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奇怪的镜子mp3

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/24 22:26:15 高中作文
奇怪的镜子mp3高中作文

篇一:奇怪的镜子

qíɡuàidejìnɡzi

奇怪的镜子

měilìdechítánɡlǐyǒuyìtiáoxiǎoyútākuàikuàihuohu?dìwánleyìtiānkělailezhanɡ美丽的池塘里有一条小鱼。他快快活活地玩了一天,可累了,正

xiǎnɡxiūxīyíhuì?rtūránxiǎoyúfāxiànyǒuyíyànɡdōnɡxizàiyìshǎnyishǎndetāzhēnɡdàyǎn想休息一会儿。突然,小鱼发现有一样东西在一闪一闪的,他睁大眼jinɡyīkànbújīnjiàoqǐláiduōdàduōliànɡdejìnɡziāxiǎoyúxiǎnɡyàoshìbǎjìnɡzibān睛一看,不禁叫起来:"多大多亮的镜子啊!"小鱼想:"要是把镜子搬dàojiālǐrànɡdàjiādōun?nɡzhàoyizhàoɡāiduōhǎoxiǎnɡzhu?xiǎnɡzhexiǎoyúqīnɡqīnɡdìy?udàonà到家里,让大家都能照一照该多好!"想着想着,小鱼轻轻地游到那jìnɡzibiānháim?ipanɡzhejìnɡzijiùsuìch?nɡyíkuàikuàixiǎopiàn?rlexiǎoyúxīnlǐnánɡu?jí镜子边,还没碰着,"镜子"就碎成一块块小片儿了。小鱼心里难过极ledànshìbùyíhuì?rnàjìnɡziy?uyuánleqǐlái

了。但是,不一会儿,那"镜子"又圆了起来。

yúshìxiǎoyújíjímánɡmánɡzhǎoláilezhanɡzàih?biānchànɡɡēdexiǎoqīnɡwāqīnɡwādì

于是,小鱼急急忙忙找来了正在河边唱歌的小青蛙。"青蛙弟diwǒzhǎodàoleyímiàny?udày?uyuándejìnɡziqǐnɡnǐbānɡwǒtáihuíjiāhǎomɑxiǎoqīnɡwāyìkǒu弟,我找到了一面又大又圆的镜子,请你帮我抬回家好吗?"小青蛙一口dāyìnɡlexiǎoqīnɡwāy?nɡkuānkuāndedàzuǐbɑɡānɡxiǎnɡqīnɡqīnɡxiánzhùjìnɡzizhǐjiànjìnɡziy?u答应了。小青蛙用宽宽的大嘴巴刚想轻轻衔住镜子,只见"镜子"又suìch?nɡyíkuàikuàixiǎopiànlexiǎoyúh?xiǎoqīnɡwādōuhěnnánɡu?dànshìbùyíhuì?rnàjìnɡ碎成一块块小片了。小鱼和小青蛙都很难过。但是,不一会儿,那"镜ziy?uyuánleqǐlái

子"又圆了起来。

yúshìxiǎoyúy?ujíjímánɡmánɡzhǎoláilezhanɡzàishuǐzhōnɡtiàowǔdeh?bànɡh?bànɡjiě于是,小鱼又急急忙忙找来了正在水中跳舞的河蚌。"河蚌姐jieqǐnɡnǐbānɡwǒbǎdàjìnɡzitáihuíjiāhǎomɑh?bànɡyìkǒudāyìnɡleɡēnzhexiǎoyúláidàojìnɡ姐,请你帮我把大镜子抬回家好吗?"河蚌一口答应了,跟着小鱼来到镜zibiānh?bànɡy?nɡliǎnɡpiànbànɡk?ɡānɡxiǎnɡqīnɡqīnɡdìjiāzhùjìnɡzikějìnɡziy?usuìlexiǎo子边。河蚌用两片蚌壳刚想轻轻地夹住镜子,可"镜子"又碎了。小yúxiǎoqīnɡwāh?bànɡdōuhěnnánɡu?dànshìhěnkuàinàjìnɡziy?uyuánleqǐlái

鱼、小青蛙、河蚌都很难过。但是,很快那"镜子"又圆了起来。

xiǎoyúy?uzhǎodàolezhanɡzàishuízǎozhōnɡchuīpàopàodepánɡxiapánɡxiaɡēɡewǒzhǎodàoyí

小鱼又找到了正在水藻中吹泡泡的螃蟹。"螃蟹哥哥,我找到一miàny?udày?uyuándejìnɡziqǐnɡnǐbānɡwǒtáihuíjiāhǎomɑpánɡxiayìkǒudāyìnɡletāy?nɡliǎnɡ面又大又圆的镜子,请你帮我抬回家好吗?"螃蟹一口答应了。他用两zhīdàdàdeáoɡānɡxiǎnɡqīnɡqīnɡdìqiánzhùjìnɡzikěshìjìnɡziy?usuìlech?nɡleyíkuàikuài只大大的螯,刚想轻轻地钳住镜子,可是"镜子"又碎了,成了一块快dexiǎopiàn?rdàjiādōuhěnnánɡu?kěshìy?uɡǎndàohěnqíɡuàidàodǐshìzěnmehuíshìne

的小片儿。大家都很难过,可是又感到很奇怪,到底是怎么回事呢?

zhashízhǐtīnɡjiànyízhanhāhāhādexiàoshēnɡxiāɡōnɡɡonɡtuōzhechánɡchánɡdehúzǐlái这时只听见一阵"哈哈哈"的笑声,虾公公拖着长长的胡子来leshǎháizǐzhanǎshìjìnɡzizhashìtiānshànɡdeyualiɑnɡdàoyìnɡzàishuǐmiànshànɡlāxiǎoyú

了:"傻孩子,这哪是镜子,这是天上的月亮倒映在水面上啦。"小鱼、xiǎoqīnɡwāxiǎoh?bànɡpánɡxiadōutáiqǐlet?udàjiākànkɑntiāny?ukànkɑnshuǐmiàndōuhāhā小青蛙、小河蚌、螃蟹都抬起了头。大家看看天,又看看水面,都哈哈dìxiàoleqǐláiliánchítánɡlǐdeyualiɑnɡyěxiàole

