Ⅰ 聲音的數據量是如何計算的
不經過壓縮,聲音數據量的計算公式為:
數據量(位元組/秒)=(采樣頻率(Hz)×采樣位數(bit)×聲道數)/8
(1)二級音頻計算方法擴展閱讀
AAC實際上高級音頻編碼的縮寫。AAC是由Fraunhofer IIS-A、杜比和AT&T共同開發的一種音頻格式,它是MPEG-2規范的一部分。AAC所採用的運演算法則與MP3的運演算法則有所不同,AAC通過結合其他的功能 來提高編碼效率。
AAC的音頻演算法在壓縮能力上遠遠超過了以前的一些壓縮演算法(比如MP3等)。它還同時支持多達48個音軌、15個低頻音軌、更多種采樣率和比特率、多種語言的兼容能力、更高的解碼效率。總之,AAC可以在比MP3文件縮小30%的前提下提供更好的音質。
數字音頻以音質優秀、傳播無損耗、可進行多種編輯和轉換而成為主流,並且應用於各個方面。
常見到的MP3、WMA、OGG被稱為有損壓縮,有損壓縮顧名思義就是降低音頻采樣頻率與比特率,輸出的音頻文件會比原文件小。
另一種音頻壓縮被稱為無損壓縮,能夠在100%保存原文件的所有數據的前提下,將音頻文件的體積壓縮的更小,而將壓縮後的音頻文件還原後,能夠實現與源文件相同的大小、相同的碼率。
無損壓縮格式有APE、FLAC、WavPack、LPAC、WMALossless、AppleLossless、TTA、Tak、TAC、La、OptimFROG、Shorten,而常見的、主流的無損壓縮格式有APE、FLAC、TTA、TAK。
WAV一般CD可以抓取該格式音樂。但是由於體積較大且屬於未壓縮的原始音頻,所以一般可壓縮轉換為體積較小的FLAC或者APE。註:wav仍然屬於無損格式,後兩者則為無損壓縮格式
Ⅱ 音頻數據計算 音頻每秒傳輸的數據量,怎麼計算
數據量(位元組/秒)= (采樣頻率(Hz)*采樣位數(bit)*��聲道數)/ 8 音效卡對聲音的處理質量可以用三個基本參數來衡量,即采樣頻率、采樣位數和聲道數. 采樣頻率是指單位時間內的采樣次數.采樣頻率越大,采樣...
Ⅲ 音頻大小計算
答案就是B。
量化為32位(4個位元組),4個聲道,所以每個采樣點需要 4*4 = 16 個位元組存儲。
每秒 48000 個采樣點,需要 48000 * 16 = 768000 個位元組。
所以 10秒總共需要:7680000 個位元組。
7680000 位元組 = 7680000 / 1024 /1024 = 7.32 MB
Ⅳ 關於音頻的采樣率等的計算。
一段長度為1秒的音頻數據佔用的存儲空間 = 每個聲道佔用的存儲空間 * 聲道個數
= (每秒樣本個數*每個樣本佔用的存儲空間)*聲道個數
(1)public TimeSpan GetSampleDuration(int sizeInBytes)函數
這個函數根據名稱來看,大概功能是輸入一段音頻數據的總位元組數(存儲空間大小),利用返回值輸出音頻的持續時間.而音頻數據的持續時間 = 音頻數據所佔用的存儲空間的總大小 / 每一秒音頻數據佔用空間的大小,根據開頭的公式,可以得出:
持續時間 = 存儲空間的總大小/((每秒的樣本個數 * 每個樣本佔用的存儲空間)*聲道)
(2)public int GetSampleSizeInBytes(TimeSpan ration)函數
這個函數的字面意思是根據音頻數據的持續時間,計算出數據的位元組數
音頻數據的位元組數 = (每秒音頻數據佔用的存儲空間(這里的存儲空間單位是bit) * 持續時間的秒數))/8, 原因是每8bit是一個byte(位元組).
