Mp3简介
mp3上传
mp3上传MP3上传: 全面解读及使用指南引言在数字化时代,音频文件成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
MP3,即MPEG-1 Audio Layer 3,是一种常见且广泛使用的音频文件格式。
MP3格式的优势在于其高压缩比和较小的文件大小,使得人们可以方便地存储、传输和分享音频文件。
本文将全面解读MP3上传的过程及使用指南,帮助您更好地管理和使用您的音频文件。
一、MP3文件格式简介1. MP3文件格式的历史和发展MP3格式最早于1987年由德国科学家卡尔海因茨·布兰特(Karlheinz Brandenburg)发明,其目的是为了提供一种高质量音频文件的压缩格式。
随着互联网的普及和数字音乐的兴起,MP3格式迅速成为流行的音频文件格式。
2. MP3格式的特点MP3格式使用可变比特率(VBR)来达到高压缩比,从而减小文件大小。
它可以提供高质量的音频,同时又不占用太多存储空间。
此外,MP3格式还支持元数据(metadata)的添加,可以包含歌曲的艺术家、专辑、标题等信息。
二、MP3上传的方法1. 通过计算机上传MP3文件最常见的MP3上传方式是通过计算机。
您可以将MP3文件从本地存储设备(如硬盘、U盘等)复制到计算机的特定文件夹中。
然后,您可以使用各种软件或在线平台来上传或转换您的MP3文件。
2. 通过移动设备上传MP3文件如今,移动设备(如智能手机和平板电脑)已成为人们使用MP3文件的主要方式之一。
您可以使用相应的应用程序或操作系统内置的功能,通过无线网络或数据线将MP3文件传输到移动设备。
三、MP3上传的工具和平台1. 本地软件计算机上常用的本地软件有Windows Media Player、iTunes、Winamp等。
这些软件提供了简单易用的界面和功能,可以方便地将音频文件上传到计算机,并进行整理和管理。
2. 云存储平台云存储平台(如Google Drive、Dropbox、OneDrive等)提供了便捷的方法来存储、共享和上传MP3文件。
MP3文件格式解析
11-10 2 sampling_frequency, 00 – 44.1KHz, 01 – 48KHz
10 – 32 KHz, 11 –保留
9 1 padding_bit,1意味着帧里包含padding位,仅当采样频率为44.1KHz时发生。
8 1 private_bit
当144 * Bitrate / SamplingRate不能被8整除,则加上相应的paddingBit.
B,MAIN_DATA:
MP3的granule包含18 * 32个subband采样。每个数据帧含有两个granule的数据,其内容结如下:
- main_data_end pointer
- side info for both granules (scfsi)
在二进制文本编辑器里我们还可看到一个字符串“LAME”,并且后面清楚地跟着版本号。这就是20个字节的Zone B初始LAME信息,表示该文件是用LAME编码技术。接下来一直到该帧结束就是Zone C-LAME标签。
3,相关资料
×Mp3 Info Tag rev 1 specifications - draft 0
A,帧头结构如下:
位置长度描述
(BIT)(BITS)
————————————————————————————
31-19 12 Frame sync(0xFFF)
18/17 2 Layer, 00 – reserved, 01 – Layer III
10 – Layer II, 11-Layer I
16 1 protection_bit, 0意味着受CRC保护,帧头后面跟16位的CRC。
00-no emphasis, 01 – 50/15 microsec. Emphasis
mp3的国际标准
mp3的国际标准摘要:一、mp3技术简介二、mp3国际标准的发展历程三、mp3国际标准的主要内容四、mp3国际标准在我国的应用五、未来发展趋势及挑战正文:一、mp3技术简介MP3(MPEG Audio Layer-3)是一种数字音频压缩技术,它由德国弗劳恩霍夫研究所的研究人员发明。
MP3技术通过降低音频信号的采样率和比特率,对音频信号进行有损压缩,从而实现对音频文件的减小。
相较于其他音频格式,MP3在压缩率和音质方面具有较大的优势,因此广泛应用于音乐、语音等领域。
二、mp3国际标准的发展历程1991年,德国弗劳恩霍夫研究所的研究人员发明了MP3技术。
随后,这一技术逐渐引起了国际关注。
1997年,MPEG(Moving Picture Experts Group,动态图像专家小组)将MP3纳入其音视频压缩标准,成为MPEG-1 Audio Layer III。
此后,MP3在全球范围内得到了广泛应用,成为了最受欢迎的数字音频格式之一。
三、mp3国际标准的主要内容MP3国际标准主要包括以下几个方面:1.压缩算法:MP3采用有损压缩算法,通过对音频信号的子带分解和量化,去除冗余信息,实现对音频信号的压缩。
2.采样率和比特率:MP3规定了音频信号的采样率和比特率范围,以满足不同音质需求。
一般来说,采样率为44.1kHz,比特率为128kbps时,音质可以达到CD的水平。
3.帧结构:MP3音频数据以帧为单位进行组织,每帧包含1152个样本。
帧内数据采用霍夫曼编码进行压缩,以降低存储和传输成本。
4.同步和索引:MP3文件中包含同步和索引信息,以便在播放过程中实现精确的定位和同步。
