压缩),以及多种ADPCM变体。这种灵活性使AU成为早期Unix环境、Web音频(Java Applet默认使用AU)和电话应用中的主力格式。一个优势在于简洁:紧凑的头部和直观的结构使其在编程中极易解析、生成和流式传输。内置的mu-law选项带来了另一个好处,仅以每秒8 KB的速率就能提供合理的语音质量——是16位未压缩音频速率的一半——在存储和带宽稀缺的年代弥足珍贵。虽然现代格式在消费应用中已大量取代AU,但它在科学计算和音频处理流水线中仍占有一席之地,因为在这些领域,最小的开销和可靠的跨平台特性至关重要。
开发者: Sun Microsystems
首次发布: 1992
OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
首次发布: 2007