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设置MP2的整体输出音频比特率。如果设置为“自定义”,建议设置的范围为≥320千比特每秒,上限为384千比特每秒。
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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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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如何转换SPH到MP2

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关于格式

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
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。
首次发布: 1993