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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

sph

SPH 是 NIST SPHERE(SPeech HEader REsources,语音头资源)格式音频文件的扩展名,该标准由美国国家标准与技术研究院于 1990 年前后创建。SPH 文件专为语音研究而设计,包含一个 1024 字节的 ASCII 头部,其中填充了丰富的元数据 — 数据库标识、声道数、采样率、字节序和压缩类型 — 使每条录音都具有自描述性。底层音频通常为 16 kHz 采样的 16 位线性 PCM,但也允许其他配置。NIST、DARPA 及全球各大学的研究人员依赖 SPH 格式分发 TIMIT、Switchboard 和 LDC 语料库等语音数据集,这些数据集是现代自动语音识别系统的基础。一个关键优势是,人类可读的头部使得脚本无需二进制解码即可解析录音元数据。该格式严格的标准化也消除了跨机构、跨平台共享数据集时的歧义。由于 SPH 文件存储未压缩的 PCM,可完整保留音频保真度 — 这在训练声学模型时至关重要,因为即使微小的失真也可能影响结果。
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caf

CAF(Core Audio Format)是Apple开发的灵活音频容器,于2005年随Mac OS X 10.4 Tiger一同推出。CAF专为克服旧格式的局限性而设计,打破了WAV和AIFF的4 GB文件大小上限,理论上支持无限长度的录音。该容器几乎可容纳任何编解码器——AAC、ALAC、MP3、线性PCM、IMA ADPCM等——统一封装在同一个包装中。其基于块的架构可以将音频与丰富的元数据一起存储,包括声道布局、标记区域、注释和MIDI数据。一个决定性的优势是能够处理超长录音:广播工作者和现场录音师可以进行数小时的连续录音而不受大小限制。灵活的编解码器支持是另一个强项,无论内容是高分辨率24位/192 kHz无损音频还是压缩语音,同一容器均可胜任。Apple的Core Audio框架在macOS和iOS上提供原生支持,确保Logic Pro和Final Cut Pro等专业应用中的低延迟播放。对于Apple生态系统中同时需要多功能性和可扩展性的工作流,CAF是一个极为出色的选择。
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SPH 是 NIST SPHERE(SPeech HEader REsources,语音头资源)格式音频文件的扩展名,该标准由美国国家标准与技术研究院于 1990 年前后创建。SPH 文件专为语音研究而设计,包含一个 1024 字节的 ASCII 头部,其中填充了丰富的元数据 — 数据库标识、声道数、采样率、字节序和压缩类型 — 使每条录音都具有自描述性。底层音频通常为 16 kHz 采样的 16 位线性 PCM,但也允许其他配置。NIST、DARPA 及全球各大学的研究人员依赖 SPH 格式分发 TIMIT、Switchboard 和 LDC 语料库等语音数据集,这些数据集是现代自动语音识别系统的基础。一个关键优势是,人类可读的头部使得脚本无需二进制解码即可解析录音元数据。该格式严格的标准化也消除了跨机构、跨平台共享数据集时的歧义。由于 SPH 文件存储未压缩的 PCM,可完整保留音频保真度 — 这在训练声学模型时至关重要,因为即使微小的失真也可能影响结果。
首次发布: 1990
CAF(Core Audio Format)是Apple开发的灵活音频容器,于2005年随Mac OS X 10.4 Tiger一同推出。CAF专为克服旧格式的局限性而设计,打破了WAV和AIFF的4 GB文件大小上限,理论上支持无限长度的录音。该容器几乎可容纳任何编解码器——AAC、ALAC、MP3、线性PCM、IMA ADPCM等——统一封装在同一个包装中。其基于块的架构可以将音频与丰富的元数据一起存储,包括声道布局、标记区域、注释和MIDI数据。一个决定性的优势是能够处理超长录音:广播工作者和现场录音师可以进行数小时的连续录音而不受大小限制。灵活的编解码器支持是另一个强项,无论内容是高分辨率24位/192 kHz无损音频还是压缩语音,同一容器均可胜任。Apple的Core Audio框架在macOS和iOS上提供原生支持,确保Logic Pro和Final Cut Pro等专业应用中的低延迟播放。对于Apple生态系统中同时需要多功能性和可扩展性的工作流,CAF是一个极为出色的选择。
开发者: Apple Inc.
首次发布: 2005