数字媒体系统组成
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• ⑤ 控制器:是计算机指挥和控制其他部件工作的中心,其工作过程 类似人的大脑指挥和控制人的器官。
• 按照冯·诺依曼计算机理,计算机在处理具体信息时的实际工作过程 如下:
• ① 由专职程序员或其他人员编写的程序,一般保存在光盘上或通过 网络提供给其他用户。
• ② 用户将程序安装在计算机硬盘上,有的程序无须安装。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ③ 对数字化的声音文件进行加工,以达到某一特定的音频效果。 • ④ 控制音源的音量,对各种音源进行组合,实现混响器的功能。 • ⑤ 利用语言合成技术朗读文本信息,如读英语单词和句子、奏音乐
等。 • ⑥ 提供MIDI 功能,使计算机可以控制多台具有MIDI 接口的电子乐器
• 1. 移动硬盘 • 移动硬盘是在计算机之间交换大容量数据,并强调便携性的存储产品
。图2-6 所示为移动硬盘。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 移动硬盘具有如下特点: • ① 容量大。 • ② 传输速度高。 • ③ 使用方便。 • 2. 打印机 • 打印机是将计算机的运算结果或中间结果以人所能识别的数字、字母
• 兼容网卡多用于普通计算机,这些网卡在个人计算机上是通用的,所 以称为“兼容网卡”。兼容网卡价格低,工作比较稳定。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.3 扩展的输入/ 输出设备
• 输入设备是向计算机输入信息的外部设备,它将程序、数据、命令以 及某些标识等信息按一定要求转换成计算机能够接收的二进制代码, 并输送到计算机中进行处理。输出设备则是把处理器运算处理后的最 终结果或中间结果,用人所能识别的各种信息形式表示出来的外部设 备。
• 4. 数码相机 • 数码相机是一种利用电子传感器,把光学影像转换成电子数据的照相
机。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 与普通相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数 码相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合或互补金属氧化物半导体。 图像在传输到计算机以前,通常会先存储在数码存储设备中。图2-11 所示为数码相机。
• 数码相机的工作原理如下:当按下快门时,镜头将光线会聚到感光器 件CCD(电荷耦合器件)上, CCD 是半导体器件,它取代了一般相 机中胶卷的地位,它的功效是把光信号转变为电信号。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 这样,就得到了对应于拍摄景物的电子图像,但是它还不能马上被送 去计算机处理,还需要依照计算机的请求进行模/ 数转换,形成相应 的数字信号。接下来,微处理器对数字信号进行压缩并转化为特定的 图像格式,例如JPEG 格式。最后,图像文件被存储在内置存储器中, 可通过LCD(液晶显示器)查看拍摄到的照片。
最终结果输出到显示器或通过打印机输出。 • ⑦ 程序运行结束后,计算机完成处理信息工作的全部过程,返回准
备接受用户下一个指令的待命状态。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.2 基本外设
• 随着计算机多媒体技术的迅速发展,音视频处理、光存储和网络连接 成为计算机系统的扩展功能,相应的声卡、显卡、光存储器和网卡目 前已成为计算机的基本组成部分。
• (2)彩色喷墨打印机 • 彩色喷墨打印机凭借良好的打印效果与较低价位的优点而占领了广大
中低端市场。此外,彩色喷墨打印机还具有更为灵活的纸张处理能力 ,在打印介质的选择上,喷墨打印机也具有一定的优势,它不仅可以 打印信封、信纸等普通介质,还可以打印各种胶片、照片纸、光盘封 面、卷纸、T 恤转印纸等特殊介质。图2-8 所示为彩色喷墨打印机。
• 1. 声卡 • 声卡也叫音频卡,是多媒体计算机中最基本的组成部分,是实现声音
与数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、光 盘等的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、录音机等声响 设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。目 前,大多数计算机中的声卡都被芯片化集成在主板上。
