㈠ 無損壓縮有哪幾種格式
1、AAL
ATRAC Advanced Lossless是由Sony CorporATIon 開發的一種 ATRAC 格式。通過結合 ATRAC3 或 ATRAC3plus 背後的音頻壓縮技術以及最新的無損壓縮演算法,在保持與傳統設備的播放兼容性的同時,以很低的數據大小完美實現了數據的無損壓縮。
2、APE
APE(Monkey's Audio)無疑是一個很著名的無損壓縮格式,在國內應用得已經比較廣泛了。它的壓縮率相當優秀,而且效率高、速度快,綜合能力絕對屬於當今的佼佼者。而且廣泛使用的Monkey'sAudio製作軟體也大大推動了該格式的普及。
3、FLAC
FlAC(FreeLosslessAudioCodec)是一個非常成熟的無損壓縮格式,該格式的源碼完全開放,而且兼容幾乎所有的操作系統平台。它的編碼演算法相當成熟,已經通過了嚴格的測試,而且據說在文件點損壞的情況下依然能夠正常播放(損壞部分以靜音代替)。
4、WavPack
相當有特點的格式,非常值得一試。WavPack不僅僅是一個無損壓縮格式,它還能同時作為有損壓縮格式。
5、LPAC
中軌中矩的無損格式,各項指標都比較平均。作者TilmanLiebchen為它准備了不錯的製作程序,不過已經停止獨立更新,而是作為MPEG4的一項標准。
6、WMALossless
微軟在WindowsMediaPlayer9.0以後也開始提供無損壓縮功能了。只需點擊菜單「工具」=》「選項」,在「復制音樂」選項卡里選擇「WindowsMedia音頻無損」格式。
7、AppleLossless
最新版的蘋果iTunes音樂軟體里也提供了AppleLossless無損壓縮格式。
8、La
La,是LosslessAudio的簡稱,該格式名氣雖然不大,但卻是壓縮比冠軍,壓縮率方面無人能敵,包括一向以壓縮率高而著稱的APE。LosslessAudioCompressor。
9、OptimFROG
該格式的壓縮率可以媲美La,但是速度比La還要慢。
10、Kenwood
Kenwood原創的無損壓縮方式(Kenwood Lossless)來記錄高品質音樂CD的內容,這便能更有效地使用硬碟存儲器的容量存儲更多數據(平均壓縮率為60%),同時也能有效地將壓縮文件還原成原始狀態,這樣才能有高品質的音質保證。
11、TAK
TAK(Tom's Audio Kompressor)是一種新型的無損音頻壓縮格式,全稱是Tom's Audio Kompressor,產於德國,流行程度正在上升。
12、TTA
TTA(True Audio) 是一種自由又簡單的實時無損音頻編解碼器,不過流行程度正在下降。TTA是一種基於自適應預測過濾的無損音頻壓縮,主要的其他格式相比,能有相同或更好的壓縮級別,同時保持較高的速度運行。
㈡ 衡量數據壓縮方法的指標有哪些
衡量數據壓縮方法的指標:壓縮比、速度、效果。
數據壓縮是指在不丟失信息的前提下,縮減數據量以減少存儲空間,提高其傳輸、存儲和處理效率的一種技術方法。或按照一定的演算法對數據進行重新組織,減少數據的冗餘和存儲的空間。數據壓縮包括有損壓縮和無損壓縮。
數據壓縮分為兩類,有三種分法:
1、即時壓縮和非即時壓縮
即時壓縮是將語音信號轉化為數字信號,同時進行壓縮,然後即時通過Internet傳送出去。即時壓縮一般應用在影像、聲音數據的傳送中。
非即時壓縮是在需要的情況下才進行,沒有即時性。非即時壓縮一般不需要專門的設備,直接在計算機中安裝並使用相應的壓縮軟體即可。
2、數字壓縮和文件壓縮
數字壓縮是專指一些具有時間性的數據,這些數據常常是即時採集、即時處理或傳輸的。
文件壓縮是專指對將要保存在磁碟等物理介質的數據進行壓縮,如一篇文章數據、一段音樂數據、一段程序編碼數據等的壓縮。
3、無損壓縮與有損壓縮
無損壓縮利用數據的統計冗餘進行壓縮,所以無損壓縮的壓縮比一般比較低。這類方法廣泛應用於文本數據、程序和特殊應用場合的圖像數據等需要精確存儲數據的壓縮。
有損壓縮方法利用了人類視覺、聽覺對圖像、聲音中的某些頻率成分不敏感的特性,允許壓縮的過程中損失一定的信息。有損壓縮廣泛應用於語音、圖像和視頻數據的壓縮。
拓展資料:數據壓縮的應用:
一種非常簡單的壓縮方法是行程長度編碼,這種方法使用數據及數據長度這樣簡單的編碼代替同樣的連續數據,這是無損數據壓縮的一個實例。這種方法經常用於辦公計算機以更好地利用磁碟空間、或者更好地利用計算機網路中的帶寬。對於電子表格、文本、可執行文件等這樣的符號數據來說,無損是一個非常關鍵的要求,因為除了一些有限的情況,大多數情況下即使是一個數據位的變化都是無法接受的。
