CVSD到WAV转换器
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设置
PCM_S16LE (未压缩)
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)。
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。
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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。
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wav
WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。
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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。
WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。