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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。
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。
sou
SOU 是一种原始音频格式标识,在 SoX 音频处理框架中作为无符号 8 位 PCM 数据(u8)的别名使用。带有 .sou 扩展名的文件包含无头部、未压缩的音频采样,以无符号 8 位整数存储 — 每个字节表示一个从 0 到 255 的振幅值,128 为静音中点。由于没有头部,采样率和声道数等播放参数必须在外部指定。默认通常假定为 8000 Hz 单声道,但数据可以表示录制硬件所支持的任何采样率。SOU 所代表的 u8 编码是最简单的数字音频表示方式之一,早于 WAV 和 AIFF 等结构化音频容器的出现。原始无符号 PCM 在 1980 年代末和 1990 年代初由早期声卡和数字化设备常用生成,当时存储限制和有限的处理能力使无头部格式成为务实的选择。一个优势在于绝对的简洁性:SOU 文件可以被任何具有基本文件读写能力的程序读取,无需解析容器结构或解码元数据 — 这在嵌入式系统、硬件诊断以及音频基础教学等场景中非常有用。该格式的最小化开销还意味着转换到任何现代容器都是无损且即时的,因为原始 PCM 采样只需用 WAV 或 AIFF 头部封装即可,无需任何转码。
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flac
FLAC(Free Lossless Audio Codec)以约为未压缩WAV文件一半的大小实现数学上完美的音频还原。该格式由Xiph.Org基金会维护,于2001年发布,迅速成为无损音乐归档的事实标准。编码器对每个音频块应用线性预测建模,然后通过Rice分区对残差信号进行编码——利用预测误差的统计分布实现强效压缩,同时不丢弃任何数据。支持高达32位的位深度和655 kHz的采样率,超越了高分辨率录音的需求。硬件支持极为广泛:智能手机、车载音响、蓝光播放器及几乎所有桌面媒体应用程序都能原生解码FLAC。Tidal和Amazon Music等流媒体服务将FLAC用于无损层级,充分体现了业界对这一编解码器的信任。FLAC具有三大突出优势:第一,解码时可实现原始信号的完整逐比特还原;第二,通过Vorbis注释和专辑封面嵌入元数据,无需附加文件即可保持音乐库的有序管理;第三,开源许可意味着没有专利或版税限制,为开发者和硬件厂商消除了法律障碍。
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关于格式
SOU 是一种原始音频格式标识,在 SoX 音频处理框架中作为无符号 8 位 PCM 数据(u8)的别名使用。带有 .sou 扩展名的文件包含无头部、未压缩的音频采样,以无符号 8 位整数存储 — 每个字节表示一个从 0 到 255 的振幅值,128 为静音中点。由于没有头部,采样率和声道数等播放参数必须在外部指定。默认通常假定为 8000 Hz 单声道,但数据可以表示录制硬件所支持的任何采样率。SOU 所代表的 u8 编码是最简单的数字音频表示方式之一,早于 WAV 和 AIFF 等结构化音频容器的出现。原始无符号 PCM 在 1980 年代末和 1990 年代初由早期声卡和数字化设备常用生成,当时存储限制和有限的处理能力使无头部格式成为务实的选择。一个优势在于绝对的简洁性:SOU 文件可以被任何具有基本文件读写能力的程序读取,无需解析容器结构或解码元数据 — 这在嵌入式系统、硬件诊断以及音频基础教学等场景中非常有用。该格式的最小化开销还意味着转换到任何现代容器都是无损且即时的,因为原始 PCM 采样只需用 WAV 或 AIFF 头部封装即可,无需任何转码。
FLAC(Free Lossless Audio Codec)以约为未压缩WAV文件一半的大小实现数学上完美的音频还原。该格式由Xiph.Org基金会维护,于2001年发布,迅速成为无损音乐归档的事实标准。编码器对每个音频块应用线性预测建模,然后通过Rice分区对残差信号进行编码——利用预测误差的统计分布实现强效压缩,同时不丢弃任何数据。支持高达32位的位深度和655 kHz的采样率,超越了高分辨率录音的需求。硬件支持极为广泛:智能手机、车载音响、蓝光播放器及几乎所有桌面媒体应用程序都能原生解码FLAC。Tidal和Amazon Music等流媒体服务将FLAC用于无损层级,充分体现了业界对这一编解码器的信任。FLAC具有三大突出优势:第一,解码时可实现原始信号的完整逐比特还原;第二,通过Vorbis注释和专辑封面嵌入元数据,无需附加文件即可保持音乐库的有序管理;第三,开源许可意味着没有专利或版税限制,为开发者和硬件厂商消除了法律障碍。