四、mp3国际标准在我国的应用我国在数字音频领域广泛采用了MP3国际标准。
在音乐、广播、网络通信等方面,MP3格式成为了最受欢迎的音频格式。
同时,我国也积极跟进MP3技术的研发和应用,推动了数字音频产业的发展。
五、未来发展趋势及挑战随着科技的发展,MP3技术在未来可能会面临以下挑战:1.高清音频技术的发展:如FLAC、ALAC等无损音频格式逐渐崛起,用户对音质的要求越来越高,MP3技术可能逐渐失去优势。
数字音频技术_MP3_的压缩编码原理与制作方法
第4卷第2期2004年6月 长沙航空职业技术学院学报CHAN GSHA AERONAU TICAL VOCA TIONAL AND TECHN ICAL COLL EGE JOURNALVol.4No.2J un.2004收稿日期:2004-03-20作者简介:张晓婷(1964-),女,上海市人,讲师,主要从事计算机教学与研究。
数字音频技术(MP3)的压缩编码原理与制作方法张晓婷(珠海市工业学校,广东珠海 519015) 摘要:本文从音频压缩理论的角度,阐述MP3音频格式、压缩编码原理,同时介绍专业制作MP3的方法。
关键词:MP3音频格式;压缩编码原理;制作经验与技巧中图分类号:TN919.3+11 文献标识码:A 文章编号:1671-9654(2004)02-051-06Compression Coding Principle and F acture ofDigital Audio Frequency T echnique (MP 3)ZHAN G Xiao 2ting(Zhuhai Indust ry School ,Zhuhai Guangdong 519015) Abstract : From the perspective of Audio Compression Theory ,the paper discusses format of audio Frequency tech 2nique (MP3)and compression coding principle and also introduces the facture of audio Frequency technique (MP3). K ey w ords : Fomat of audio Frequency technique (MP3);compression coding principle ;facture 一、引言数字技术的出现与应用为人类带来了深远的影响,特别是互联网的普及,使数字音频技术得到更为广泛的应用,并具有良好的市场前景。
APE、DTS、WAV、FLAC、MP3 常见音乐格式介绍
一、APE格式1、介绍APE是一种无损压缩音频格式。
庞大的WAV音频文件可以通过Monkey's Audio这个软件进行"瘦身"压缩为APE,同样,APE也可以通过Monkey's Audio还原成WAV,再刻录成CD。
很时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。
更重要的是,通过Monkey's Audio解压缩还原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。
所以APE被誉为"无损音频压缩格式",Monkey's Audio被誉为"无损音频压缩软件"。
与采用WinZip或者WinRAR 这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。
2、播放器:千千静听 Foobar2000 Winamp等二、DTS格式1、介绍DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思。
从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。
Dolby Digital 是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。
DTS公司用一种简单的办法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。
这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效数据的CD更换,来播放不同的语言版本。
2、播放:要输出DTS信号必须有DVD播放器。
大多数较新的播放器都具有此功能。
在接收的设备中必须有DTS解码器或在中间加入一个独立的处理系统。
用于播放DTS光盘的播放器必须有数码输出功能。
DTS光盘和DTS CD播放系统都必须具有DTS解码器。
三、WAV格式WAV为微软公司(Microsoft)开发的一种声音文件格式,它符合RIFF(Resource Interchange File Format)文件规范,用于保存Windows平台的音频信息资源,被Windows平台及其应用程序所广泛支持,该格式也支持MSADPCM,CCITT A LAW等多种压缩运算法,支持多种音频数字,取样频率和声道,标准格式化的WAV文件和CD格式一样,也是44.1K的取样频率,16位量化数字,因此在声音文件质量和CD相差无几! WAV打开工具是WINDOWS的媒体播放器。
mp3的方案
mp3的方案简介MP3(MPEG-1 Audio Layer III)是一种数字音频压缩格式,于1993年由MPEG组织开发,并在同年成为国际标准。