地笑了起来,连池塘里的月亮也笑了。

篇二:玩音乐必看:且看 Lame 如何改变了MP3的命运

玩音乐必看:且看 Lame 如何改变了MP3的命运

本想放松放松身心,收拾收拾好心情,可又忍不住折腾来了,果然生命不息折腾就不会停止啊。

今天听歌的时候发现了个奇怪的现象。两首同样的且恒定320kbps码率的歌曲,音质差距相当大,简直是一个天上一个地下,果断干掉了低音质的那首。后来又想了想,按理说音质相同才对,怎么会有这么大的差别呢?这完全“不科学”嘛!诧异之余,为了弄清原因,就又动手折腾起来了。搬来Foobar2000、MediaInfo,看了下属性,果然从中发现了问题,表面上两首歌虽然大小相同,都是CBR-320k-mp3,但是编码器的版本却有着很大的差异。查阅Wiki,翻遍论坛,折腾了大半天,现在总算有点眉目了。趁此刻头脑清醒之时,就开始草草地写起了这篇伪技术文。

看标题或许你已经知道我接下来要折腾的是什么了吧,没错,就是lame。lame是啥玩意,可以吃吗?开个玩笑,暖暖氛围先。

要深入了解lame,还是先了解下mp3吧。mp3是一种mpeg1-audio-layer-3音频格式,也是一种有损音频压缩编码方式,从上世纪九十年代创立开始,到今天已经有二十多年了。二十年是什么概念,按现代社会发展规律讲,再好的东西也流行不过十年之久,何况是二十年呢?微软Windows都开始Win9了,更别谈一门九十年代初的技术。的确,1991年mp3格式发布之初,用一般编码器转换出的mp3音质甚不理想,mp3几经挫折,走到了快被淘汰的边缘,幸运的是,一次世纪末与lame的大邂逅彻底改变了mp3的命运,不但转危为安好好地活了下来,而且一直发展到今天还充满着无穷活力,称霸格式世界。毫不夸张的说,mp3的出现,改变了我们听音乐的方式,影响了世界音乐的历史进程,促进了世界人民的文化交流,让更多人能够轻松地欣赏到美妙的音乐, 通过音乐了解世界各地的音乐文化。

说了这么多,或许你对lame还是一知半解吧。lame其实就是一款相当优秀并沿用至今的mp3编码器,利用lame编码器,可以将无损音乐转换成高质量的mp3有损音乐。lame有着优异的编码技术,在保证cd音频真实还原的前提下,运用人耳遮蔽效应原理以及独创的心理音响模型技术,使通过lame转换而来的mp3音质可以达到媲美cd的水平。凭借着lame的优异性能,原本快要被丢弃的mp3重新被人拾起,发展至今。可以说,lame改变了mp3的命运。

lame又是如何工作的呢?答案很简单,lame编码器就是利用无损音乐为原料,按照mp3编码方式编码出有损mp3音乐的,而编码出来的mp3音乐音质完全由编码器决定,当然前提是mp3的编码方式固定不变。这个编码过程和DNA的转录、翻译很相似。

基本概念讲完了,不知道各位明白了没。再来说说mp3几个重要的参数。经常听音乐的同学都知道,mp3的码率越高音质也就越好,mp3的码率上限是多少呢?毫无疑问,320kbps。如果你对音质要求不高的话,动态码率(VBR)模式转换是个不错的选择,但只是对低码率音乐的转换起到作用,高码率情况下还是恒定码率(CBR)模式具有明显的优势。若选择动态码率模式来转换音乐的话,转换得到的音乐文件大小就无法预算了(貌似也没多大关系吧)。恒定码率则不同了,转换后的音乐文件大小可以事先预算出来,一首五分钟的歌曲,按最高质量320kbps恒定码率计算,1kbyte/s=8kbps,5分钟的歌曲大小就是

5*60*320/8=12000KB=12MB,这是理论结果,从不同mp3编码器实际转换情况来看,也是相吻合的(实际比对后发现有极小的误差,不知为何)。为了获得高质量的MP3,就不必在乎mp3的大小了,所以下面我们就只探讨由lame编码的恒定320kbps码率的mp3格式音乐之间的关系。最佳转换参数既然已经确定,还有哪些能够影响到转换出的mp3的音质呢?上文已经说了,“在mp3编码方式固定不变的前提下,编码出来的音乐音质完全由编码器决定”,显然mp3编码方式不会改变,所以,要得到高质量mp3,就要找到最适合的编码器,lame就是最佳选择。问题是,lame有多达十个以上的版本,而且并非最新版就好。这个确实让人纠结,不光纠结了我好一阵,还辛苦了广大的音乐探索者。到底哪个版本的lame编码器编码出来的mp3音质最好呢?抱着这样的疑问,开始了我下面的探索之旅。

一、获取lame编码器

在lame的官方网站下载好lame的各版本源文件,再用编译软件编译出不同版本的lame.exe编码器。 在此补充下,利用不同的编译软件、编译方法以及编译平台得到的相同版本的lame编码器也有区别,使用这些同版编码器转换出的音质也就有可能不一样,但就我实际转换情况来看,除了编码器的编码速度有所不同外,对音质的影响还是极小的,完全可以忽略掉。下文使用的lame编码器是我个人win7平台通过vc++编译出来的。网络上还有很多个人编译版本,比较优秀的是某外国友人的编译版本,可以找找看。还有一种dll后缀的lame编码器就不介绍了,使用方法较复杂,质量还没exe版好。

二、设置转换工具

光有编码器可不行,这个lame.exe只是一个dos命令,还需要配合图形界面等外壳工具或命令行编码器来辅助使用,命令行编码器的自由度更高,我们就用它来转换音乐。下文以Foobar内置的命令行编码器来进行说明。使用方法很简单,打开Foobar设置页,添加自定义编码预置方案,载入lame编码器所在位置,填写好最高mp3转换参数“-b 320 -m j -q 2 -h”【注释1】,保存即可,如下图:

三、开始转换音乐

将WAV源文件拖入Foobar,选择刚才的预置方案进行转换,对转换出来的mp3按lame版本号命名。按顺序替换不同版本的lame编码器,重复上述过程。

经过上面这三个步骤,我们得到了各个版本lame编码器转换而来的mp3文件,然后就可以通过比较这些mp3文件的音质来判断哪个lame性能最好了。但,音质的好坏又如何判断呢?

