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FLAC (Free Lossless Audio Codec)
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)。
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。
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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oga
OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
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关于格式
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。
OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。