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设置
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。
fap
FAP是PAF(Paris Audio File)格式的字节交换变体,与Ensoniq PARIS数字音频工作站相关联——这款录音环境在20世纪90年代末深受项目工作室工程师的欢迎。标准PAF以大端序存储采样数据,而FAP则为小端序架构翻转了字节布局,使Intel处理器可以直接进行内存映射而无需运行时字节交换的开销。底层数据载荷为未压缩线性PCM,最高支持24位深度和96 kHz采样率,保留完整的录音棚级保真度。由于没有有损编码环节,录音可经受无限次编辑循环而零代际损失——这在录制和混音过程中是至关重要的特性。SoX命令行工具保持着对FAP的读写支持,使其成为将遗留PARIS工作项目转换为现代格式最便捷的工具。尽管起源小众,FAP展现了扎实的工程设计:头部精简且确定性强,消除了块式容器中有时出现的模糊性。其优势包括比特精确的音频保留、因原生字节序而在x86硬件上实现的快速I/O,以及与原始PCM工具的便捷互操作性。
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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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关于格式
FAP是PAF(Paris Audio File)格式的字节交换变体,与Ensoniq PARIS数字音频工作站相关联——这款录音环境在20世纪90年代末深受项目工作室工程师的欢迎。标准PAF以大端序存储采样数据,而FAP则为小端序架构翻转了字节布局,使Intel处理器可以直接进行内存映射而无需运行时字节交换的开销。底层数据载荷为未压缩线性PCM,最高支持24位深度和96 kHz采样率,保留完整的录音棚级保真度。由于没有有损编码环节,录音可经受无限次编辑循环而零代际损失——这在录制和混音过程中是至关重要的特性。SoX命令行工具保持着对FAP的读写支持,使其成为将遗留PARIS工作项目转换为现代格式最便捷的工具。尽管起源小众,FAP展现了扎实的工程设计:头部精简且确定性强,消除了块式容器中有时出现的模糊性。其优势包括比特精确的音频保留、因原生字节序而在x86硬件上实现的快速I/O,以及与原始PCM工具的便捷互操作性。
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。