很遗憾,笔者找了好久还是没能找到最佳的方案。要比较音质,说实在话是一件非常令人头疼的事情,因为迄今为止,还没有一个能真正定量反映音乐音质的国际评价标准,判断音质目前来说仍然是个世界级的难题,但就现有的普通评价体系来看,通常有两种方法,主观方法和客观方法,主观方法指凭主观聆听各种音效,客观方法即是使用仪器测试技术指标。由于笔者学生党一枚,木有专业判定设备,只有靠一对木耳和质量渣渣的前端来折腾折腾了。所以下面就以主观听觉感受以及客观方法中最常用的一个音频软件Adobe Audition来进行分析。

一、主观评价:

前端;Dell V130,IDT 5 Series/3400 Series Chipset、Teclast X19+

后端:MX365、AKG K314P

循环试听了N遍还是木有听出各版本的区别,有点想砸电脑的冲动╮(╯▽╰)╭。话说真的是我木耳的原因么?= = ”

二、客观评价:

将所有mp3一起拖入Audition里,得到各版本频谱图(复制链接至地址栏回车即可)

可以看出,频率分布主要分为四个类型,一类,lame 3.90~3.93,保留了21.5khz以下频段;二类,lame

3.94~3.96,保留了18 khz以下频段;三类,lame 3.97~3.98,保留了20 khz以下频段,四类,lame 3.99+, 保留了20 khz以下频段,且频谱切线平整。

这里我们就可以来下定结论了。与WAV源文件相比,lame3.90~3.93对20khz以上超高频段的保留程度最高,而其他版本在这个频段则损失严重甚至毫无保留。注意不要误解了,频谱【注释2】越是饱满漂亮,并不意味着音质就越完美,听感就越好,反而可能会更差,这里我们只是利用它来观察频率分布,看看转换后的音乐20khz【注释3】以上频段有无保留而已,是无法用来判断音质的,至于为什么,有待各位爱探索的有爱之士继续研究研究,我也半知半解。

到这里,你是不是有种抓狂的感觉呢?其实从一开始,这个探究就不可能有令人满意的结果,只要判定音质的国际标准还未发布之时,这篇文章的研究也就木有理论支持,但至少我们可以通过这些发现,来对mp3做特定的选择,如用lame3.90~3.93,搭配最佳转换参数,获取具有完美高频的超高音质mp3。

说了这么久的mp3,也说累了,换换口味。在有损音乐里,mp3其实并非最好,目前来说,最好的应该是aac,它的体积比mp3还要小,却比mp3更接近无损,且保留了几乎100%的高频信息,是一种更为先进更具潜力的有损音乐格式。是金子总会发光的,曾被埋没的aac,今天已被发掘利用,不断向mp3发起挑战,而随着aac的逐渐普及、支持设备的快速增多,我相信有一天,aac终会实现取代mp3的初衷。

PS下,实际上我们探究的不同lame对音质的影响可以说是微不足道的,完全可以pass掉,真正影响我们音乐感受最大的还是我们的前端和终端,前端就是音频流输入处理设备,声卡、解码芯片,终端即是声音信号输出设备,耳机、音响等等。通过解码芯片还原声音信号对音质的损失又很小,所以直接影响我们音乐感受的,除了音源之外也就只有外放设备了,这也是为什么不同的耳机听相同的音乐区别巨大的原因所在了。我觉得,一个好耳机,搭配合适的前端,听有损aac的效果绝对不逊于无损甚至CD。

【注释1】

lame的参数比较多,不同的lame版本可选用的参数也不尽相同,部分版本还有少量的试验性参数,网上对于最高的参数的说法也存在很大分歧。这里就仁者见仁、智者见智了,笔者试验用的是相对稳定的最高参数“-b 320 -m j -q 2 -h”,“-b 320”是cbr 320kbps的意思,“-m j”表示联合立体声,“-q 2”“-h”指的是质量(quality)等级。可以点击这里了解详细的官方参数说明。

【注释2】

频谱法更多的是用来鉴别伪无损,频率20khz以上有保留就是真无损、无保留则是伪无损。还有专门的识别伪无损的工具,网上搜索搜索就可以找到。需要特别说明下的是,这两种鉴别伪无损的方法都不适用于

用来识别itunes plus aac、faac q10 aac这两种高质aac逆向转换出的伪无损文件,而mp3逆向转换可轻易识别出来,可见aac的强大。

【注释3】

20khz是人类听觉的上限,人类的听觉范围为20hz-20khz,从低频到高频,敏感度逐渐降低,这正是lame官方在最新的版本中摒弃20khz以上频段的原因,减小体积的同时,还能让更多的频率信息分布在人类最敏感的感知范围内。

有趣的是,对于20khz以上的超高频声音,虽然人耳无法直接听到,但却能通过人体神奇般地感觉到,有兴趣可以看看这里 和 那里。所以最后反而觉得,为了追求完美高频也不是没有意义的。

篇三:!!!!一生中不得不听的150首经典英文歌曲

音乐没有国界,那些经典的英文音乐更是人类共享的宝贵的精神财富,我们喜欢音乐,不仅它可以给我们以美的享受,更能陶冶情操,涤荡一个人的心灵,在开着最大音的耳机的笼罩下,这个世界,仅有我们自己~下面是我近大学三年来的遍听欧美经典歌曲的成果,整理出来,毫无保留,奉献给热爱英文歌曲的粉丝们!

1.Yesterday once more- carpenters, 相信听过欧美歌曲的没有不听过这首歌的,30年前至今依然被评选为全球最受喜爱的歌曲,所以,放在第一位,每当再次听到它时,总勾起我高中刚入学的回忆,那是我高中听的第一首英文歌曲,怀念至今至永远!

2.My heart will go on- Celine Dion .电影《泰坦尼克号》的插曲, 席琳迪翁的深情而卖力的演唱配着震撼人心的电影画面恐怕早已打动无数人,同样,《my heart will go on》也使celine?dion在第四十一届格莱美颁奖仪式上独拿三项大奖:最佳年度唱片,最佳年度歌曲,最佳流行女歌手。音乐没有国界,所以我们选择,我们喜欢。

3.A new day has come - Celine Dion. 席琳迪翁的歌声给人感觉很有穿透力,一种穿越时空与精神上的享受,带动内心最深的激情,下面这首歌同样是她的天籁之作。

4.Promise don’t come easy – Celine Dion。同样的经典之作。人生必不可少的精神伴侣。

5. Hotel california--Eagles我喜欢那充满磁性的嗓音,木吉他弹奏出简单幽怨的调子外,我想,喜欢它的另一个理由便是对回忆的孤独感受。这样的曲子,适合一个人听,一遍又一遍地重听,随乐韵飘荡到广袤却寂寥的.

6.Dying in the sun -cranberries小红梅(也叫卡百利)乐队作为爵士乐的代表,许多作品着实让人喜爱,爱尔兰的卡百利乐队就汲取了精灵与传说的浩渺气质,沟通了人间和天空的美,把人的故事,爱情,历史,死亡,社会都融进那飘忽而真切的女声中... Dying in the sun这首歌曾作为天下足球的背景音乐,从此在中国走红,简单的歌词,附着主唱梦幻般的演唱,我宁愿就平躺在这样的歌里,晕乎乎的,在与阳光的温存中死去. 。。

