AU到MP2转换器
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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。
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。
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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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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关于格式
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。
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。