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每个声道设置Opus音频比特率。如果设置为“自定义”,Opus音频编解码器将在每个声道中支持高达256千比特每秒的比特率,推荐设置为≥64千比特每秒的数值。
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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opus

Opus 是一种多功能的开放音频编解码器,由 IETF 于 2012 年以 RFC 6716 标准化。它融合了两种编码方式 — SILK 用于语音,CELT 用于音乐 — 并根据内容类型和比特率在两者之间智能混合。这种混合设计使 Opus 在各种使用场景下几乎超越所有其他编解码器:6 kbps 的低延迟语音、128 kbps 的高保真音乐,以及介于两者之间的一切需求。它支持 6 至 510 kbps 的比特率、最高 48 kHz 的采样率,以及低至 2.5 ms 的帧大小,使其成为主流音频编解码器中算法延迟最低的一个。Opus 有三个尤为突出的优势:完全免版税且开源,消除了专有编解码器面临的授权壁垒;以大约 MP3 一半的比特率即可达到透明质量,且在同等比特率下优于 AAC;极低的延迟使其成为 WebRTC 的强制编解码器,因此每个现代浏览器都内置了 Opus 解码器。WhatsApp、Discord、Zoom 和 YouTube 均依赖 Opus 进行实时音频传输。
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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
Opus 是一种多功能的开放音频编解码器,由 IETF 于 2012 年以 RFC 6716 标准化。它融合了两种编码方式 — SILK 用于语音,CELT 用于音乐 — 并根据内容类型和比特率在两者之间智能混合。这种混合设计使 Opus 在各种使用场景下几乎超越所有其他编解码器:6 kbps 的低延迟语音、128 kbps 的高保真音乐,以及介于两者之间的一切需求。它支持 6 至 510 kbps 的比特率、最高 48 kHz 的采样率,以及低至 2.5 ms 的帧大小,使其成为主流音频编解码器中算法延迟最低的一个。Opus 有三个尤为突出的优势:完全免版税且开源,消除了专有编解码器面临的授权壁垒;以大约 MP3 一半的比特率即可达到透明质量,且在同等比特率下优于 AAC;极低的延迟使其成为 WebRTC 的强制编解码器,因此每个现代浏览器都内置了 Opus 解码器。WhatsApp、Discord、Zoom 和 YouTube 均依赖 Opus 进行实时音频传输。
首次发布: 2012年9月11日