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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。
cvsd
CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation,连续可变斜率增量调制)是一种语音数字化方法,在20世纪70年代由北约和CCITT标准化,用于军事和电话通信。它将连续采样之间的差异编码为单个比特——当前采样超过预测值时为1,否则为0——同时音节压扩滤波器通过监测相同比特的连续出现来调整步长。CVSD在16至64 kbps范围内运行,在语音可懂度与带宽之间取得平衡,成为安全军事链路和战术无线电系统的首选编码。该比特流可以通过简单的硬件解码,最初集成在专用集成电路中。一个优势是实现简单——编码器和解码器所需资源极少,可在低功耗嵌入式硬件上实现实时处理。在噪声环境下的鲁棒性是另一个强项,因为单比特错误仅影响局部采样,不会破坏整个帧。SoX提供了软件编解码支持,使现代系统能够处理来自军事档案和老式电信基础设施的遗留CVSD录音。
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flac
FLAC(Free Lossless Audio Codec)以约为未压缩WAV文件一半的大小实现数学上完美的音频还原。该格式由Xiph.Org基金会维护,于2001年发布,迅速成为无损音乐归档的事实标准。编码器对每个音频块应用线性预测建模,然后通过Rice分区对残差信号进行编码——利用预测误差的统计分布实现强效压缩,同时不丢弃任何数据。支持高达32位的位深度和655 kHz的采样率,超越了高分辨率录音的需求。硬件支持极为广泛:智能手机、车载音响、蓝光播放器及几乎所有桌面媒体应用程序都能原生解码FLAC。Tidal和Amazon Music等流媒体服务将FLAC用于无损层级,充分体现了业界对这一编解码器的信任。FLAC具有三大突出优势:第一,解码时可实现原始信号的完整逐比特还原;第二,通过Vorbis注释和专辑封面嵌入元数据,无需附加文件即可保持音乐库的有序管理;第三,开源许可意味着没有专利或版税限制,为开发者和硬件厂商消除了法律障碍。
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CVSD(Continuously Variable Slope Delta modulation,连续可变斜率增量调制)是一种语音数字化方法,在20世纪70年代由北约和CCITT标准化,用于军事和电话通信。它将连续采样之间的差异编码为单个比特——当前采样超过预测值时为1,否则为0——同时音节压扩滤波器通过监测相同比特的连续出现来调整步长。CVSD在16至64 kbps范围内运行,在语音可懂度与带宽之间取得平衡,成为安全军事链路和战术无线电系统的首选编码。该比特流可以通过简单的硬件解码,最初集成在专用集成电路中。一个优势是实现简单——编码器和解码器所需资源极少,可在低功耗嵌入式硬件上实现实时处理。在噪声环境下的鲁棒性是另一个强项,因为单比特错误仅影响局部采样,不会破坏整个帧。SoX提供了软件编解码支持,使现代系统能够处理来自军事档案和老式电信基础设施的遗留CVSD录音。
FLAC(Free Lossless Audio Codec)以约为未压缩WAV文件一半的大小实现数学上完美的音频还原。该格式由Xiph.Org基金会维护,于2001年发布,迅速成为无损音乐归档的事实标准。编码器对每个音频块应用线性预测建模,然后通过Rice分区对残差信号进行编码——利用预测误差的统计分布实现强效压缩,同时不丢弃任何数据。支持高达32位的位深度和655 kHz的采样率,超越了高分辨率录音的需求。硬件支持极为广泛:智能手机、车载音响、蓝光播放器及几乎所有桌面媒体应用程序都能原生解码FLAC。Tidal和Amazon Music等流媒体服务将FLAC用于无损层级,充分体现了业界对这一编解码器的信任。FLAC具有三大突出优势:第一,解码时可实现原始信号的完整逐比特还原;第二,通过Vorbis注释和专辑封面嵌入元数据,无需附加文件即可保持音乐库的有序管理;第三,开源许可意味着没有专利或版税限制,为开发者和硬件厂商消除了法律障碍。