姜飞雄 姜飞雄
春花秋月最美丽
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【实验报告】音乐文件分轨对音质的影响问题定量分析 对于分轨对音质的影响,在网络上存在着不少争论,对音频分轨到底会不会影响到音质,如果有影响,影响有多大。很久之前我就打算测试这个了,由于时间的关系,一直拖到现在。 首先,从标题大家可以看得出又是一个定量分析,即从数据的角度出发,分析每一个二进制数,属于微观分析。 【实验方法】 1、下载带CUE文件的WAV文件(正好今天下载了酱油提供的台语点歌集11,就用它做实验了),用千千静听分轨(为了使实验更加精确,仅将源文件分成两个部分)。 2、分别把源文件和两个分轨出来的文件载入到WinHex二进制查看工具。 3、从源资源中选取一个块,在分轨的文件中查找,并记录两者起始相同的位置。 4、工具——文件工具——比较 比较这两个二进制数据之间的差别。在这里仅比较了10MB左右的数据。 5、用AU把两个分轨文件合并。 6、用WinHex比较源文件与合并文件,查看这两个文件之差。 【实验结果】 1、比较的10M数据与源文件完全相符,没有查出差别。 2、分轨之后再合并的文件与原文件在分轨处的数据有差异,不符。(在本实验中出现了1081个字节数据的不同,大约1KB的数据发生了改变。 【结论】 1、分轨不影响音质。 2、很多情况下,分轨后的文件无法通过合并与源文件完全相同。 【附注】 有很多人感觉出了分轨前后的音频的差别,而从上面的结论上看,数据块并没有损失。所以这个差异只能是播放器解码的过程中造成的。因为解码器对长文件和短文件的解码机制并不完全相同,解码器在解码音频的时候受到长度的影响导致的。所以分轨软件,分出来后与源音频的差异无关。而是与播放器有关。
ansys绘制齿轮轮廓线的代码(转) !仅适用于标准直齿圆齿轮 !一般情况下仅需更改 m 、z 两个参数 !特殊情况下angle1、ha、c 等参数可以更改 !对齿根过渡圆角的处理分两种情况:整圆弧过渡及0.38m倒角 !因为 circle 命令不受坐标系影响,所以必须有初始偏转。 !Pj 2004.2 /title,gear m=3.0 !定义模数 z=21.0 !齿数 !齿轮相关数据计算 pi=3.14159265358979 angle1=20*pi/180.0 !压力角 ha=1.0 !正常齿制的齿顶高系数 *if,m,LT,1,then !正常齿制的顶隙系数选择 c=0.35 *else c=0.25 *endif r=0.5*m*z !分度圆半径 rb=r*cos(angle1) !基圆半径 ra=0.5*(z+2*ha)*m !齿顶圆半径 rf=0.5*(z-2*ha-2*c)*m !齿根圆半径 zz=2*(ha+c)/(1-cos(angle1)) !以次判断用何种方法(基于对rf、rb大小的判断) *if,z,GE,zz,then rff=0.38*m !齿根圆角半径 *else rff=(2.0*pi*rb/z-m*cos(angle1)*(pi/2.0+z*(tan(angle1)-angle1)))/2.0 !同上 *endif angle2=180.0/z !镜像旋转角 angle3=(pi/2.0/z+tan(angle1)-angle1)*180.0/pi !初始的偏转角(其值不能改变) angle4=(pi/2.0/z+tan(angle1)-angle1)*180.0/pi !对称偏转角 /prep7 csys,4 !激活工作坐标系 wprot,-angle3,0,0 !初始偏转角度 K,1,0,0 !绘制原点 (编号为1) *do,t,0,1,0.01 !描点 *SET,x,rb*(cos(t)+t*sin(t)) !渐开线方程 *SET,y,rb*(sin(t)-t*cos(t)) k,,x,y,0 !开始描点 *enddo flst,3,101,3 !连点成线 *do,t,2,102 fitem,3,t *enddo bsplin,,p51x !用多意线连点成线 KDELE,3,101,1 !删多余点 NUMCMP,KP !重排点号 wprot,angle4,0,0 !X轴旋转angle4度 对称偏转角 LSYMM,Y,1, , , ,0,0 !镜像渐开线 circle,1,ra !画出齿顶圆线 LSBL,1,6 !对渐开线进行分割 LSBL,2,3 ldele,4 !