MP3具有高压缩比、音质损失较小和广泛兼容性等特点,因此成为了数字音频领域的重要标准。
本文将介绍MP3的原理和工作流程,以及一些常见的MP3方案,供读者参考。
MP3的原理MP3格式是通过去除人耳难以察觉的音频信号频率分辨率和声音定位信息,实现高压缩比的数字音频压缩标准。
其主要压缩方式是使用了基于频域的压缩技术,将音频信号从时域转换到频域,然后通过舍弃及量化高频信号等方法实现压缩。
具体来说,MP3的压缩流程包括以下几个步骤:1.采样:将模拟音频信号转换为数字信号。
2.分帧:将数字音频信号分成一段段的小帧。
3.窗函数:对每一帧应用窗函数,消除边界效应。
4.快速傅里叶变换(FFT):将每一帧的音频信号从时域转换到频域。
5.量化:对频域数据进行量化,舍弃高频信号以减小数据大小。
6.压缩:对量化后的数据进行进一步压缩,包括霍夫曼编码和使用熵编码。
7.存储:将压缩后的数据存储为MP3文件。
MP3的工作流程MP3的工作流程可以简要概括为以下几个步骤:1.输入:从音频输入设备(如麦克风)或计算机文件获取音频数据。
2.采样与分帧:将输入的音频数据进行采样,并将采样后的数据分成一段段的小帧。
3.窗函数与FFT:对每一帧的音频数据应用窗函数,并进行快速傅里叶变换。
4.量化:对变换后的频域数据进行量化,减小数据大小。
5.压缩:对量化后的数据进行进一步压缩,包括霍夫曼编码和熵编码。
6.存储:将压缩后的数据存储为MP3文件。
7.解码与播放:将存储的MP3文件进行解码,并通过音频输出设备(如扬声器)播放音频。
常见的MP3方案以下是一些常见的MP3方案:ME:LAME是一款免费的开源MP3编码器,提供了良好的音质和较高的压缩比。
LAME可以作为命令行工具使用,也可以作为库集成到其他应用程序中。
MP3文件格式简介
MP3⽂件格式简介1、概述Moving Picture Experts Group Audio Layer III(MPEG-1 Audio Layer 3,动态图像专家压缩标准⾳频层⾯3),经常称为MP3,是当今较流⾏的⼀种数字⾳频编码和有损压缩格式,它设计⽤来⼤幅度地降低⾳频数据量,⽽对于⼤多数⽤户的听觉感受来说,重放的⾳质与最初的不压缩⾳频相⽐没有明显的下降。
它是在1991年,由位于德国埃尔朗根的研究组织Fraunhofer-Gesellschaft的⼀组⼯程师发明和标准化的。
MP3是⼀个数据压缩格式。
它舍弃脉冲编码调制(PCM)⾳频数据中,对⼈类听觉不重要的数据(类似于JPEG是⼀个有损图像压缩),从⽽达到了压缩成⼩得多的⽂件⼤⼩。
MP3中使⽤了许多技术,其中包括⼼理声学,以确定⾳频的哪⼀部分可以丢弃。
MP3⾳频可以按照不同的⽐特率进⾏压缩,提供了权衡数据⼤⼩和⾳质之间的依据。
MP3格式使⽤了混合的转换机制将时域信号转换成频域信号:1)32波段多相积分滤波器(PQF)2)36或者12 tap 改良离散余弦滤波器(MDCT);每个⼦波段⼤⼩可以在0...1和2...31之间独⽴选择3)混叠衰减后处理根据MPEG规范的说法,尽管有许多创造和推⼴其他格式的重要努⼒,MPEG-4标准中的AAC(Advanced Audio Coding)将是MP3格式的接棒者。
然⽽,由于MP3的空前的流通,在⽬前来说,其他格式并未能威胁其地位。
MP3不仅有⼴泛的⽤户端软体⽀持,也有很多的硬件⽀持,⽐如便携式数位⾳频播放器(泛指MP3播放器)、DVD和CD播放器。
因为MP3是⼀种有损压缩格式,它提供了多种不同“⽐特率”(bit rate)的选项—也就是⽤来表⽰每秒⾳频所需的编码数据位数。
典型的速度介于128kbps和320kbps(kbit/s)之间。
与此对照的是,CD上未经压缩的⾳频⽐特率是1411.2 kbps(16 位/采样点 × 44100 采样点/秒 × 2 通道)。
感知音频编码及AAC-MP3
SBR:Spectral Band Replication 频段复制 PS:parametric stereo 参数立体声 SBR代表的是Spectral Band Replication(频段复制)。SBR的关键是在低码流下提供全带宽 的编码而不会产生产生多余的信号。这种方法可在指定的位率下增加音频的带宽或改善编码 效率。SBR最大的优势就是在低数据速率下实现非常高效的编码。 PS技术就是从立体声音轨里提取出能够表征立体声信息的一系列参数,并把这些参数记录 在压缩后的码流内,然后编码器使用一个单声道音轨来表征原立体声音轨,并对这个单声道 音轨进行编码,在编码时使用AAC+SBR。
目录
1 2
3
感知音频编码
MP3 AAC
1.MP3简介 2.MP3文件结构 3.MP3相关指标 4.MP3优劣
MP3简介
MPEG-1音频压缩标准是第一个高保真音频数据压缩标准。 MPEG-1音频压缩标准提供3个独立的压缩层次,使用户可在复杂性和压缩质 量之间权衡选择。第3层最复杂,但音质最好,MP3便是指MPEG-1中的第3层 音频压缩模式。 MP3是利用 MPEG Audio Layer 3 的技术,将音乐以1:10 甚至 1:12 的压缩率 ,压缩成容量较小的file,换句话说,能够在音质丢失很小的情况下把文件压缩 到更小的程度。而且还非常好的保持了原来的音质。正是因为MP3体积小,音质 高的特点使得MP3格式几乎成为网上音乐的代名词。每分钟音乐的MP3格式只 有1MB左右大小,这样每首歌的大小只有3-4兆字节。使用MP3播放器对MP3文 件进行实时的解压缩(解码),这样,高品质的MP3音乐就播放出来了。
