计算音频文件大小
10声音文件大小计算(答案在后面)
wav声音容量计算公式:一共有多少采样点 * 每个点是多少位 * 一共有几个声道(采样频率*总时间) * 量化位数 * 声道数 (单位:位)(采样频率*总时间) * 量化位数 * 声道数/8 (单位:字节)(采样频率*总时间) * 量化位数 * 声道数/8/1024 (单位:KB)(采样频率*总时间) * 量化位数 * 声道数/8/1024/1024 (单位:MB)采样频率:就是在1秒钟内,在声波曲线上取多少个点。
44.1KHz,就是1s内取44.1*1000个点。
量化位数:就是规定一个点,用几位编码。
声音编码位数一般都是8位或者16位。
一、基本公式应用,计算声音大小1.一段时长为5分钟、量化位数为16位,采样频率为44.1kHz、单声道的Wave格式音频,需要的磁盘存储容量大约为A. 12.6MBB. 25.2MBC. 50.4MBD. 201.9MB2.一同学有50个未经压缩的时长约为5分钟的Wav声音文件,其采样频率均为44.1KHZ,量化位数均为16位,立体声,如果用容量约为700MB的光盘进行存储,至少需要这样的光盘()A.2张B.3张C.4张D.5张3.制作一段音频,在其他指标都相同的情况下,分别采用以下4种设置,其中音质最佳的是A. 单声道,8位量化B. 立体声,8位量化C. 单声道,16位量化D. 立体声,16位量化二、看图获取有用信息,然后计算4.查看一段时长为3秒、Wave格式音频文件的属性,其属性窗口如图所示:该音频文件存储容量约为A. 258KBB. 129KBC. 2.1MBD. 2.6MB5.用录音机软件录制完一段时长半分钟的wave格式音频,执行保存操作时的界面如下图所示,则音频文件“sound.wav”保存后的容量约为()A. 1.3KBB. 0.3MBC.1.3MBD. 10.1MB6.在GoldWave软件中录制了一段10分钟的W A VE格式音频,状态信息如图所示:第3题图该音频的存储容量约为()A.6.72 MB B.100.9 MB C.50.5 MB D.168 MB三、跟声音有关的其他类型题目7.在采集一段WAV音频数据时,改变下列参数不会影响存储量的是()A.采样频率B.声道数C.量化位数D.音调高低8. (浙江省2010年会考)小张用GoldWave软件打开了一个声音文件,其状态栏界面如下图所示,下列说法正确的是()第5题图A.采样频率为44 100 KHz B.这是一个WAVE格式音频C.这是一个单声道的音频D.这是一个MP3格式音频9.(浙江省2011年9月高考)一个W A VE格式文件的常规属性和音频属性分别如下图所示。
计算
计算:1.如果采样频率为22.05khz, 32位,单声道,上述条件符合CD质量的红皮书音频标准,长度为10秒,声音文件的大小为多少?答: 文件大小S=采样频率×(分辨率/8)×声道数×录音时间=(22.05×1000×32/8×1×10/1024=861Kb2.2二进制算术编码,其中A的概率3/4,B的概率1/4,试用算术编码法,计算AABA的最短的两种编码.答:根据算术编码的规则构造区间表示原理,可得出两种形式为:0.1和0.103. 通常17寸显示器的分辨率我们设置为1024×768,如果我们要求在这个显示器上要显的像颜色深度为24位,那么这个计算机的显卡至少需要多少显示内存.答: 64K的颜色深度为16显示内存大小=分辨率×颜色深度/81024×768×16/8/1024/1024)=1.5Mb4. 现有信息串AAAAAAAABBBBBBCCCCCC,请写出它的RLC编码,并计算压缩比R.答:RLC编码为: 8!A6!B6!C压缩比 R=20/95. 若以PAL制式播放640×480图像,每个像素用256色表示,则一小时的不压缩的数据量为多少MB。
