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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

gsm

GSM 06.10(全速率)是全球移动通信系统标准的基础语音编解码器,1991年由ETSI批准,并在全球数百个蜂窝网络中部署。该算法以固定13 kbit/s的速率运行,采用带长期预测的规则脉冲激励(RPE-LTP)技术,将8 kHz单声道语音的20 ms帧压缩为仅33字节。这种方法将声道建模为线性预测滤波器,编码激励信号,并利用基音周期性进一步压缩——专为早期数字移动信道的带宽限制而优化。该编解码器不仅驱动GSM电话通信,还广泛应用于许多VoIP应用、语音信箱系统和IVR平台。其三大具体优势十分突出:第一,出色的压缩能力,一分钟语音仅需约100 KB,实现高效存储和传输;第二,通用的工具支持——libgsm和SoX等库在所有主流平台上提供编解码功能;第三,免版税的专利环境,推动了Asterisk和FreeSWITCH等开源电话项目的广泛采用。
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wav

WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。
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GSM 06.10(全速率)是全球移动通信系统标准的基础语音编解码器,1991年由ETSI批准,并在全球数百个蜂窝网络中部署。该算法以固定13 kbit/s的速率运行,采用带长期预测的规则脉冲激励(RPE-LTP)技术,将8 kHz单声道语音的20 ms帧压缩为仅33字节。这种方法将声道建模为线性预测滤波器,编码激励信号,并利用基音周期性进一步压缩——专为早期数字移动信道的带宽限制而优化。该编解码器不仅驱动GSM电话通信,还广泛应用于许多VoIP应用、语音信箱系统和IVR平台。其三大具体优势十分突出:第一,出色的压缩能力,一分钟语音仅需约100 KB,实现高效存储和传输;第二,通用的工具支持——libgsm和SoX等库在所有主流平台上提供编解码功能;第三,免版税的专利环境,推动了Asterisk和FreeSWITCH等开源电话项目的广泛采用。
首次发布: 1991
WAV(Waveform Audio File Format,波形音频文件格式)是由微软和 IBM 联合开发的未压缩音频容器,于 1991 年 8 月随 Windows 3.1 一同首次发布。基于资源交换文件格式(RIFF)构建,WAV 存储音频数据 — 最常见的是线性脉冲编码调制(LPCM)— 以及描述采样率、位深和声道数的元数据。这种简洁的结构使 WAV 成为 Windows 上未压缩音频的事实标准,也是几乎所有操作系统、音频编辑器和媒体播放器通用的交换格式。CD 音质的 WAV 文件使用 44.1 kHz 立体声的 16 位采样,而专业工作流通常采用 24 位或 32 位浮点采样,采样率最高可达 192 kHz。一个重要优势是零损失保真度:由于标准 WAV 不进行任何压缩,存储的数据是原始录音的精确数字表示,因此成为母带制作和存档的首选。WAV 还通过 INFO 和 BWF 块支持嵌入式元数据,实现时间戳标记和制作备注。主要的取舍在于文件体积 — 一分钟 CD 音质的立体声约占 10 MB — 且 32 位 RIFF 结构限定了 4 GB 的上限,但 RF64 格式已解除了这一限制。
开发者: Microsoft and IBM
首次发布: 八月 1991

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