Презентация, доклад по информатике на тему Кодирование звуковой информации, 8 класс.

Содержание

С начала 9О-х годов появилась возможность работать со звуковой информацией на персональных компьютерах. На компьютере, имеющем звуковую плату, микрофон и колонки, можно записывать, сохранять и воспроизводить звуковую информацию.

Слайд 1(С) Татьяна Кондраткова, ГБОУ лицей № 82
Кодирование и обработка звуковой информации

(С) Татьяна Кондраткова, ГБОУ лицей № 82Кодирование и обработка звуковой информации

Слайд 2С начала 9О-х годов появилась возможность работать со звуковой информацией на

персональных компьютерах. На компьютере, имеющем звуковую плату, микрофон и колонки, можно записывать, сохранять и воспроизводить звуковую информацию.
С начала 9О-х годов появилась возможность работать со звуковой информацией на персональных компьютерах. На компьютере, имеющем звуковую

Слайд 3С помощью специальных программ (редакторов звука) можно:
создавать,
редактировать,
прослушивать

звуковые файлы.
Создаются программы распознавания речи и, в результате, появляется возможность управления компьютером при помощи голоса.
С помощью специальных программ (редакторов звука) можно:  создавать, редактировать, прослушивать звуковые файлы. Создаются программы распознавания речи

Слайд 4
звук
Звук – это колебания среды (воздуха, воды), которые воспринимает человеческое ухо.

Органы чувств человека воспринимают сигналы в аналоговой форме.
Аналоговый сигнал – это сигнал, который в любой момент времени может принимать любое значение в заданном диапазоне.

С помощью микрофона звук преобразовывается в аналоговый электрический сигнал.

звукЗвук – это колебания среды (воздуха, воды), которые воспринимает человеческое ухо. Органы чувств человека воспринимают сигналы в

Слайд 5Амплитуда
А
t Время
Звук – это волна с непрерывно меняющейся амплитудой

и частотой
АмплитудаА t  ВремяЗвук – это волна с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой

Слайд 6Чем больше амплитуда, тем громче звук Чем больше частота, тем выше тон

Чем больше амплитуда, тем громче звук Чем больше частота, тем выше тон

Слайд 7Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен

быть преобразован в цифровую дискретную форму



Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в цифровую дискретную форму

Слайд 8Оцифровка звука
Оцифровка – это преобразование аналогового сигнала в цифровой код.
10110011 11110110

11001100 10000111 10001110 10101010 00011100 10110011 10011100 10001000 10111100 00001000 00111001 11110111 11000011 10001110 10110001 11111001 00111111 11100000 01110011 10001110 01101011 00110011 10011001 11100111 11001110 10001000 11101110 01111101 11111111 11100111

Цифровой код

Оцифровка звукаОцифровка – это преобразование аналогового сигнала в цифровой код.10110011 11110110 11001100 10000111 10001110 10101010 00011100 10110011

Слайд 9С выхода микрофона аналоговый сигнал подается на вход звуковой карты персонального

компьютера. При записи звуковая карта представляет собой аналого-цифровой преобразователь с широкими возможностями настройки параметров оцифровки.

Оцифровка звука

С выхода микрофона аналоговый сигнал подается на вход звуковой карты персонального компьютера.  При записи звуковая карта

Слайд 1010110011 11110110 11001100 10000111 10001110 10101010 00011100 10110011 10011100 10001000 10111100

00001000 00111001 11110111 11000011 10001110 10110001 11111001 00111111 11100000 01110011 10001110 01101011 00110011 10011001 11100111 11001110 10001000 11101110 01111101 11111111 11100111

Оцифровка звука


10110011 11110110 11001100 10000111 10001110 10101010 00011100 10110011 10011100 10001000 10111100 00001000 00111001 11110111 11000011 10001110 10110001

Слайд 11(С) Татьяна Кондраткова, ГБОУ лицей № 82
Кодирование и обработка звуковой информации

(С) Татьяна Кондраткова, ГБОУ лицей № 82Кодирование и обработка звуковой информации

Слайд 12ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ Выяснить:
Как происходит оцифровка звука?
Отчего зависит качество оцифрованного звука?
Как оценить информационный

объём звукового файла?
???