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• 扫描仪的工作原理如下:扫描仪工作时发出的强光照射在稿件上,没 有被吸收的光线将被反射到光感应器上。光感应器接收到这些信号后 ,将其传送到模/ 数转换器,模/ 数转换器再将其转换成计算机能读取 的信号,然后通过驱动程序转换成显示器上能看到的正确图像。
• 扫描仪的种类繁多,根据扫描介质和用途的不同,大体上分为平板式 扫描仪、名片扫描仪、胶片扫描仪、文件扫描仪等。除此之外,还有 手持式扫描仪、笔式扫描仪、实物扫描仪和3D 扫描仪等。
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• (3)激光打印机 • 激光打印机是近年来科技发展的一种新产物,它提供了更高质量、更
快速、更低成本的打印方式。它的打印原理是利用光栅图像处理器产 生要打印页面的位图,然后将其转换为电信号等一系列的脉冲并送往 激光发射器,在这一系列脉冲的控制下,激光被有规律地放出。与此 同时,反射光束被接收的感光鼓所感光,激光发射时就产生一个点, 激光不发射时就是空白,这样就在接收器上打印出一行点来。然后, 接收器转动一小段固定的距离继续重复上述操作,当纸张经过感光鼓 时,鼓上的着色剂就会转移到纸上,印成了打印页面的位图。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 最后,当纸张经过一对加热辊时,着色剂被加热熔化而固定在了纸上, 从而完成打印的全过程。整个打印过程准确而且高效。图2-9 所示为 激光打印机。
• 3. 扫描仪 • 扫描仪是一种计算机外部设备,它先捕获图像,再将其转换成计算机
可以显示、编辑、存储和输出的数字信息。照片、页面、图纸、胶片 ,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象 ,扫描仪提取扫描对象的图像并将原始的线条、图形、文字、照片、 平面实物等转换成可以编辑及存储的文件。图2-10 所示为扫描仪。
• 显卡可分为集成显卡和独立显卡。集成显卡是将显示芯片、显存及其 相关电路都做在主板上,与主板融为一体。集成显卡的显示效果与处 理性能相对较弱,显卡不能进行硬件升级,但可以通过CMOS 调节 或刷入新BIOS 文件进行软件升级来挖掘显示芯片的潜能。集成显卡 的优点是功耗低、发热量小,部分集成显卡的性能已经可以媲美入门 级的独立显卡。集成显卡的缺点是处理性能受限。
• 4. 网卡 • 网卡也称网络适配器,是计算机局域网中最重要的连接设备之一。计
算机主要通过网卡接入网络。网卡的工作是双重的:一方面,它负责 接收网络上传来的数据包,解包后将数据通过协议识别变成帧,然后 通过主板上的总线传输给本地计算机;另一方面,它将本地计算机上 的数据按协议大小分解打包后送入网络。图2-5 所示为网卡。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 图2-1 所示为声卡示例。 • 声卡的工作原理是从话筒等输入设备中获取模拟声音信号,然后通过
模/ 数转换器(ADC),将声波振幅信号采样并转换成一串数字信号 ,最后存储到计算机中。重放时,这些数字信号被送到数/ 模转换器 (DAC),以同样的采样频率还原为模拟波形,经放大后送到扬声 器发声。声卡的主要作用如下: • ① 录制数字声音文件。通过声卡及相应的驱动程序的控制,采集自 话筒、收录机等音源的信号,压缩后被存放在计算机系统的内存或硬 盘中。 • ② 将硬盘或光盘中压缩的数字化声音文件还原成高质量的声音信号 ,放大后通过扬声器放出。
。另外,在驱动程序的作用下,声卡可以将以MIDI 格式存放的文件 输出到相应的电子乐器中,使其发出相应的声音。 • 2. 显卡 • 显卡,全称为显示接口卡,又称为显示适配器,是计算机最基本的组 成部分之一。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 显卡的用途是将计算机系统需要显示的信息进行转换驱动,并控制显 示器将其正确显示。显卡是连接显示器和计算机主板的重要元件,是 “人机对话”的重要设备之一。
、符号和图形等,按照规定的格式打印在纸上的设备。打印机可分为 针式打印机、彩色喷墨打印机、激光打印机等几种类别。 • (1)针式打印机
