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包含32个PCM文件,采样率为16kHz,单声道,位深为16bit。

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简介:
包含32个PCM音频文件,这些文件均采用16位采样位宽和16kHz的采样频率,并以单声道呈现。这些音频文件涵盖了多首歌曲,例如《再见青春》和《凉凉》等。

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  • 321616kHzPCM
    优质
    该资料包含32个音频文件,每个文件为16位深度、采样率为16kHz的单声道PCM格式,适用于声音处理和分析。 总共有32个PCM文件,每个文件的采样位宽为16bit,采样频率为16Khz,并且是单声道。这些音频文件包括一些歌曲,例如《再见青春》和《凉凉》等。
  • 48K-16bit双通 PCM
    优质
    这是一款高质量音频文件,采用48KHz采样率和16位量化深度的PCM格式,提供清晰细腻的双声道音质体验。 PCM测试文件的采样率为48KHz、位宽为16bit,并且是双通道音频格式。该PCM文件包含歌曲《成都》的声音片段,可以通过Adobe Audition或其他声音分析软件进行播放与编辑。 无损音频:PCM是一种未经过压缩或编码处理的原始音频数据存储方式,因此保留了高质量的音质但会导致较大的文件体积。 采样率和位深度:在PCM格式中,采样率指每秒采集多少个音频样本;而位深度则表示每个样本的数据精度。常用的位深包括16bit、24bit及32bit等。更高的比特数意味着更佳的音质表现,但同时也增加了文件大小。 通道数量:PCM可以是单声道(一个通道)或立体声(两个通道),甚至更多用于环绕声音效的多通道音频格式。 文件扩展名:常见的PCM文件类型包括.wav和.raw两种形式。前者为Windows Wave格式,后者则是未经处理的基本PCM数据流。这些特定名称帮助操作系统及应用程序识别相应的音讯档案。 广泛支持性:由于其无损压缩特性和简单结构,在音乐制作、音频编辑、游戏开发以及多媒体程序等领域内被广泛应用。
  • 4800016PCM
    优质
    这是一段高质量音频数据,采用16位量化、48kHz采样频率和双声道立体声编码(PCM格式),适用于专业音乐制作与高级音响播放。 我的另一个却并不是很好,这个直接录得原声,只有十几秒,足够了。
  • 16kHz 16bit 双通立体 WAV 音频 16k16bitStereo.zip
    优质
    16k16bitStereo.zip包含高质量的WAV音频文件,采样率为16kHz,位深度为16位,双通道立体声音效,适合音乐制作和声学研究。 16kHz, 16bit的双通道立体声wav音频文件用于调试声卡。
  • PCM原始数据测试,16度,44100Hz,双
    优质
    本音频文件采用PCM格式编码,具备高保真音质,具有16位量化深度和44.1kHz采样频率,支持立体声输出。 PCM测试原始数据包括一首歌的音频文件,该文件采用16位量化、44.1kHz采样率以及双声道格式。
  • 8k、32k、48k及16PCM和WAV音频测试比较
    优质
    本文档提供了不同采样率(8kHz、32kHz、48kHz)及格式(16位单声道PCM与WAV)的音频测试文件,以供详细对比分析。 不同采样率(8kHz、32kHz、48kHz),位深16bit的单声道PCM和WAV音频测试文件。
  • PCM音频的转换示例(WAV
    优质
    本文章详细介绍了PCM音频在不同采样率及声道之间的转换方法,并通过具体实例解析了如何操作WAV格式文件。适合音频处理技术爱好者参考学习。 在音频处理领域,WAV和PCM是两种常见的音频格式。其中,WAV是一种无损音频文件格式,广泛用于存储高质量的声音数据;而PCM(脉冲编码调制)则是数字音频的基础技术之一,它将模拟信号转化为数字化形式以便于计算机进行处理。 本段落旨在深入探讨如何通过编程实现WAV文件和PCM音频的采样频率及通道数转换。首先需要理解的是音频的基本参数:采样率与声道数目。前者决定了每秒钟采集声音样本的数量,而后者则表示了音频中的立体声效果(如单声道或双声道)。例如,标准CD音质采用44.1kHz作为采样率;相比之下,语音通话常使用较低的频率值,比如16kHz。 在实际操作中,编程语言Python及其相关库(如wave和soundfile)被广泛应用于音频文件的读取、写入及参数修改等任务。其中,wave库可以用来获取WAV文件中的采样率与声道数信息;而soundfile则支持更多格式,并且能够更加便捷地调整这些参数。 以下为一个基础转换流程: 1. 使用Python的wave模块打开并分析原始音频文件; 2. 根据需要的目标设置(如不同的采样频率或通道数量),通过特定算法进行数据处理,这通常包括重采样和声道重组等操作; 3. 利用soundfile库创建新的具有指定参数的新音频文件,并将经过处理后的数据写入其中。 4. 最后一步是保存并导出新生成的WAV或者PCM格式的声音文件。 下面是一个简化了版本的Python代码示例,展示如何执行上述转换: ```python import wave import soundfile as sf # 读取原始音频文件信息 with wave.open(input.wav, rb) as w: data = w.readframes(-1) sample_rate = w.getframerate() channels = w.getnchannels() # 设置目标参数(例如,转换为单声道且采样率为16kHz) new_sample_rate = 16000 new_channels = 1 # 使用soundfile进行音频数据的重采样与通道数调整 resampled_data, _ = sf.resample(data, sample_rate, new_sample_rate, res_type=kaiser_best) if new_channels == 1: mono_data = sf.to_mono(resampled_data) # 输出处理后的结果到新文件中 sf.write(output.wav, mono_data, new_sample_rate) ``` 此示例代码展示了如何使用soundfile库中的`resample()`函数来调整采样率,并通过`to_mono()`将双声道音频转换为单声道。值得注意的是,实际操作过程中可能需要考虑更多细节以确保最终输出的音质不会受到较大影响。 总之,掌握编程实现音频参数修改的能力对于从事音频工程和多媒体处理领域的人来说非常重要。
  • 使用 FFmpeg 实现将 8K 16bit 立体转码 16K 16bit
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    本教程详细介绍如何利用FFmpeg高效地将8K分辨率、16位立体声音频转换为16kHz采样率的同位深度音频文件,适用于音质优化和多格式兼容场景。 基于FFmpeg实现8k 16bit立体声转码为16k 16bit单声道。
  • 16k-16bit音频与8k-16bit音频
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    本项目探讨了16kHz采样率、16位量化深度的单声道音频与8kHz采样率、同样为16位量化深度但采用立体声格式的双声道音频之间的技术差异和应用场景。 本段包含:单通道16k-16bit音频 和 一个双通道8k-16bit音频 及一个双通道16k-16bit音频。所有文件为英文wav格式,可用于音频测试。建议有条件的同学可以从一些数据集官网下载相关资源。