增量调制是一种(预测编码 )技术。
增量调制是一种预测编码技术。增量调制的基本思想是将连续的模拟信号离散化,然后将离散信号进行量化编码。它是一种预测编码技术,即利用前一时刻的量化值来预测当前时刻的量化值。
120秒的双声道音频,采用16位采样位数,22.05kHz采样频率,不经过压缩,其数据量是( )。
22.05*1000*2(双声道)*120*16/8/1024/1024=10.09MB
容量(Byte)= 采样率*×* 声道数*×* 时间(s)× 量化位数*÷8*
- 转 KB:\1024
- 转 MB:\1024 \1024
PKI用在DRM中时,用户从(RO )中获得内容的信息摘要和对称加密密钥。
在DRM(数字版权管理)中,PKI(公钥基础设施)用于提供安全性和身份验证。当用户从DRM内容中获得内容的信息摘要和对称加密密钥时,这些信息是通过RO(权利对象)获得的。RO包含了与特定内容相关的所有权限和密钥信息,这些信息用于在DRM系统中进行验证和授权。
DRM是一种具有端到端保护功能的数字内容管理机制,其解决思路就是(++许可证管理++)
4.实时传输协议(RTP)工作于TCP/IP的传输层。
G.722采用高低两个子带内的( ADPCM**)方案,高低子带划分以(** 4 kHz**)为界。**
G.722编码采用了高低两个子带内的ADPCM方案,即使用子带ADPCM(SB-ADPCM)编码方案。高低子带的划分以4 kHz为界,然后再对每个子带内采用类似G.721标准的ADPCM编码。
ADPCM,全称为Adaptive Differential Pulse Code Modulation,即自适应差分脉冲编码调制。它是一种针对16bits(或8bits或者更高)声音波形数据的有损压缩算法。
在MPEG中为了提高数据压缩比,采用(帧内图像数据与帧间图像数据压缩 )方法。
MPEG的特点主要表现在高压缩比、统一的格式、兼容性好、灵活性和扩展性以及高效的解码性能等方面,这些特点使得MPEG成为广泛应用于视频和音频压缩领域的国际标准。 为了提高压缩比,其不再是采用每张画面压缩的方式,而是采用了全新的压缩理念。 先将画面上的静态对象统一制定规范标准,例如文字、背景、图形等,然后再以动态对象作基础的方式将画面压缩,务求以最少数据获得最佳的画质,并将其作为网络上传送之用,也就是**++帧内图像数据与帧间图像++**数据压缩。
据编码原理分类,MPEG标准采用的是(++混合++ )编码。
MPEG标准的视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术以减小时间冗余度,利用DCT技术以减小图像的空间冗余度,利用熵编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。这几种技术的综合运用,大大增强了压缩性能。
8.哈夫曼编码(Huffman Coding)是一种无损压缩编码,其原理是基于信息熵理论,以字符出现频率作为编码依据,频率高的字符编码长度短,频率低的字符编码长度长
9.PKI的认证中心CA的功能主要包括证书发放、证书更新、证书撤销和证书验证
计算机犯罪手段中,用++共享程序破坏系统防护++ ,进行非法存取或破坏数据及系统功能的手段称为( 超级冲杀 )。
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数据欺骗 - 这是一种通过伪造数据或篡改数据来欺骗系统或个人的技术。
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超级冲杀 - 用共享程序破坏系统防护,进行非法存取或破坏数据及系统功能。
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异步攻击 - 这是一种利用系统或应用程序的异步处理机制来执行非法操作或破坏系统的攻击方式。
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特洛伊木马 - 非法装入秘密指令或程序,由计算机实施犯罪活动。
多媒体数据流的三个基本特征是( 比特率可变、++时间依赖、片段传输++)。
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比特率可变指的是多媒体数据流的数据传输速率可以根据需要进行调整,以适应不同的网络环境和设备性能。
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时间依赖指的是多媒体数据流中的数据包需要在特定的时间到达,以保证多媒体数据的实时性和同步性。
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片段传输指的是多媒体数据流可以被分割成多个片段进行传输,以便更好地管理和控制数据流的传输。
视频压缩标准中,可以利用很窄的带宽 ,通过帧重建技术、压缩和传输数据,增强交互性的是( MPEG-4 )
