是不是经常能看到高品质音乐上面写着二十四比特,九十六 k 赫兹,这两个数字是什么意思呢?这里面的两个数字啊,分别代表采样精度和采样率。我们今天先把后面的那个九十六 k 赫兹,也就是采样率说清楚。 说之前呢,我们来听几段不同采样率的音乐, 是不是采样率越高,感觉高频就越好呢?但是到了四十四 k 采样率再往上,就很难听出差别了。 在说采样率之前啊,我们先说说视频里面的针,因为这两者很像,我们常说一个视频是二十四针的,就代表了一秒的视频里呢,有二十四张图片, 这样我们就能看到流畅的画面了。如果再把帧数往上提高,我们的眼睛就很难察觉了。所以电影呢,一般都是二十四帧的,当然还有六十帧的,一百二十帧的。什么是采样率呢? 简单来说就是每秒采集多少个声音样本点,采样率越高,就代表采样的时间间隔越短,单位时间得到的声音样本就越多。 采样率是九十六 k 赫兹的意思是说呀,每秒采样九万六千次,是不是和视频里面的真很像? 那采样率有没有一个值超过了这个值,然而就很难分辨了呢?还真有这个值啊,是四十四点一 k 赫兹,也就是 cd 的标准。 为什么是四十四点一呢?因为人耳能听到的声音频率上限是二十 k 赫兹,根据耐奎斯特抽样定律,要对一段音频准确采样,那么采样率呢,要大于这个音频最高频率 的二倍,所以用四十四点一 k 赫兹就够了。好了,我把上面所有说的简单总结一下,因为人耳能听到的声音频率上限是二十 k 赫兹,要想无失真的采集到二十 k 赫兹的音频呢,只要用四十四点一 k 赫兹的采样率就可以了, 这就是 cd 的采样率是四十四点一 k 赫兹的来龙去脉。好,四十四点一 k 就够了。那是不是采样率高于四十四点一会更好呢?因为从直觉上肯定是越高越好啊。 还真不是啊,这个采样率呢,在音乐的制作过程中不能过高,过高反而会带来一些副作用,比如护调失真,不仅不能更好啊,可能还会更差。 那在音乐制作的时候会选择什么样的采样率呢?一般是四十八 k 或者九十六 k 的。好了,今天把采样率说清楚了,明天说说采样精度。
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高品质音乐上面标着的二十四比特九十六 k 赫兹,后面的九十六 k 赫兹呢,是采样率。采样率是什么意思呢?我们昨天已经说清楚了,我们今天说说前面的二十四比特,也就是采样精度是什么意思。 先听听下面几段不同采样精度下的音乐的效果, 是不是四比特采样精度下听起来效果很差,但是过了十六比特后,就不太能听出差别了。 什么是采样精度呢?我们昨天说了,采样率代表呢,一秒采集了多少个声音的样本点。采样精度就是代表在一个样本点里,声音可以被分的有多细。 比如十六比特的采样精度呢,代表一个样本点里声音可以被分成六五五三六个不同等 级的取样电瓶。如果是二十四比特呢,那就多了啊,声音可以被分成一千六百多万个不同电压等级的电瓶, 等级分的越多呢,就越细腻。换算一下,十六比特呢,相当于九十六 db 的动态,二十四比特呢,相当于一百四十四 db 的动态。 如果你对动态不太了解不要紧,我后面会专门出视频讲什么是动态好了。 cd 的采样精度是多少呢?是十六比特, 也就是说 cd 能提供呢?九十六 db 的动态范围。为什么是十六比特呢?因为十六比特啊,从我们听音乐也就是回放这个角度啊,基本就够用了。 如果是二十四比特呢,就超过人耳的范围了。既然二十四比特就足够了,那怎么还听说有什么三十二 比特浮点,甚至六十四比特浮点的采样精度呢?确实有啊,但是这些高采样精度啊,对于音频的制作环节有帮助,对于我们听音乐的回放过程意义并不大。 好了,总结一下,采样精度代表一个采样点里声音电瓶可以被细分成多少份。对于我们听音乐来说呢,二十四比特的采样精度就足够好了。但是对于音频制作环节来说呢,现在已经可以使用到六十四比特浮点的采样精度了。 到此为止,就把采样精度和采样率说清楚了,以后再看到高品质音乐上面标着的这些数字啊,就不会迷糊了。

