Дискретные модели данных в компьютере. Представление текста, графики и звука

Содержание

Слайд 2

Обработка текста. графики и звука представляет собой тоже обработку числовых данных

Обработка текста. графики и звука представляет собой тоже обработку числовых данных

– целых чисел.

компьютерные технологии = цифровые технологии.

Слайд 3

Представление звука В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Представление звука

В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Слайд 4

Для работы со звуком в комплекте компьютера должны быть: Аудиколонки Наушники Микрофон Звуковая карта Мультимедийное оборудование

Для работы со звуком в комплекте компьютера должны быть:

Аудиколонки

Наушники

Микрофон

Звуковая

карта

Мультимедийное оборудование

Слайд 5

Звук Звуковой сигнал Дискретный сигнал Электрический непрерывный сигнал Электрический непрерывный сигнал

Звук

Звуковой сигнал

Дискретный сигнал

Электрический
непрерывный
сигнал

Электрический
непрерывный
сигнал

Звуковой сигнал

Преобразование звука при вводе и выводе

Слайд 6

Физическая природа звука - Колебания в определенном диапазоне частот , передаваемые

Физическая природа звука

- Колебания в определенном диапазоне частот , передаваемые звуковой

волной через воздух (или другую упругую среду)
Слайд 7

Процесс преобразования звуковых волн в двоичный код: ЗВУКОВАЯ ВОЛНА МИКРОФОН ПЕРЕМЕННЫЙ

Процесс преобразования звуковых волн в двоичный код:

ЗВУКОВАЯ ВОЛНА

МИКРОФОН

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

АУДИОАДАПТЕР

ДВОИЧНЫЙ КОД

Память

ЭВМ
Слайд 8

Процесс воспроизведения звуковой информации : ЗВУКОВАЯ ВОЛНА ДИНАМИК ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК АУДИОАДАПТЕР ДВОИЧНЫЙ КОД ПАМЯТЬ ЭВМ

Процесс воспроизведения звуковой информации :

ЗВУКОВАЯ ВОЛНА

ДИНАМИК

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

АУДИОАДАПТЕР

ДВОИЧНЫЙ КОД

ПАМЯТЬ ЭВМ

Слайд 9

Звуковая информация y – интенсивность (уровень) звукового сигнала, t - время

Звуковая информация

y – интенсивность (уровень) звукового сигнала,
t - время

Слайд 10

Промежуток времени между двумя измерениями называется периодом измерений – τ c.

Промежуток времени между двумя измерениями называется периодом измерений – τ c.

обратная величина называется частотой дискретизации - 1 /τ (герц).
Чем выше частота измерений, тем выше качество цифрового звука.
Слайд 11

АУДИОАДАПТЕР (ЗВУКОВАЯ ПЛАТА)- СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮЧАЕМОЕ К КОМПЬЮТЕРУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

АУДИОАДАПТЕР (ЗВУКОВАЯ ПЛАТА)-

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮЧАЕМОЕ К КОМПЬЮТЕРУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ В ЧИСЛОВОЙ ДВОИЧНЫЙ КОД И ДЛЯ ОБРАТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Слайд 12

Звуковая карта производит с определённой частотой измерения уровня звукового сигнала (преобразованного

Звуковая карта

производит с определённой частотой измерения уровня звукового сигнала (преобразованного

в электрические колебания) и записывает результаты измерений в память компьютера - оцифровка звука.
Слайд 13

Качество звука зависит от : частоты дискретизации; разрядности регистра Частота дискретизации Разрядность дискретизации

Качество звука зависит от :

частоты дискретизации;
разрядности регистра

Частота
дискретизации

Разрядность
дискретизации

Слайд 14

частота дискретизации- Это количество измерений входного сигнала за 1 секунду. Измеряется

частота дискретизации-

Это количество измерений входного сигнала за 1 секунду.
Измеряется в герцах

(Гц)
1000 измерений за 1 секунду-1килогерц(кГц)
11кГц , 22.05 кГц , 44.1 кГц
Слайд 15

Результаты таких измерений представляются целыми положительными числами с конечным количеством разрядов

Результаты таких измерений представляются целыми положительными числами с конечным количеством разрядов

в ограниченном диапазоне.
Размер этого диапазона зависит от разрядности ячейки – регистра памяти звуковой карты.
Слайд 16

Разрядность регистра- Число бит в регистре аудиоадаптера. Разрядность определяет точность измерения

Разрядность регистра-

Число бит в регистре аудиоадаптера. Разрядность определяет точность измерения входного

сигнала.
Чем больше разряднось , тем меньше погрешность каждого отдельного преобразования величины электрического сигнала и обратно.Если разрядность равна 8(16), то при измерении входногосигнала может быть получено 28=256(216=65536) различных значений.
Очевидно , 16-разрядный аудиоадаптер точнее кодирует и воспроизводит звук, чем 8-ми разрядный
Слайд 17

Звуковой файл- Файл , хранящий информацию в числовой двоичной форме. Как

Звуковой файл-

Файл , хранящий информацию в числовой двоичной форме.
Как правило, информация

в звуковых файлах подвергается сжатию
Слайд 18

Сжатие звукового файла Без потерь WAV С потерями MP3

Сжатие звукового файла

Без потерь

WAV

С потерями

MP3