7.Never grow old—cranberries 当你觉得时间很快的流逝时,也许在某个宁静的夜晚,聆听这样的音乐,泪水会模糊你的双眼。岁月如梭,可我真的不想长大。

8.Dreaming my dream—cranberries 中国歌后王菲翻唱过,都是经典。

9.Never say goodbye—Hayley Westenra。Hayley Westenra的声音如同丝线一般,在演唱技巧上更已达到完美的境地,而嗓音天生的优美更是让人不得不赞叹和艳羡。

10.The day you went away-M2M 相信让所有听过的人都喜欢上了这2个来自挪威的精灵般的女孩,淡淡的伤感,唯美的声调,还有什么不能打动你的内心呢。

11.Pretty boy - M2M 记得吗?oh my Pretty Pretty boy.这么可爱而甜美的音调,还有什么不打动你的内心呢。

12.Proud of you—m2m的一首非常甜美的歌,中文版大家肯定熟知“挥着翅膀的女孩”,建议还是听英文版,那种感觉是中文翻唱后所远远达不到的

13.Big big world--Emilia看上去是一个爱整洁的乖女孩,尤其在唱―Big,Big World‖这样的慢歌时,她显得十分纯情而古典。

14.Right here waiting--rachard max这是一首很经典的老歌,歌唱了刻骨铭心的爱情... 这是我曾经最爱的一首老歌,相信每个人也都听过无数遍,但依然是此情可待...

15.Can you feel the love tonight--Elton joh工整清晰的吐字,彬彬有礼的抒情,不紧不慢的钢琴,只能有那些拥有严谨文化传统的中老年英国人来展现。

16.It's my life--bon jovi.. bon jov乃典型的实力派老男人,音调浑厚激情充满磁性,但歌曲真的很震撼,这首歌曾用来做CS的MTV背景音乐。大爱~~

17.Hero - mariah carey 说道海豚音,天后马里亚凯莉是当之无愧的天后,这么穿透力的歌曲只有她能演绎的出来,什么?什么是海豚音??哥们,赶紧下载去听吧

18.When you believe--mariah carey n'和 whitney houston,天后的魅力无人可及,何况是和惠特尼的合作,相信是后无来者的了。

19.I stay in love --mariah carey 玛利亚凯莉非常抒情的一首歌,当然她的海豚音只需稍稍发挥一下,任何歌都会成为她的经典

20.Forever and ever-because i love you-dido绝对好听,dido的成名曲,肯定好听的很。

21.Thank you –dido 很喜欢dido的不紧不慢的抒情,而且节奏很好 ,曲风别样,曾被艾米纳姆作为一首歌的前奏。

22.Just one last dance-sarah connor中文名叫最后一支舞,是莎拉蔻娜与其丈夫的合作,表达的感情应该就是恋人即将分手痛苦又无奈的心理吧。 歌曲唯美,动人心弦。歌曲前段如同恋人的丝丝低语,温婉而浪漫,以一个回忆作为开头,用一种仿如异国情缘的浪漫道来,中段则更为 绵长悠远,后段则愈益激烈,以致甚于声嘶力竭,将至歇斯底里,恋 人啊,分离是最磨人的痛。

23. Love is colour blind-sarah connor,蔻娜真的很有才,蓝调、舞曲都精通,这首歌略带轻松的被蔻娜演唱的清爽至极。

24.He's unbelievable-- sarah connor 在寇娜一抑一扬的欢快的吟唱中,显得非常轻松愉悦,仿佛把He的不可思议演唱的逼真至极。

25.Stand- jewel 相信这首歌没有不喜欢的,珠儿的美妙嗓音加上歌曲非主流般的节奏,给人感觉就是清新悦耳,而且百听不厌。

26.Gotta have you -- the weepies ,歌曲好像来于现实,女声那懒洋洋的抒情,安静的旋律,让人久久怀念,‘浓浓的倾诉,深情化不开。你弹起吉他,我浅吟低唱,没有咖啡,没有美酒,只有淡淡的爱情‖

27.An angel --declan galbraith,来自英国的90后少年天才,仅10岁就发布专辑并获得大卖,这首Angel 地兰克将其发挥到了极致,堪称男声中的天籁之作,尤其是高潮部分的高音,征服不了你才怪。另一首Tell me why ,也是蛮经典的,感兴趣的朋友可以下载试听。

28.Better man - Robbie Williams,提到declan,就不不得提威廉姆斯,他是declan最爱的明星,而威廉姆斯这首歌又为自己喜爱的足球明星巴乔打造,To be a batter man ,相信有志男同胞们会做个Betterman。

29.Baby one more time - britney spears 小甜甜布兰妮的第一只单曲。记得音乐无限第一次播VIDEO的时候还在奇怪哪里冒出个名字难记的女生,后来看过之后印象最深的就是她托着下巴用笔敲桌子和那个空翻。歌曲本身包含了所有米国泡泡糖歌曲应该具备的元素,所以听的时候把责任啊义务啊严肃啊沉闷啊之类的审视都先放一边去~这首歌让年仅16岁的布兰妮狂登美国音乐天后宝座,至今无人能及~~

30.Cinderella - britney spears,SHE的半糖主义的原版,再次小臭一下SHE,和原版相比,相差甚远啊~布兰妮还有很多经典:Toxic和一改风格的Everytime!

31.Lucky- britney spears让幸运之神来祝福大家this is a story about a girl named lucky,{这是一个故事:一个女孩名叫幸运}。

32.Crazy-- britney spears估计酒吧迪厅必备的歌曲,小甜甜的非常动感的一首歌,尤其是开头那段音乐,真的“Drive me crazy!”

33.Dilemma--kellyrowland与饶舌巨星nelly搭档演唱的歌曲,这首歌曲虽然风格老套,但仍然在全美电台创下近两个月蝉联冠军宝座的纪录。

34.I will be missing you高中听的,爱上它是因为它产生的背景,听歌名,你能猜出来吗?

35.The saltwater room - owl city -这首歌的风格非常的独特,细细听之,如微风拂面,清爽至极,也是owlcity成名之作,大爱~

36.Never had a dream come true-s club 7,仅仅是刚开始的几秒钟的钢琴演奏 ,就让我深深吸引住,尤其是高潮部分,never had a dream come true,till the day i found you ,浑身沸腾了已经。

37.Hero--enrique iglesias出生在马德里,有着西班牙人独有的深邃的双眸,冷峻而又性感的脸庞,富有磁性的嗓音,再加上他那令人神魂颠倒的外表.