答: 数据量大小= 一幅静态图象大小(长×宽×图象颜色深度/8)×帧速×时间则640×480×8/8×3600×25/1024/1024=26367MB6. 现有符号a、b、c、d、e、f、g、h, 概率分别为0.25 、0.2 、0.16 、0.14 、0.1 、0.08 、0.06 、0.01。
请给出各个符号的HUFFMAN编码。
(约定大支0小支1)答:根据HUFFMAN编码树规则可得:a:11 b:01 c:100 d:000 e:001 f:1010 g:10110 h:101117. 计算一张650Mb的光盘可以放多少分钟采样频率为44.1khz,分辨率为16位,双声道的CD质量的WA V格式声音文件。
多媒体信息的编码
数字化的概念
类似车辆减速这种连续,平滑变化的物理量称为模拟量,模拟量可以用电压 的变化来表示,但不能在计算机内部存储和处理。必须要将其数字化,转化 为二进制数。数字化的主要手段是取样和量化。
声音信号的采样和量化
将每个采样点上的相对应的数据用二进制数表示出来(量化),图中该波形, 就可以用一串二进制数表示为: 1001 1100 1100 1101 1101………… 声音文件大小的计算公式:采样频率(hz)x量化位数(bit)x声道数x时间(s)/8 (采样频率越高,量化位数越多,声音文件越逼真,声音文件容量越大)
A.该图像采用JPEG标准压缩 B.该图像文件的存储容量是154.5KB C.该图像大小为785×474像素 D.该图像的每个像素用24个字节表示
4.某音频文件.属性如图所示,下列对该音频文件的描述正确的是( ) A.该音频的采样频率是22050kHz B.该音频文件的存储容量约为2.52KB C.该音频是双声道立体声的 D.该音频文件属于Wave格式
量化位数 8位
声道 单声道
②
PCM
22.050KHZ
16位
双声道
③
PCM
44.100KHZ
8位
单声道
④
PCM
44.100KHZ
16位
双声道
下列选项正确的是( )
A.①比③的音质好
B.④比①的音质好
C.②比①的存储容量小 D.③比④的存储容量大
3.用ACDSee软件打开一个图像文件时,状态栏部分信息如下图所示,下列说法 不正确的是( )
1.数码相机是我们最常使用的数码产品之一,使用它进行拍照片
时,实际上是( ) A.把模拟信号转化为光学信号 B. 把光学信号转换成数字信号 C.把数字信号转化为模拟信号 D. 把光学信号转换成模拟信号
数字化音频处理
模拟信息与数字信息区别
1.
模拟信息是连续的, 模拟信息是连续的,自然界中的各种信息 都是模拟信息。 都是模拟信息。 数字信息是离散的,由一连串的数字组成, 数字信息是离散的,由一连串的数字组成, 电脑中的所有信息都是数字信息。 电脑中的所有信息都是数字信息。
2.
自然界中的声 音是如何在电 脑中存储和加 工的呢?
5.1.3 声音的数字原理 音频信息数字化原理(图1) 音频信息数字化原理(
采样
5.1.3 声音的数字原理 音频信息数字化原理(图2) 音频信息数字化原理(
量化
隔在模拟音频波形 采样:每隔一个时间间隔在模拟音频波形 上取一个值。 量化:就是把采样得到的瞬时值进行幅度 量化:就是把采样得到的瞬时值进行幅度 离散 。 编码:是根据一定的协议或格式转换比特 编码:是根据一定的协议或格式转换比特 流的过程。
【练习】请计算对于双声道立体声、采样频 率为44.1kHz、采样位数为16位的激光唱盘 (CD-A),用一个650MB的CD-ROM可存放 多长时间的音乐?
解: 已知音频文件大小的计算公式如下: 每秒文件字节数=采样频率(Hz)×采样位数(位)× 声道数/8 根据上面的公式计算一秒钟时间内,采样频率为44.1kHz、采样位 数为16位,双声道立体声激光唱盘(CD-A)的不压缩数据量。 (44.1×1000×16×2)/(8×1024×1024)=0.168MB/s 那么,一个650MB的CD-ROM可存放的时间为 (650/0.168)/(60×60)=1.07小时 答约1个小时即可。
音频的数字化
1.
