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免费智能真题库 > 历年试卷 > 多媒体应用设计师 > 2015年上半年 多媒体应用设计师 上午试卷 综合知识
  第32题      
  知识点:   视频   视频数字化   音频数字化过程   采样
  关键词:   采样频率   视频   数据   数字化   颜色   子采样   采样        章/节:   多媒体音频的处理与编辑       

 
彩色视频数字化的过程中,颜色子采样技术是指通过降低(32)的采样频率以达到减少数据量的目的。常用子采样模式不包括(33)。
 
 
  A.  色度信号
 
  B.  亮度信号
 
  C.  同步信号
 
  D.  帧间信号
 
 
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  第27题    2015年上半年  
   40%
乐音的音高是由(27)决定的。
  第25题    2014年上半年  
   50%
声音信号数字化,其量化位数每增加1位,信号景化噪声比(SQNR)的数值大约会增加(25) dB。
  第24题    2015年上半年  
   37%
声音信号的数字化过程就是在时间和幅度两个维度上的离散化过程,其中时间的离散化称为(23),幅度的离散化称为(24)。
   知识点讲解    
   · 视频    · 视频数字化    · 音频数字化过程    · 采样
 
       视频
        视频是动态的画面序列,这些画面以超过每秒24帧的速度播放,便可以使观察者产生平滑、连续的视觉效果。视频类似于我们熟知的电影和电视,有声有色。电影采用了每秒24幅画面的播放速度,电视采用了每秒25幅或30幅画面的播放速度。视频图像可来自于录像带、影碟、电视、摄像机等,这些模拟视频信号可通过视频采集卡转换成数字视频信号,以便计算机进行处理和存储。
 
       视频数字化
        视频数字化的概念是在1948年被首次提出的,即将视频信号经过视频采集卡转换成数字视频文件并存储在数字载体(硬盘)中,使用时再将数字视频文件从硬盘中读出,还原成电视图像加以输出。这个概念是建立在模拟视频扮演主角的时代,而现在的数字摄像机所摄录的信号本身已是数字信号,不再需要重新转换,所以现在更确切的视频数字化的含义是视频在摄像机中从采集到存储的这一过程。
        数码摄像机的外部形状如下图所示,其工作的基本原理为:通过感光元件将外部景物的光信号转变成电流,再将模拟电信号转变成数字信号,在经专门的芯片进行处理和过滤后存储到摄像机的数字存储介质(常见的有磁带、光盘和硬盘)中。
        
        数码摄像机
        视频采集卡的外部形状如下图所示,其工作流程一般为:一端连接录像机、摄像机和其他视频信号源,接收来自视频输入端的模拟视频信号,对该信号进行采集并量化成数字信号,然后压缩编码成数字视频序列,存入硬盘中。由于视频文件的数据特别巨大,大多数视频采集卡都具备硬件压缩功能,在采集视频信号时,首先在卡上对视频信号进行压缩,然后通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机中。
        
        视频采集卡
        视频的数据量虽然非常巨大,但相邻的多幅图像的相似度往往非常高,即冗余信息相对较大。视频的压缩不仅体现在空间方向上对图像的压缩,也体现在时间轴上对相邻图像的压缩,所以视频的压缩往往是综合采用多种压缩技术的组合。例如,MPEG-Video图像压缩技术的基本思想和方法可以归纳为两点:一是在空间方向上,图像数据压缩采用JPEG压缩算法去除冗余信息;二是在时间方向上,图像数据压缩采用移动补偿(motion compensation)算法去除冗余信息。视频冗余信息的种类和常用的压缩方法如下表所示。
        
        数字视频常用的各种冗余信息及压缩方法
 
       音频数字化过程
        计算机处理和存储的只能是二进制数,所以在使用计算机处理和存储声音信号之前,必须使用模数转换(A/D)技术将模拟音频转化为二进制数,这样模拟音频就转化为数字音频。转换过程包括采样、量化和编码三个步骤,下图显示了音频数字化的过程。模拟音频向数字音频的转换是在计算机的声卡中完成的。
        
        音频信号的数字化过程
        ①采样。
        采样是指将时间轴上连续的信号每隔一定的时间间隔便抽取出一个信号的幅度样本,把连续的模拟量用一个个离散的点表示出来,使其成为在时间上离散的脉冲序列。
        每秒采样的次数称为采样频率,用f表示;样本之间的时间间隔称为采样周期,用T表示,T=1/f。例如,CD的采样频率为44.1kHz,表示每秒采样44100次。常用的采样频率有8kHz、11.025kHz、22.05kHz、15kHz、44.1kHz、48kHz等。
        ②量化。
        量化是指将采样后的离散信号的幅度用二进制数表示的过程。
        每个采样点所能表示的二进制位数称为采样位数(也称量化位数)。采样位数反映了度量声音波形幅度的精度。例如,每个声音样本用16位(2字节)表示,测得的声音样本值为0~65536,它的精度就是输入信号的1/65536。常用的采样位数为8b/s、12b/s、16b/s、20b/s、24b/s等。
        采样频率、采样位数和声道数对声音的音质和占用的存储空间起着决定性作用。
        人们希望音质越高越好,占用的磁盘存储空间越少越好,这本身就是一个矛盾。必须在音质和磁盘存储空间之间取得平衡。声音采样的各个要素之间的关系可以用下述公式表示。
        数据率=采样频率×采样位数×声道数/8
        数据量=数据率×时间=采样频率×采样位数×声道数×时间/8
        采样精度还有另一种表示方法,就是信号量化噪声比,简称信噪比(Signal Quantization Noise Ratio, SQNR),通过下式计算:
        
        其中,Vsignal表示信号电压,Vnoise表示量化噪声电压,也就是模拟信号的采样值和与它最接近的数字数值之间的差值,SQNR的单位为分贝(db)。
        ③编码。
        采样和量化后的信号还不是数字信号,需要把它转换成数字编码脉冲,这一过程称为编码。最简单的编码方式是二进制编码,即将已经量化的信号幅值用二进制数表示,计算机采用的就是这种编码方式。
        模拟音频经过采样、量化和编码后所形成的二进制序列就是数字音频信号,可以将其以文件的形式保存在计算机的存储设备中,这样的文件通常称为数字音频文件。
 
       采样
        采样是指每隔一定时间间隔,取模拟信号的当前值作为样本,该样本代表了模拟信号在某一时刻的瞬时值。这样,就变连续的模拟信息为离散信号。采样技术依据奈奎斯特取样定理:如果采样速率大于模拟信号最高频率的2倍,则可以用得到的样本空间恢复原来的模拟信号。
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