AVR到TTA转换器
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设置
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。
无更改
选择分贝数值以调节音频音量。例如选择“-10dB”可将音量降低10分贝。
avr
AVR(Audio Visual Research)是一种起源于1989年前后Apple Macintosh平台的音频格式,由Audio Visual Research公司为其编辑和合成工具创建。该格式在固定长度的头部之后存储原始音频采样,头部包含采样率、位深度(8或16位)、声道配置和循环标记点等信息。与复杂的容器格式不同,AVR采用扁平的二进制结构,不进行任何压缩,以较大的文件体积为代价保留完整的波形质量。该格式服务于1980年代末至1990年代初的专业Macintosh音频工作站,当时Mac平台在创意计算领域占据主导地位。一个优势是未压缩存储确保零失真和编辑操作中的完美信号完整性。原生循环标记则是另一个特色,让声音设计师可以在文件内定义无缝重复点——在基于采样的音乐制作中属于超前的设计。SoX等工具保持着对AVR的支持,确保档案管理人员能够访问和转换这些遗留录音。虽然AVR已被WAV和AIFF所取代,但它仍是早期数字音频历史中的重要一页。
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tta
TTA(True Audio)是由 Aleksander Djourik 开发的实时无损音频压缩编解码器,起源可追溯到 2000 年代初。该格式在解码时逐位还原原始 PCM 流,确保存储或传输过程中不会丢失任何声音细节。TTA 既能处理标准 CD 音质的音频,也能处理最高 32 位整数采样的高分辨率内容,适用于日常聆听和专业存档。处理速度是 TTA 的核心优势之一 — 该编解码器在不占用大量 CPU 资源的情况下实现快速编解码,即使在较老的硬件上也保持轻量化。文件结构支持 ID3v1、ID3v2 和 APEv2 元数据标签,因此曲目信息和专辑封面可以随音频一同携带。多款便携式播放器也提供了硬件支持,赋予 TTA 相对于某些竞争无损格式的实用优势。开源参考实现以 GNU GPL 许可证发布,鼓励社区采用和第三方集成。尽管 FLAC 等新型编解码器在无损音频领域占据了更大的市场份额,TTA 仍然服务于那些重视其简洁性和透明压缩的用户。
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关于格式
AVR(Audio Visual Research)是一种起源于1989年前后Apple Macintosh平台的音频格式,由Audio Visual Research公司为其编辑和合成工具创建。该格式在固定长度的头部之后存储原始音频采样,头部包含采样率、位深度(8或16位)、声道配置和循环标记点等信息。与复杂的容器格式不同,AVR采用扁平的二进制结构,不进行任何压缩,以较大的文件体积为代价保留完整的波形质量。该格式服务于1980年代末至1990年代初的专业Macintosh音频工作站,当时Mac平台在创意计算领域占据主导地位。一个优势是未压缩存储确保零失真和编辑操作中的完美信号完整性。原生循环标记则是另一个特色,让声音设计师可以在文件内定义无缝重复点——在基于采样的音乐制作中属于超前的设计。SoX等工具保持着对AVR的支持,确保档案管理人员能够访问和转换这些遗留录音。虽然AVR已被WAV和AIFF所取代,但它仍是早期数字音频历史中的重要一页。
TTA(True Audio)是由 Aleksander Djourik 开发的实时无损音频压缩编解码器,起源可追溯到 2000 年代初。该格式在解码时逐位还原原始 PCM 流,确保存储或传输过程中不会丢失任何声音细节。TTA 既能处理标准 CD 音质的音频,也能处理最高 32 位整数采样的高分辨率内容,适用于日常聆听和专业存档。处理速度是 TTA 的核心优势之一 — 该编解码器在不占用大量 CPU 资源的情况下实现快速编解码,即使在较老的硬件上也保持轻量化。文件结构支持 ID3v1、ID3v2 和 APEv2 元数据标签,因此曲目信息和专辑封面可以随音频一同携带。多款便携式播放器也提供了硬件支持,赋予 TTA 相对于某些竞争无损格式的实用优势。开源参考实现以 GNU GPL 许可证发布,鼓励社区采用和第三方集成。尽管 FLAC 等新型编解码器在无损音频领域占据了更大的市场份额,TTA 仍然服务于那些重视其简洁性和透明压缩的用户。