输入设备——麦克风 输入设备——麦克风 转换设备——声卡 转换设备——声卡 输出设备——音箱 输出设备——音箱 声卡
音视频文件码率与大小计算
⾳视频⽂件码率与⼤⼩计算编码率/⽐特率直接与⽂件体积有关。
且编码率与编码格式配合是否合适,直接关系到视频⽂件是否清晰。
在视频编码领域,⽐特率常翻译为编码率,单位是Kbps,例如800Kbps 其中, 1K=1024 1M=1024K b 为⽐特(bit)这个就是电脑⽂件⼤⼩的计量单位,1KB=8Kb,区分⼤⼩写,B代表字节(Byte) s 为秒(second) p 为每(per)以800kbps来编码表⽰经过编码后的数据每秒钟需要⽤800K⽐特来表⽰。
1MB=8Mb=1024KB=8192Kb Windows系统⽂件⼤⼩经常⽤B(字节)为单位表⽰,但⽹络运营商则⽤b(⽐特),也就是为什么2Mb速度宽带在电脑上显⽰速度最快只有约256KB的原因,⽹络运营商宣传⽹速的时候省略了计量单位。
完整的视频⽂件是由⾳频流与视频流2个部分组成的,⾳频和视频分别使⽤的是不同的编码率,因此⼀个视频⽂件的最终技术⼤⼩的编码率是⾳频编码率+视频编码率。
例如⼀个⾳频编码率为128Kbps,视频编码率为800Kbps的⽂件,其总编码率为928Kbps,意思是经过编码后的数据每秒钟需要⽤928K⽐特来表⽰。
了解了编码率的含义以后,根据视频播放时间长度,就不难了解和计算出最终⽂件的⼤⼩。
编码率也⾼,视频播放时间越长,⽂件体积就越⼤。
不是分辨率越⼤⽂件就越⼤,只是⼀般情况下,为了保证清晰度,较⾼的分辨率需要较⾼的编码率配合,所以使⼈产⽣分辨率越⼤的视频⽂件体积越⼤的感觉。
计算输出⽂件⼤⼩公式:(⾳频编码率(Kbit为单位)/8 + 视频编码率(Kbit为单位)/8)× 影⽚总长度(秒为单位)= ⽂件⼤⼩(MB为单位)这样以后⼤家就能精确的控制输出⽂件⼤⼩了。
例:有⼀个1.5⼩时(5400秒)的影⽚,希望转换后⽂件⼤⼩刚好为700M 计算⽅法如下: 700×8÷5400×1024≈1061Kbps 意思是只要⾳频编码率加上视频编码率之和为1061Kb,则1个半⼩时的影⽚转换后⽂件体积⼤⼩刚好为700M。
监控录像(视频)文件大小计算
监控录像(视频)文件大小计算视频监控系统的前端摄像机分辨率从初的CIF,一直发展到现在的4K,存储和带宽成本不断攀升。
视频编码技术也不断发生变化,同样图像质量下,H.265的码率只有H.264的一半,说明使用H.265编码的录像文件大小为H.264的一半。
那在监控系统中怎么算视频文件的大小及录像硬盘需要容量?1.文件大小计算公式文件大小= 时长×码率÷8或者(音频码率+视频码率)÷8×时长(说明:文件大小单位为kB,码率的单位为Kb /s,时长单位为秒。
)1.1码流码流(Data Rate,也叫码率)是指视频文件在单位时间内使用的数据流量(即:每秒传送的比特数(bit)),是视频编码中画面质量控制中最重要的部分,一般我们用的单位是Kb/s或者Mb/s。
一般来说同样分辨率下,视频文件的码流越大,压缩比就越小,画面质量就越高。
码流越大,说明单位时间内取样率越大,数据流,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,图像质量越好,画质越清晰,要求播放设备的解码能力也越高。
常见的录像文件格式的码流:QCIF 256kbPS,CIF 512kbps,DCIF 768kbps,4CIF 1536KBPS,D12048kbps,720P 3096kbps,1080P 4096kbps。
1.2单个通道录像文件大小每小时单个通道录像文件大小(单位MB/小时)=码率大小×3600(1小时3600秒)÷8÷10242.分辨率视频分辨率是指视频成像产品所成图像的大小或尺寸。
常见的视像分辨率有352×288,176×144,640×480,1024×768。
在成像的两组数字中,前者为图片长度,后者为图片的宽度,两者相乘得出的是图片的像素,长宽比一般为4:3。
目前监控行业中主要使用Qcif(176×144)、CIF(352×288)、HALF D1(704×288)、D1(704×576)等几种分辨率。
已知码率和时长,求视频、音频大小
每小时大小 0.43 0.64 4.39 6.59 9.67 21.97 0.99 GB GB GB GB GB 439.45 MB 659.18 MB 4500.00 MB 6750.00 MB 9900.00 MB
MB 112.50 MB 165.00
180000.00 MB 375.00 8085.94 MB 16.85
