什麼是同態加密?
最近突然出現的一個詞是同態加密。許多公司和在線服務正在將他們的加密模型轉換為一種同態加密,宣傳它是為了更好的用戶隱私和安全。
在處理數字音頻時,您經常會看到諸如音頻分辨率、採樣率和其他描述文件特徵的術語。了解好音頻與壞音頻的區別很重要,因此熟悉這些術語會有所幫助。
一個術語稱為位深度,如今它被廣泛使用而沒有太多解釋。當有人說它是 16 位或 24 位音頻時,他們指的是音頻的位深度。由於位深度是音頻 101,這裡解釋了該術語的含義以及是否有必要選擇更高的位深度。
每個數字聲波都被分解成樣本,就像數字圖像被分解成樣本一樣。每個樣本都有一系列可以產生的可能幅度(體積)。這個幅度範圍稱為動態範圍。
下面是一個 4 位數模轉換器(DAC)的示例。每個樣本都分配了四個二進制數字的組合,對應於輸出引腳的數量。二進制數字的不同組合相當於傳輸到揚聲器或耳機的不同總電壓。
在 4 位 DAC 中,可以分配 16 種可能的二進制數字組合,這意味著可以向揚聲器發送 16 種不同的電壓。更高的電壓意味著更高的幅度,反之亦然。
然而,更高的位深度並不等同於更高的音頻質量。關於更高位深度的重要事情是減少數字噪聲。在較低的位深度下,您會聽到更多的數字噪音。如果您使用上述 4 位 DAC 聽音樂,您會聽到大量噪音。
聽音樂時,您至少需要 16 位音頻。即使是 8 位音頻也有很多噪音,如下例所示。背景中明顯的嘶嘶聲是低位音頻中存在的數字噪聲。
幾十年來,我們一直在享受 16 位音頻,因為 CD 上的音頻是 16 位的。下面是相同的音樂示例,但以 16 位音頻呈現;聽不到嘶嘶聲。這是因為 8 位音頻有 256 種可能的二進制數字組合,而 16 位音頻有 65,536 種,呈指數增長。
儘管 CD 幾乎已經完成了世界,但 16 位音頻仍然是全面的標準。許多媒體仍然以 16 位音頻文件的形式分發。聽 16 位音頻很好,但編輯可能是一個問題,這是需要更高位深度的地方。
16 位音頻的升級是 24 位音頻。人們通常將位深度與實際音頻質量混為一談。因此,當他們看到 24 位音頻時,他們會自動假設更清晰或更高清的音頻,但事實並非如此。24 位音頻具有更高的動態範圍(16,777,216 種可能的二進制組合)並降低了噪音。問題是:如果我們聽不到 16 位音頻中的全部噪聲,那麼 24 位音頻有什麼意義呢?
雖然兩種位深之間基本上不存在噪音,但 24 位音頻更適合工作室音頻編輯。在更高的音量下,音頻開始失真。更高的動態範圍意味著音頻可以在失真發生之前達到更大的音量。在這方面,24 位音頻是編輯的最佳選擇。
我們有 16 位音頻的聽不見噪音和 24 位音頻更好的編輯,但 32 位音頻有什麼關係?您會得到 4,294,967,296 種不同的二進制數字組合和 32 位音頻,但這真的有必要嗎?說實話,不是真的。
32 位音頻的唯一真正好處是增加了編輯時的動態餘量。雖然 32 位音頻失真較小,但 24 位音頻有足夠的動態餘量和備用空間。位深度之間的差異是聽不見的,不值得大肆宣傳。
很多術語都讓人們難以理解,很多公司都依賴於此,並且對高分辨率和無損音頻之間的區別存在很多困惑。
人們傾向於認為更大的數字意味著更好的質量,但實際上,聽好老的 16 音頻並不是真正的退步。你一直在用 CD 聽它,現在沒有真正的理由停下來。
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