38.Apologize –timbaland 大一时寒假回家在长途汽车中播放的音乐,当时没有注意,后来回味起来愈觉得特有感觉,于是苦苦寻找,原来就是“Apologize”,后来又看了mv,彻底爱上,尤其那句“It‘s too late too apologize”,勾起人的遐思啊。

39.Yellow- coldplay –英国酷玩乐队的成名之作,主唱克里斯·马汀独特而技巧而精益求精的演唱,很有穿透力,这歌被中国某歌手翻唱过,可想而知的经典。

40.Complicated - Avril Lavigne 提到摇滚,岂可忘了咱们美貌与智慧并存于一身的加拿大歌手艾薇儿呢,小妮子这几年喜事不断,专辑大卖,步入婚姻殿堂,但愿享受爱情的同时别忘记了给歌迷带来新的惊喜啊。这首歌前段比较舒缓,而且步步引人入胜,是她的歌中我最爱的一首

41.Let it be--beatles昔日创下了榜史纪录,也是Beatles解散时成员们的心态写照。很多时候我们不能改变历史的潮流和故事的结局,就让它Let it be...

42.Scarborough fair - sarah brightman -天籁之声,知道08年北京奥运会开幕式和刘欢对唱奥运主题曲“我和你”的那位是谁吗?就是大名鼎鼎的沙拉布莱曼,来自英国的“月亮女神”,布莱曼最大的成就是把流行音乐,古典音乐和舞台剧极具创造性地将它们结合在了一起,其绚丽多彩的美丽造型带人们进入如痴如醉的梦幻世界。大爱

43.Better In Time -Leona Lewis,刘安娜的深厚功力驾驭这样的歌曲,只有2字“完美”,开始音乐舒缓,完后步步紧推,美妙的很,难得的享受。大爱

44.Bleeding Love- Leona Lewis 也是展现刘安娜实力派的嗓音的完美例证。

45.Crying in the Rain大概算的上是欧美最具生命力的情歌之一了,这首出自民谣女歌手Carole King的作品对原来舒缓深情的作品来了一次颠覆性的改造...

46.Knocking on heaven's door--guns n' roses(―野蛮师姐‖主题曲)艾薇儿翻唱的和枪花版的都给人一种爽歪的感觉

47.Back to you --bryan adams那是布赖恩亚当斯的作品,我想大家应该都听过他那首绝对经典的歌―( Everything I Do )吧,这个帅帅的沧桑男人的声音磁性磁的一塌糊涂,雄浑沧桑,啊,大爱

48.Everything I Do-bryan adams 经典中的经典中的经典,听了N遍仍不厌,叫我如何不爱它。

49.Sailing-- rod stewart感觉和亚当斯是同门师兄弟,声音都那么沧桑而富有穿透力,仅仅开头的几句I am sailing, I am sailing home again 'cross the sea.爱上了这歌!

50.The sound of silence是奥斯卡最佳电影《毕业生》的主题歌,是美国流行音乐大师保罗西蒙的代表...我相信,一百个人当中会有一百个人喜欢听这歌的。 下面列举七个我最爱的组合和乐队:分别是Westlife、Blue、LinkinPark、backstreetboys、MLTR(michael learns to rock)和女子组合Sweetbox,groove coverage

51..My love –Westlife相信没有人不喜欢这首歌的,从刚出来到2006年一直被评为最好听的歌曲,不用我多介绍,西城男孩的充满磁性的嗓音和近乎唯美的歌词,仅仅一遍就无法自拔了。我KTV每次的必点之作,但她离开之后,我再没唱过

52.Soledad–Westlife,西城迷人的魅力和主唱的真情流露,塑造了这首歌的完美,SHE的紫藤花来自于此。

53.If I let you go—Westlife ―day after day ,time pass away……每次跟着MP3一起哼着意味深长的歌词,总是意犹未尽,如果我让你走,我会很难过,很难过。。西城的经典,不多说了。

54..Seasons in the sun–Westlife。开头的那段什么乐器演奏的很美妙,歌曲的创作灵感来自于一个违背道德的爱情故事,即三角恋,被西城唱的倒有种朋友的分别的苦痛。下面同样是西城的经典与代表之作,我比较喜欢:、You raise me up、lay my love on you、fly without wings 、swear it again、 和翻唱mr big的To be with you ~,就不不列举了。

55..One love –Blue ,英国的组合Blue于世纪初算是风靡全球了,他们的歌曲大都巧妙融合了R&B,hip-hop,节奏感很好,好听不说,甚至是划时代的意义~这歌也被我用过作CF视频的背景音乐。不才。不才。

56.All rise-blue不逊色于one love的一首经典之作,将blue彻底捧上巅峰

57.U make me wanna -blue.爱blue这首歌彻底征服我,人家的曲风就是这么独特。

58.In the end –linkin park, 林肯公园是一组来自美国加州的摇滚乐队,也被认为是新金属中最成功的乐团,这当然是公认的实力加偶像加天王级的组合,这首歌的高潮是一段非常优美的高音向低音的转折,让很多焦虑地迷失在四壁高墙中的年轻人,寻求到了些许疗伤般的安慰和充满震撼的共鸣。

59What I’ve done–linkin park 主唱那歇斯底里的呐喊,带给我们的只有心灵的震撼

篇四:详细易懂的MP3编解码原理

MP3文件格式解析

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1, MP3简介

MP3是今天一种常见的音乐格式,但恐怕除了工作要求之外,有兴趣对此进行研究的人恐怕不多。所以,当我打算做MP3解码方面的工作时,在找资料时也颇费了一番周折,同时也觉得很有趣。所以想在这里分享一下自己的心得,做一个总结性的介绍。这样有兴趣的同志也可以对此有一个大概了解,尽快入门。

MP3是MPEG-1 Audio Layer 3的简称,是当今比较流行的一种数字音频编码和有损压缩格式(有Layer 3,也必然有Layer1和Layer2,也就是MP1和MP2,但不在本文讨论范围之内)。MP3技术的应该可以用来大幅度的降低音频文件存储所需要的空间。它丢掉脉冲编码调制(PCM)音频数据中对人类听觉不重要得数据,从而达到了较高的压缩比(高达12:1-10:1)。简单地说,MP3在编码时先对音频文件进行频谱分析,然后用过滤器滤掉噪音电平,接着通过量化的方式将剩下的每一位打散排列,最后形成有较高

压缩比的MP3文件,并使压缩后的文件在回放时也能够达到比较接近原音源的效果。

MP3的音频质量取决于它的Bitrate和Sampling frequency,以及编码器质量。MP3的典型速度介于每秒128到320kb之间。采样频率也有44.1,48和32 kHz三种频率,比较常见的是采用CD采样频率——44.1kHz。常用的编码器是LAME,它完全遵循LGPL的MP3编码器,有着良好的速度和音质。