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ Выяснить:Как происходит оцифровка звука?Отчего зависит качество оцифрованного звука?Как оценить информационный объём звукового файла????

Слайд 14КАК ПРОИСХОДИТ
ОЦИФРОВКА
ЗВУКА?

КАК ПРОИСХОДИТ ОЦИФРОВКА ЗВУКА?

Слайд 15Частота дискретизации
Частота дискретизации звука – это количество измерений громкости звука за

одну секунду.

Громкость

А

Время Т

Частота дискретизацииЧастота дискретизации звука – это количество измерений громкости звука за одну секунду.ГромкостьАВремя Т

Слайд 16Частота дискретизации звука - это количество измерений громкости звука за одну

секунду.
Частота дискретизации звука - это количество измерений громкости звука за одну секунду.

Слайд 17Частота дискретизации звука измеряется в Гц. При оцифровке аналогового сигнала она

может лежать в диапазоне от 8000 до 48 000 измерений громкости звука за одну секунду, т.е. может принимать значения от 8 до 48 кГц.

1 кГц=1000 Гц

Частота дискретизации звука измеряется в Гц. При оцифровке аналогового сигнала она может лежать в диапазоне от 8000

Слайд 18Дискретизация по уровню (квантование)

Непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени A(t) заменяется

на дискретную последовательность уровней громкости.

А

t

Дискретизация по уровню (квантование)Непрерывная зависимость амплитуды сигнала от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней громкости.Аt

Слайд 19Дискретизация по уровню (квантование)

А
t

Дискретизация по уровню (квантование)Аt

Слайд 20Глубина кодирования звука - это количество информации, которое необходимо для кодирования

дискретных уровней громкости цифрового звука.
Глубина кодирования звука - это количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука.

Слайд 21Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно

рассчитать по формуле N = 2i Пусть глубина кодирования звука составляет 16 битов, тогда количество уровней громкости звука равно: N = 2i 216 = 65 536.
Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитать по формуле  N =

Слайд 22Характеристика цифрового звука: 1. Частота дискретизации 2. Глубина кодирования звука (Глубина дискретизации или

разрядность кодирования)
Характеристика цифрового звука:  1. Частота дискретизации 2. Глубина кодирования звука (Глубина дискретизации или разрядность кодирования)

Слайд 23ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ОЦИФРОВАННОГО ЗВУКА?

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ  КАЧЕСТВО  ОЦИФРОВАННОГО ЗВУКА?

Слайд 24Качество полученного цифрового звука зависит от количества измерений уровня громкости звука

в единицу времени, т. е. частоты дискретизации.
Чем большее количество измерений производится за 1 секунду (чем больше частота дискретизации), тем точнее "лесенка" цифрового звукового сигнала повторяет кривую аналогового сигнала.
Качество полученного цифрового звука зависит от количества измерений уровня громкости звука в единицу времени, т. е. частоты

Слайд 25Используемые частоты дискретизации
8 кГц (минимальное качество, достаточное для распознавания речи);
11 кГц,

22 кГЦ, 44,1 кГц (звуковые компакт-диски);
48 кГц (фильм в формате DVD);
96 кГц и 192 кГц (высококачественный звук в формате DVD audio)

Чаще всего в компьютере используется недорогие звуковые карты с разрядностью 16 бит.

Используемые частоты дискретизации8 кГц (минимальное качество, достаточное для распознавания речи);11 кГц, 22 кГЦ, 44,1 кГц (звуковые компакт-диски);

Слайд 26Каждой “ступеньке” присваивается значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука можно

рассматривать как набор возможных состояний, соответственно, чем большее количество уровней громкости будет выделено в процессе кодирования, тем большее количество информации будет нести значение каждого уровня и тем более качественным будет звучание.
Каждой “ступеньке” присваивается значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука можно рассматривать как набор возможных состояний, соответственно,

Слайд 27


РЕЖИМЫ ЗВУКОЗАПИСИ

РЕЖИМЫ ЗВУКОЗАПИСИ

Слайд 28Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при

частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной звуковой дорожки (режим "моно"). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству audio-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим "стерео").
Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду,

Слайд 29Почему при воспроизведении оцифрованного звука человек не замечает потери качества?

