在多媒体数据压缩的常用编码中,和量化器的量化参数(自适应量化)()
相似题目
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声音信号经过取样和量化后,还要进行编码。编码的目的是减少数据量,并按某种格式组织数据。
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在PCM编码中,取样信号的量化级数是()。
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音频技术包括音频的记录和产生方式(包括模/数、数/模转换)、数据压缩和声音的合成、音频数据的编辑处理等。把模拟信号转换成数字信号的过程称为模数转换,主要包括:采样、量化、编码三个过程。脉冲编码调制PCM是一种模数转换的基本编码方法。
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数字音频的比特率(码率)指的是每秒钟的数据量,它与取样频率、量化位数、声道数目、使用的压缩编码方法等密切相关。假设数字音频的比特率为32kb/s,其量化位数为8位,单声道,采用压缩编码,压缩比为2,那么取样频率是()。
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采样、量化后的信号还不是数字信号,需要按一定的格式将离散的()记录下来,并在数据的前、后加上()、()等控制信号,再把它转换成数字编码脉冲,这一过程称为()。
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若在一个语音数字化脉码调制系统中,在量化时采用了128个量化等级,则编码时相应的码长为()位。
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在指标量化过程中,有许多量化方法,较为常用的()。
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在变化编码系统中,用于量化一组变换样值的比特总数总是()对所有变换样只用固定长度均匀量化进行编码所需的总数。
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在PCM系统中,量化噪声的随机性是由()的不定性和编码器本身的不定性引起的。
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多媒体数据经过量化处理后,可无失真恢复原始数据。()
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在DVCPRO 25模式中,视频信号采用4∶1∶1取样、8bit量化,一帧记录576行,每行有效样点,Y为720,CR、CB各为180,数据压缩也为(),视频数据率亦为()。
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在PCM编码非均匀量化中,量化特性在小信号时量化间隔大,而在大信号时量化间隔小。
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在PCM编码非均匀量化中,量化特性在小信号时量化间隔(),而在大信号时量化间隔()。
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预测编码中的()编码是预测下一个样值,量化实际值和预测值之间的差,达到压缩的目的。
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数字电视音频信号的传输方式目前国际上主要有MPEG-1层2和杜比AC-3两种。MPEG-1层2电视节目音频信号的取样频率常用()量化,编码成自然二进制。
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若一物理媒体能达到的位传输速率为64Kbps,采用脉码调制方法对模拟信号进行编码,每次采样使用256个量化级进行量化,那么允许每秒钟采样的次数是()
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音频卡中常用的数据采样量化的位数有()
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( )编码算法的编码系统中数据压缩有变换、变换域采样和量化三个步骤。
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在脉冲编码调制中,如果规定的量化级是128个,则需要使用 ( )位编码 。
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已知最高频率为4KHz的模拟信号在(1.0~-1.0伏)量化范围内服从均匀分布,若采用PCM系统对其进行抽样、均匀量化和编码,若要量化信噪比大于30dB,则最小编码位数是()位,均匀量化器的量化间隔是()伏。
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对输入正弦信号x(t)=Amcosωmt分别进行PCM和△M调制编码。要求在PCM中采用均匀量化,量化级为Q,在△M中,量化台阶
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在获取与处理音频信号的过程中,正确的处理顺序是(14)。A.采样、量化、编码、存储、解码、D/A变换B.量化
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【单选题】设有一路模拟信号,其带宽为4KHz,采用PCM的方式进行编码,量化级为16级,则编码后的数字信号在传输介质中的最小数据率为()。
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假设信道带宽5000Hz,采用PCM编码,每个样本的量化为128等级,在传输时,每个样本量化数据需要增加1bit信令。已知信道数据速率是56Kb/s,那么该PCM编码的采样频率是()Hz