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2.1 数字媒体硬件环境
• 在打印机历史上,针式打印机曾经在很长一段时间上占有着重要的地 位。现在由于它打印质量较低、工作噪声过大,在多数商用打印领域 已经看不到了,只有在银行、超市等用于票单打印的少数地方才能看 见它的踪迹。图2-7 所示为针式打印机。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上 ,作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI 、AGP 或PCI-E)。独立显卡的优点是能单独安装,有显存,一般不 占用系统内存,在技术上较集成显卡先进得多,有更好的显示效果和 性能,容易进行硬件升级。独立显卡的缺点是系统功耗有所加大,发 热量也较大,需额外购买。图2-2 所示为独立显卡示例。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 根据工作对象的不同,局域网中的网卡通常分为服务器专用网卡和兼 容网卡。
• 服务器专用网卡是为了适应网络服务器的工作特点而专门设计的,其 主要特点是在网络上采用了专用的控制芯片,大量工作由这些芯片直 接完成,从而减轻了服务器CPU 的工作负担。但这类网卡的价格较 高,一般只安装在一些专用服务器上,普通用户很少使用。
• ② 输出设备:将计算机的运算结果或者中间结果打印或显示出来。 常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。
• ③ 存储器:将输入设备接收到的信息以二进制数据形式进行存储。 存储器有两种,分别是内存储器和外存储器。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ④ 运算器:完成各种算术运算和逻辑运算的装置,能做加、减、乘、 除等数学运算,也能做比较、判断、查找、逻辑运算等。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ③ 用户在计算机待命状态时,通过键盘或鼠标发出运行某具体程序 的指令。
• ④ 计算机将需要运行的程序和相应的数据从硬盘或光盘读入内存。 • ⑤ CPU 根据程序指令逐步进行相应的各种运算,在运算过程中,
CPU 将根据需要与内存或硬盘交换数据。 • ⑥ 计算机完成程序所设置的全部运算指令后,根据程序设计决定将
第2 章 数字媒体系统组成
• 2.1 数字媒体硬件环境 • 2.2 数字媒体软件基础
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.1 计算机核心系统
• 现在使用的各种计算机都是根据冯·诺依曼体系理论进行设计和制造 的。构成计算机的硬件系统通常包括以下五部分:
• ① 输入设备:将数据、程序、文字符号、图像、声音等信息输送到 计算机中。常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪和各种传感器等。
• 数码相机的优点如下: • ① 拍照之后可以立即看到照片,用户可以立即对不满意的作品重拍
。 • ② 可以有选择地冲洗照片。 • ③ 色彩还原和色彩范围不再依赖胶卷的质量。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ④ 感光度也不再因胶卷而固定,光电转换芯片能提供多种感光度供 用户选择。
• 数码相机的缺点如下: • ① 由于通过成像元件和影像处理芯片进行转换,图像质量比光学相
• 3. 光存储器 • 光存储器是由光盘驱动器和光盘片组成的光盘驱动系统。光存储技术
是一种通过光学的方法读写数据的技术, 它的工作原理是改变存储单 元的某种物质的反射率, 使反射光极化方向, 并利用这种性质来写入二 进制数据。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 光存储器具有较大的存储容量。图2-3 所示为光盘外观图,图2-4 所 示为光盘驱动器。
• 光存储器与硬、软磁盘相比,具有如下优点: • ① 存储密度高且容量大。 • ② 数据传输的速度高。 • ③ 采用无接触记录方式。 • ④ 数据保存时间长。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 常用的光盘系统有CD 和DVD 两种,其中CD 又包含CD-ROM(只读 光盘)、CD-R(一次写入光盘)和CD-RW(可擦写光盘)等几种格 式;DVD 又包含DVD-R(可记录DVD)、DVD-RW(可重写DVD) 等格式。