(3)public int SampleRate成員變數
這個成員變數就是采樣頻率,值就是 SamplesPerSecond,即每秒的樣本個數
(4)public TimeSpan BufferDuration成員變數
這個變數大概的意思是一段音頻數據的持續時間,計算公式參考(1)中描述的計算方法
當然,實際的函數功能應該根據需求來修改計算公式, 我給出的答案全部是根據函數的字面意思得出的.
Ⅳ 音頻文件數據量怎麼計算
計算數據量主要和比特率與時間長度有關。公式:(kbps/8)即一秒鍾所佔用的數據大小。舉例:有一首歌叫"愛情買賣.mp3"時長為3:33即213秒,比特率為128kaps(CBR)則這首歌的大小為:(128kbps/8)*213=3408K
Ⅵ 音頻數據計算
數據量(位元組/秒)= (采樣頻率(Hz)*采樣位數(bit)*聲道數)/ 8 音效卡對聲音的處理質量可以用三個基本參數來衡量,即采樣頻率、采樣位數和聲道數。
采樣頻率是指單位時間內的采樣次數。采樣頻率越大,采樣點之間的間隔就越小,數字化後得到的聲音就越逼真,但相應的數據量就越大。音效卡一般提供11.025kHz、22.05kHz和44.1kHz等不同的采樣頻率。
一般獲取音頻數據的方法是:採用固定的時間間隔,對音頻電壓采樣(量化),並將結果以某種解析度(例如:CDDA每個采樣為16比特或2位元組)存儲。
采樣的時間間隔可以有不同的標准,如CDDA採用每秒44100次;DVD採用每秒48000或96000次。因此,采樣率,解析度和聲道數目(例如立體聲為2聲道)是音頻文件格式的關鍵參數。
(6)二級音頻計算方法擴展閱讀
在電腦上錄音的本質就是把模擬聲音信號轉換成數字信號。反之,在播放時則是把數字信號還原成模擬聲音信號輸出。
採集卡的位是指採集卡在採集和播放聲音文件時所使用數字聲音信號的二進制位數。採集卡的位客觀地反映了數字聲音信號對輸入聲音信號描述的准確程度。8位代表2的8次方--256,16位則代表2的16次方--64K。
有損文件格式是基於聲學心理學的模型,除去人類很難或根本聽不到的聲音,例如:一個音量很高的聲音後面緊跟著一個音量很低的聲音。MP3就屬於這一類文件。
無損的音頻格式(例如FLAC)壓縮比大約是2:1,解壓時不會產生數據/質量上的損失,解壓產生的數據與未壓縮的數據完全相同。如需要保證音樂的原始質量,應當選擇無損音頻編解碼器。例如,用免費的FLAC無損音頻編解碼器你可以在一張DVD-R碟上存儲相當於20張CD的音樂。
有損壓縮應用很多,但在專業領域使用不多。有損壓縮具有很大的壓縮比,提供相對不錯的聲音質量。
Ⅶ 計算機二級問題,聲音公式為什麼要除以8
分子的 量化位數bit 是指的每個采樣值需要幾位二進制位,這樣算出來的結果是 xxx位,而公式的單位是位元組,1位元組8位,所以要除以8
Ⅷ ms+office二級考試考中的音頻題是什麼意思
摘要 二級考試中的音頻題就是聽力訓練,也就是通過語音出題然後來操作
Ⅸ 聲音文件大小計算方法
音效卡對聲音的處理質量可以用三個基本參數來衡量,即采樣頻率、采樣位數和聲道數。
采樣頻率是指單位時間內的采樣次數。采樣頻率越大,采樣點之間的間隔就越小,數字化後得到的聲音就越逼真,但相應的數據量就越大。音效卡一般提供11.025kHz、22.05kHz和44.1kHz等不同的采樣頻率。
采樣位數是記錄每次采樣值數值大小的位數。采樣位數通常有8bits或16bits兩種,采樣位數越大,所能記錄聲音的變化度就越細膩,相應的數據量就越大。
采樣的聲道數是指處理的聲音是單聲道還是立體聲。單聲道在聲音處理過程中只有單數據流,而立體聲則需要左、右聲道的兩個數據流。顯然,立體聲的效果要好,但相應的數據量要比單聲道的數據量加倍。
不經過壓縮聲音數據量的計算公式為:
數據量(位元組/秒)= (采樣頻率(Hz)*采樣位數(bit)*聲道數)/ 8
其中,單聲道的聲道數為1,立體聲的聲道數為2。
應用舉例
【例1】請計算對於5分鍾雙聲道、16位采樣位數、44.1kHz采樣頻率聲音的不壓縮數據量是多少?
解:
根據公式:
數據量=(采樣頻率×采樣位數×聲道數×時間)/8
得,數據量=[44.1×1000×16×2×(5×60)] /(8×1024×1024)
=50.47MB
因此,聲音的不壓縮數據量約為50.47MB。
計算時要注意幾個單位的換算細節:
時間單位換算:1分=60秒
采樣頻率單位換算:1kHz=1000Hz
數據量單位換算:1MB=1024×1024=1048576B
【例2】請計算對於雙聲道立體聲、采樣頻率為44.1kHz、采樣位數為16位的激光唱盤(CD-A),用一個650MB的CD-ROM可存放多長時間的音樂。
解:
已知音頻文件大小的計算公式如下:
文件的位元組數/每秒=采樣頻率(Hz)采樣位數(位)聲道數/8
根據上面的公式計算一秒鍾時間內,采樣頻率為44.1kHz、采樣位數為16位,雙聲道立體聲激光唱盤(CD-A)的不壓縮數據量。
(44.1×1000×16×2)/8=0.168MB/s
那麼,一個650MB的CD-ROM可存放的時間為 (650/0.168)/(60×60)=1.07小時,答約1個小時即可。
思考題
如果采樣速率為22.05kHz,解析度為32位,單聲道,上述條件符合CD質量的紅皮書音頻標准,錄音的時間長度為10秒的情況下,文件的大小為多少?
參考答案:882KB。
Ⅹ 音頻數據計算
數據量(位元組/秒)= (采樣頻率(Hz)*采樣位數(bit)*聲道數)/ 8 音效卡對聲音的處理質量可以用三個基本參數來衡量,即采樣頻率、采樣位數和聲道數。
采樣頻率是指單位時間內的采樣次數。采樣頻率越大,采樣點之間的間隔就越小,數字化後得到的聲音就越逼真,但相應的數據量就越大。音效卡一般提供11.025kHz、22.05kHz和44.1kHz等不同的采樣頻率。
一般獲取音頻數據的方法是:採用固定的時間間隔,對音頻電壓采樣(量化),並將結果以某種解析度(例如:CDDA每個采樣為16比特或2位元組)存儲。
采樣的時間間隔可以有不同的標准,如CDDA採用每秒44100次;DVD採用每秒48000或96000次。因此,采樣率,解析度和聲道數目(例如立體聲為2聲道)是音頻文件格式的關鍵參數。
(10)二級音頻計算方法擴展閱讀
在電腦上錄音的本質就是把模擬聲音信號轉換成數字信號。反之,在播放時則是把數字信號還原成模擬聲音信號輸出。
採集卡的位是指採集卡在採集和播放聲音文件時所使用數字聲音信號的二進制位數。採集卡的位客觀地反映了數字聲音信號對輸入聲音信號描述的准確程度。8位代表2的8次方--256,16位則代表2的16次方--64K。
有損文件格式是基於聲學心理學的模型,除去人類很難或根本聽不到的聲音,例如:一個音量很高的聲音後面緊跟著一個音量很低的聲音。MP3就屬於這一類文件。
無損的音頻格式(例如FLAC)壓縮比大約是2:1,解壓時不會產生數據/質量上的損失,解壓產生的數據與未壓縮的數據完全相同。如需要保證音樂的原始質量,應當選擇無損音頻編解碼器。例如,用免費的FLAC無損音頻編解碼器你可以在一張DVD-R碟上存儲相當於20張CD的音樂。
有損壓縮應用很多,但在專業領域使用不多。有損壓縮具有很大的壓縮比,提供相對不錯的聲音質量。