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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。
ra
RealAudio 是由 RealNetworks 开发的专有音频格式,于 1995 年首次发布,是最早实现互联网实时音频流传输的技术之一。在拨号上网时代,RealAudio 具有真正的革命意义 — 它让用户可以边下载边收听音频,无需等待整个文件传输完毕,而当时一首三分钟的歌曲可能需要 30 分钟才能下载完成。该格式经历了多代编解码器的演进:早期版本使用低比特率语音编解码器,适配 14.4 kbps 的调制解调器;后期版本(基于 AAC 构建的 RealAudio 10)则可提供接近 CD 的音质。RA 文件支持恒定和可变比特率编码、自适应多比特率流以及为不稳定连接设计的缓冲算法,以最大限度减少播放中断。在鼎盛时期,RealPlayer 安装量达数亿台 PC,BBC 和 NPR 等广播机构均依赖 RealAudio 进行在线音频流传输。其持久的技术贡献在于自适应比特率流的理念,这一概念影响了后来的 HLS 和 DASH 等标准。虽然已被现代编解码器所取代,但早期网络电台的大量 RA 内容存档仍然存在,需要转换后才能在当前设备上播放。
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tta
TTA(True Audio)是由 Aleksander Djourik 开发的实时无损音频压缩编解码器,起源可追溯到 2000 年代初。该格式在解码时逐位还原原始 PCM 流,确保存储或传输过程中不会丢失任何声音细节。TTA 既能处理标准 CD 音质的音频,也能处理最高 32 位整数采样的高分辨率内容,适用于日常聆听和专业存档。处理速度是 TTA 的核心优势之一 — 该编解码器在不占用大量 CPU 资源的情况下实现快速编解码,即使在较老的硬件上也保持轻量化。文件结构支持 ID3v1、ID3v2 和 APEv2 元数据标签,因此曲目信息和专辑封面可以随音频一同携带。多款便携式播放器也提供了硬件支持,赋予 TTA 相对于某些竞争无损格式的实用优势。开源参考实现以 GNU GPL 许可证发布,鼓励社区采用和第三方集成。尽管 FLAC 等新型编解码器在无损音频领域占据了更大的市场份额,TTA 仍然服务于那些重视其简洁性和透明压缩的用户。
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关于格式
RealAudio 是由 RealNetworks 开发的专有音频格式,于 1995 年首次发布,是最早实现互联网实时音频流传输的技术之一。在拨号上网时代,RealAudio 具有真正的革命意义 — 它让用户可以边下载边收听音频,无需等待整个文件传输完毕,而当时一首三分钟的歌曲可能需要 30 分钟才能下载完成。该格式经历了多代编解码器的演进:早期版本使用低比特率语音编解码器,适配 14.4 kbps 的调制解调器;后期版本(基于 AAC 构建的 RealAudio 10)则可提供接近 CD 的音质。RA 文件支持恒定和可变比特率编码、自适应多比特率流以及为不稳定连接设计的缓冲算法,以最大限度减少播放中断。在鼎盛时期,RealPlayer 安装量达数亿台 PC,BBC 和 NPR 等广播机构均依赖 RealAudio 进行在线音频流传输。其持久的技术贡献在于自适应比特率流的理念,这一概念影响了后来的 HLS 和 DASH 等标准。虽然已被现代编解码器所取代,但早期网络电台的大量 RA 内容存档仍然存在,需要转换后才能在当前设备上播放。
TTA(True Audio)是由 Aleksander Djourik 开发的实时无损音频压缩编解码器,起源可追溯到 2000 年代初。该格式在解码时逐位还原原始 PCM 流,确保存储或传输过程中不会丢失任何声音细节。TTA 既能处理标准 CD 音质的音频,也能处理最高 32 位整数采样的高分辨率内容,适用于日常聆听和专业存档。处理速度是 TTA 的核心优势之一 — 该编解码器在不占用大量 CPU 资源的情况下实现快速编解码,即使在较老的硬件上也保持轻量化。文件结构支持 ID3v1、ID3v2 和 APEv2 元数据标签,因此曲目信息和专辑封面可以随音频一同携带。多款便携式播放器也提供了硬件支持,赋予 TTA 相对于某些竞争无损格式的实用优势。开源参考实现以 GNU GPL 许可证发布,鼓励社区采用和第三方集成。尽管 FLAC 等新型编解码器在无损音频领域占据了更大的市场份额,TTA 仍然服务于那些重视其简洁性和透明压缩的用户。