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MPEG-1:这是为CD-ROM应用设计的压缩标准,主要用于VCD和多媒体CD。它对视频和音频进行压缩,以适应CD-ROM的存储容量。虽然它也有一些交互性功能,但并不是其主要特点。
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MPEG-2:这个标准是为数字电视、DVD和其他数字存储媒体设计的。它提供了更高的视频和音频质量,同时支持更多的功能,如交互性和高分辨率。
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MPEG-4:这个标准是专为窄带应用设计的,可以利用很窄的带宽进行高效的视频压缩和传输。它通过帧重建技术、压缩和传输数据,增强了交互性,使得视频通信更加流畅和灵活。
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MPEG-7:这个标准是针对多媒体内容描述的需求而设计的,它提供了一种标准化的方式来描述多媒体内容,如文本、图像、音频和视频。这使得用户可以更容易地搜索和分类多媒体内容。
下列IP地址与子网掩码中,不正确的是( B )。
A.127.0.0.1与255.255.255.0
B.259.197.184.2与255.255.255.0
C.202.196.64.5与255.255.255.224
D.10.10.3.1与255.255.255.192
IP地址与子网掩码都用"点分十进制"表示,每个数值在0~255。
14.图像采集设备中,光学系统将景物或图片投影到平面上,传感器将其转换成( 电信号 )
图像分辨率 的单位是( ppi )。
显示分辨率(屏幕分辨率)表示屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少。由于屏幕上的点、线和面都是由像素组成的,显示器可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标。图像分辨率指图像中存储的信息量,是每英寸图像内有多少个像素点,分辨率的单位为ppi(Pixels Per Inch),通常叫做像素每英寸。
原码表示法和补码表示法是计算机中用于表示数据的两种编码方法,在计算机系
统中常采用补码来表示和运算数据,原因是采用补码可以(简化计算机运算部件的设计
++使用补码表示数据时,可以将符号位和其他位统一处理,减法也可按加法来处理,从而简化运算部件的设计++
17.在计算机系统中采用总线结构,便于实现系统的积木化构造,同时可以(减少信息传输线的数量 )
指令系统中采用不同寻址方式的目的是(扩大寻址空间并提高编程灵活性 ).
寻址方式是指寻找操作数或操作数地址的方式。指令系统中++采用不同寻址方式的目的是为了在效率和方便性上取得一个平衡。++立即数寻址和寄存器寻址在效率上是最快的,但是寄存器数目少,不可能将操作数都存入其中等待使用,立即数的使用场合也非常有限,这样就需要将数据保存在内存中,然后使用直接寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址加变址寻址、相对基址加变址寻址等寻址方式将内存中的数据移入寄存器中。
在 CPU 中用于跟踪指令地址的寄存器是( ++程序计数器(PC)++ )
CPU 中通常设置一些寄存器,用于暂时存储程序运行过程中的相关信息。其中,通用寄存器常用于暂存运算器需要的数据或运算结果,地址寄存器和数据寄存器用于访问内存时的地址和数据暂存,指令寄存器用于暂存正在执行的指令,程序计数器中存放待执行的指令的地址。
PC → MAR(地址)→内存,内存取出指令 → MDR → IR,然后 PC+1 准备下一条指令。
| 寄存器 | 全称 | 存放内容 | MEMO |
|---|---|---|---|
| PC 程序计数器(Program Counter) | 程序计数器 | 下一条要取的指令地址 | 跟踪指令地址,自动 + 1 |
| IR 指令寄存器(Instruction Register) | 指令寄存器 | 当前正在执行的指令 | 存指令本身,不是地址 |
| AR 地址寄存器(MAR,存储器地址寄存器) | 存储器地址寄存器 | 要访问内存单元的地址 | 访问内存,送地址到内存 |
| DR 数据寄存器(MDR,存储器数据寄存器) | 存储器数据寄存器 | 从内存读出 / 写入内存的数据 | 内存和 CPU 之间临时传数据 |
| 通用寄存器 GR | 通用寄存器 | 运算用操作数、运算结果 | 给 ALU 拿数据,存放计算结果 |
Windows 系统中的磁盘碎片整理程序( 使每个文件和文件夹占用卷上连续的磁盘空间,合并卷上的可用空间 ),这样使系统可以( 对文件和文件夹能更有效地访问 )。
在 Windows 系统中的磁盘碎片整理程序可以分析本地卷,使每个文件或文件夹占用卷上连续的磁盘空间,合并卷上的可用空间使其成为连续的空闲区域。这样,系统就可以更有效地访问文件或文件夹,以及更有效地保存新的文件和文件夹。通过合并文件和文件夹,磁盘碎片整理程序还将合并卷上的可用空间,以减少新文件出现碎片的可能性。合并文件和文件夹碎片的过程称为碎片整理。