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每个声道设置AAC音频比特率。例如,128千比特每秒的立体声音频将会在此生成256千比特每秒的文件。如果设置为“自定义”,则推荐设置为≥64千比特每秒的数值。
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

cdda

CDDA(Compact Disc Digital Audio),即红皮书标准,定义了音乐CD上存储音频的方式。该标准由Sony和Philips联合开发,于1980年发布,确立了影响数字音频数十年的参数:44.1 kHz立体声、16位线性PCM,产生1,411.2 kbps的未压缩码率。每张光盘可容纳最多80分钟的音频,按轨道组织,带有索引点、用于文本显示的子通道数据,以及确保在轻微划痕情况下可靠播放的纠错码(CIRC)。从CD抓取的音频流通常以.cdda扩展名保存为原始PCM数据,再进行后续转换。最明显的优势在于其未压缩、无损的特性——传达到耳朵的内容在指定分辨率下与录音棚母版在数学上完全一致。强大的纠错机制提供了卓越的容错能力,即使光盘表面有中等程度的磨损也能保持音频完整性。自1982年首张商用光盘发行以来,CDDA已售出数十亿张,确立了数字音乐的基准音质标准,至今仍是衡量压缩编解码器性能的参照基准。
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aac

AAC(Advanced Audio Coding)是MP3的继任者,由ISO/IEC作为MPEG-2及后续MPEG-4规范的一部分进行标准化。由Fraunhofer、Dolby、Sony、Nokia和AT&T联合研发,AAC在同等或更低比特率下提供更出色的音质——96 kbps的AAC音频流在感知质量上通常可媲美128 kbps的MP3文件。该编解码器采用改进的离散余弦变换,结合先进的心理声学模型和时域噪声整形技术。AAC是Apple生态系统(iTunes、iPhone、iPad)、YouTube及众多流媒体服务的默认音频格式。其第一个优势是卓越的压缩效率——以显著更少的存储空间和带宽实现高保真音频。其次,该格式支持8 kHz至96 kHz的采样率和最多48个声道,从语音通话到环绕声均可胜任。第三,Apple等行业巨头的广泛采用确保了几乎所有现代设备、浏览器和媒体播放器都能原生处理AAC内容,无需额外插件。
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CDDA(Compact Disc Digital Audio),即红皮书标准,定义了音乐CD上存储音频的方式。该标准由Sony和Philips联合开发,于1980年发布,确立了影响数字音频数十年的参数:44.1 kHz立体声、16位线性PCM,产生1,411.2 kbps的未压缩码率。每张光盘可容纳最多80分钟的音频,按轨道组织,带有索引点、用于文本显示的子通道数据,以及确保在轻微划痕情况下可靠播放的纠错码(CIRC)。从CD抓取的音频流通常以.cdda扩展名保存为原始PCM数据,再进行后续转换。最明显的优势在于其未压缩、无损的特性——传达到耳朵的内容在指定分辨率下与录音棚母版在数学上完全一致。强大的纠错机制提供了卓越的容错能力,即使光盘表面有中等程度的磨损也能保持音频完整性。自1982年首张商用光盘发行以来,CDDA已售出数十亿张,确立了数字音乐的基准音质标准,至今仍是衡量压缩编解码器性能的参照基准。
开发者: Sony / Philips
首次发布: 十月 1980
AAC(Advanced Audio Coding)是MP3的继任者,由ISO/IEC作为MPEG-2及后续MPEG-4规范的一部分进行标准化。由Fraunhofer、Dolby、Sony、Nokia和AT&T联合研发,AAC在同等或更低比特率下提供更出色的音质——96 kbps的AAC音频流在感知质量上通常可媲美128 kbps的MP3文件。该编解码器采用改进的离散余弦变换,结合先进的心理声学模型和时域噪声整形技术。AAC是Apple生态系统(iTunes、iPhone、iPad)、YouTube及众多流媒体服务的默认音频格式。其第一个优势是卓越的压缩效率——以显著更少的存储空间和带宽实现高保真音频。其次,该格式支持8 kHz至96 kHz的采样率和最多48个声道,从语音通话到环绕声均可胜任。第三,Apple等行业巨头的广泛采用确保了几乎所有现代设备、浏览器和媒体播放器都能原生处理AAC内容,无需额外插件。
首次发布: 1997

CDDA到AAC质量评级

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