1000 kbps 480.0 分钟 1500 kbps 480.0 分钟 10240 kbps 480.0 分钟 15360 kbps 480.0 分钟 22528 kbps 480.0 分钟 51200 kbps 480.0 分钟 2300 kbps 480.0 分钟
黄色底纹为常用码率 蓝色底纹内容可手动输入
绿色字体内容为自动计算
已知视频大小和时长,求kbps: 视频文件大小 视频分钟数 3.5 GB 128 分钟
kbps 34 36000.00 54000.00 79200.00 MB MB MB
每分钟大小 7.32 10.99 75.00 MB MB MB MB MB MB MB
已知码率估算文件大小: 画质简述 普通清晰电影 普通高清电影 NVIDIA ShadowPlay Ingame最低 10Mbps NVIDIA ShadowPlay Ingame低质 15Mbps NVIDIA ShadowPlay Ingame中质 22Mbps NVIDIA ShadowPlay Ingame高质 50Mbps 手动输入码率 码率 480.0 分钟 → 估算大小 3.43 GB 5.15 GB 35.16 GB 52.73 GB 77.34 GB 175.78 GB 7.90 GB
GB 22500.00 MB GB 1010.74 MB
语音时间计算公式
计算声音文件大小[日期:2010-04-09] 来源:作者:鲁克营[字体:大中小]1.小明用电脑录制了自己演唱的一首歌,这首歌播放时间5分钟,采样频率为44.1kHZ,量化位数为16位,那么小明演唱的这首歌的数据量大约为多少?如果是双声道立体声则根据公式:数据量=(采样频率×采样位数×声道数×时间)/8得,数据量=[44.1×1000×16×2×(5×60)] /(8×1024×1024)=50.5MB如果是单声道则是50.5/2=25.25Mb计算声音文件大小的方法声卡对声音的处理质量可以用三个基本参数来衡量,即采样频率、采样位数和声道数。
采样频率是指单位时间内的采样次数。
采样频率越大,采样点之间的间隔就越小,数字化后得到的声音就越逼真,但相应的数据量就越大。
声卡一般提供11.025kHz、22.05kHz和44.1kHz等不同的采样频率。
采样位数是记录每次采样值数值大小的位数。
采样位数通常有8bits或16bits两种,采样位数越大,所能记录声音的变化度就越细腻,相应的数据量就越大。
采样的声道数是指处理的声音是单声道还是立体声。
单声道在声音处理过程中只有单数据流,而立体声则需要左、右声道的两个数据流。
显然,立体声的效果要好,但相应的数据量要比单声道的数据量加倍。
不经过压缩声音数据量的计算公式为:数据量(字节/秒)= 采样频率(Hz)⨯采样位数(bit)⨯声道数8其中,单声道的声道数为1,立体声的声道数为2。
应用举例【例1】请计算对于5分钟双声道、16位采样位数、44.1kHz采样频率声音的不压缩数据量是多少?解:根据公式:数据量=(采样频率×采样位数×声道数×时间)/8得,数据量=[44.1×1000×16×2×(5×60)] /(8×1024×1024)=50.47MB因此,声音的不压缩数据量约为50.47MB。
声音文件大小的计算方法
声音文件大小的计算方法
计算声音文件的大小涉及到多个因素,包括采样率、位深度、通道数和持续时间。
以下是计算声音文件大小的常见方法。
1. 计算每帧的位数(bits per sample):
每帧的位数等于位深度乘以通道数。
例如,如果位深度为16位,通道数为2,则每帧的位数为16x2=32位。
2. 计算每秒的比特率(bitrate):
3.计算单个音频文件的大小:
4.将比特转换为字节:
由于1字节等于8比特,可以将音频文件的比特数除以8来计算字节数。
例如,如果音频文件的比特数为84,672,000比特,则音频文件的大小为84,672,000/8=10,584,000字节。
需要注意的是,以上计算方法仅适用于无损音频文件(例如WAV或FLAC)。
对于有损音频文件(例如MP3或AAC),文件大小将由压缩算法决定,与上述方法不完全一致。
信息技术会考图像音频视频计算题教学文案
