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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)。
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

ima

IMA ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)是交互多媒体协会于1992年发布的紧凑音频编码标准,旨在满足早期多媒体PC和嵌入式设备对轻量级、免版税压缩方案的需求。该算法将每个采样编码为4位半字节,表示与前一采样之间的量化差值,同时自适应步长表动态调整以跟踪信号幅度——相对16位PCM提供固定4:1的压缩比。解码每个采样仅需一次整数乘加运算和一个小型查找表,因此即便是1990年代性能有限的CPU也能实现实时解压,无需专用DSP。该格式深深嵌入了多媒体版图:微软将其作为WAV文件的标准ACM编解码器,游戏引擎依靠它处理音效,电话设备用它存储语音。其优势经久不衰:可预测的4:1大小压缩简化了受限环境中的缓冲区分配,解码路径可在8位微控制器上运行,开放的规范使IMA ADPCM成为计算历史上实现最广泛的音频编解码器之一。
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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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IMA ADPCM(自适应差分脉冲编码调制)是交互多媒体协会于1992年发布的紧凑音频编码标准,旨在满足早期多媒体PC和嵌入式设备对轻量级、免版税压缩方案的需求。该算法将每个采样编码为4位半字节,表示与前一采样之间的量化差值,同时自适应步长表动态调整以跟踪信号幅度——相对16位PCM提供固定4:1的压缩比。解码每个采样仅需一次整数乘加运算和一个小型查找表,因此即便是1990年代性能有限的CPU也能实现实时解压,无需专用DSP。该格式深深嵌入了多媒体版图:微软将其作为WAV文件的标准ACM编解码器,游戏引擎依靠它处理音效,电话设备用它存储语音。其优势经久不衰:可预测的4:1大小压缩简化了受限环境中的缓冲区分配,解码路径可在8位微控制器上运行,开放的规范使IMA ADPCM成为计算历史上实现最广泛的音频编解码器之一。
首次发布: 1992
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。
开发者: Microsoft and IBM
首次发布: 八月 1991

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