FSSD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。
fssd
FSSD是一种起源于经典Macintosh生态系统的原始音频格式。1988年,Farallon Computing的MacRecorder硬件将数字化的声音以无符号8位PCM格式存储在资源分支中,标记为'FSSD'类型代码。在SoX等现代音频处理工具中,FSSD被视为u8(无符号8位)原始格式的别名——无头部文件,包含单字节幅度采样的平坦数据流,每个值从0到255代表一个音频电平,128为中心点。由于没有头部信息,采样率和声道数等播放参数必须从外部提供。最初的MacRecorder通常以最高22 kHz的单声道进行采集,但在解释原始数据时任何采样率都是有效的。FSSD及其压缩伴侣格式HCOM(在相同底层数据上添加Huffman压缩)是早期Mac多媒体的标准音频格式:1980年代末至1990年代初的HyperCard堆栈、教育光盘和系统提示音大量依赖这种编码。原始FSSD格式的一个优势是极易解析——没有容器开销,音频数据从第零字节开始,任何能处理无符号8位PCM的工具都可以读取。该格式的历史意义也使其在实际中仍然相关:将FSSD录音转换为WAV等现代容器可以无损保留原始音频内容,因为原始采样只需添加头部,无需任何形式的转码。
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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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关于格式
FSSD是一种起源于经典Macintosh生态系统的原始音频格式。1988年,Farallon Computing的MacRecorder硬件将数字化的声音以无符号8位PCM格式存储在资源分支中,标记为'FSSD'类型代码。在SoX等现代音频处理工具中,FSSD被视为u8(无符号8位)原始格式的别名——无头部文件,包含单字节幅度采样的平坦数据流,每个值从0到255代表一个音频电平,128为中心点。由于没有头部信息,采样率和声道数等播放参数必须从外部提供。最初的MacRecorder通常以最高22 kHz的单声道进行采集,但在解释原始数据时任何采样率都是有效的。FSSD及其压缩伴侣格式HCOM(在相同底层数据上添加Huffman压缩)是早期Mac多媒体的标准音频格式:1980年代末至1990年代初的HyperCard堆栈、教育光盘和系统提示音大量依赖这种编码。原始FSSD格式的一个优势是极易解析——没有容器开销,音频数据从第零字节开始,任何能处理无符号8位PCM的工具都可以读取。该格式的历史意义也使其在实际中仍然相关:将FSSD录音转换为WAV等现代容器可以无损保留原始音频内容,因为原始采样只需添加头部,无需任何形式的转码。
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。