图像音频视频空间大小计算题知识点:【位图图像存储空间的计算公式】是:水平像素×垂直像素×每个像素色彩所占位数/8(单位:字节B)常见的【音频文件所占磁盘的存储量计算公式】为(单位:字节B):存储量=时间(秒)×采样频率(Hz)×量化位数(位)×声道数/8一段未压缩的视频文件存储量的计算:存储量=帧图像文件存储量×帧频×播放时间计算机存储的最小..单位——二进制位(比特、bit或b)计算机存储的基本..单位——字节(Byte或B)8个位(比特、bit、b)=1个字节(Byte、B)存储容量(文件大小)单位B、KB、MB、GB、TB1KB=1024B 1MB=1024KB1GB=1024MB 1TB=1024GB1.一幅1024*768像素的图像,每一个像素占用2个字节的存储空间,为了记录这幅图像所需的字节数是()A. 1.5KB. 192KC. 1.5MD. 3M2、存储一幅640*480像素的黑白图像,需用的字节数大约是()(A)307200 (B)76800 (C)38400 (D)192003、存储一幅640×480像素的256色位图图像,需用的字节数大约是()A.38400B.76800C.153600D.3072004、存储一幅800*600像素、16色的彩色图像,需用的字节数大约是()A.960000 B.240000 C.7680000 D.4800005、存储一幅没有经过压缩的1024×768像素、24位真彩色的图像大约需要的字节数为()A.768 KB.1.5 MC.2.25 MD.18 M6、录制一个采样频率为44.1KHz,量化位数为32,四声道立体环绕的Wav格式音频数据40秒,需要的磁盘存储空间大约是()A.27MB B.225MB C.7MB D.27KB7、章言同学录制一段10秒钟单声道、16位量化、22.05kHz的声音,存储这段声音的容量大约是()A. 441KBB. 3528KBC. 325.8KBD. 160KB8、用二进制数字序列表示声音,是现代信息技术处理和传递声音的信号的前提。
浙教版(2020)七年级下册 教案-第2课 音频数据
第二课音频数据1教学目标1、通过对声音数字化的体验和探究,了解声音的采样、量化、编码及存储的概念。
2、认识各种音频文件,学会计算音频文件的大小。
3、了解音频数据的编码与压缩。
2重点难点重点:声音数字化的过程。
难点:计算音频文件的大小。
3教学过程一、新授:1、什么声音数字化声音是听觉器官对声波的感知,而声波是连续的振动波形。
将声音转换成数字音频,可以更加方便地进行传输、存储和处理。
计算机里面的声音都是经过数字化处理的音频数据。
声音数字化过程:声音数字化就是将模拟声音信号通过采用、量化、编码转化成数字音频信号的过程。
采样频率,也称为采样速度或者采样率,定义了每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数,它用赫兹(Hz)来表示。
采样频率的倒数是采样周期或者叫作采样时间,它是采样之间的时间间隔。
通俗的讲采样频率是指计算机每秒钟采集多少个信号样本。
量化位数是指采样样本精度,每一个采样点上可用数据表示的最大整数值。
例如,若量化位数是8位,则采样点上可表示的最大数值为256。
3、音频数据量数字化的声音数据就是音频数据。
数字化声音的过程实际上就是以一定的频率对来自microphone 等设备的连续的模拟音频信号进行模数转换(ADC)得到音频数据的过程;数字化声音的播放就是将音频数据进行数模转换(DAC)变成模拟音频信号输出。
音频数据的重要指标音频数据量=采样频率*量化位数*声道数*时长/8【单位:字节(B)】数字音频的质量与采样频率和量化位数相关,采样频率越高,量化位数越高,声音质量越好,数据量也越大,而且多声道比单声道的声音表现力更丰富,单文件大小也会成倍增加。
一定时长的音频使用不同的采样频率、量化位数也决定了其生成数字音频文件的大小。
3、例题计算(1)一个2分钟时长、双声道、16位采样位数、44.1kHz采样频率声音的不压缩数据量约为多少?(2)一个1分钟时长、单声道、8位采样位数、44.1kHz采样频率声音的不压缩数据量约为多少?(3)一个44.1kHz采样频率声音的不压缩数据量约为10584000B,双声道、8位采样位数,播放时长为多少?数据量的单位换算1KB=1024B/字节1MB=1024KB1GB=1024MB4、音频数据编码与压缩音频在采样和量化后按照一定规则进行编码,依据不同的编码方式,分成不同的音频文件类型,常见的文件类型有W A V格式、MP3、WMA等。
音频制作与转换——音频编码的三步骤
⾳频制作与转换——⾳频编码的三步骤在⾳频制作、转换、播放、传输中,我们常遇到许多专业术语。
对于这些术语,⾮专业⼈⼠很难透彻的理解,其实也需要特别精通。
本为⼒图以⾮专业的语⾔来描述那些常⽤的参数。
其中包括:采样、采样频率、采样精度、综合采样率、量化、编码、码率、数据速率、⽐特率、位速率、位、字节数等。
绝对不是权威解释,只是个⼈理解。
许多⼈在制作、转换了⾳频⽂件后,常常疑惑为什么不能在⾃⼰的播放设备上播放,这是因为同样的⾳频⽂件,其编码格式及其参数设置千差万别,没有⼀个设备能全能播放不同格式和参数的⾳频⽂件。