是不是经常能看到高品质音乐上面写着二十四比特,九十六 k 赫兹,这两个数字是什么意思呢? 这里面的两个数字啊,分别代表采样精度和采样率。我们今天先把后面的那个九十六 k 赫兹,也就是采样率说清楚。说之前呢,我们来听几段不同采样率的音乐, 是不是采样率越高,感觉高频就越好呢?但是到了四十四 k 采样率再往上,就很难听出差别了。 在说采样率之前啊,我们先说说视频里面的针,因为这两者很像,我们常说一个视频是二十四针的,就代表了一秒的视频里呢,有二十四张图片, 这样我们就能看到流畅的画面了。如果再把帧数往上提高,我们的眼睛就很难察觉了。所以电影呢,一般都是二十四帧的,当然还有六十帧的,一百二十帧的。什么是采样率呢? 简单来说就是每秒采集多少个声音样本点,采样率越高,就代表采样的时间间隔越短,单位时间得到的声音样本就越多。 采样率是九十六 k 赫兹的意思是说呀,每秒采样九万六千次,是不是和视频里面的真很像? 那采样率有没有一个值超过了这个值,然而就很难分辨了呢?还真有这个值啊,是四十四点一 k 赫兹,也就是 cd 的标准。 为什么是四十四点一呢?因为人耳能听到的声音频率上限是二十 k 赫兹,根据耐奎斯特抽样定律,要对一段音频准确采样,那么采样率呢,要大于这个音频最高频率 的二倍,所以用四十四点一 k 赫兹就够了。好了,我把上面所有说的简单总结一下,因为人耳能听到的声音频率上限是二十 k 赫兹,要想无失真的采集到二十 k 赫兹的音频呢,只要用四十四点一 k 赫兹的采样率就可以了, 这就是 cd 的采样律师,四十四点一 k 赫兹的来龙去脉。好,四十四点一 k 就够了。那是不是采样率高于四十四点一会更好呢?因为从直觉上肯定是越高越好啊。 还真不是啊,这个采样率呢,在音乐的制作过程中不能过高,过高反而会带来一些副作用,比如护调失真,不仅不能更好啊,可能还会更差。 那在音乐制作的时候会选择什么样的采样率呢?一般是四十八 k 或者九十六 k 的。好了,今天把采样率说清楚了,明天说说采样精度。

飞总,这小金标到底是怎么回事啊?是不是有这个小金标就说明音质贼好?嗯,首先你要搞清楚, hires 的全称是 high resolution audio 高分辨率音频,是在二零一四年的时候索尼提出的高品质音乐标准。作为音乐文件,想要达到这个标准,采样率就得高于四十四点一 k 赫兹大于十六比特,其实就是现在 cd 的采用率和比特。 理论上来说,音频的规格越高,它的声场、空间、密度、音色都会更好。这也是为什么现在很多平台都在开始追求无损音源了。当然,高规格的音乐文件肯定是要高规格的播放器才能播放,所以音乐文件和播放器 达到这个标准是有意义的。但是很多蓝牙音响和耳机都打上了这个小金标,给人一种看上去就很嗨嗨的感觉,但实际上 几乎是一个耳机在自由场的情况下都能达到四十 k 赫兹。所以你会看到有的耳机他的评响范围是二十到四十 k 赫兹,但并没有小金标,这又是为啥呢?别忘了,这个标准是索尼建立的,达到了这个标准是一回事, 但给不给你小金标嘛,又是另外一回事。实在想要靠这个开脑放,打开橙色软件,你想要的都有 nice!

九十六 k herds, 也就是九万六千 herds。 你在一秒钟之内,你听到了多少个独特的样子?请你们告诉我。 一头羊切成四万八千份,最后得到的是一片羊肉片,那羊肉片已经不是羊了。九十六 k 的音乐,一秒钟可以听到几个取样频率,他的取样的样本呢?一个样本你根本听不到的,永远都不叫声音。 一秒钟听听到几个独特的取样样本呢?答案就是一秒钟的一秒钟样本。因为一个样本你听不到声音的。一秒钟,你听到了多少声音呢?那就是一秒钟的样本。