2, MP3文件格式

用一个二进制查看器(比如Ultra-Edit)打开一个MP3文件,就能看到一大堆看似杂乱无序的数据。但只

要用心了解就会知道,其实,这一切都是有规律可循的。

MP3文件是由帧(frame)构成,帧是MP3文件的最小组成单位。每帧都包含帧头,并可以计算帧的长度。根据帧的性质不同,文件主要分为三个部分,ID3v2标签帧,数据帧和ID3v1标签帧。并非每个MP3文件都有ID3v2,但是数据帧和ID3v1帧是必须的。ID3v2在文件头,以字符串―ID3‖为标志,包含了演唱者,作曲,专辑等信息,长度不固定,扩展了ID3V1的信息量。ID3v1在文件结尾,以字符串―TAG‖为标记,

其长度是固定的128个字节,包含了演唱者、歌名、专辑、年份等信息。

I, ID3V2

ID3V2到现在一共有四个版本,但流行的播放软件一般只支持第三版,既ID3V2.3。每个ID3V2.3 的标签都一个标签头和若干个标签帧或一个扩展标签头组成。关于曲目的信息如标题、作者等都存放在不同的标签帧中,扩展标签头和标签帧并不是必要的,但每个标签至少要有一个标签帧。标签头和标签帧一起顺序存放在MP3 文件的首部。

标签头

长度为10个字节,位于文件首部,其数据结构如下:

char Header[3]; /* 字符串 "ID3" */

char Ver; /* 版本号ID3V2.3 就记录3 */

char Revision; /* 副版本号此版本记录为0 */

char Flag; /* 存放标志的字节,这个版本只定义了三位,很少用到,可以忽略 */

char Size[4]; /* 标签大小,除了标签头的10 个字节的标签帧的大小 */

标签大小为四个字节,但每个字节只用低7位,最高位不使用,恒为0,其格式如下:

0xxxxxxx 0xxxxxxx 0xxxxxxx 0xxxxxxx

计算公式如下:

ID3V2_frame_size = (int)(Size[0] & 0x7F) << 21

| (int)(Size[1] & 0x7F) << 14

| (int)(Size[2] & 0x7F) << 7

| (int)(Size[3] & 0x7F) + 10;

标签帧

每个标签帧都有一个10字节的帧头和至少一个字节的不固定长度的内容组成。它们是顺序存放在文件中,

由各自特定的标签头来标记帧的开始。其帧的结构如下:

char FrameID[4]; /*用四个字符标识一个帧,说明其内容 */

char Size[4]; /* 帧内容的大小,不包括帧头,不得小于1 */

char Flags[2]; /* 存放标志,只定义了6 位,此处不再说明 */

常用帧标识:

TIT2:标题

TPE1:作者

TALB:专辑

TRCK: 音轨,格式:N/M,N表示专辑中第几首,M为专辑中歌曲总数

TYER:年份

TCON:类型

COMM:备注,格式:―eng\0备注内容‖,其中eng表示所使用的语言

帧大小为四个字节所表示的整数大小。

II, ID3V1

其数据结构如下:

char Header[3]; /* 标签头必须是"TAG"否则认为没有标签 */

char Title[30]; /* 标题 */

char Artist[30]; /* 作者 */

char Album[30]; /* 专集 */

char Year[4]; /* 出品年代 */

char Comment[28]; /* 备注 */

char reserve; /* 保留 */

char track;; /* 音轨 */

char Genre; /* 类型 */

其实,关于最后31个字节还存在另外一个版本,就是30个字节的Comment和一个字节的Genre. 有了上述的这些信息,我们就可以自己写代码,从MP3文件中抓取信息以及修改文件名了。但是,如果真

的想写一个播放软件,还是需要读它的数据帧,并进行解码。

III, 数据帧

数据帧往往有多个,至于有多少,由文件大小和帧大小来决定。每个帧都有一个四字节长的帧头,接下来

可能有两个字节的CRC校验,其存在由帧头中的具体信息决定。接着就是帧的实体数据,也就是

MAIN_DATA了。

A,帧头结构如下:

位置 长度 描述

(BIT) (BITS)

————————————————————————————

31-19 12 Frame sync(0xFFF)

18/17 2 Layer, 00 – reserved, 01 – Layer III

10 – Layer II, 11 - Layer I

16 1 protection_bit, 0 意味着受CRC保护,帧头后面跟16位的CRC。

15-12 4 bitrate_index, 比特率

11-10 2 sampling_frequency, 00 – 44.1KHz, 01 – 48KHz

10 – 32 KHz, 11 – 保留

9 1 padding_bit,1 意味着帧里包含padding位,仅当采样频率为44.1KHz时发生。

8 1 private_bit

7-6 2 mode, 00-stereo, 01-joint stereo(intensity stereo and/or ms_stereo)

11- dual_channel, 11 – single_channel

5-4 2 mode_extension,在Layer III中表示使用了哪一种joint stereo编码方式。

Intensity_stereo ms_stereo

00 off off

01 on off

10 off on

11 on on

3 1 copyright,1 表示受版权保护。

2 1 original,0表示该bitstream是一个copy,1表示是original.

1-0 2 emphasis,表示会使用哪一种de-emphasis。

00 - no emphasis, 01 – 50/15 microsec. Emphasis

10 – reserved, 11 – CCITT J.17

1) 无论帧长是多少,每帧的播放时间都是26ms

2) 数据帧大小:

FrameSize = 144 * Bitrate / SamplingRate + PaddingBit

当144 * Bitrate / SamplingRate不能被8整除,则加上相应的paddingBit.