MP3编码
MP3设计局限
MP3编码标准有一些不能仅仅通过使用更好的编码器绕过的内在限制。 一些新的压缩格式AAC不再有这些限制。 按照技术术语,MP3有如下一些限制: 位速最大是320 kbit/s 时间分辨率相对于变化迅速的信号来说太低 延迟时间长,最小理论延时59ms,实际上要比这大得多。 然而,即使有这些限制,一个好好的调整MP3编码器能够非常有竞争力 地完成编码任务。
MP3播放器资料
MP3技术培训资料一、常见MP3的方案简介:1.飞利浦的SAA7750:价格较贵,音质相对其他方案更加的突出,主要在进口MP3才用到,同时芯片是BGA封装,国内生产技术有限。
2.TELECHIPS的TCC7xx:价格比SAA7750便宜一点,需要外接ROM,外围元件多点,因此太小的MP3还做不了,音质还算可以。
3.ECT的SKYLARK:目前国产的纽扣机都用到,只是目前还不支持WMA,价格与STMP3410差不多,功能较全。
4.SIGMATEL的STMP34xx/35xx:由于很多开发公司都从事这块芯片开发,因此目前能做的功能越来越多,包括电子图片,歌词同步,TXT阅读,闹钟等。
但由于它的部分程序放在FLASH上,因此容易出现丢程序现象5.台湾凌阳方案:价格比STMP3410要便宜点,音质一般,国产MP3很多用到,但反修率要比STMP3410和炬力ATJ2075低,也是未来国产机比较多人采用的。
6.国产炬力ATJ2075:国产低端MP3大部分采用,因为服务比较好,比较贴近用户,因此目前的份额正增大。
二、常见音频格式:1、MP3(CBR、VBR、ABR):MP3应该算目前使用用户最多的有损压缩数字音频格式了。
它的全称是MPEG(MPEG:Moving Picture Experts Group) Audio Layer-3。
编码方式有CBR、VBR、ABR三种:CBR(constant bit rate):早期的MP3编码采用的的是固定编码率的方式VBR(variable Bit Rate):可变编码率的压缩方式。
它的原理就是利用将一首歌的复杂部分用高 bitrate 编码,简单部分用低 bitrate 编码,通过这种方式,进一步取得质量和体积的统一。
ABR(Average Bitrate):平均比特率,是VBR的一种插值参数。
针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。
常见音频文件格式简介
常见音频文件格式简介1.--MIDI(.MID)MIDI是乐器数字接口的英文缩写,是数字音乐/电子合成乐器国际标准。
MIDI文件有几个变通的格式,其中CMF文件是随声卡一起使用的音乐文件,于MIDI文件非常相似,只是文件头略有差别;另一种MIDI文件是WINDOWS使用的RIFF文件的一种子格式,称为RMID,扩展名为.RMI。
2.--WA VE(.W A V)由MICROSOFT公司开发的一种W A V声音文件格式,是如今电脑上最为常见的声音文件,他符合RIFF文件规范,用于保存WINDOWS平台的音频信息资源,被WINDOWS平台机器应用程序所广泛支持,W A VE格式支持MSADPCM、CCIPTALAW、CCIPT-LAW和其他压缩算法,支持多种音频位数,采样频率和声道,但其缺点是文件体积较大,所以不适合长时间纪录。
3.--MP1/.MP2/.MP3MPEG频文件根据压缩质量和编码复杂程度的不同可分为三层(MPEG AUDIO LAYER 1/2/3分别与MP1,MP2和MP3这三种声音文件相对应MPEG音频编码具有很高的压缩率,MP1和MP2 的压缩率分别为4:1和6:1--8:1,而MP3的压缩率则高达10:1--12:1。
目前INTERNET上的音乐格式以MP3最为常见。
MP3是一种有损压缩,但是它的最大优势是一极小的声音失真换来了较高的压缩比。
4.--.MP4MP3问世不久,就凭这较高的压缩比12:1和较好的音质创造了一个全新的音乐领域,然而MP3的开放性却最终不可避免的导致了版权之争,在这样的背景之下,文件更小,音质更佳,同时还能有效保护版权的MP4就应运而生了。
MP3和MP4之间其实并没有必然的联系,首先MP3是一种音频压缩的国际技术标准,而MP4确实一个商标的名称,其次,他采用的音频压缩技术也迥然不同,MP4采用的是美国电话电报公司所研发的,以“知觉编码”为关键技术的a2b音乐压缩技术可将压缩比成功的提高到15:1,最大可达到20;1而不影响音乐的实际听感,同时mp4在加密和授权方面也做了特别设计,它有如下特点:(1)每首mp4乐曲就是一个扩展名为.exe的可执行文件。
【精编】MP芯片资料简介
MP3芯片资料简介一、飞利浦系列|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯2m8Q o r-l《家电维修》技术论坛a ^ A7p*T k l产地:荷兰如果一定要评出目前市场上最好的MP3解码芯片的话,那么无疑就是飞利浦芯片了。
飞利浦家族的解码芯片在业界一直以其“功能全,音质好,价格高”而著称。
飞利浦的解码芯片一般都采用的是BGA封装工艺,而国内的这方面技术相当有限,此外,由于飞利浦的解码芯片需要搭配另外的控制芯片电路协同工作,所以产品成本较高。
所以采用飞利浦解码芯片的厂商往往都定位于中高价位,如MPIO和IRIVER这两家韩国的MP3专业厂商。