• 按照冯·诺依曼计算机理,计算机在处理具体信息时的实际工作过程 如下:
• ① 由专职程序员或其他人员编写的程序,一般保存在光盘上或通过 网络提供给其他用户。
• ② 用户将程序安装在计算机硬盘上,有的程序无须安装。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ③ 对数字化的声音文件进行加工,以达到某一特定的音频效果。 • ④ 控制音源的音量,对各种音源进行组合,实现混响器的功能。 • ⑤ 利用语言合成技术朗读文本信息,如读英语单词和句子、奏音乐
等。 • ⑥ 提供MIDI 功能,使计算机可以控制多台具有MIDI 接口的电子乐器
• 1. 移动硬盘 • 移动硬盘是在计算机之间交换大容量数据,并强调便携性的存储产品
。图2-6 所示为移动硬盘。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 移动硬盘具有如下特点: • ① 容量大。 • ② 传输速度高。 • ③ 使用方便。 • 2. 打印机 • 打印机是将计算机的运算结果或中间结果以人所能识别的数字、字母
• 兼容网卡多用于普通计算机,这些网卡在个人计算机上是通用的,所 以称为“兼容网卡”。兼容网卡价格低,工作比较稳定。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.3 扩展的输入/ 输出设备
• 输入设备是向计算机输入信息的外部设备,它将程序、数据、命令以 及某些标识等信息按一定要求转换成计算机能够接收的二进制代码, 并输送到计算机中进行处理。输出设备则是把处理器运算处理后的最 终结果或中间结果,用人所能识别的各种信息形式表示出来的外部设 备。
• 4. 数码相机 • 数码相机是一种利用电子传感器,把光学影像转换成电子数据的照相
机。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 与普通相机在胶卷上靠溴化银的化学变化来记录图像的原理不同,数 码相机的传感器是一种光感应式的电荷耦合或互补金属氧化物半导体。 图像在传输到计算机以前,通常会先存储在数码存储设备中。图2-11 所示为数码相机。
• 数码相机的工作原理如下:当按下快门时,镜头将光线会聚到感光器 件CCD(电荷耦合器件)上, CCD 是半导体器件,它取代了一般相 机中胶卷的地位,它的功效是把光信号转变为电信号。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 这样,就得到了对应于拍摄景物的电子图像,但是它还不能马上被送 去计算机处理,还需要依照计算机的请求进行模/ 数转换,形成相应 的数字信号。接下来,微处理器对数字信号进行压缩并转化为特定的 图像格式,例如JPEG 格式。最后,图像文件被存储在内置存储器中, 可通过LCD(液晶显示器)查看拍摄到的照片。
最终结果输出到显示器或通过打印机输出。 • ⑦ 程序运行结束后,计算机完成处理信息工作的全部过程,返回准
备接受用户下一个指令的待命状态。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.2 基本外设
• 随着计算机多媒体技术的迅速发展,音视频处理、光存储和网络连接 成为计算机系统的扩展功能,相应的声卡、显卡、光存储器和网卡目 前已成为计算机的基本组成部分。
• (2)彩色喷墨打印机 • 彩色喷墨打印机凭借良好的打印效果与较低价位的优点而占领了广大
中低端市场。此外,彩色喷墨打印机还具有更为灵活的纸张处理能力 ,在打印介质的选择上,喷墨打印机也具有一定的优势,它不仅可以 打印信封、信纸等普通介质,还可以打印各种胶片、照片纸、光盘封 面、卷纸、T 恤转印纸等特殊介质。图2-8 所示为彩色喷墨打印机。
• 1. 声卡 • 声卡也叫音频卡,是多媒体计算机中最基本的组成部分,是实现声音
与数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、光 盘等的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、录音机等声响 设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。目 前,大多数计算机中的声卡都被芯片化集成在主板上。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 扫描仪的工作原理如下:扫描仪工作时发出的强光照射在稿件上,没 有被吸收的光线将被反射到光感应器上。光感应器接收到这些信号后 ,将其传送到模/ 数转换器,模/ 数转换器再将其转换成计算机能读取 的信号,然后通过驱动程序转换成显示器上能看到的正确图像。
