数字视音频技术总结报告,数字化音频的主要技术指标有?

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关于数字视音频技术总结的问题,小编就整理了3个相关介绍数字视音频技术总结的解答,让我们一起看看吧。

数字化音频的主要技术指标有?

声道数:声道数是音频传输的重要指标,现在主要有单声道和双声道之分。 双声道又称为立体声,在硬件中要占两条线路,音质、音色好,但立体声数字化后所占空间比单声道多一倍。

量化位数:量化位是对模拟音频信号的幅度轴进行数字化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围。 由于计算机按字节运算,一般的量化位数为8位和16位。 量化位越高,信号的动态范围越大,数字化后的音频信号就越可能接近原始信号,但所需要的存贮空间也越大。

采样频率:采样频率这个专业术语是指一秒钟内采样的次数。 采样频率的选择应该遵循奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论(如果对某一模拟信号进行采样,则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半,或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信号系列重构原始信号)。 根据该采样理论,CD激光唱盘采样频率为44kHz,可记录的最高音频为22kHz,这样的音质与原始声音相差无几,也就是我们常说的超级高保真音质。 通信系统中数字电话的采用频率通常为8kHz,与原4k带宽声音一致的。

编码算法:在流媒体应用中,音频编码算法是非常重要的,编码的作用其一是采用一定的格式来纪录数字数据,其二是采用一定的算法来压缩数字数据以减少存贮空间和提高传输效率。 压缩算法包括有损压缩和无损压缩;有损压缩指解压后数据不能完全复原,要丢失一部分信息。 压缩编码的基本指标之一就是压缩比,它通常小于1。 压缩越多,信息丢失越多、信号还原后失真越大。 根据不同的应用,应该选用不同的压缩编码算法。

音频数字化的原理、应用、技术特征答得好有加分!急求呀?

音频数学化目前应用的十分广泛。

原理:是将模拟的音频信号经过模拟至数字信号的转换。即用数字电路经过采样处理,转变成一定步长的数字量,如32K、64K、128K,轮换的越大,则音频信号的音质越好。带宽保留的好。

同时对音频信号可以用计算机进行处理,如进行频率补偿等。这样一来,对音频信号处理非常容易。

应用:现在的录音设备、数字广播等等都已数字化了。如CD、VCD、还有网络的音频文件。

技术特征:

1、数字化的信号易于制作、调整、补偿,以及信号处理,传送。

2、易存储,且具有高保真性。

3、采样频率越高则度越好。

数字多媒体相关技术有哪些?

1、多媒体技术涉及面相当广泛,主要包括:

.音频技术:音频采样、压缩、合成及处理、语音识别等。

.视频技术:视频数字化及处理。

.图像技术:图像处理、图像、图形动态生成。

.图像压缩技术:图像压缩、动态视频压缩。

通信技术:语音、视频、图像的传输。:标准化:多媒体标准化。

2、多媒体技术涉及的内容

多媒体数据压缩:多模态转换、压缩编码;

多媒体处理:音频信息处理,如音乐合成、语音识别、文字与语音相互转换;图像处理,虚多媒体数据存储:多媒体数据库;

多媒体数据检索:基于内容的图像检索,视频检索;

多媒体著作工具:多媒体同步、超媒体和超文本;

多媒体通信与分布式多媒体: CSCW、会议系统、VOD和系统设计;

多媒体专用设备技术:多媒体专用芯片技术,多媒体专用输入输出技术;

多媒体应用技术: CAI与远程教学,GIS与数字.地球、多媒体远程监控等。

到此,以上就是小编对于数字视音频技术总结的问题就介绍到这了,希望介绍数字视音频技术总结的3点解答对大家有用。

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