这两个品牌一个最主要的共同特点就是在产品中全面采用了飞利浦的解码芯片。
因此,他们的产品拥有很高的音质和品质,成为全球MP3爱好者追逐的对象。
#x;V3g#D(y!s&[ s N|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯%q2e{ L#N8t1、飞利浦SAA775X系列(SAA7750/7751/7752/7753)飞利浦SAA775x芯片是目前市场上MP3播放器解码芯片组中功能最全(支持CD直录),效果最好的解码芯片之一。
该解码芯片的音质表现为:低音下沉较深、中音表现出色、而相比之下高音则显得一般。
;}3v1T U^%t z.{ c j+Q5~因为SAA775x中内含DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)和32位ARM RISC处理器,所以能用超高集成度的单颗芯片,音频解码和语音编码等工作,并且可以加入SDMI(Secure Digital Music Initiative,安全式数字音乐)保护。
其中SAA7750内含DSP和32位ARM RISC处理器,信噪比为90dB。
该芯片兼容多段多档位EQ智能音效,支持以ADPCM格式保存语音记录、同步显示歌名和歌曲信息、Line-in直录,此外还支持USB 1。
1/2。
0标准,支持多重音乐格式解码。
MP3基础知识篇
MP3常识-内存存储容量——容量是MP3播放器的关键指标之一,本机容量即为MP3播放器的内置内存(Flash Memory)的容量大小,存储容量的单位为MB或是GB。
目前MP3的存储容量有32MB、64MB、128MB、256MB、512MB,除此之外还有硬盘式MP3,这类MP3的特点是容量大(10GB…..40GB),价格高。
总之,内存越大可存储的音乐就越多,一般来说,32MB内存可以存MP3格式的音乐6~7首歌,可以播放半小时左右。
除内置内存外,一般来说MP3播放器的内存还有可扩充内存。
内置内存——内置内存即内置固化在MP3播放器内的内存,就像电脑的硬盘一样,决定了你的MP3的容量大小。
从早期的16M、32M到现在的64M、128M、256M、以及已经出现的512M、10GB……。
一般来说,我们常使用的128Kbps 压缩率的MP3每首大约3~5M,所以128M内存可以存放这样的歌曲30首左右。
扩充内存——可在MP3播放器内置固化内存的基础上,像给自己的]电脑增加容量一样的方式来扩充容量。
不同的是这个增加的闪存根据MP3的不同,可以有CF卡、SM卡、MMC卡、SD卡等多种选择。
CF卡是早期MP3使用的,现在因为体积和耗电的原因已被淘汰;目前MP3上用得最多的扩充卡应属SM卡;MMC卡属第二代的扩展卡,用得也比较多;SD卡是在MMC卡基础上发展出来的,所以它也向下兼容(就是说如果你的MP3支持SD卡,那么它一般也可以支持MMC卡,但反过来MMC卡插槽的MP3就不支持SD卡)。
除了上面列举的几种卡外,SONY还自推一种记忆棒(Memory Stick)的扩展卡,一般只用在SONY的机型上,很少看到其他产品使用MP3常见问题解答大集合1.制作MP3/WMA简介/bbs/index.php?showtopic=439312.WMA和MP3哪个更好?在低码率的时候用WMA好,高码率用MP3比较好。
高码率时WMA并不能体现其体积上的优势,所以我们为了达到较高的音质仍选择MP3,为了减小体积可以选择VBR MP3。
MP3的发展史
日水枯而石底上露,如此,就是山中的四季。【教学提示】翻译有直译与意译两种方式,直译锻炼学生用语的准确性,但可能会降低译文的美感;意译可加强译文的美感,培养学生的翻译兴趣,但可能会降低译文的准确性。因此,需两种翻译方式都做必要引导。全文直译内容见《我的积累本》。目标导学四:解读文段,把握文本内容1.赏析第一段,说说本文是如何引 出“醉翁亭”的位置的,作者在此运用了怎样的艺术手法。
• MP4实际上是由音乐出版界联合授意的官方标准;MP3则是广为流传的 民间标准。
后记
• MP3播放器的诞生,为传统随身听——WALKMAN、 CD随身听和MD带来了致命的打击。曾几何时,MP3 与MD之间的斗争成为业界最为热门的话题,当时甚 至多数人都认为MP3由于音质上的原因将败给MD, 但事实上,MP3的发展远远超出了MD支持者们的预 想。直至今日,MP3已成为随身听市场的主流产品, 并成为了继手机之后最为广泛使用的个人随身电子产 品。移动硬盘、录音笔、随身听、照相机……无所不 能的MP3绝对是21世纪数字时代的最佳写照!
第一款 FM射频MP3播放器 丹丁 MH328
• 丹丁 MH328开创了超炫的“汽车+MP3”新时代的发展空 间,她可将MP3播放器内存储的音乐通过FM广播方式发送, 再利用车内电台接收,通过车内音响播放。
第一款中文触摸式MP3播放器 中恒 F60R
• 随着数码产品不断的更新换代,新一代的触摸式MP3也随之产生。国内数码 产品领导厂商DEC中恒在2004年底推出了全球首款中文触摸屏MP3 F60R,它的 出现也标志着将引起MP3史上操作模式的新革命。
800多部经典英文原声电影MP3汇总_学习英语绝好资源
800多部经典英文原声电影MP3汇总:学习英语的绝佳资源一、资源简介亲爱的英语爱好者,你是否在寻找一种有趣、实用的方法来提高英语听力?这里为你精心整理了800多部经典英文原声电影MP3资源,让你在学习英语的道路上不再孤单。