• 扫描仪的种类繁多,根据扫描介质和用途的不同,大体上分为平板式 扫描仪、名片扫描仪、胶片扫描仪、文件扫描仪等。除此之外,还有 手持式扫描仪、笔式扫描仪、实物扫描仪和3D 扫描仪等。
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2.1 数字媒体硬件环境
• (3)激光打印机 • 激光打印机是近年来科技发展的一种新产物,它提供了更高质量、更
快速、更低成本的打印方式。它的打印原理是利用光栅图像处理器产 生要打印页面的位图,然后将其转换为电信号等一系列的脉冲并送往 激光发射器,在这一系列脉冲的控制下,激光被有规律地放出。与此 同时,反射光束被接收的感光鼓所感光,激光发射时就产生一个点, 激光不发射时就是空白,这样就在接收器上打印出一行点来。然后, 接收器转动一小段固定的距离继续重复上述操作,当纸张经过感光鼓 时,鼓上的着色剂就会转移到纸上,印成了打印页面的位图。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 最后,当纸张经过一对加热辊时,着色剂被加热熔化而固定在了纸上, 从而完成打印的全过程。整个打印过程准确而且高效。图2-9 所示为 激光打印机。
• 3. 扫描仪 • 扫描仪是一种计算机外部设备,它先捕获图像,再将其转换成计算机
可以显示、编辑、存储和输出的数字信息。照片、页面、图纸、胶片 ,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象 ,扫描仪提取扫描对象的图像并将原始的线条、图形、文字、照片、 平面实物等转换成可以编辑及存储的文件。图2-10 所示为扫描仪。
• 显卡可分为集成显卡和独立显卡。集成显卡是将显示芯片、显存及其 相关电路都做在主板上,与主板融为一体。集成显卡的显示效果与处 理性能相对较弱,显卡不能进行硬件升级,但可以通过CMOS 调节 或刷入新BIOS 文件进行软件升级来挖掘显示芯片的潜能。集成显卡 的优点是功耗低、发热量小,部分集成显卡的性能已经可以媲美入门 级的独立显卡。集成显卡的缺点是处理性能受限。
• 4. 网卡 • 网卡也称网络适配器,是计算机局域网中最重要的连接设备之一。计
算机主要通过网卡接入网络。网卡的工作是双重的:一方面,它负责 接收网络上传来的数据包,解包后将数据通过协议识别变成帧,然后 通过主板上的总线传输给本地计算机;另一方面,它将本地计算机上 的数据按协议大小分解打包后送入网络。图2-5 所示为网卡。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 图2-1 所示为声卡示例。 • 声卡的工作原理是从话筒等输入设备中获取模拟声音信号,然后通过
模/ 数转换器(ADC),将声波振幅信号采样并转换成一串数字信号 ,最后存储到计算机中。重放时,这些数字信号被送到数/ 模转换器 (DAC),以同样的采样频率还原为模拟波形,经放大后送到扬声 器发声。声卡的主要作用如下: • ① 录制数字声音文件。通过声卡及相应的驱动程序的控制,采集自 话筒、收录机等音源的信号,压缩后被存放在计算机系统的内存或硬 盘中。 • ② 将硬盘或光盘中压缩的数字化声音文件还原成高质量的声音信号 ,放大后通过扬声器放出。
。另外,在驱动程序的作用下,声卡可以将以MIDI 格式存放的文件 输出到相应的电子乐器中,使其发出相应的声音。 • 2. 显卡 • 显卡,全称为显示接口卡,又称为显示适配器,是计算机最基本的组 成部分之一。
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• 显卡的用途是将计算机系统需要显示的信息进行转换驱动,并控制显 示器将其正确显示。显卡是连接显示器和计算机主板的重要元件,是 “人机对话”的重要设备之一。
、符号和图形等,按照规定的格式打印在纸上的设备。打印机可分为 针式打印机、彩色喷墨打印机、激光打印机等几种类别。 • (1)针式打印机
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• 在打印机历史上,针式打印机曾经在很长一段时间上占有着重要的地 位。现在由于它打印质量较低、工作噪声过大,在多数商用打印领域 已经看不到了,只有在银行、超市等用于票单打印的少数地方才能看 见它的踪迹。图2-7 所示为针式打印机。
