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FLAC (Free Lossless Audio Codec)
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。
mp2
MP2(MPEG-1 Audio Layer II),其原始项目名称为MUSICAM,是作为ISO/IEC 11172-3标准一部分于1993年标准化的感知音频编解码器。虽然其继任者MP3在消费市场抢占了风头,但MP2在专业广播领域开辟了持久的利基市场并延续至今。该编解码器通过多相滤波器组将音频分为32个子带,应用心理声学模型确定掩蔽阈值,然后对每个子带进行量化和Huffman编码。典型的广播部署对立体声使用192-384 kbps,在比Layer III更低的编码器复杂度和更好的抗误码性能下实现透明音质。这些特性解释了为何DVB数字电视、DAB数字广播和HDV摄像机标准都将MP2列为强制或优先格式。编码延迟也更短,这对唇音同步至关重要的直播来说是一项重要特性。标准化数十年后,三大优势使MP2持续保持相关性:在传输错误下的优雅降级对无线信号至关重要,极低的编码延迟适合实时广播链,以及在欧洲和亚洲广播框架中根深蒂固的监管认可。
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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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关于格式
MP2(MPEG-1 Audio Layer II),其原始项目名称为MUSICAM,是作为ISO/IEC 11172-3标准一部分于1993年标准化的感知音频编解码器。虽然其继任者MP3在消费市场抢占了风头,但MP2在专业广播领域开辟了持久的利基市场并延续至今。该编解码器通过多相滤波器组将音频分为32个子带,应用心理声学模型确定掩蔽阈值,然后对每个子带进行量化和Huffman编码。典型的广播部署对立体声使用192-384 kbps,在比Layer III更低的编码器复杂度和更好的抗误码性能下实现透明音质。这些特性解释了为何DVB数字电视、DAB数字广播和HDV摄像机标准都将MP2列为强制或优先格式。编码延迟也更短,这对唇音同步至关重要的直播来说是一项重要特性。标准化数十年后,三大优势使MP2持续保持相关性:在传输错误下的优雅降级对无线信号至关重要,极低的编码延迟适合实时广播链,以及在欧洲和亚洲广播框架中根深蒂固的监管认可。
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。