下列对音频参数(采样率、声道、采样精度)描述错误的是()。
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PCM30/32路系统中,若话音采样率为8kHz,每个采样点用8bit量化,话音为单声道,则复用后有效数据的数据率为()。
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GoldWave软件处理名为oldsound.wav的双声道音频,如果删除了右声道中的声音,并按原采样频率、量化位数和声道数以newsound.wav为文件各保存。newsound.wav与oldsound.wav相比,存储容量约(()。
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PCM30/32路系统中,若话音采样率为8kHz,每个采样点用8bit量化,话音为单声道,则每路信号的数据率为()。
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在多媒体的音频处理中,由于人所敏感的音频最高为__(1)__赫兹(Hz),因此,数字音频文件中对音频的采样频率为__(2)__赫兹(Hz)。对于一个双声道的立体声,保持一秒钟的声音,其波形文件所需的字节数为__(3)__,这里假设每个采样点的量化位数为8位。空白(2)处应选择()
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在多媒体的音频处理中,由于人所敏感的音频最高为__(1)__赫兹(Hz),因此,数字音频文件中对音频的采样频率为__(2)__赫兹(Hz)。对于一个双声道的立体声,保持一秒钟的声音,其波形文件所需的字节数为__(3)__,这里假设每个采样点的量化位数为8位。空白(1)处应选择()
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8kHz采样,8位量化单声道的PCM的数据率是()。
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采用8kHz的采样频率,8位的量化位数的单声道声音的数据传输率为()
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PCM30/32路系统中,若话音采样率为8kHz,每个采样点用8bit量化,话音为单声道,则复用后的数据率为()。
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以下关于音频采样率的叙述正确的是()。
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在多媒体的音频处理中,由于人所敏感的音频最高为__(1)__赫兹(Hz),因此,数字音频文件中对音频的采样频率为__(2)__赫兹(Hz)。对于一个双声道的立体声,保持一秒钟的声音,其波形文件所需的字节数为__(3)__,这里假设每个采样点的量化位数为8位。空白(3)处应选择()
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对音频的数字化来说,在相同条件下,立体声比单声道占的空间()、分辨率越低则占的空间越()、采样频率越高则占的()。
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一段5分钟数字音频的采样频率为44.1KHZ,量化位数为16bit,双声道立体声,那么这段数字音频的数据量约是()B
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一个采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的PCM编码的WAV文件,它的数据速率则为()Kb/s
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对音频数字化来说,相同条件下立体声比单声道占的空间大,采样频率越高则占的空间越小。
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CD上声音的采样频率为44.1kHz,样本精度为16b/s,双声道立体声,那么其未经压缩的数据传输率为()。
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若对音频信号以10kHz采样率、16位量化精度进行数字化,则每分钟的双声道数字化声音信号产生的数据量约为( )。
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录制一段时长为1分钟、采样频率为44.1kHz、量化位数为16位、双声道、WAVE格式的音频,该音频的存储容量约为()
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采集声音时,会影响音频质量的主要参数有()。○1采样频率 ○2录制时长 ○3量化位数 ○4声道数
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若对音频信号以10kHz采样率、16位量化精度进行数字化,则每分钟的双声道数字化声音信号产生的数据量约为()
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采用MPEG1-2算法,对于一个采样频率为48kHz、采样值精度为16比特的立体声数据,压缩到256kbit/s时,即在6:1的压缩比下,编码压缩后复原出的音频信号,对它音质的准确描述是:()音质。
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下列关于音频信号数字化采样的说法错误的是:
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当采样频率为8khz采样精度为8bit单声道时计算一秒钟的声音信息量。
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对音频数字化来说,在相同条件下,立体声比单声道占的空间大,分辨率越高则占的空间越少,采样率越高则占的空间越大()
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