开 res 这个标准到底有没有意义?这个事情要分为两者来看, 还是和之前我提到的一样,前端设备,也就是播放器解码耳放和后端设备耳机他们之间,嗯,因为性质的不同, 因为本身就不是一种类型的,一种原理的东西,所以我们得分成两块来看。首先海瑞斯对于前段设备有有没有意义其实是有的, 对于前端设备来说,也就是能够还原到二十四比特九十六千赫兹的机器以上的信号,因为九十六千赫兹的采样率对应着四十八千赫兹也就是四万八千赫兹的音频信号。那么这里面的意义是什么呢?测量前端设备的时候,不同的呃卫生,不同采样率的信号 测出来的结果其实也是会有差别的,所以海瑞斯对于前台来说是有一定的意义的。就目前而言,我们其实已经看不到什么 ifi 设备是结发不了二十四米的九十六千赫兹的了, 所以,呃,孩子呢,对于前端设备来说有一定的意义,但是到现在来说他衡量不了任何东西。 说完前段,我们来说后段也就是耳机音响这一段。对于耳机音响来说, high rest 是什么?呃,我个人的结论, high rest 在耳机音响这一段是一个完完全全的一个营销概念, 甚至他几乎没有任何的积极意义。原因是因为对于人耳来说,我们能够听到的听觉范围最大也就是二十赫兹到两万赫兹,超 出两万赫兹的我们听不见。对于正常人来说,两万赫兹一般来说就是极限的,为什么会这样?因为人的耳膜的尺寸和耳膜里面的 那个耳蜗里面的感应神经,他能够响应到的就那么多, 超出这个的频率他是响应不了的,所以基于人耳的平均值来做出的。呃,耳机的测量设备其实真正测量平宽也就到两万赫兹左右,甚至实际上能够准确测量的也就到八千赫兹, 那为什么现在这些海瑞斯东西,他们要求耳机能够测到四十千赫兹,而这是怎么做到的呢?就得说几年前,但是海瑞斯标准刚成立的时候,大家用什么方式来测啊?用 人工耳或者耳模拟器来测一万赫兹,两万赫兹以前的这部分,然后呢,再用一个四分之一英寸或者八分之一英寸的自由场麦克风,因为这种四分之一到八分之一英寸的自由场麦克风,它的平方会更宽,然后在自由场下面, 自由场就是非耳机实际佩戴的情况,而是那种类似于音响放的情况下去测试这个器件的频响,然后足够到了四十 k 的过后,把他们这两段接起来,然后让他去符合这个标准。 这个是大连的玩法,现在也有那种可以宽屏测量的用四分之一英寸麦克风来做的耳模拟器,但这中间有个问题啊,就是, 呃,为什么之前的耳 o 和其模拟器是用的两分之一英寸尺寸的正模的麦克风呢?是因为这个尺寸和人耳的正耳模的 尺寸是类似的接近的,所以用这个东西来吻合是比较科学的。那么现在你用这种方式来测量,你测能够测这个瓶罐,但是在人耳道的这个压力场的这个生长的情况下, 其实这个耳机就放在这里,在这里耳道上面,在耳朵上面他就没有办法响应到这个平宽,所以实际上就对于海瑞斯设备的这个测量就是一个非常不科学也 不准确的一个方式,就是为了海瑞斯,而海瑞斯为了平宽,宽到四十千赫兹,而宽到这么多。 所以呢,我们的基本的结论就是你可以看作海瑞斯对于耳机来说是一个几乎不重要的存在,他的存在只能告诉这个耳机的平宽在自由场下能够测的很宽,但这个这个他告诉你这个信息有什么用? 其实对于聆听来说,对于耳机戴在耳朵上面的响应,他的性能表现来说是没有任何意义的。就是你现在在网上看到这些所谓的舆论,还有一些商家啊所标出来的一些什么,像小金标这种类型的卖点,很多都是为了市场营销而创造的一个场景。 所以啊,对于耳机或者前端设备来说,我们更建议用户直接到找个实体店里面去听,去用自己的听感去判断自己是否喜欢这个东西,他对你来说好不好听,甚至在实体店里面还可以多对比,就可以找到自己更喜欢更好听的东西。

