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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。
wve
WVE 是 Psion Series 3 系列个人数字助理的原生音频格式,该系列由英国 Psion PLC 公司自 1991 年 9 月起陆续推出。这些翻盖式 PDA 内置了录音功能,所有录音操作均依赖 WVE 文件来存储采集的声音。每个文件以 ASCII 签名 "ALawSoundFile**" 开头,后跟一个精简的头部,然后是以 8 kHz 采样的原始 A-law 编码音频 — 这一采样率源自数字电话标准。每秒 8000 字节的数据率意味着一分钟录音仅占 480 KB,这对于通常只有 128 KB 至 2 MB SRAM 卡存储的 Psion 设备来说至关重要。A-law 编码在如此紧张的存储条件下仍能提供合理的语音清晰度,优先保证可懂度而非高保真重现。WVE 文件可通过 SoX、Awave Studio 或专用的 Psion 文件工具转换为 WAV 或其他现代格式。虽然该格式已明确属于 1990 年代初掌上计算的产物,但作为最早专为口袋大小消费设备设计的录音格式之一,具有重要的历史意义。研究移动计算历史的收藏家和研究者在从旧版 SRAM 介质恢复数据时偶尔会遇到 WVE 文件。
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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
WVE 是 Psion Series 3 系列个人数字助理的原生音频格式,该系列由英国 Psion PLC 公司自 1991 年 9 月起陆续推出。这些翻盖式 PDA 内置了录音功能,所有录音操作均依赖 WVE 文件来存储采集的声音。每个文件以 ASCII 签名 "ALawSoundFile**" 开头,后跟一个精简的头部,然后是以 8 kHz 采样的原始 A-law 编码音频 — 这一采样率源自数字电话标准。每秒 8000 字节的数据率意味着一分钟录音仅占 480 KB,这对于通常只有 128 KB 至 2 MB SRAM 卡存储的 Psion 设备来说至关重要。A-law 编码在如此紧张的存储条件下仍能提供合理的语音清晰度,优先保证可懂度而非高保真重现。WVE 文件可通过 SoX、Awave Studio 或专用的 Psion 文件工具转换为 WAV 或其他现代格式。虽然该格式已明确属于 1990 年代初掌上计算的产物,但作为最早专为口袋大小消费设备设计的录音格式之一,具有重要的历史意义。研究移动计算历史的收藏家和研究者在从旧版 SRAM 介质恢复数据时偶尔会遇到 WVE 文件。
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。