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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

cvs

CVS是一种基于连续可变斜率增量调制的电话音频编码,通过1位增量方案表示语音,其步长会自适应跟踪输入幅度。该技术在20世纪70年代由CCITT(现ITU-T)标准框架内开发,CVS通过将每个采样与前一个采样进行比较并输出单个比特——上升或下降——来进行编码,斜率幅度根据近期的比特模式进行调整。这种方式产生极低的比特率,通常在8 kHz采样率下为16 kbps,非常适合窄带语音在受限信道上的传输。CVS文件存储有符号的增量编码数据,通常使用SoX等工具进行处理。一个显著优势是带宽经济性:每采样1比特的方式所需传输容量极小,对军用无线电链路和早期数字电话基础设施至关重要。自适应斜率机制还能在快速变化的信号上防止过载失真,同时在安静段落中将颗粒噪声保持在可接受水平。虽然现代宽带编解码器已取代了CVS,但它在遗留电话系统和嵌入式通信设备中仍保有历史意义和特定用途。
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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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CVS是一种基于连续可变斜率增量调制的电话音频编码,通过1位增量方案表示语音,其步长会自适应跟踪输入幅度。该技术在20世纪70年代由CCITT(现ITU-T)标准框架内开发,CVS通过将每个采样与前一个采样进行比较并输出单个比特——上升或下降——来进行编码,斜率幅度根据近期的比特模式进行调整。这种方式产生极低的比特率,通常在8 kHz采样率下为16 kbps,非常适合窄带语音在受限信道上的传输。CVS文件存储有符号的增量编码数据,通常使用SoX等工具进行处理。一个显著优势是带宽经济性:每采样1比特的方式所需传输容量极小,对军用无线电链路和早期数字电话基础设施至关重要。自适应斜率机制还能在快速变化的信号上防止过载失真,同时在安静段落中将颗粒噪声保持在可接受水平。虽然现代宽带编解码器已取代了CVS,但它在遗留电话系统和嵌入式通信设备中仍保有历史意义和特定用途。
开发者: CCITT / ITU-T
首次发布: 1970
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