删除多余的线与点 ldele,5 ldele,6 ldele,8 kdele,6,9,1 kdele,3 kdele,5 NUMCMP,line !重排线号、点号 NUMCMP,KP *if,z,GE,zz,then !判断是否进行第二次分割 circle,1,rf LSBL,1,3 !对渐开线进行分割 LSBL,2,6 ldele,4 !删除多余的线与点 ldele,5 ldele,1 ldele,7 kdele,7,9,1 kdele,2 kdele,3 NUMCMP,line NUMCMP,KP larc,2,3,1,ra !联接齿顶 *else larc,4,5,1,ra !联接齿顶 FLST,3,3,4,ORDE,2 FITEM,3,1 FITEM,3,-3 LGEN,2,P51X, , , , , , ,0 !复制,重排线号 ldele,1,3,1,1 NUMCMP,line NUMCMP,KP *endif *do,t,1,z-1,1 !开始旋转镜像以上所形成的齿廓曲线 wprot,angle2,0,0 FLST,3,3,4,ORDE,2 FITEM,3,1 FITEM,3,-3 LSYMM,Y,P51X, , , ,0,0 *enddo WPCSYS,-1,0 !重新对齐工作坐标并开始做齿根圆圆弧 *if,z,GE,zz,then !方法选择 larc,4,9,1,rf !当rb<rf时,直接连接rf,并倒0.38m圆角 *do,t,7,4*z-5,4 larc,t,t+6,1,rf *enddo larc,4*z-1,5,1,rf lfillt,1,4*z,rff *do,t,0,z-2,1 lfillt,5+3*t,3*z+1+t,rff lfillt,4+3*t,3*z+2+t,rff *enddo lfillt,2,3*z+1,rff *else csys,2 !当rb>rf时,用计算圆角倒齿根圆角 *do,t,1,2*z,2 k,,rf*1.1,angle2*t,0 *enddo csys,0 larc,2,6,4*z+2,rff *do,t,0,z-3,1 larc,8+4*t,10+4*t,4*z+3+t,rff *enddo larc,4,4*z,5*z+1,rff *endif finish save !ok pj 2004.2
【经验分享】优酷和土豆网去广告方法 近期大家贴的优酷和土豆的视频越来越多,如果启用去广告规则,广告倒是没有了,一同等时间的黑屏警告代替(还不如广告呢)昨天在猎豹浏览器下搜索扩展插件的时候发现有优酷土豆去广告的插件,我用了一下感觉还是很不错的,优酷和土豆网的视频不播放一点广告,就直接播视频了。 浏览器:金山猎豹浏览器 插件名称: OpenGG.Clean.Player1.25 下载地址: http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fuserscripts.org%2Fscripts%2Fsource%2F120679.user.js&urlrefer=51cd807795a556ab437b0daba267063d(直接复制链接至地址栏回车确认安装即可) (不知道能不能贴出这个地址,如果不行,直接输入插件名称百度一下吧 这个似乎是谷歌内核浏览器通用的,不过仅在猎豹浏览器上测试过,没有在其他浏览器进行测试,不是太确定。如果是IE内核或OPERA内核,不能用,OPERA内核将直接把源代码显示出来,喜欢源代码的朋友可以试一下。 【注】(1)在网上搜了一下,现在像搜狗浏览器,遨游浏览器都有专门去优酷土豆广告的插件,如果用这类浏览器也可以网上搜索试试。 (2)如果想安装猎豹浏览器,要注意以下几点:猎豹浏览器主要就是速度比较快,支持多线程,如果是双核以上的中处可以试一下。但极耗内存,所以内存在1G以下的用户不适用。
【爱仪多深】常用多媒体格式简单介绍(申精) 宝仪是音乐演唱大师,作为她的歌迷,我们追求最完美的音质。随着多媒体技术的发展,越来越多的音频视频,图片格式让我们有些眼花缭乱。既然我们都想要得到完美的音质,那么就有必要对格式有一些初步的了解。 影响音频质量的几种重要的参数 (一)采样率:这是音频当中比较重要的技术参数。也就是采集音频的时候的上限频率。人们所能听到的频率在22khz左右,在此上的声音人是听不到的,大家都知道,乐器发出的声音是机械震动,其中一些严重超出这个范围的频率。为了保证音频不是真,一般的采样率在44.1khz,也就是说比我们可以听到的声音频率超过一倍左右。