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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

au

AU是由Sun Microsystems为其Unix工作站和NeXT平台推出的音频文件格式。它具有精简的24字节头部,指定数据偏移量、大小、编码类型、采样率和声道数,随后是音频数据载荷。AU支持多种编码方式,包括不同位深度的未压缩线性PCM、mu-law和A-law压扩编码(电话系统中使用的对数压缩),以及多种ADPCM变体。这种灵活性使AU成为早期Unix环境、Web音频(Java Applet默认使用AU)和电话应用中的主力格式。一个优势在于简洁:紧凑的头部和直观的结构使其在编程中极易解析、生成和流式传输。内置的mu-law选项带来了另一个好处,仅以每秒8 KB的速率就能提供合理的语音质量——是16位未压缩音频速率的一半——在存储和带宽稀缺的年代弥足珍贵。虽然现代格式在消费应用中已大量取代AU,但它在科学计算和音频处理流水线中仍占有一席之地,因为在这些领域,最小的开销和可靠的跨平台特性至关重要。
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aiff

AIFF(Audio Interchange File Format)由Apple于1988年开发,其结构设计源自Electronic Arts的IFF标准。作为无压缩音频容器,AIFF以线性PCM格式存储完整的CD品质数据——通常为44.1 kHz采样率的16位音频——完整保留原始录音的每一个细节,不进行有损编码。该格式以块结构组织内容,还可携带标记、乐器定义和注释等元数据。macOS平台上的专业音频工程师经常依赖AIFF,因为它在编辑和母带制作的每个阶段都能保证比特级的完美保真度。一个显著优势是零代际损失:与MP3或AAC不同,反复保存不会降低信号质量。另一个强项是与Apple专业工具的无缝集成,包括Logic Pro和GarageBand,AIFF在这些软件中作为原生工作格式使用。该容器支持多种采样率和最高32位的位深度,可满足超越CD品质规格的高分辨率工作流需求。对于优先考虑无损完整性而非存储效率的用户,AIFF在录音行业中始终是值得信赖的选择。
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AU是由Sun Microsystems为其Unix工作站和NeXT平台推出的音频文件格式。它具有精简的24字节头部,指定数据偏移量、大小、编码类型、采样率和声道数,随后是音频数据载荷。AU支持多种编码方式,包括不同位深度的未压缩线性PCM、mu-law和A-law压扩编码(电话系统中使用的对数压缩),以及多种ADPCM变体。这种灵活性使AU成为早期Unix环境、Web音频(Java Applet默认使用AU)和电话应用中的主力格式。一个优势在于简洁:紧凑的头部和直观的结构使其在编程中极易解析、生成和流式传输。内置的mu-law选项带来了另一个好处,仅以每秒8 KB的速率就能提供合理的语音质量——是16位未压缩音频速率的一半——在存储和带宽稀缺的年代弥足珍贵。虽然现代格式在消费应用中已大量取代AU,但它在科学计算和音频处理流水线中仍占有一席之地,因为在这些领域,最小的开销和可靠的跨平台特性至关重要。
开发者: Sun Microsystems
首次发布: 1992
AIFF(Audio Interchange File Format)由Apple于1988年开发,其结构设计源自Electronic Arts的IFF标准。作为无压缩音频容器,AIFF以线性PCM格式存储完整的CD品质数据——通常为44.1 kHz采样率的16位音频——完整保留原始录音的每一个细节,不进行有损编码。该格式以块结构组织内容,还可携带标记、乐器定义和注释等元数据。macOS平台上的专业音频工程师经常依赖AIFF,因为它在编辑和母带制作的每个阶段都能保证比特级的完美保真度。一个显著优势是零代际损失:与MP3或AAC不同,反复保存不会降低信号质量。另一个强项是与Apple专业工具的无缝集成,包括Logic Pro和GarageBand,AIFF在这些软件中作为原生工作格式使用。该容器支持多种采样率和最高32位的位深度,可满足超越CD品质规格的高分辨率工作流需求。对于优先考虑无损完整性而非存储效率的用户,AIFF在录音行业中始终是值得信赖的选择。
开发者: Apple Inc.
首次发布: 1988

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