关于 iphone 手机到底支不支持更高的无损格式,是不是只支持到九十六 k, 幺九二 k 更高就没有了,不支持电视 d 呢?今天叮咚在这里给大家演示一下小尾巴 在接拉紧接口和 iphone 连接的情况下,是不是可以支持到所谓的幺九二 k, 还有原声电视机是不是受到了拉提协议的限制?接下来我就给大家演示一下,那么我们用哪些 app 来测试呢? 首先是这个 apple music app, 然后呢是这个,比方说这个安桥无损音乐 app, 我里面有几个 dsd 的音乐, 然后还有这个 fail music 啊,我也上传了几个格式的音乐给大家看一下。 首先我们试一下用这个我们滴滴嗨翻的 tc 这款小尾巴,如果你擦去之后识别了, 我们就不插耳机来听音了啊。我们通过观察指示灯来看一下,如果识别成蓝色,代表他现在的解码格式是非 dsd 的。 如果我现在打开一首 dsd 的歌曲,就会显示绿色的灯,那怎么 看到它显示了多少马力呢?那我们这里呢有一台乐图的小尾巴,这台小尾巴因为有个显示屏,它是可以显示这个播放马绿的, 当我们插上这个小把之后,再播放这个 dsd 歌曲,这里会显示 dsd 六十四, dsd 六十四。 那么回到这个 apple music, 我们播放这首这个 高解析五分九十六 k 赫兹的这个歌曲,那么上面显示的就是 pcm 格式九十六 k 二十四比特,我们换一首 music, 上面显示是四十四点一 k 的,那这个小额上面显示也是四十四点一 k 赫兹的。 ok, 我们现在把音乐 app 退出,我们换到这个菲奥 music, 菲奥 music 这个 app 再让我们现在选中一首歌曲是 dsd 六十四的, 我们看一下 a 小尾巴,上面显示是 dsd 六十四,我们把它换成一个九十六 kwav 的,这个时候是九十六 k, 我们再来一首 四十四点一 k 的,那显示的是四十四点一 k, 这个说明什么呢?经过刚才的一个 测试呢,我们其实可以看到 iphone 在 ios 状态下,并不是说受到拉人体协议的限制,只支持到所谓的九十六 k 赫兹, 实际上我们看到在 apple music 下面已经支持到幺九二 k 赫兹了。那么我们使用其他的无损音乐播放 app, 比方说安桥,比方说菲奥 music、 海贝这些,那都已经可以达到支持 dsd 格式, pcm 三八四 k 完全是没有问题的。 所以如果你想使用和收听无损音乐格式的话,第一个你要保证自己的 iphone 里面的 app 是支持这些格式的,然后呢,你的小尾巴也是支持这些音乐格式的,通过一条这样的拉你 ot 机线进行连接就可以了。连接之后 iphone 就和安卓手机所支持的格式就没有太大差异了, 只不过在 ios 里面的一些 app 和安卓里面 ap 相比的话,目前还没有安卓手机 app 设置那么多,那么强大。 ok, 今天就给大家介绍到这里,谢谢。

在音频采样率中,十六比特二十四 k 赫兹和二十四比特四十八 k 赫兹是什么概念呢?比特指的是未深度,它表示每个音频样本的精度或分辨率。 赫兹指的是采样率,它表示在一秒内采集的音频样本数量。简而言之,数字越大,信息量越大,音质越好。 一般 cd、 黑胶这一类的采样率是十六比特四十四点一 k 赫兹。低于 cd 音质的一般都是受损音质, 常见的像手机 mp、 三播放器等。而这款丰裕音箱的采样率高达二十四比特四十八 k 赫兹能够传输高于 cd 的音质,提供更广泛的频率响应范围和更准确的音频重建。

我们还是来听三段不同动态范围性照比的音乐。 我有一期视频讲,迈克尔杰克逊对音箱的动态要求是无限动态,就是超过人耳朵的听音频率范围和动态 范围。冒出来很多杠精抬杠说,我连音响的平段宽度和动态范围性价比都搞不清楚。在数码音乐中,动态范围性价比是由他的位数深度来决定的,就是我们经常所说的多少比特。 ad 是十六比特,四十四点一千赫兹,他的动态范围就是九十六个滴滴,平段宽度是两万两千赫兹,而录音室的母带至少都是二十四 四比特以上,动态范围性照比是一百四十四。第一,杠精们连高解析哈尔斯音乐是什么都不懂。你们知道索尼小金标的认证的最低要求是什么吗?那就是平段范围超过四万赫兹以上, 而录音的比特深度和那个采用力一般都是关联的,动态范围性价比比较大的一定频率范围也就更宽,这个是必然的。那些杠精明显都是智商不 在线,还不如先走小白内。见过哪个录音室入母袋会用十六比特四十四点一千克制的 cd 规格,哪个不是动态一百四十四 db 以上,平段宽度四万盒子以上的母袋 高解析音乐规格?你要发行 cd, 那一定是牡丹的规格会超出 cd 太多倍才行的吧?我为了通俗预懂一句话,带过杠精们总是喜欢钻牛角尖彰显自己的牛逼。我打个视频不是查阅了数以万计的资料,我能不知道吗?