Почему при воспроизведении оцифрованного звука человек не замечает потери качества?

Слайд 30Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в секунду

(низкий звук) до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук).
Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в секунду (низкий звук)  до 20 000

Слайд 31Для измерения громкости звука применяется специальная единица децибел (дБ)
Уменьшение или увеличение

громкости звука на 10 дБ соответствует уменьшению или увеличению амплитуды в 10 раз
Для измерения громкости звука применяется специальная единица децибел (дБ)Уменьшение или увеличение громкости звука на 10 дБ соответствует

Слайд 33КАК ОЦЕНИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЁМ ЗВУКОВОГО ФАЙЛА?

КАК ОЦЕНИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЁМ  ЗВУКОВОГО ФАЙЛА?

Слайд 34Объем файла (бит) = частота дискретизации (Гц) x глубина кодирования (бит) x

время звучания (сек) x режим (моно = 1, стерео = 2)
Объем файла (бит) =  частота дискретизации (Гц) x глубина кодирования (бит) x  время звучания (сек)

Слайд 35I = h x i x t x k
I –

объем файла (бит) h – частота дискретизации (Гц) i – глубина кодирования (бит) t – время (сек) k – режим (моно = 1, стерео = 2)
I = h x i x t x k I – объем файла (бит)   h

Слайд 37ЗАДАЧА 1
Вычислить информационный объем стереоаудиофайла длительностью 2 минуты
при высоком качестве звука


16 бит, 48 кГц в
Ответ дать в Мбайтах.

ЗАДАЧА 1Вычислить информационный объем стереоаудиофайла длительностью 2 минутыпри высоком качестве звука 16 бит, 48 кГц в Ответ

Слайд 38Вычислить информационный объем стереоаудиофайла длительностью 2 минуты
при высоком качестве звука 16

бит, 48 кГц.

ДАНО: h = 48 кГц i =16 бит t =10 сек k = 2

НАЙТИ:
I (Мбайт) = ?

СВЯЗЬ:

I = h x i x t x k

РЕШЕНИЕ:

ОТВЕТ:

Вычислить информационный объем стереоаудиофайла длительностью 2 минутыпри высоком качестве звука 16 бит, 48 кГц. ДАНО:  h

Слайд 39ПРОВЕРКА
h = 48 кГц i =16 бит t =2

мин k = 2
I (Мбайт) = ?

I = h x i x t x k

РЕШЕНИЕ:

ОТВЕТ: ≈ 21,973 Мбайт

48 кГц = 48000 Гц

2 мин = 120 сек

I = 16 бит х 48000 Гц х 120 сек х 2

I = 184320000 бит = 23040000 байт =

22500 Кбайт = 21,97265625 Мбайт ≈ 21,973 Мбайт

ПРОВЕРКА  h = 48 кГц   i =16 бит  t =2 мин

Слайд 41Задание на дом
П.3.1, стр. 57-60 прочитать, выучить определения и формулы

Задания 3.1, 3.2, 3.3
одно задание на выбор сделать письменно

Задание на дом	П.3.1, стр. 57-60  прочитать, выучить определения и формулы  Задания 3.1, 3.2, 3.3одно задание

Слайд 42Работа с вопросами:

Отметить вопросы, на которые есть ответ в учебнике;

Выбрать один

вопрос, на которые в учебнике нет ответа, самостоятельно найти информацию и подготовить краткое сообщение.
Работа с вопросами:Отметить вопросы, на которые есть ответ в учебнике;Выбрать один вопрос, на которые в учебнике нет

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть