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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。
tak
TAK(Tom's lossless Audio Kompressor)是由德国开发者 Thomas Becker 创建的高性能无损音频编解码器,首个公开版本于 2007 年发布。该项目最初名为 YALAC,在发布前更名,并迅速因其压缩比可与 FLAC 媲美甚至超越、同时解码速度明显更快而获得认可。TAK 支持最高 24 位位深和 192 kHz 采样率的 PCM 音频,涵盖从 CD 音质到高分辨率录音室母带的各种需求。其最突出的卖点之一是编码速度:即使在最大压缩级别下,TAK 的编码速度也快于大多数竞争无损编解码器在默认设置下的表现。解码器同样高效,使得在普通硬件上实时播放毫无压力。通过 CRC-32 校验和的错误检测确保了逐位的完整性,对归档用途而言至关重要。TAK 还支持嵌入式 CUE 表和 APEv2 标签,方便整理多轨专辑。主要的取舍在于 TAK 目前仍为闭源且仅支持 Windows,限制了跨平台的普及。对于在 Windows 系统上优先考虑压缩效率和速度的用户来说,TAK 是目前可用的最佳无损选项之一。
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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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TAK(Tom's lossless Audio Kompressor)是由德国开发者 Thomas Becker 创建的高性能无损音频编解码器,首个公开版本于 2007 年发布。该项目最初名为 YALAC,在发布前更名,并迅速因其压缩比可与 FLAC 媲美甚至超越、同时解码速度明显更快而获得认可。TAK 支持最高 24 位位深和 192 kHz 采样率的 PCM 音频,涵盖从 CD 音质到高分辨率录音室母带的各种需求。其最突出的卖点之一是编码速度:即使在最大压缩级别下,TAK 的编码速度也快于大多数竞争无损编解码器在默认设置下的表现。解码器同样高效,使得在普通硬件上实时播放毫无压力。通过 CRC-32 校验和的错误检测确保了逐位的完整性,对归档用途而言至关重要。TAK 还支持嵌入式 CUE 表和 APEv2 标签,方便整理多轨专辑。主要的取舍在于 TAK 目前仍为闭源且仅支持 Windows,限制了跨平台的普及。对于在 Windows 系统上优先考虑压缩效率和速度的用户来说,TAK 是目前可用的最佳无损选项之一。
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。