一、比特音乐有多恐怖?搞解析音乐有啥好处一说二进制代码就懵逼,我们先来听听他们的对比差异再说。先来我们最常见的 cd 级别的十六比特的无损音质 怎么样?没有听出什么问题吧?接下来我们再来听一下所有人都无比熟悉的电话语音及四、比特的音质 怎么样?完全谈不上享受音乐了吧,基本上只能听清楚是什么曲, 语姿和人说的是什么话。接下来我们来最恐怖的一个比特, 只听一耳朵,妈呀,很多年以前有些受干扰的那个破电话就是这个音质,听这玩意简直就是耳朵受大刑,连听清楚语音的内容都 变得异常困难。这就是关于音频各种比特深度的直观差异。接下来我们再来学习一下他的知识。 把模拟连续的声音信号要以数字的方式存储起来,就必须转换揉碎成无数的数字碎片,这个碎片揉碎成越细的数字颗粒的粉末,在后来播放还 元中拼凑出来的声音就越接近原始的效果,同时他的文件体积也呈几何级增长。而 而采样率和比特深度就是表达这个声音被揉碎成多细的粉末需要多大的空间来储存。采样率就表示一秒钟采集多少次,而比特深度来就表示声音从最高到最低被分成了多少段 的段数越少,他的动态就越小,本底噪音就越大,就像我们刚才听的一比特那样,沙沙沙沙响,全是噪音。而我们一般的音乐就是选用的 cd 的 十六比特深度四十四点一千赫兹的采样率,他最高能记录到超过人耳天音频率范围的二万二千赫兹距, 再往上面增加比特的深度和采样率,人耳朵就不太容易直观的感受到差异。而现在出现的 dsd 以及索尼精选之类的高解析音乐呢,它主要的优势是因为解码器会有时钟误差的存在,在错误的时间把 连续的零幺代码做了错误的分组解码。而高解析音乐拥有高出 cd 太多倍的数据量,所以他偶尔错那么一两个来,相对来说错误的几率就变得很小,声音就变得更好了。这就是高马率高解析音乐的一个主要意义,你懂了吗?

thank you thank you i will push down and call it down。

海瑞斯小金标代表音质,大家是不是经常看商家宣传说我家有金标认证,他们家就是个三无产品,买谁还有选吗?那这个金标到底是什么?海瑞斯全称是海瑞斯,俄罗神奥迪奥, 意思是高分辨率音频,以前播放的音乐都是十六比特,但制作十六比特的音频一般都得用二十四比特牡丹录制,就像看高清的视频, 用超高清的设备去拍一样。而索尼手上就有一堆二十四比特的资源。索尼就想了,这我要是不捞一波,都对不起我大法的称号。于是一千包年二三十一手的索尼精选横空出世。但也并不是什么设备都能播放出二十四比特的音质。在二零一四年,索尼制定了这两条标准, 耳机部分支持高频率四十 k 赫兹,数码部分支持二十四比特九十六 k 赫兹。以上解码你达到了,哎,我就给你贴个标,但是现在耳机基本都能达到这个标准,有这个标只能代表你的耳机可以出声。

就算你有 dsd 或者二十四比特一百组织二 k 或者的高解析音乐啊,你为了他转了一台支持高解析音乐的音乐主题, 你以为这样就能听到高洁系的音乐了吗?错了,可能你装的 dsd 只是指二十四比特四十八 k 赫兹的一个采用率啊,所以你听到的最多也只是二十四比特四十八 k 赫兹的一个声音啊。 最近支持二十四比特一百九十二 k 的裁案率的 dsp 少之又少,想听完整的二十四比特一百九十二 k 的音乐呢?不装一台支持二十四比特二百一十六 k 裁案率的二八 x 零九, 或者支持三十二比特一百九十二 k 二十的采用率的低零九 dsp 吗?你听到的只是长配版的高级系音乐,只有优秀的器材搭配好,这样呢才能发挥出最佳的一个效果, 这样才能对得起你的高铁西音乐和钱包。双十一快到了,什么价位?你懂的哈。