这些电影涵盖了爱情、动作、科幻、动画等多种类型,既能让你领略好莱坞大片的魅力,又能助你轻松提高英语听力水平。
二、资源亮点1. 丰富多样的电影类型,满足不同喜好;2. 全部为英文原声,让你沉浸在最真实的英语环境中;3. MP3格式,方便随时随地学习;4. 每部电影都配有中英文双语字幕,学习无障碍;5. 涵盖了各个年代的经典之作,让你一览电影史上的璀璨星辰。
三、学习指南1. 制定学习计划:根据自己的时间和英语水平,合理安排学习进度。
可以每天观看一部电影,也可以每周挑选几部进行学习。
2. 多遍观看:不要害怕重复。
第一遍可以关注剧情,第二遍关注角色的发音和语调,第三遍尝试跟读,逐步提高自己的发音和听力。
3. 活学活用:将电影中的经典台词记录下来,尝试在日常交流中运用,让英语成为你的一部分。
4. 交流分享:与朋友或学习小组一起观看电影,讨论剧情,互相学习,共同进步。
四、资源分类为了方便大家查找和学习,我们将这800多部经典英文原声电影MP3资源进行了分类:1. 经典爱情片:如《泰坦尼克号》、《罗密欧与朱丽叶》等,让你在浪漫氛围中学习英语。
2. 动作冒险片:如《007系列》、《盗梦空间》等,紧张刺激的剧情让你欲罢不能。
3. 科幻奇幻片:如《星际穿越》、《哈利·波特系列》等,带你探索未知世界。
4. 励志传记片:如《当幸福来敲门》、《阿甘正传》等,激发你的斗志和信念。
5. 动画片:如《冰雪奇缘》、《疯狂动物城》等,轻松愉快的氛围,适合各个年龄段的学习者。
五、这800多部经典英文原声电影MP3资源,是我们为英语学习者精心准备的礼物。
希望你能在这里找到学习的乐趣,不断提高自己的英语水平,迈向新的高度。
MP3简介
MP3简介MP3的全称是Moving Picture Experts Group Audio Layer III。
简单的说,MP3就是一种音频压缩技术,由于这种压缩方式的全称叫MPEG Audio Layer3,所以人们把它简称为MP3。
所以提到MP3就有个关键的名词“压缩率”。
一般来说我们平常听到的MP3是128KBPS (KBPS以下简称K)或者更低的96K的MP3文件。
这些文件的优点在于文件本身很小,只有原来WAV格式的10/1到12/1。
但是他们的缺点同样明显,由于采用了较高的压缩率,使得文件中的高频和低频受损严重。
一般来说我们认为128K的MP3文件是最为合适的压缩比例,因为它能提供给我们“接近CD的音质”,低于128K的MP3不适合做为音乐欣赏。
不同压缩率的音频文件对比有了上面的介绍,我们应该很清楚的知道所谓128K和320K的MP3文件不同之处在于压缩率不同。
同一个WAV文件采用128K和320K压缩后的文件大小大概为1:2。
举例来说一首4分钟时间的歌曲,它的WAV文件大概为40MB,压缩成128K的MP3后大概为4MB,压缩成320K的MP3大概为8M。
那么我们最为关心的是这3种文件重放的效果究竟有多大的差别?在接下来我们将详细的来为大家做一个比较。
我们先来看看它们的波形文件的区别,这个是最为直观的比较。
图1从上到下分别为韩红演唱的《天天想你》的WAV波形图,320K波形图,128K波形图。
我们可以看到音轨1和音轨2从直观上区别几乎看不出来,音轨3就能明显的看出波形被衰减了,尤其在歌曲的副歌部分。
图片1图2是我们将波形文件放大后其中的一段的图表,我们还是能看出音轨1和音轨2有细微的差别,音轨3仍然有比较明显的衰减。
当然波形图表只是理论上的东西,而实际听感还要自己的耳朵才可*。
我们在实际试听的时候使用了2套设备。
图2设备1:创新SB LIVE5.1声卡+AKGK55耳机,设备2:RME 9632 声卡+森海塞尔HD650耳机,设备1目前在普通的家用电脑里比较常见,设备2在一般的小型录音室比较常见。
了解MP3内部结构
目前国内MP3产品鱼龙混杂,质量层次不齐,消费者常常无所适从,不知道如何去分别各种MP3的好坏。
从今天开始,我们将请国内少数拥有自主研发能力的MP3专业厂商之一——魅族的工程师向读者深入介绍MP3技术普及的文章。
这些文章将对广大读者更加深入的了解MP3技术层面的知识,增强购买时的分辨能力都有很大的帮助。
首先来了解一下MP3的内部结构。
我们以魅族ME为例子对MP3各部件的结构、功能做一个解剖。
下面是一台魅族ME,我们把它打开来看看它由几部分组成。
首先我们可以看到主机四个角有四颗螺丝,这是固定整个机壳用的。
把螺丝打开后就可以把面板取下来。
打开前后盖、取下面板之后可以看到机器内部正面的图片,我们可以看到主要是LCD液晶屏、五维导航键以及FLASH闪存芯片。
接着把两侧的挡板和背板、拆下来就可以完全看到裸机的情况了,外壳完全拆掉的情况如下图所示:第2页:双层电路板结构良好品质保障拆掉外壳后我们开始来分析主机的组成结构,把主机拿在手上,从侧面可以看出主机由两块电路板组成,上层主要是显示部分、主芯片、FLASH、闪存,下层主要是供电部分以及FM收音电路。
部分MP3如魅族ME/MI、JNC SSF-800、iRiver3XX系列还有经典的帝盟RIO800等都是这种双电路模块设计,这样设计的好处是两部分功能分开独立,干扰更小,性能也更加稳定,当然设计也更加复杂,成本更高一些。
一些中低端的MP3则是单电路模块设计,但干扰大、效果自然也不如前者好。
第3页:主电路板设计及解码芯片简介接下来我们把两块电路模块分开来,分别分析它们的组成结构。
首先我们看看主电路板,刚才我们已经知道它的正面主要是LCD液晶屏、五维导航键和FLASH闪存,现在我们来看看它的反面。