B,MAIN_DATA:

MP3的granule包含18 * 32个subband采样。每个数据帧含有两个granule的数据,其内容结如下:

- main_data_end pointer

- side info for both granules (scfsi)

- side info granule 1

- side info granule 2

- scalefactors and Huffman code data granule 1

- scalefactors and Huffman code data granule 2

主要数据里包含了scalefactors, Huffman encoded data和ancillary information。其内容不再详叙,可以参考MP3 SPEC-IS0 11172-3 AUDIO PART。我们一般用的都是立体声,scfsi的长度为32个字节。 这里要解释的一个概念就是位流――bitstream。我们平常接触到的数据都是整数,最小的单位就是byte后者char。虽然我们也会用一个字节里的不同位来表示不同的含义,但总的来说,我们在出来数据的时候还是把它当作一个个字节看待。但对MP3这种数据格式来说,这是行不通的。在解码时,它的数据输入就是一个个比特流。其中一个或几个比特会是你的采样数据或者信息编码。你需要从整个MAIN_DATA里提取你所需要的以BIT为单位的参数和输入信号,从而进行解码。所以我们需要一个子程序,getbit(n),也就

是从缓冲中提取所需要的位,并形成一个新的整数,作为我们的输出。

C,LAME标签帧

可是,当你真的打开一个MP3文件的时候,你会发现,很奇怪,很多时候第一个数据帧的帧头后面的32

个字节居然都为0,这是为什么呢,这么奇怪的解码信息该如何解释?找到MP3 INFO TAG REV SPECIFICATION的网站,我才明白,原来第一帧并不是真正的数据帧,而是LAME编码的标志帧。 这里又要牵涉到两个概念:CBR和VBR。CBR表示比特率不变,也就是每帧的长度是一致的,它以字符串―INFO‖为标记。VBR是Variable BitRate的简称,也就是每帧的比特率和帧的长度是变化的,它以字符串―Xing‖为标记。同时,它还存放了MP3文件里帧的总个数,和100个字节的播放总时间分段的帧的

INDEX,还有其他一些参数,这被称为Zone A,传统Xing VBR标签数据,共120个字节。 在二进制文本编辑器里我们还可看到一个字符串―LAME‖,并且后面清楚地跟着版本号。这就是20个字节的Zone B初始LAME信息,表示该文件是用LAME编码技术。接下来一直到该帧结束就是Zone C-LAME

标签。

篇五:MP3详细

MP3全称是动态影像专家压缩标准音频层面3(Moving Picture Experts Group Audio Layer III)。是当今较流行的一种数字音频编码和有损压缩格式,它设计用来大幅度地降低音

频数据量,而对于大多数用户来说重放的音质与最初的不压缩音频相比没有明显的下降。它是在1991年由位于德国埃尔朗根的研究组织Fraunhofer-Gesellschaft的一组工程师发明和标准化的。

3.指能播放MP3音乐文件的播放器.

MP3

术,将音乐以1:10 甚至 1:12 的压缩率,压缩成容量较小的file,换句话说,能够选购注意事项

市场的快速更新使我们能够更快地享受到科技为人类带来的便捷,然而,同时也使选购变得困难起来,究竟什么才是我们想要的MP3呢?这里就涉及了一个定位问题,只要明确自己的购买目的,才能准确地选择到优秀的产品。

造型

出色的

造型设计,不仅仅是要表现MP3的与众不同,也是凭借它来确定质量优劣的最重要标志之一。虽然生活中不能以貌取人,但对于MP3这类人为的商品,“以

各种颜色的MP3

貌取物”准确度却是八九不离十。

形状必须是别出心裁,而不是满大街都可以看到的公模设计,由于开发MP3模具并不容易,而且有一定的外型设计专利,厂商必然把这部分产品定位为高端机型,亦会更花心思。色调的搭配很重要,通常高级的设计师才会非常注重这一方面,不一定要色彩鲜艳,但肯定要搭配合理,使MP3看起来更高贵典雅一些。对使用者形成了强烈的视觉冲击,特别是那些针对时尚爱美MM量身定做的产品,色彩比任何功能

更具吸引力。此外,高级烤漆加工处理后,还会使外壳不易丢色,这可以从外壳的色泽反光度上看出。

材料选取上,金属最佳,橡胶次之,工程塑料最差,当然,这并非说金属造的MP3就是好货,而是金属相对来说会抗击力强些,而且看起来比较漂亮,更有质感和档次。所谓“行家一出手,便知有没有”,摸一摸MP3

的外壳,看看它是否顺手,即可大致判断MP3的材料品质。做工主要是看产品的细微之处与各部分之间的连接位置,如果是外壳拼接紧急(特别是电池盖位置),按键柔软舒适,没有毛刺和机体不平整的问题,基本上算过关了。 轻巧的重量是不可忽视的一点,MP3是随身听设备,即使外观设计得再突出,不便于携带或体积过大的话,同样失去了“随身”的精髓。镜面是最近非常流行的设计,不过,真正的纳米镜面是可以清楚地反射出光线,当作镜子用。镜面的最大缺陷是一旦划伤之后,伤痕会变得非常明显,就像撕破脸的美女。丹丁的DX-8机身形状为流线型的类椭圆形,而且在上下两端的曲线弧度并不一样,看上去和鸡蛋的平面图确实很相像,所以被命名为“彩蛋”。

显示屏

MP3显示屏

科学在发展进步,时尚同样也在发展进步,我们用的手机早已从简单的单色屏幕进入了彩色屏幕的时代,同样,消费数码产品的典型代表MP3播放器也已经开始迈出了步入彩屏时代的步伐,而且相信这也必然会成为未来发展的主流。 以色彩效果来分,自然是颜色数目越高越好,屏幕材料则是LTPS(Low Temperature Polysilicon,低温多硅显示器)好于TFT,TFT(thin film transistor,薄膜晶体管)好于STN(Super Twisted Nematic,超扭曲向列),至于OLED(Organic light-emitting diode,有机电激发光显示器)彩屏,则是在黑暗中较有优势,但无法如TFT和STN般显示复杂的图片。

由于MP3体积小,屏幕尺寸会大受限制,而且屏幕并非越大越好,而是要看显示内容的多少,相同尺寸下,显示内容越多证明屏幕分辨越高,看图片时会越显得细腻,也利于加入人性化图形菜单,使操作方式贴近日常的Windows视窗习惯。 芯片

MP3芯片

最主要的芯片是存储和解码芯片,厂商通常不会透露存储芯片的资料,当然是三星、英特尔、东芝等大厂的芯片质量较好,可惜只有拆机才能看出,不提也罢。 至于解码芯片,在许多MP3评测中都有提到,它不仅决定了音频处理的速度,也确定了MP3的特别音效功能,包括多重EQ、3D音效。当然,解码芯片也是影响音质的最重要部分之一,APU(Audio Processing Unit,音频处理单元)的算法会对波形的还原起着决定性的作用。虽说MP3

格式也是有损压缩,但是使用高采样率之后,MP3的音质会大幅度提高。不过,高采样率的MP3音频文件需要解码芯片支持高数据流,而此时廉价产品所使用的解码芯片显然力不从心。

耳机

MP3耳机

耳机包括两部分,一个是MP3本身的输出功率,输出功率大(两个耳机加起来20mW以上)可以推动一些阻抗比较高的高档耳机,令音质上的表现更加完美;二是耳机本身的质量,以貌取机是必然之路,优秀的耳机外观肯定不会差到那里去。最要注意的是那些耳机号称是某革著名大厂耳机的OEM,

电池

MP3电池一般是采用的锂离子集合物电池.该电池具有体积小.容量高.重量轻等特点. 买的时候应该注意或者重点考虑电池的容量,当然是容量越高越好.