这样就保证了音乐的保真程度。还有一些比较次的就采用22khz的采样率,刚好是我们的耳朵不能听到的声音的范围。 这里要注意一点:人类的声带能发出的最高频率在3.2khz左右,所以一般来说只要采样率超过了8khz,那么语音的音质就足够好了。 (二)码率数 这是衡量音质的重要标准。表示一秒钟的数据流流量,单位是kbps,这个单位中要注意:p是英文per的缩写,也就是表示kb每秒。b是位的单位,是计算机中最小的度量单位,表示一个二进制数。1kb=1000b。这里注意一下与字节B之间的区别,一个字节相当于8b。 显然在同一种压缩格式的状态下,码率越大,音质的保真程度就越高。但是这种关系绝不是简单的正比例关系。而是根据压缩算法而不同。
【爱仪多深】【原创】漫谈宝仪歌曲中的20大"最"(含搞笑版) 好些日子没写什么东西了,前些日子写了一堆纪实,相信大家都觉得有点乏味了吧,这回换点风格,其实我也很喜欢玩笑的。这几天也确实闲着无聊,每天都听好多宝仪的歌曲,在听歌曲的过程中把自己突发奇想的感受简单记录下来,后来总结了一下,总结出20条带“最”字的歌曲。分为三个部份,第一部份是我的真实感受的记录,大家看看是不是有所同感;第二部份是我在听歌曲的时候发现的一些问题,也许由于知识有限,未必说的很对,大家要是有时间就一起讨论一下;第三部份是搞笑的,主要是从歌词的内容出发,咬文嚼字,只求大家一笑。要是仔细看,是不是我说的这些也很有道理呢?如果有些朋友实在是难以接受,想打我一顿,为韩吧的安宁,请直接按下ctrl+F4键。 【第一部份:我的最爱,是不是有同感?】 1、最流行的歌曲——《粉红色的回忆》 一看到这一小标题,老韩迷们都有点腻了吧。谁不知道这首歌曲是韩宝仪的所有歌曲中最流行的。想当初宝仪就是凭着《粉红色的回忆》这张专辑的这首歌曲横扫大陆歌坛,赢得300万偶像之称的。这些大家都相当熟悉,没有必要多说什么了。 2、最有诗意的歌——《又见炊烟》 “又见炊烟升起,暮色照大地,想问阵阵炊烟你要去哪里”词句不多,相当有引人入胜之感。虽然说是翻唱的,也算是宝仪最优美的歌曲之一吧。 3、最有哲理的歌曲——《可爱的人生》 “虽然是个人的想法不同,终归是可爱的人生”这句话大概只有哲学家才能说出来。不论人们面对生活是什么样的态度,其实都是可爱的。只要按照自己喜欢的生活方式活着就可以了。
【爱仪多深】喜欢宝仪歌曲的原因 不知是因为我对音乐的要求太高了,还是因为现代音乐的确是太烂了,我一听到现代流行的歌曲心里就有点烦,根本听不进去。这样我只能从老歌里寻找我喜欢的歌曲了。从三个多月前听到的《粉红色的回忆》开始认识韩宝仪这个名字,之后我就越来越喜欢听她的歌曲。这不是偶然的,我总结了一下我喜欢褒义的歌曲的与原因,大致可以分为以下几点。 第一点:清晰流畅。宝仪唱歌每一个字都特别清晰,虽然偶尔有一两个字听不清楚,但不妨碍大局。比如《无言的温柔》除“既然难割舍”难以听出来以外,其他很好听出来;《错误的爱》除“爱神请你妥善的安排”难以听除外都没什么。而且宝仪的歌曲都是那么自然流畅,没有一处卡壳的地方。这比起现代所谓流行的听不清歌词,又没唱几句就断一次的现代歌曲盛强万倍。这一点大家可能都有体会。 第二点:合辙押韵。宝仪的歌曲几乎都是押韵的。大概是我特别喜欢古诗词的原因吧,我特别爱听押韵的歌曲,要是不押韵好像少了些什么。我第一次听《粉红色的回忆》的时候,就注意到了这一点。简单说一下,下面是《粉红色的回忆》的每一句的最后一个词。“秘密”“告诉你”“想起你”“忘记”“忘记你”“日记里”“还是你”“夏季”“一个你”“回忆”“怀念你”“回忆”“遇见你”“忘记你”。可以发现每一句的最后一个字都是以“I”结尾的。我发现宝仪的好多歌曲都是这样的。感觉特好。 第三点:插入音效。(这个具体的学术名词我也不会,暂时就这么说了。那位要是知道,别忘了回帖。)宝仪的很多歌曲前奏或在演唱中间插入了一些词句。比如《错误的爱》中插入“错误,错误”;《爱情像流星》中插入“伤心的泪流不完,不能面对新的梦,思念的风,诉情衷),《恭祝大家新年好+事事如愿》中插入的则是语言:“恭喜恭喜,恭贺新喜,各位朋友,新的一年又开始了,大地春回,万象更新,韩宝仪恭祝大家春风得意,步步高升,今年更比去年好。”两首歌的中间插入语言:“各位朋友大家好,谢谢各位多年来给我的支持,其实一句谢谢是没办法表达我内心对你们的感激,请再接受我最衷心的祝福。祝你们年年欢乐,欢乐年年”。这些前缀感觉特别亲切。
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