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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

hcom

HCOM是早期Macintosh时代的Huffman编码音频格式,旨在缩小数字化声音文件的体积,以便通过软盘和电子公告板系统(BBS)分发——在存储空间珍贵、调制解调器速度缓慢的年代。编码器接收8位无符号PCM输入,计算采样差值的频率表,并构建最优Huffman树,将常见的差值替换为短比特序列。语音录音的压缩比通常可达2:1或更高,当3.5英寸软盘仅能容纳800 KB时,这是十分可观的节省。文件以Macintosh资源分支形式分发,通过SoundApp等工具以及定义了1980年代末Mac软件交换方式的BinHex生态系统进行播放。该格式支持最高22.255 kHz的采样率,匹配原始Macintosh声音硬件的输出能力。SoX等工具保留了HCOM解码支持,确保数十年后归档录音仍然可以访问。HCOM在保存工作中具有三大实际优势:无损压缩可精确恢复原始采样,每个文件中嵌入的自包含Huffman表实现了无依赖解码,以及在数千个经典Mac声音档案中的广泛历史存在。
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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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如何转换HCOM到AAC

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关于格式

HCOM是早期Macintosh时代的Huffman编码音频格式,旨在缩小数字化声音文件的体积,以便通过软盘和电子公告板系统(BBS)分发——在存储空间珍贵、调制解调器速度缓慢的年代。编码器接收8位无符号PCM输入,计算采样差值的频率表,并构建最优Huffman树,将常见的差值替换为短比特序列。语音录音的压缩比通常可达2:1或更高,当3.5英寸软盘仅能容纳800 KB时,这是十分可观的节省。文件以Macintosh资源分支形式分发,通过SoundApp等工具以及定义了1980年代末Mac软件交换方式的BinHex生态系统进行播放。该格式支持最高22.255 kHz的采样率,匹配原始Macintosh声音硬件的输出能力。SoX等工具保留了HCOM解码支持,确保数十年后归档录音仍然可以访问。HCOM在保存工作中具有三大实际优势:无损压缩可精确恢复原始采样,每个文件中嵌入的自包含Huffman表实现了无依赖解码,以及在数千个经典Mac声音档案中的广泛历史存在。
开发者: Apple Computer
首次发布: 1985
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