大部分MP3采用5号(AA)或7号(AAA)电池,它们可以随意买到,价格也较为便宜(0.5-5元)。如果是可充式锂电(10 - 15元),使用时间相当悠长,播

放时间都可达到10小时以上,再携带多一颗电池,可以满足2-3天的需求,你总不可能一天到晚都用耳机塞着耳朵吧。

,还要注意它的寿命,许多人使用锂电都是不太爱惜的,往往是电池未用完就充电,或者一天之内反复充多次,这会严重影响锂电的正常寿命。先兆是使用时间越来越短,直至最后无法充电。不可拆卸锂电一旦损坏,只能拿到厂商处维修换电池,只有厂商才有这类造型独特的专用电池,更换价格约为100元/颗。产品过了保修期之后,还要付维修费,长远投资会倍增。

功能 MP3的功能越来越多,它与PDA、手机一样,都向多功能方面发展,尽可能吸收其它产品的功能,以便增加产品卖点。购买时要按需入手,别盲目性地追求多功能,功能越多价格越贵,而且买回来之后,你会发现有许多是根本用不上的。

●可移动硬盘:电脑直接把MP3识别为一个移动存储器,可存放音乐以外的各种文件 。

●固件升级:解决发布产品后的己知软件、硬件故障,增加新功能 。

●文件夹浏览:按文件夹方式存储不同的歌曲,并且以此为单位播放,无须所有MP3都放于同一目录下面,提高管理易用性。

●多国语言:主要支持中文简体、中文繁体、韩文、日文、英文,某些机型甚至有26国语言。

●A-B复读:反复读某一段的内容,便于学习外语 。

●文字阅读:通常只有屏幕大的MP3有此功能,可以当电子书看,某些产品还支持PDA的文本格式。如果固件容量足够,还可以下载各种不同的中外文字体。自动卷轴功能也很有用,自动向上或者向下翻页时背景灯长亮,既省去了自己翻页的麻烦,也完全弥补了小显示屏的缺点。甚至能边看书边听MP3,如同功能简化的PDA。 ●TTS(text-to-speech,文本语音朗读),把文本直接用MP3发声转换为文字,机器声没有语气和节奏变换,听起来会觉得很奇怪,但很适合不想看书的懒人 。 ●字典:英汉字典,用作翻译之用,注意,MP3控制键有限,输入英文单词并不容易 。

●(来自:WWw.SmhaiDa.com 海达范文网:奇怪的镜子mp3)自动录音功能:通过SAD(Sound Activity Detector,声音激活侦察器),可设定无声时间长短,只有当有声音时才会录音,不但节省内存空间,更在回放时节省时间。

●远程录音:使用AGC(Auto Gain Control,自动增益控制),可调节灵敏度和录音质量(低,重,高),适用远距离外部录音,如:会议 。

●FM:收听电台,许多产品都能预设若干个频道,无须每次调节 。

●FM录音:把电台内容转存为MP3,某些产品还有FM录音!可以输入星期几,几时几分开始对多少赫兹的频道进行录音,这对于喜欢的广播节目或者外语学习节目不会因为忙碌而错过,可录制下来慢慢听。

●EQ设置:即为音效的设置。几乎每款产品都会有几种已经预置的音效设置,如普通、摇滚、爵士、流行、古典。有的MP3还支持自定义音效设置,用户可以根据自己的喜好来定制。但无液晶屏显示的产品,这些EQ设置几乎就不存在了,仅有本身固化的一种音效模式。这样对于一些特别忠爱个性音乐效果的朋友就显得有些残忍了。

●直录:把外部音源(CD/MD随身听、家庭音响、电脑)编码压缩为音乐文件,直接存在MP3上。由于MP3机内置的编码芯片性能较差,音质比不上电脑压缩的音乐文件。

●时钟:时间设置可以输入月日,时分,又能作为手表用了 。

●闹钟:可设置定时闹钟,不仅可以在耳塞出嘀嘀声,自带扩音器亦同时会嘀嘀,不带耳塞时闹钟也会生效。

●定时关机:可设定时间在0~180分之间定时关机,当然也可以设定0~60分之间的无操作自动关机,最方便晚上睡觉前听歌。

●图片浏览器:不仅可以浏览拍摄下来的照片,更可以欣赏电脑下载的图片。因为MP3的屏幕小,分辨率相对较高看图片会觉得份外精美,但大多数屏幕都有比例限制,比例不对则会出现变形而无法正常显示现象。

●数码相机:如同手机初期的摄像头那样,采用10 - 30万像素1/5.5" CMOS镜头,CMOS主要缺点就是亮度感应慢,所以在光线充足的环境下拍摄出来的效果才比较好。CMOS的最大优点就是体积小,最适合装在MP3随身听上。摄像头本身也有多种功能,能进行数码变焦,多种效果拍摄等。

容量

容量当然是越大越好啦,10-40GB的容量能够储存的歌曲,和256MB-1GB的存储量不可同日而语。然而,容量却涉及到许多的问题。谈及大容量的MP3播放器,很多熟悉这个市场的读者一定会想到创新的JUKEBOX,作为开创大容量MP3播放器市场的产品,这款产品一度成为了大容量MP3的代名词。和第一代的JUKEBOX相比,虽然最新的产品体积略有缩小,但是仍然属于“庞然大物”的级别。由于体积过大,这款产品也受到了很多消费者的诟病,也直接导致了其在与苹果推出的iPod对垒中的失败。iPod之所以能够成功,同时凭借了靓丽外观、较小体积和超大容量。至此,大家明白到,在追求容量的同时,也不能过于忽视体积和成本,只有在三者间取得很好的平衡,才能保持产品的生存价值。

值得注意的是,目前大部分MP3都采用Flash芯片作为存储介质,而Flash芯片昂贵的价格成了大容量普及遇到的一个最大障碍。因此,技术上的突破将是大容量播放器发展的方向,如果真的需要追求高容量,只好放弃Flash芯片,选择硬盘式MP3。看看那些512MB-1GB产品的天价,足可以购买到容量几十倍的硬盘MP3,是否需要为体积作出如此大的牺牲,真是要考虑清楚了。除非你是那些从来不拿背包、带包、挂包,连钱包、手机也不想带在身上,希望“无机周身轻”的人,又或者是银两

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