其中很⼤程度与本⽂介绍的内容有关。
因此,就本⽂涉及到的内容,建议如下:1、要按照你的播放设备能够⽀持的⾳频⽂件的相关参数进⾏设置。
2、当制作⾳频⽂件,或将CD光盘⾳乐⽂件转换为其它⾳频⽂件时,最好采⽤标准的⾳频参数(⽆损),以便今后可以根据需要转换为各种不同的格式。
3、在⾳频转换中,超出源⾳频⽂件的参数设置进⾏转换是没有实际价值的。
也就是说,任何转换软件都⽆法将低质量的⾳频转换为⾼质量的⾳频。
只能根据需要由⾼向低转换。
巧妇难为⽆⽶之炊。
同样的道理,⼀个单通道的⾳频⽂件,⽆需将其转换为双通道,因为其根本没有⽴体声效果,即便是⽤双通道播放,两个通道的声⾳是⼀样的。
反⽽会增⼤⾳频⽂件。
⾳频编码的三步骤⾳频编码就是通过采样—量化—编码三个主要步骤,将声⾳变为数据⾳频⽂件。
⾳频制作或转换,实际就是对声⾳信号进⾏编码。
⼀、采样采样的过程就是采集声⾳信号某点的频率值和能量值。
采样点越多。
采得的信息就越丰富,还原后就越接近源声⾳的质量。
采样的多少主要由采样频率、采样精度这两个参数表⽰。
(⼀)采样频率(Hz、kHz)采样频率⼀般设置为44.1(44)kHz(标准的⾳频采样频率)就完全可以满⾜⾼质量⾳频收听的需要。
采样频率以Hz(赫兹)或kHz(千赫兹)为单位,表⽰每秒钟采样的次数。
著名的奈奎斯特定理(Nyquist Theorem)指出,如果要保存原始信号的所有信息,必须⽤不⼩于原始信号2倍的频率进⾏采样。
多媒体数据量计算
数据量(字节/秒)= (采样频率(Hz)×采样位数(bit)×声道数)/ 8
其中,单声道的声道数为1,立体声的声道数为2。
【例1】请计算对于5分钟双声道、16位采样位数、44.1kHz采样频率声音的不压缩数据量是多少?
根据公式:数据量=(采样频率×采样位数×声道数×时间)/8
得,数据量(MB)=[44.1×1000×16×2×(5×60)] /(8×1024×1024)=50.47MB 计算时要注意几个单位的换算细节:
时间单位换算:1分=60秒
采样频率单位换算:1kHz=1000Hz
数据量单位换算:1MB=1024×1024=1048576B
【例2】请计算对于双声道立体声、采样频率为44.1kHz、采样位数为16位的激光唱盘(CD-A),用一个650MB的CD-ROM可存放多长时间的音乐?
已知音频文件大小的计算公式如下:
文件的字节数/每秒=采样频率(Hz)X采样位数(位)X声道数/8
根据上面的公式计算一秒钟时间内的不压缩数据量:(44.1×1000×16×2)/8=0.168MB/s 那么,一个650MB的CD-ROM可存放的时间为:(650/0.168)/(60×60)=1.07小时。
多媒体信息的编码
声音数字化
• 声音数字化的过程:
利用麦克风或话筒将模拟信号输入并传送到声卡, 声卡再对这个信号进行采样和量化,最终将信号 转化为0和1的数字信号。 1.采样:指按一定的频率,即每隔一小段时间, 测得模拟信号的模拟量值。 采样频率越高,间隔时间越短,获得声音信息的 音质越好。
采样频率的单位为HZ(赫兹) 如 采样频率为44.1kHZ,表示每秒采样 44100次。 2.量化:指按整个电压变化的最大幅度 划分成几个区段,将采样获得的模拟 电压值转化为相应的区段值。 量化的位数越大,划分的区段越多, 获得声音信息的音质越好。
声音的数字化
※ 计算音频的存储空间公式: 音频文件大小=采样频率(Hz)*量化位数(位) *声道数*时间(秒)/8 单位:字节B
声音文件大小的公式应用
例:CD采用44.1kHz的采样频率,16位量化
分辨率,立体声双声道,则1分钟这样的音 乐所占用的存储空间是多少MB? 答(44.1*1000*16*2*60)/(8*1024*1024) =10.09M
颜色描 述
黑白 256灰度 256色 16位色 包含不同颜色数 2 256 256 65536=2^16 0、1 00000000 ……11111111 00000000 ……11111111 0000000000000000……1111111 111111111 颜色编码 每像素 占的位 数 1 8 8 16
多媒体信息的编码
费靖然
• 多媒体信息包括声音、图片、视频等。 • 多媒体信息在计算机中存储时,也要 将其转换成代码的形式。
多媒体信息的存储
• 模拟信号:即外界能够听见的声音,看见 的事物。
• 计算机要想存储模拟信号,首先要将模拟 信号转换成数字信号。
广东省2020-2021学年学业水平测试信息技术试题(解析版)
正确的语句顺序是()。
A. ①②③④B. ①③④②C. ③①④②D. ④③①②
【答案】C
【解析】
