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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。
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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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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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。
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。