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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

shn

Shorten(SHN)是由 Tony Robinson 在 SoftSound 开发并于 1993 年首次发布的无损音频压缩编解码器,是最早具有实用价值的无损压缩器之一。该算法使用线性预测从前置样本估计当前样本,然后对残差进行 Huffman 或 Golomb-Rice 编码。压缩比通常在 2:1 到 3:1 之间,并保证解码输出与原始数据逐位一致。Shorten 在 1990 年代末获得了重要的文化意义,成为在线交换现场音乐会录音的首选格式 — etree.org 等社区围绕 SHN 文件建立了完整的分发网络,Grateful Dead 和 Phish 等乐队也默许了这种做法。其一个优势在于格式的简洁性:即使在早期奔腾处理器等配置有限的硬件上,编解码速度也很快。另一个优势是确定性输出 — 相同的输入始终产生相同的字节,使得校验和能够可靠地验证成千上万交换者之间的文件完整性。虽然 FLAC 最终以更好的压缩率、定位支持和嵌入式元数据取代了 Shorten,但 SHN 仍具有重要的历史意义,大量现场音乐存档至今仍在流通。
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oga

OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
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Shorten(SHN)是由 Tony Robinson 在 SoftSound 开发并于 1993 年首次发布的无损音频压缩编解码器,是最早具有实用价值的无损压缩器之一。该算法使用线性预测从前置样本估计当前样本,然后对残差进行 Huffman 或 Golomb-Rice 编码。压缩比通常在 2:1 到 3:1 之间,并保证解码输出与原始数据逐位一致。Shorten 在 1990 年代末获得了重要的文化意义,成为在线交换现场音乐会录音的首选格式 — etree.org 等社区围绕 SHN 文件建立了完整的分发网络,Grateful Dead 和 Phish 等乐队也默许了这种做法。其一个优势在于格式的简洁性:即使在早期奔腾处理器等配置有限的硬件上,编解码速度也很快。另一个优势是确定性输出 — 相同的输入始终产生相同的字节,使得校验和能够可靠地验证成千上万交换者之间的文件完整性。虽然 FLAC 最终以更好的压缩率、定位支持和嵌入式元数据取代了 Shorten,但 SHN 仍具有重要的历史意义,大量现场音乐存档至今仍在流通。
首次发布: 1993
OGA 是 Xiph.Org 基金会维护的 Ogg 容器框架中专用于纯音频的文件扩展名。传统的 .ogg 扩展名曾用于 Ogg 封装的所有类型的流媒体,而 2007 年引入的 .oga 扩展名则明确标识文件仅包含音频数据。在底层,OGA 文件可以承载 Vorbis、FLAC、Speex 或 Opus 编码的音频 — 容器本身与编解码器无关,提供链式逻辑比特流和基于粒度的定位功能。OGA 的一个优势在于互操作性:应用程序在识别到 .oga 扩展名后,可以针对纯音频播放进行优化,无需探测视频轨道,从而实现更快的加载速度和更低的内存占用。由于 Ogg 容器及其关联的编解码器完全开源且免版税,OGA 避免了影响专有格式的专利授权问题。该格式支持 Vorbis 注释元数据,可以标准化方式标记艺术家、专辑和曲目信息。OGA 可在 Firefox、基于 Chromium 的浏览器、VLC 及大多数 Linux 桌面环境中原生播放,是网络音频分发和归档工作流的实用选择。
首次发布: 2007