為什麼在手機上感受不到隨著音訊檔案體積膨脹而帶來的音質提公升?

時間 2021-06-12 04:33:03

1樓:文竹

硬體問題

整合式晶元wife模組電磁輻射通訊基帶電磁輻射導致不能使用高效能模擬元器件

還有安卓的SRC輸出就可以讓所有發燒友瘋掉了

2樓:

你說20m(flac主流大小)和8-10m(320k)區別不大我能理解

但是20m和2m(128k以下)聽不出區別或者強多少1,要麼你耳朵有問題

2,要麼你耳機不行

3,要麼你音源不行

三個選乙個就完事了

3樓:傲隼

一:耳機只是兼顧聽歌,不管運放也好電容也罷,都不是為聽歌而專門設計的,更不用說電壓,平衡等等,就像你標清電視也能接到4k訊號源,但顯示出來仍然只能是標清解析度一樣。

二:恭喜你,你是木耳,省錢了。

4樓:

錄音不差的歌,在手機模擬介面不差的前提下用好點的耳機是絕對聽得出區別的。

不過現在很多手機沒有3.5介面了,音質全把握在那根小小的解碼線上了。

5樓:

原因可能有幾個

1,你那個20M的歌是2M的強行公升頻弄出來的假無損2,你手機能提供給你的資訊量是有限的

3,你耳機表現不了那些細節

4,提公升不大,你聽不出來。

至於你跟我說壓縮無敵不需要追求太高?那為啥要有dsd256?

你根據這個倒推一下就知道了

6樓:lslqtz

1、揚聲器模組體積限制

2、外放相比耳機更難回放細節

說實話,對於耳機來說,無損的細節也不是隨便拿個破耳機就能聽出來的。。

但你要拿全損和無損比,那就是我輸了

7樓:我錯在這輩子太窮

第一,如果是手機外放,這太正常了,手機揚聲器基本聽個響,本來沒有音質可言,都是一頓糊;

第二,手機解碼不夠專業,無法還原更多細節,這是前端原因;

第三,耳機或者音響的質量更加影響音質,換個好耳機吧,99元和999元差別還是挺大;

第四,也就是很多人說的假音源問題,音訊檔案體積增大,然而只不過是低取樣率轉錄的,都是假的。

8樓:Xi Yang

很多網上下的高取樣率的歌都是假的,是低取樣率插值的,並沒有額外資訊。

你需要知道聽哪。對於降低位元速率,高壓縮度基本上以砍高頻為主,降取樣率也主要是類似的影響。反之,高位元速率就主要是高頻資訊更豐富。

所以你要關注鑔、沙錘、擊弦噪、明亮樂器(比如小號、竹笛)的高頻泛音這些東西。

提高資訊量有邊際效應。比如對於音訊回放,取樣率從12000(乞丐程度)公升到48000(正常取樣率)會有天壤之別,但是48000公升到192000(一般沒人會用)的感覺變化就遠沒有前者那麼大提高。

9樓:星零

能量守恆定律目前是這個宇宙的鐵律,它在資訊方面也適用。

數碼訊號-模擬訊號-訊號訊號放大-轉換為動能-介質傳遞-動能接收-轉化為電訊號-大腦

大概就是這麼個過程,每個步奏都會損失資訊,雖每個步奏的損失量都不是很大,但是這些損失之間不是加法關係...

損失比較大的地方在動能轉換上,比如動圈中薄膜的不同位置導致耳機的電阻不同,薄膜的材料導致復位時間過長,薄膜的彈性問題導致沒有低頻。

大部分人也比較實在,不會用9.9包郵的耳機聽母帶。

10樓:Real

先審題目,弄清題意再答題。

提問者本質上是問「為什麼人耳感受不到隨著音訊檔案體積膨脹而帶來的音質提公升?」

這不很明顯嗎?是因為人的聽覺感官分辨能力不足造成,這是人類長久進化的結果。如果是視覺就很明顯了,什麼視網膜屏blablablabla,不就是因為視覺是人感官系統中最賴以為主體的支系統嗎?

長期使用,不斷進化,所以才能分辨力更細化,一樣的道理。

至於什麼格式演算法等等,都是次要的。

11樓:

簡單的講就是手機的解析力並沒有那麼強,而你的耳朵解析度也沒有那麼強,

舉個不恰當的栗子,手機頻幕看1080p和4k,要手機好才能看出區別,並且眼神還不能太差,距離還不能太遠。

12樓:坐看雲起時

手機自身的小喇叭能提供音質已經達到極致。

音響重放系統裡面,喇叭因素的佔比達到70%以上(唯獨這一塊技術幾十年來沒有革命性的變化)

因此,用手機重放,你根本不可能感受到

我現在的大型音響裝置,就是手機做音源。非常棒:音質完全符合要求。超出以前用過的所有裝置。

你說的感受不到,是個人的原因

以上是我,一名專業人士的回答

13樓:

一看就是沒準備過表演晚會或者類似大功率功放裝置的兄弟, 大學和高中在學生會裡準備的時候看見表演同學拿來的伴奏太小心裡都要咯噔一下

14樓:滅人欲

這就像你的大腦一樣,你既然大腦裡面有很多東西,你不會去使用,還不是沒什麼用。你的音訊很大,但是它沒有用合適的東西來使用,還不是沒什麼用。

15樓:讓爸爸盪起雙槳

身體狀態極差的時候,是沒有心情聽歌的。

身體狀態一般的時候,是不會把音量放到最大的。

身體狀態很好的時候,是不會用手機聽歌的。

除非你是豬腦殼。

16樓:文乎

先不考慮後端系統的放大與揚聲器部分。對音源來說有損格式從32-64-128kbps提公升最明顯(近似線性),然後從192-256-320k變化平緩,有損位元速率與波形還原程度呈明顯非線性趨近關係(翔見《數值分析》插值與逼近),由320k到無損格式呈非線性飽和變化趨勢。

整體音響系統水平越高,以上聲音還原程度的變化越明顯。影響因素:揚聲器》音源》放大器。

後端放大器與揚聲器水平越高,最後的非線性飽和趨勢越可分辨。

手機dac的水平上限≤中低檔台式dac,line out&phone out部分≈沒有放大器,沒有耳機外放的話≈無法分辨,尤其是低頻。

音訊檔案的錄音質量有明顯影響,有的檔案位元速率也是虛的(由低位元速率轉成高位元速率),動態位元率一般比相近固定位元速率音質能好一些。

題外話:不同無損格式聲音也不一樣。

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