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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。
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GSM 06.10(全速率)是全球移动通信系统标准的基础语音编解码器,1991年由ETSI批准,并在全球数百个蜂窝网络中部署。该算法以固定13 kbit/s的速率运行,采用带长期预测的规则脉冲激励(RPE-LTP)技术,将8 kHz单声道语音的20 ms帧压缩为仅33字节。这种方法将声道建模为线性预测滤波器,编码激励信号,并利用基音周期性进一步压缩——专为早期数字移动信道的带宽限制而优化。该编解码器不仅驱动GSM电话通信,还广泛应用于许多VoIP应用、语音信箱系统和IVR平台。其三大具体优势十分突出:第一,出色的压缩能力,一分钟语音仅需约100 KB,实现高效存储和传输;第二,通用的工具支持——libgsm和SoX等库在所有主流平台上提供编解码功能;第三,免版税的专利环境,推动了Asterisk和FreeSWITCH等开源电话项目的广泛采用。
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wv
WavPack 是由 David Bryant 创建的开源音频编解码器,1.0 版本于 1998 年 8 月 15 日发布。WavPack 的独特之处在于其混合模式:编码器可以同时生成一个紧凑的有损文件和一个独立的校正文件,两者结合后可逐位还原原始 PCM 流。需要便携性的用户只携带有损文件;需要存档质量的用户则保留两个文件。该编解码器处理从 8 位到 32 位整数及 32 位浮点的 PCM 音频,采样率最高可达 768 kHz — 这一规格足以覆盖 DSD 内容,WavPack 5 已添加了对 DSD 的支持。在纯无损模式下,压缩比通常可达原始大小的 40% 至 55%,与 FLAC 相当,在某些素材上甚至略优。后续版本中的多核编码显著提升了在现代硬件上的处理速度。开源库以 BSD 许可证发布,已集成到 foobar2000、VLC、FFmpeg 及众多其他工具中。WavPack 还通过 APEv2 标签、嵌入式 CUE 表和 ReplayGain 值支持丰富的元数据,满足最严格的音乐库管理需求。
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GSM 06.10(全速率)是全球移动通信系统标准的基础语音编解码器,1991年由ETSI批准,并在全球数百个蜂窝网络中部署。该算法以固定13 kbit/s的速率运行,采用带长期预测的规则脉冲激励(RPE-LTP)技术,将8 kHz单声道语音的20 ms帧压缩为仅33字节。这种方法将声道建模为线性预测滤波器,编码激励信号,并利用基音周期性进一步压缩——专为早期数字移动信道的带宽限制而优化。该编解码器不仅驱动GSM电话通信,还广泛应用于许多VoIP应用、语音信箱系统和IVR平台。其三大具体优势十分突出:第一,出色的压缩能力,一分钟语音仅需约100 KB,实现高效存储和传输;第二,通用的工具支持——libgsm和SoX等库在所有主流平台上提供编解码功能;第三,免版税的专利环境,推动了Asterisk和FreeSWITCH等开源电话项目的广泛采用。
WavPack 是由 David Bryant 创建的开源音频编解码器,1.0 版本于 1998 年 8 月 15 日发布。WavPack 的独特之处在于其混合模式:编码器可以同时生成一个紧凑的有损文件和一个独立的校正文件,两者结合后可逐位还原原始 PCM 流。需要便携性的用户只携带有损文件;需要存档质量的用户则保留两个文件。该编解码器处理从 8 位到 32 位整数及 32 位浮点的 PCM 音频,采样率最高可达 768 kHz — 这一规格足以覆盖 DSD 内容,WavPack 5 已添加了对 DSD 的支持。在纯无损模式下,压缩比通常可达原始大小的 40% 至 55%,与 FLAC 相当,在某些素材上甚至略优。后续版本中的多核编码显著提升了在现代硬件上的处理速度。开源库以 BSD 许可证发布,已集成到 foobar2000、VLC、FFmpeg 及众多其他工具中。WavPack 还通过 APEv2 标签、嵌入式 CUE 表和 ReplayGain 值支持丰富的元数据,满足最严格的音乐库管理需求。