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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

maud

MAUD是MacroSystem为Commodore Amiga平台开发的音频文件格式,于20世纪90年代初作为其数字视频和音频制作工具的一部分推出。基于Amiga IFF(交换文件格式)块架构构建,MAUD文件将数据组织为清晰划分的块——MHDR用于头部信息,MDAT用于采样数据,以及可选的注释块用于元数据。该格式支持单声道和立体声布局,位深度为8位或16位,采样率最高48 kHz,在Amiga硬件上属于专业级规格。同时提供有符号线性PCM和A-law/mu-law编码,在保真度和文件大小之间提供选择。MAUD主要应用于Amiga视频制作社区,MacroSystem Retina和VLab Motion采集卡需要标准8SVX格式无法提供的同步音频。如今通过SoX和libsndfile的转换支持,确保复古Amiga作品仍可被恢复。三个突出优势是:任何块感知解析器都能导航的清晰IFF结构,领先于典型Amiga音频水平的16位立体声能力,以及为视频渲染留出最大CPU余量的轻量级开销。
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oga

OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
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MAUD是MacroSystem为Commodore Amiga平台开发的音频文件格式,于20世纪90年代初作为其数字视频和音频制作工具的一部分推出。基于Amiga IFF(交换文件格式)块架构构建,MAUD文件将数据组织为清晰划分的块——MHDR用于头部信息,MDAT用于采样数据,以及可选的注释块用于元数据。该格式支持单声道和立体声布局,位深度为8位或16位,采样率最高48 kHz,在Amiga硬件上属于专业级规格。同时提供有符号线性PCM和A-law/mu-law编码,在保真度和文件大小之间提供选择。MAUD主要应用于Amiga视频制作社区,MacroSystem Retina和VLab Motion采集卡需要标准8SVX格式无法提供的同步音频。如今通过SoX和libsndfile的转换支持,确保复古Amiga作品仍可被恢复。三个突出优势是:任何块感知解析器都能导航的清晰IFF结构,领先于典型Amiga音频水平的16位立体声能力,以及为视频渲染留出最大CPU余量的轻量级开销。
首次发布: 1992
OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
首次发布: 2007