對於視頻和音頻數據,只要不損失數據的重要部分一定程度的質量下降是可以接受的。通過利用人類感知系統的局限,能夠大幅度地節約存儲空間並且得到的結果質量與原始數據質量相比並沒有明顯的差別。這些有損數據壓縮方法通常需要在壓縮速度、壓縮數據大小以及質量損失這三者之間進行折中。
有損圖像壓縮用於數碼相機中,大幅度地提高了存儲能力,同時圖像質量幾乎沒有降低。用於DVD的有損MPEG-2編解碼視頻壓縮也實現了類似的功能。
在有損音頻壓縮中,心理聲學的方法用來去除信號中聽不見或者很難聽見的成分。人類語音的壓縮經常使用更加專業的技術,因此人們有時也將「語音壓縮」或者「語音編碼」作為一個獨立的研究領域與「音頻壓縮」區分開來。不同的音頻和語音壓縮標准都屬於音頻編解碼范疇。例如語音壓縮用於網際網路電話,而音頻壓縮被用於CD翻錄並且使用MP3播放器解碼。
理論壓縮的理論基礎是資訊理論(它與演算法資訊理論密切相關)以及率失真理論,這個領域的研究工作主要是由Claude Shannon奠定的,他在二十世紀四十年代末期及五十年代早期發表了這方面的基礎性的論文。Doyle和Carlson在2000年寫道數據壓縮「有所有的工程領域最簡單、最優美的設計理論之一」。密碼學與編碼理論也是密切相關的學科,數據壓縮的思想與統計推斷也有很深的淵源。
許多無損數據壓縮系統都可以看作是四步模型,有損數據壓縮系統通常包含更多的步驟,例如它包括預測、頻率變換以及量化。
㈢ mpeg壓縮標準是怎麼回事
MPEG壓縮編碼原理。如下參考:
MPEG壓縮編碼演算法包括幀內編碼、幀間編碼、DCT變換編碼、自適應量化、熵編碼以及運動估計和運動補償等一系列壓縮方法。為了區分幀內編碼和幀間編碼,mpeg-2定義了三種編碼圖像。
mpeg-1標准用於在數字存儲中以1.5Mb/s的數字速率對移動圖像及其相關聲音進行編碼。視頻壓縮策略:為了提高壓縮比,必須同時使用幀內/幀間圖像數據壓縮技術。幀內壓縮演算法與JPEG壓縮演算法基本相同。
幀間壓縮演算法,採用預測法和插值法。通過DCT變換編碼進一步壓縮預測誤差。幀間編碼技術可以減少時間軸方向的冗餘信息。
(3)壓縮方式標准擴展閱讀:
mpeg-2的編碼圖像分為三類,即I幀、P幀和B幀。
在第一幀中,採用幀內編碼方法,即只使用單幀內的空間相關,不使用時間相關。在幀之間對P幀和B幀圖像進行編碼。
只對P幀圖像進行前向時間預測,可以提高壓縮效率和圖像質量。P幀圖像可以包含幀內編碼的部分,即P幀中的每個宏塊都可以進行正向預測或幀內編碼。
幀B的雙向時間預測可以大大提高壓縮比。mpeg-2的編碼流分為六個層次。為了更好地表示編碼後的數據,mpeg-2提供了一個語法層次結構。
它被分為6層,從上到下:圖像序列層,圖像組(GOP),圖像,宏塊,宏塊,塊。
㈣ WinRAR 壓縮文件壓縮方式中的:存儲/最快/較快/標准/較好/最好,分別是干什麼的啊
壓縮方式:存儲就是保存起來、最快就是運行最快的速度最多的資源去壓縮、較快道理一樣,比最快慢一點而且、標准就是運用不多的資源去壓縮達到剛剛的樣子、較好就是剩餘大部分資源利用適合的再多一點的資源去壓縮,最好就是利用很多的資源去速度壓縮與保護壓縮文件
大概意思應該是這樣
㈤ 動靜態圖像壓縮的三種壓縮標准
1.JPEG(Joint Photographic Experts Group)標准:
用於連續色凋、多級灰度、彩色/單色靜態圖像壓縮。具有較高壓縮比的圖形文件(一張1000KB的BMP文件壓縮成JPEG格式後可能只有20-30KB),在壓縮過程中的失真程度很小。目前使用范圍廣泛(特別是 Internet網頁中)。這種有損壓縮在犧牲較少細節的情況下用典型的4:1到10:1的壓縮比來存檔靜態圖像。動態JPEG(M-JPEG)可順序地對視頻的每一幀進行壓縮,就像每一幀都是獨立的圖像一樣。動態JPEG能產生高質量、全屏、全運動的視頻,但是,它需要依賴附加的硬體。
2.h.261標准:主要適合於視頻電話和視頻電視會議
3.MPEG—是1988年成立的一個專家組,它的標准名稱為動態圖象及伴音編碼。MPEG採用有損和不對稱壓縮編碼演算法,在多種視頻壓縮演算法中MPEG是可提供低數據率和高質量的最好演算法,其高壓縮比可達20:1。
㈥ 用WinRAR壓縮文件時選用標准模式與選用快速模式有什麼區別
兩種模式壓縮效果和壓縮效率不同。標准模式的壓縮存儲速度和壓縮效率都相對適中,壓縮後文件體積較小,壓縮的速度也適中,而快速模式的壓縮效率要低一些,壓縮速度相對較快。常見的壓縮模式選擇主要有「存儲」「最快」「快速」「標准」「較好」和「最好」,存儲速度和壓縮效率逐漸遞增,所需時間也逐漸增加,壓縮的時候根據自己的需要選擇。