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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

fap

FAP是PAF(Paris Audio File)格式的字节交换变体,与Ensoniq PARIS数字音频工作站相关联——这款录音环境在20世纪90年代末深受项目工作室工程师的欢迎。标准PAF以大端序存储采样数据,而FAP则为小端序架构翻转了字节布局,使Intel处理器可以直接进行内存映射而无需运行时字节交换的开销。底层数据载荷为未压缩线性PCM,最高支持24位深度和96 kHz采样率,保留完整的录音棚级保真度。由于没有有损编码环节,录音可经受无限次编辑循环而零代际损失——这在录制和混音过程中是至关重要的特性。SoX命令行工具保持着对FAP的读写支持,使其成为将遗留PARIS工作项目转换为现代格式最便捷的工具。尽管起源小众,FAP展现了扎实的工程设计:头部精简且确定性强,消除了块式容器中有时出现的模糊性。其优势包括比特精确的音频保留、因原生字节序而在x86硬件上实现的快速I/O,以及与原始PCM工具的便捷互操作性。
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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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FAP是PAF(Paris Audio File)格式的字节交换变体,与Ensoniq PARIS数字音频工作站相关联——这款录音环境在20世纪90年代末深受项目工作室工程师的欢迎。标准PAF以大端序存储采样数据,而FAP则为小端序架构翻转了字节布局,使Intel处理器可以直接进行内存映射而无需运行时字节交换的开销。底层数据载荷为未压缩线性PCM,最高支持24位深度和96 kHz采样率,保留完整的录音棚级保真度。由于没有有损编码环节,录音可经受无限次编辑循环而零代际损失——这在录制和混音过程中是至关重要的特性。SoX命令行工具保持着对FAP的读写支持,使其成为将遗留PARIS工作项目转换为现代格式最便捷的工具。尽管起源小众,FAP展现了扎实的工程设计:头部精简且确定性强,消除了块式容器中有时出现的模糊性。其优势包括比特精确的音频保留、因原生字节序而在x86硬件上实现的快速I/O,以及与原始PCM工具的便捷互操作性。
开发者: Ensoniq
首次发布: 1998
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

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