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• 独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上 ,作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI 、AGP 或PCI-E)。独立显卡的优点是能单独安装,有显存,一般不 占用系统内存,在技术上较集成显卡先进得多,有更好的显示效果和 性能,容易进行硬件升级。独立显卡的缺点是系统功耗有所加大,发 热量也较大,需额外购买。图2-2 所示为独立显卡示例。
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• 根据工作对象的不同,局域网中的网卡通常分为服务器专用网卡和兼 容网卡。
• 服务器专用网卡是为了适应网络服务器的工作特点而专门设计的,其 主要特点是在网络上采用了专用的控制芯片,大量工作由这些芯片直 接完成,从而减轻了服务器CPU 的工作负担。但这类网卡的价格较 高,一般只安装在一些专用服务器上,普通用户很少使用。
• ② 输出设备:将计算机的运算结果或者中间结果打印或显示出来。 常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。
• ③ 存储器:将输入设备接收到的信息以二进制数据形式进行存储。 存储器有两种,分别是内存储器和外存储器。
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• ④ 运算器:完成各种算术运算和逻辑运算的装置,能做加、减、乘、 除等数学运算,也能做比较、判断、查找、逻辑运算等。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ③ 用户在计算机待命状态时,通过键盘或鼠标发出运行某具体程序 的指令。
• ④ 计算机将需要运行的程序和相应的数据从硬盘或光盘读入内存。 • ⑤ CPU 根据程序指令逐步进行相应的各种运算,在运算过程中,
CPU 将根据需要与内存或硬盘交换数据。 • ⑥ 计算机完成程序所设置的全部运算指令后,根据程序设计决定将
第2 章 数字媒体系统组成
• 2.1 数字媒体硬件环境 • 2.2 数字媒体软件基础
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2.1 数字媒体硬件环境
• 2.1.1 计算机核心系统
• 现在使用的各种计算机都是根据冯·诺依曼体系理论进行设计和制造 的。构成计算机的硬件系统通常包括以下五部分:
• ① 输入设备:将数据、程序、文字符号、图像、声音等信息输送到 计算机中。常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪和各种传感器等。
• 数码相机的优点如下: • ① 拍照之后可以立即看到照片,用户可以立即对不满意的作品重拍
。 • ② 可以有选择地冲洗照片。 • ③ 色彩还原和色彩范围不再依赖胶卷的质量。
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2.1 数字媒体硬件环境
• ④ 感光度也不再因胶卷而固定,光电转换芯片能提供多种感光度供 用户选择。
• 数码相机的缺点如下: • ① 由于通过成像元件和影像处理芯片进行转换,图像质量比光学相
• 3. 光存储器 • 光存储器是由光盘驱动器和光盘片组成的光盘驱动系统。光存储技术
是一种通过光学的方法读写数据的技术, 它的工作原理是改变存储单 元的某种物质的反射率, 使反射光极化方向, 并利用这种性质来写入二 进制数据。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 光存储器具有较大的存储容量。图2-3 所示为光盘外观图,图2-4 所 示为光盘驱动器。
• 光存储器与硬、软磁盘相比,具有如下优点: • ① 存储密度高且容量大。 • ② 数据传输的速度高。 • ③ 采用无接触记录方式。 • ④ 数据保存时间长。
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2.1 数字媒体硬件环境
• 常用的光盘系统有CD 和DVD 两种,其中CD 又包含CD-ROM(只读 光盘)、CD-R(一次写入光盘)和CD-RW(可擦写光盘)等几种格 式;DVD 又包含DVD-R(可记录DVD)、DVD-RW(可重写DVD) 等格式。