【详解】本题考查的是python程序。计算s = 1+4+7+10+…+25先将s值初始化为1,然后在步长为3的循环计算s,最后输出s,故选项C正确。
A.(1)(2)B.(3)(4)C.(1)(2)(3)(4)D.(1)(2)(4)
【答案】A
【解析】
【详解】本题主要考查服务器的搭建。Python是程序设计软件,Excel是表格处理软件,IIS是互联网信息服务,Apache是Web服务器软件,IIS和Apache可以用来搭建本地服务器的软件,故本题选A选项。
10.下列合法的变量名是()
A.ifB.iC.TrueD.for
【答案】B
【解析】
【详解】本题主要考查变量的命名。变量的命名规则有:只能以字母或下划线开头,不能包含特殊符号,不能是关键字。if、True、for均是关键字,i是合法变量名,故本题选B选项。
11.有关信息安全与网络道德,下列做法正确 是()
【答案】×
【解析】
【详解】本题主要考查网络道德规范相关内容。获取网络信息应该遵循相应的网络道德规范,因此本题错误。
23.欧姆定律的实验数据,利用Python工具进行分析、建模和验证,能够比较精确地发现规律,从而获得知识。()
【答案】√
【解析】
【详解】本题考查Python相关知识点:利用Python工具进行分析、建模和验证,能够比较精确地发现规律,从而获得知识。这正是计算机强大运算能力的优势,因此本题正确。
多媒体信息容量计算
1TB=1024GB
音频文件容量计算
问题:1段时长为1分钟双声道的立体声无压缩音频的采样频率为44.1kHz、量化 为16位音频,其占用的存储空间是多少MB?(精确到0.01) 解析:采样频率44.1kHz,量化位数16位,意味着每秒采集数据44.1k个数据,每个 数据占16位(2个字节),这是一个声道的数据,双声道再乘以2,最后结果再乘 以60秒,就是44.1×1000×2×2×60=10584000字节,1MB=1024×1024=1048576 字节,所以一分钟的存储容量为10584000/1048576=10.09MB,约为10.1MB
位图图像容量计算
3、一幅分辨率为1024×768像素的彩色图像,每个像素使用3字节表示, 那么图像容量是多少字节?
容量=1024×768×3字节 4、 一幅分辨率为1024×768像素的256级灰度图像,容量是多少字节?
256级(28) :8位二进制数表示1个像素 容量=1024×768×8÷8字节
计算:44.1×1000×2×2×60=10584000B≈10.1MB
音频文件容量计算
数据量=(采样频率HZ×采样位数b×声道数×时间s)÷8(B)
采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的质量也就越好, 但是它占的内存比较多.由于人耳的分辨率很有限,所以太高的频率就分辨不出好坏来.采样频率 一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级,22.05只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz 则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨 别出来了,所以在电脑上没有多少使用价值。
量化位数是16位,按照计算机术语来看,1位指的是一个二进制位,就是1bit,8bit是一字节,那么16位 就是2字节
信息技术会考图像音频视频计算题
图像音频视频空间大小计算题知识点:【位图图像存储空间的计算公式】是:水平像素×垂直像素×每个像素色彩所占位数/8(单位:字节B)常见的【音频文件所占磁盘的存储量计算公式】为(单位:字节B):存储量=时间(秒)×采样频率(Hz)×量化位数(位)×声道数/8一段未压缩的视频文件存储量的计算:存储量=帧图像文件存储量×帧频×播放时间计算机存储的最小..单位——二进制位(比特、bit或b)计算机存储的基本..单位——字节(Byte或B)8个位(比特、bit、b)=1个字节(Byte、B)存储容量(文件大小)单位B、KB、MB、GB、TB1KB=1024B 1MB=1024KB1GB=1024MB 1TB=1024GB1.