从图中可以看到,主电路板反面主要由三步分组成:USB接口电路、解码主芯片及主晶振还有音频输出及录音。
解码主芯片是MP3最重要的组成部分之一,就像电脑的CPU、显卡的GPU,直接影响MP3的功能、音质。
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Mp3简介一.什么是MP3MP3的全称是Moving Picture Experts Group, Audio Layer III,它所使用的技术是在VCD (MPEG-1)的音频压缩技术上发展出的第三代,而不是MPEG-3。
MP3是一种音频压缩的国际技术标准,开始于1980年代中期(1987),在德国Erlangen的Fraunhofer研究所开始的,研究致力于高质量、低数据率的声音编码。
在Dieter Seitzer—个德国大学教授的帮助下,1989年,Fraunhofer在德国被获准取得了MP3的专利权,几年后这项技术被提交到国际标准组织(ISO),整合进入了MPEG-1标准。
MPEG声音标准提供三个独立的压缩层次:层1(Layer 1)、层2(Layer 2)和层3(Layer 3),用户对层次的选择可在复杂性和声音质量之间进行权衡。
①层1的编码器最为简单,编码器的输出数据率为384 kb/s,主要用于小型数字盒式磁带(digital compact cassette,DCC)。
②层2的编码器的复杂程度属中等,编码器的输出数据率为256 kb/s~192 kb/s,其应用包括数字广播声音(digital broadcast audio,DBA)、数字音乐、CD-I(compact disc-interactive)和VCD(video compact disc)等。
③层3的编码器最为复杂,编码器的输出数据率为64 kb/s,主要应用于ISDN上的声音传输。
Mpeg-1 lay 3支持的采样率为32,44.1,48khz,比特率支持32---320kbpsMpeg-2 lay 3支持的采样率为16,22.05,24khz,比特率支持8---160kbpsFraunhofer对此又进行扩展,将原来MPEG-2所支持的低采样率再除以2,得到: 8, 11.025, 和 12 kHz,比特率跟MPEG-2相同,称为 "MPEG 2.5"。
MP3文件可以以不同比特率进行编码,比特率越小,压出来的文件也越小,当然失真也越大。
至于它的品质,只要不是太夸张的压缩比,一般人的耳朵是听不出来的,一般来说128kbps已经相当于CD的音质了。
二、MP3的优点MP3的突出优点是:压缩比高,音质较好,制作简单,交流方便。
音质是人们关心的一个焦点。
虽然MP3对原始信号进行了高压缩比处理,但因为去除的大多是一些无关紧要的信号,因此单纯从听感上说,MP3压缩几乎对音质没有影响。
事实上,制作精良的MP3音乐碟,在专门的数字随身听(比如MPMan)中播放,完全可以达到普通CD唱机播放CD唱片的音质水平。
但最吸引人的还是MP3制作和交流上的方便。
只要有一台电脑,就可将CD节目录入电脑硬盘,然后压制成MP3格式。
也可直接从Internet网上下载MP3音乐,网上有取之不尽的MP3音乐。
还可把你自己制作的MP3音乐上网交流。
良好的音质和丰富的节目源将使MP3成为最佳的大众音乐媒体。
当然,MP3的高压缩比是以牺牲细微的音质换来的,无疑会对音质产生一定的影响,对一般人和爱好者不会在意,但MP3是否能为Hi-Fi发烧友喜爱?!只有他们自己来回答。
三.Mp3是怎样压缩数据的MP3 压缩时运用到五个重要的技巧,分别是最小听觉门槛判定 (The minimal audition threshold) ,遮蔽效应 (The Masking effect) ,位元储存槽 (The reservoir of byres) , The Joint Stereo ,和 Huffman 编码。
最小听觉门槛判定是一种减少资料量的手段,因为人耳对不同频率的声音听到的音量反应不是平直的,因此我们可以将大部分的纪录资讯集中在人耳最灵敏的 2kHz 到 5kHz ,其余频率分配比较少的容量纪录。
遮蔽效应也是听觉心理学模型 (Psychoacoustic models)的一种,它是指一个声音A能感知的阀值因另一个声音B的出现而提高的现象,这时B叫遮蔽声,A叫被遮蔽声;在视觉上呈现的效果就是在大太阳下你比较难看到天空中飞翔的鸟,听觉上的涵义就是当有一个音量或音色特别突出的声音出现,其他细小的声音就比较难被察觉,就像是管弦乐团齐奏时我们很难发现有观众的咳嗽声,尽管咳嗽的音量与没有其他声音时其实是相同的。
因此在编码时我们不需要把所有的声音细节都编进去,而该把资料拿去纪录比较突出容易引起注意的声音。
在解释前位元储存槽之前要先说明 MP3 的几个属性 CBR 和 VBR 。
CBR 是 Constant Bitrate 的缩写,也就是说该 MP3 每秒钟的资料流量是固定的,常见的 MP3 都是以 CBR 编码,好处是压缩速度快。
相对的 VBR 是 Variable Bitrate的缩写,每秒钟的流量是可以变化的,好处是在讯号复杂时用比较多的容量去纪录,波型简单时就用比较低的流量,以有效利用空间。
CBR 的缺点就是每秒钟的流量都相同,很容易造成空间的浪费,因此有 reservoir of byres 的出现,用途就是当波型简单时就不要用那么大的流量,把多余的空间保留下来储存将来比较复杂的波性资料,维持流量的大小,达到类似 VBR 的效果。
