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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。
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

fssd

FSSD是一种起源于经典Macintosh生态系统的原始音频格式。1988年,Farallon Computing的MacRecorder硬件将数字化的声音以无符号8位PCM格式存储在资源分支中,标记为'FSSD'类型代码。在SoX等现代音频处理工具中,FSSD被视为u8(无符号8位)原始格式的别名——无头部文件,包含单字节幅度采样的平坦数据流,每个值从0到255代表一个音频电平,128为中心点。由于没有头部信息,采样率和声道数等播放参数必须从外部提供。最初的MacRecorder通常以最高22 kHz的单声道进行采集,但在解释原始数据时任何采样率都是有效的。FSSD及其压缩伴侣格式HCOM(在相同底层数据上添加Huffman压缩)是早期Mac多媒体的标准音频格式:1980年代末至1990年代初的HyperCard堆栈、教育光盘和系统提示音大量依赖这种编码。原始FSSD格式的一个优势是极易解析——没有容器开销,音频数据从第零字节开始,任何能处理无符号8位PCM的工具都可以读取。该格式的历史意义也使其在实际中仍然相关:将FSSD录音转换为WAV等现代容器可以无损保留原始音频内容,因为原始采样只需添加头部,无需任何形式的转码。
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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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如何转换FSSD到MP2

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关于格式

FSSD是一种起源于经典Macintosh生态系统的原始音频格式。1988年,Farallon Computing的MacRecorder硬件将数字化的声音以无符号8位PCM格式存储在资源分支中,标记为'FSSD'类型代码。在SoX等现代音频处理工具中,FSSD被视为u8(无符号8位)原始格式的别名——无头部文件,包含单字节幅度采样的平坦数据流,每个值从0到255代表一个音频电平,128为中心点。由于没有头部信息,采样率和声道数等播放参数必须从外部提供。最初的MacRecorder通常以最高22 kHz的单声道进行采集,但在解释原始数据时任何采样率都是有效的。FSSD及其压缩伴侣格式HCOM(在相同底层数据上添加Huffman压缩)是早期Mac多媒体的标准音频格式:1980年代末至1990年代初的HyperCard堆栈、教育光盘和系统提示音大量依赖这种编码。原始FSSD格式的一个优势是极易解析——没有容器开销,音频数据从第零字节开始,任何能处理无符号8位PCM的工具都可以读取。该格式的历史意义也使其在实际中仍然相关:将FSSD录音转换为WAV等现代容器可以无损保留原始音频内容,因为原始采样只需添加头部,无需任何形式的转码。
开发者: Farallon Computing
首次发布: 1988
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。
首次发布: 1993