一幅1024*768像素的图像,每一个像素占用2个字节的存储空间,为了记录这幅图像所需的字节数是()A. 1.5KB. 192KC. 1.5MD. 3M2、存储一幅640*480像素的黑白图像,需用的字节数大约是()(A)307200 (B)76800 (C)38400 (D)192003、存储一幅640×480像素的256色位图图像,需用的字节数大约是()A.38400B.76800C.153600D.3072004、存储一幅800*600像素、16色的彩色图像,需用的字节数大约是()A.960000 B.240000 C.7680000 D.4800005、存储一幅没有经过压缩的1024×768像素、24位真彩色的图像大约需要的字节数为()A.768 KB.1.5 MC.2.25 MD.18 M6、录制一个采样频率为44.1KHz,量化位数为32,四声道立体环绕的Wav格式音频数据40秒,需要的磁盘存储空间大约是()A.27MB B.225MB C.7MB D.27KB7、章言同学录制一段10秒钟单声道、16位量化、22.05kHz的声音,存储这段声音的容量大约是()A. 441KBB. 3528KBC. 325.8KBD. 160KB8、用二进制数字序列表示声音,是现代信息技术处理和传递声音的信号的前提。
声音视频图像文件的数据量计算概要课件
分辨率与帧率
分辨率
视频画面的宽度和高度,通常以 像素为单位表示。分辨率越高, 画面越清晰。
帧率
视频每秒显示的帧数,通常以fps (frames per second)为单位 。帧率越高,视频越流畅。
压缩编码与码率控制
压缩编码
通过特定的算法和技术对视频数据进 行压缩,以减小文件大小和提高传输 效率。常见的压缩编码标准有H.264 、H.265等。
PNG或BMP格式的文件小得多,但JPEG可能会损失一些图像质量以换
取更小的文件大小。
感谢观看
THANKS
视频编辑与处理
分辨率
视频分辨率越高,数据量越大。 例如,1080p分辨率的视频文件 通常比720p或更低分辨率的文
件大。
帧率
高帧率会增加视频数据量。例如 ,60fps的视频文件通常比30fps
的文件大。
压缩与编码
不同的视频压缩和编码技术对数 据量有显著影响。例如,H.264 编码的视频通常比H.265编码的 文件小,但H.265提供了更好的
在存储方面,应选择适当容量的存储设备,如硬盘、闪存盘等,以满足数据量需求。同时,应考虑存储设备的读写速度和稳 定性,以确保媒体文件的快速访问和可靠存储。在传输方面,应根据数据量大小和传输带宽限制,选择合适的传输协议和技 术,如流媒体传输、多任务并行传输等,以实现高效的数据传输。
05
实际应用案例分析
声音视频图像文件的 数据量计算概要课件
• 声音文件数据量计算 • 视频文件数据量计算 • 图像文件数据量计算 • 数据量计算方法与技巧 • 实际应用案例分析
目录
01
声音文件数据量计算
声音文件格式
不同的声音文件格式对数据量的影响较 大。
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现实中的音频是波形:如图:
存储在计算机中的音频文件是二进制文件,但如果是W A V 格式,称为波形文件。
因其对现实中的波形仅进行采样、量化,而未经过编码。
除W A V 之外的所有音频文件,除进行采样、量化之后,都进行编码,如:MP3、WMA 、APE 格式等,它们的区别是编码(coder)方式不同,故需相应的解码器(decoder)。
编码器(co der)
+ 编码解码器(codec )
解码器(dec
oder)
计算wav 音频文件的大小需要:
● 采样频率
●
量化位数
● 声道数
● 播放时间
如图:
音频采样大小,即量化位数 采样级别,即
采样频率
●频率:单位赫兹(HZ),每秒种有多少个采样周期,不科学的讲是每秒有多少次。
注:采样周期=1/采样频率。
如上图采样频率为44KHZ,则每秒有44000个采样周期。
(44KHZ=44000HZ)
●量化:每个采样周期用多少位(bit)表示。
接上面每秒共有44000个采样周期,每个周期用16bit表示。
则一秒内总共有:
44000(个)× 16(位) ×1 (声道数,单声道为1,双声道为2) = 704000位
每秒传输704000位(bit),这是每秒数据传输率,有的软件也叫位传输率、位速。
系统给出的是705000bit/s=705kbps,以系统给出的数据计算。
✓故:采样频率×量化位数×声道数=数据传输率/位传输率/位速。
单位为bps (Bit per s) 直译为每秒的位数。
●时间:接上面,每秒的数据为705000位,共1.59s,
则总共有:705000(bit)×1.59(s)=1120950(bit)=1120950/8(Byte)= 1120950/8/1024(KB)=136.834716796875 (KB)
如图:
其他音频文件,如MP3、WMA、APE等都经过编码,要知道它们的文件大小,
应给出压缩比( 压缩前/压缩后的比值,大于1)。
不同的编码压缩比不同。
故无法给出确切的数值。