VBR 的 MP3 并不需要 reservoir of byres 。
Joint Stereo 是一种立体声编码技巧,主要分为 Intensity Stereo(IS) 和 Mid/Side (M/S) stereo 两种。
IS 的是在比较低流量时使用,利用了人耳对于低频讯号指向性分辨能力的不足,将音讯资料中的低频分解出来合成单声道资料,剩余的高频资料则合成另一个单声道资料,并另外纪录高频资料的位置资讯,来重建立体声的效果。
例如钢琴独奏的录音就可以利用这种方法在有限的资料流量中减少音场资讯却大幅增加音色资讯。
Mid/Side (M/S) stereo 在左右声道资料相似度大时常被用到,纪录方式是将左右声道音讯合并 (L+R) 得到新的一轨,再将左右声道音讯相减 (L-R) 得到另外一轨,然后再将这两轨资料用上面提到听觉心理学模型与滤波器处理。
Mid/Side (M/S) stereo 与 IS 一样的是利用部分相位 (phase) 资讯的损失来换得较高的音色纪录资讯。
一般的 MP3 是 Mid/Side stereo 和 Intensity Stereo 交替使用的,视资料内容与流量而定。
如果是更高流量如 160kbps 以上的 MP3 ,则可以单独将立体声的两个声道独立编码,以保存相位资讯。
Huffman 编码 (coding) 是一种常见的无失真压缩方案。
当 PCM 讯号被分成好几个频段并经过以上的处理之后,最后就是经过一种类似 FFT(Fast Fourier Transforms) 的运算称为 MDCT(Modified Discrete Cosine Transform) ,将波型转换为一连串的系数。
这些系数最后就要经过 Huffman 编码来做最后的压缩。
Huffman 编码的原理是将比较常出现的字串用特定的符号表示,压缩后就得到一个纪录每个符号代表的字串的编码表以及一连串由各符号组成的资料内容。
Huffman 编码可以节省约 20% 的空间,而也因为经过了 Huffman 编码,我们可以发现用 WinZip 、 WinRAR 之类的压缩软体并没有办法把 MP3压缩小多少,理由就是因为这些压缩软体也是利用类似 Huffman 编码的技巧,因此压缩程度有限。
(以上关于 MP3 编码的资料取自 /tech.html 。
) MP3 播放时的运算远比编码时简单,只要先经过 Huffman 解码再由 MDTC 的逆运算重建波型就可以了,值得注意的是 MP3不同于PCM没有bits的概念,我们可以自由使用 16bits 或是 20bits 甚至 24bits 的运算精度来重建波型。
四.什么是MPEG-1,-2,和其他?MPEG 是 Moving Picture Experts Group, “运动图象专家组”的缩写。
在ISO(国际标准组织)和IEC(国际电子技术委员会)的组织下共同工作。
这个团体在运动图象和音频编码标准上作研究。
MPEG有自己的网页,提供了有关这些标准的各种信息。
MPEG逐步地接近在多媒体标准方面增长的需要。
如今,三个主要步伐已经定了下来(MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4)。
MPEG-1:为数字存储媒体在1.5M比特/s的比特率对运动图象和关联的音频进行编码MPEG-2:对运动图象和关联音频信息进行通用编码MPEG-3:原来计划主要是为HDTV(高清晰度电视)开发的编码和压缩标准而设计的,后来,由于MPEG2的高速发展,MPEG3被并入了MPEG-2MPEG-4:对音频可视对象进行编码,目标是提供未来的交互式多媒体应用MPEG-5:直至1998年9月还没有见到定义。
MPEG-6:直至1998年9月还没有见到定义。
MPEG-7:多媒体内容描述接口MPEG1使得VCD取代了传统的录象带,而MPEG2将使数字电视最终完全取代现有的模拟电视,而高画质和音质的DVD也将取代现有的VCD。
闪速存贮器FLASH技术分类(转)全球闪速存储器的技术主要掌握在AMD、ATMEL、Fujistu、Hitachi、Hyundai、Intel、Micron、Mitsubishi、Samsung、SST、SHARP、TOSHIBA,由于各自技术架构的不同,分为几大阵营。
1. NOR技术NORNOR技术(亦称为Linear技术)闪速存储器是最早出现的Flash Memory,目前仍是多数供应商支持的技术架构。
它源于传统的EPROM器件,与其它Flash Memory技术相比,具有可靠性高、随机读取速度快的优势,在擦除和编程操作较少而直接执行代码的场合,尤其是纯代码存储的应用中广泛使用,如PC的BIOS固件、移动电话、硬盘驱动器的控制存储器等。
NOR技术Flash Memory具有以下特点:(1) 程序和数据可存放在同一芯片上,拥有独立的数据总线和地址总线,能快速随机读取,允许系统直接从Flash中读取代码执行,而无需先将代码下载至RAM中再执行;(2)可以单字节或单字编程,但不能单字节擦除,必须以块为单位或对整片执行擦除操作,在对存储器进行重新编程之前需要对块或整片进行预编程和擦除操作。
由于NOR技术Flash Memory的擦除和编程速度较慢,而块尺寸又较大,因此擦除和编程操作所花费的时间很长,在纯数据存储和文件存储的应用中,NOR 技术显得力不从心。
不过,仍有支持者在以写入为主的应用,如CompactFlash卡中继续看好这种技术。