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为每个声道设置AAC音频比特率。例如,128千比特每秒的立体声音频将会在此生成256千比特每秒的文件。如果设置为“自定义”,则推荐设置为≥64千比特每秒的数值。
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。
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WavPack 是由 David Bryant 创建的开源音频编解码器,1.0 版本于 1998 年 8 月 15 日发布。WavPack 的独特之处在于其混合模式:编码器可以同时生成一个紧凑的有损文件和一个独立的校正文件,两者结合后可逐位还原原始 PCM 流。需要便携性的用户只携带有损文件;需要存档质量的用户则保留两个文件。该编解码器处理从 8 位到 32 位整数及 32 位浮点的 PCM 音频,采样率最高可达 768 kHz — 这一规格足以覆盖 DSD 内容,WavPack 5 已添加了对 DSD 的支持。在纯无损模式下,压缩比通常可达原始大小的 40% 至 55%,与 FLAC 相当,在某些素材上甚至略优。后续版本中的多核编码显著提升了在现代硬件上的处理速度。开源库以 BSD 许可证发布,已集成到 foobar2000、VLC、FFmpeg 及众多其他工具中。WavPack 还通过 APEv2 标签、嵌入式 CUE 表和 ReplayGain 值支持丰富的元数据,满足最严格的音乐库管理需求。
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aac
AAC(Advanced Audio Coding)是MP3的继任者,由ISO/IEC作为MPEG-2及后续MPEG-4规范的一部分进行标准化。由Fraunhofer、Dolby、Sony、Nokia和AT&T联合研发,AAC在同等或更低比特率下提供更出色的音质——96 kbps的AAC音频流在感知质量上通常可媲美128 kbps的MP3文件。该编解码器采用改进的离散余弦变换,结合先进的心理声学模型和时域噪声整形技术。AAC是Apple生态系统(iTunes、iPhone、iPad)、YouTube及众多流媒体服务的默认音频格式。其第一个优势是卓越的压缩效率——以显著更少的存储空间和带宽实现高保真音频。其次,该格式支持8 kHz至96 kHz的采样率和最多48个声道,从语音通话到环绕声均可胜任。第三,Apple等行业巨头的广泛采用确保了几乎所有现代设备、浏览器和媒体播放器都能原生处理AAC内容,无需额外插件。
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WavPack 是由 David Bryant 创建的开源音频编解码器,1.0 版本于 1998 年 8 月 15 日发布。WavPack 的独特之处在于其混合模式:编码器可以同时生成一个紧凑的有损文件和一个独立的校正文件,两者结合后可逐位还原原始 PCM 流。需要便携性的用户只携带有损文件;需要存档质量的用户则保留两个文件。该编解码器处理从 8 位到 32 位整数及 32 位浮点的 PCM 音频,采样率最高可达 768 kHz — 这一规格足以覆盖 DSD 内容,WavPack 5 已添加了对 DSD 的支持。在纯无损模式下,压缩比通常可达原始大小的 40% 至 55%,与 FLAC 相当,在某些素材上甚至略优。后续版本中的多核编码显著提升了在现代硬件上的处理速度。开源库以 BSD 许可证发布,已集成到 foobar2000、VLC、FFmpeg 及众多其他工具中。WavPack 还通过 APEv2 标签、嵌入式 CUE 表和 ReplayGain 值支持丰富的元数据,满足最严格的音乐库管理需求。
AAC(Advanced Audio Coding)是MP3的继任者,由ISO/IEC作为MPEG-2及后续MPEG-4规范的一部分进行标准化。由Fraunhofer、Dolby、Sony、Nokia和AT&T联合研发,AAC在同等或更低比特率下提供更出色的音质——96 kbps的AAC音频流在感知质量上通常可媲美128 kbps的MP3文件。该编解码器采用改进的离散余弦变换,结合先进的心理声学模型和时域噪声整形技术。AAC是Apple生态系统(iTunes、iPhone、iPad)、YouTube及众多流媒体服务的默认音频格式。其第一个优势是卓越的压缩效率——以显著更少的存储空间和带宽实现高保真音频。其次,该格式支持8 kHz至96 kHz的采样率和最多48个声道,从语音通话到环绕声均可胜任。第三,Apple等行业巨头的广泛采用确保了几乎所有现代设备、浏览器和媒体播放器都能原生处理AAC内容,无需额外插件。