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tpe算法

发布时间: 2022-09-14 08:04:21

Ⅰ 世界女子足球国家队排名 全部

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日尔爾利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多爾尔尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0

Tags: 体育 世界杯
世界女子篮球国家队排名
名次 国家 分数

1. 美国 1030.00.0
2. 澳洲 AUS 860.00.0
3. 俄国 RUS 843.00.0
4. 巴西 556.00.0
5. 法国 FRA 357.00.0
6. 捷克 CZE 304.00.0
7. 古巴 297.00.0
8. 西班牙 ESP 294.00.0
9. 韩国 KOR 284.90.0
10. 中国 CHN 259.07.0
11. 加拿大184.00.0
12. 阿根廷 ARG 162.40.0
13. 立陶宛 LTU 159.00.0
14. 波兰 POL 154.00.0
15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0
16. 日本 JPN 120.5-3.5
17. 新西兰 NZL 112.00.0
18. 塞内加尔 SEN 109.00.0
19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0
20. 希腊 GRE 88.00.0
21. 尼日尔爾利亚 NGR 81.00.0
22. 中国台北 TPE 72.5-4.5
23. 北非的共和国 42.60.0
24. 墨西哥 34.40.0
25. 拉脱维亚 34.00.0
26. 匈牙利匈奴 32.00.0
27. 多米尼加共和国 30.40.0
28. 波多黎各 PUR 29.80.0
29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0
30. 智利 X 21.60.0
31. 刚果 19.40.0
31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0
33. 泰国 THA 16.80.0
34. 乌克兰 UKR 16.00.0
35. 德国 GER 15.00.0
36. 马里 MLI 14.60.0
37. 马来西亚 14.14.1
38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0
39. 印度 IND 13.23.2
40. 比利时 13.00.0
41. 香港 HKG 12.03.0
42. 土耳其 TUR 11.00.0
43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0
44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0
45. 安哥拉 ANG 8.40.0
46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国
46. 意大利 ITA 8.00.0
48. 哈萨克 KAZ 7.50.0
49. 以色列 ISR 7.00.0
50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6
51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3
52. 菲律宾共和国 5.70.0
53. 南非 RSA 4.60.0
54. 新加坡4.52.5
55. 尼日尔爾尔 NIG 4.00.0
56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0
56. 摩洛哥 0.0
58. 越南 2.7
59. 维德岛 CPV 2.40.0
59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0
63. 澳门 MAC 2.10.0
64. 加蓬2.00.0
65. 多哥服 1.80.0
65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0
65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

Ⅱ 一平方米的太阳能电池板造价是多少、能产生多少电能

以目前业内最常用的晶硅太阳能板为例(上海地区 屋顶安装方式),100平方平均安装15KW,年发电量为17089度,平均每天的发电量为3.49度。

Ⅲ adobe reader是不是只能看.pdf的文件

1 adobe Reader就是看PDF用的.

2

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图上"o"表示买信号, "x"表示卖信号.
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(2) 在Edit List对话框中输入表名(例如 Tech), 输入股票代码,股票代码由空格分开,点击OK按钮.
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5. 改变技术分析算法的参数:
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(2) 输入新参数
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参考资料:http://www.stock-anal.com/stock-analyzer/cn.htm

Ⅳ ATi RADEON X850 XTPE 多少钱左右

兄弟实话告诉你 我不知道你说的是指MCP还是
南北桥芯片
但是看完了 ,你就全知道了。
NVIDIA的桥接芯片BR02就可以实现双向转接。该功能不但能够把PCI-E桥接到AGP接口,也能够把PCI-E桥接到AGP接口。...而NVIDIA的桥接芯片BR02就可以实现双向转接。该功能不但能够把PCI-E桥接到AGP接口,也能够把PCI-E桥接到AGP接口

评价NVIDIA和ATi之间的微妙关系最为恰当了。两家厂商不光在图形芯片市场上打得水深火热,战火也蔓延到主板芯片组市场上。据最新的报导显示ATi依靠Radeon 9550巨大的性价比优势首次在图形芯片市场上整体销售额超过老牌厂商NVIDIA,居于Intel老大的后面。此消息一出,NVIDIA也立即站起来发表声明:依托GeForce 6强大的技术优势,自上市以来很快得到用户的认可,在高端图形芯片市场,稳做市场占有第一的宝座。在高中端市场NVIDIA GeForce 6系列DirectX 9.0c支持,HDTV硬件加速等技术,等技术的提出确实令人眼前一亮,但各个媒体的测试都表明,虽然ATi Radeon X系列仍然采用的是Radeon 9800/9600系列所支持的的DirectX技术,但通过渲染流水线方面的改进,X系列还是可以和GeForce 6一拼,最新推出的Radeon X850 XTPE在很多测试项目中甚至能够领先与NVIDIA如今集最多新科技于一身的Geforce 6800 Ultra。所以ATi的若是想在中高端夺回市场,再度超越NVIDIA并非没有机会。

首先让我们来回顾一下,前段时间NVIDIA所推出的新品技术,以及这几种新产技术,所带来的市场变化:

1、基于BR02的桥接芯片,让本来是原生PCI-E支持的GeForce 6200、6600系列显卡,延伸到了普及程度高得多的AGP市场,加上生产厂商的大力配合,一时间市面上到处充斥做GeForce 6 AGP系列显卡,从900-1500之间的中高端市场几乎成了NVIDIA的天下,ATi原有在此价位上的Radeon 9600XT、9800SE、9800 Pro被对手打得无还手力。

2、具备TubroCache技术的GeForce 6200TC系列的成功上市,一下子强占到低端市场的至高点,由于GeForce 6200TC芯片3D技术方面完全源于GeForce 6系列,出色的TubroCache技术能够有效的将PCI-E总线的优势发挥到极至--从系统内存中动态调用显存,并利用系统双通道内存的高带宽优势。性能不但强于ATi PCI-E市场的最低端的Radeon X300系列,通过适当的超频甚至能够赶上中流砥柱X600显示卡。而价格方面,由于显存可以做到很少,位宽也不必太高,显存部分的成本被大大节约,因此各个厂商都将GeForce 6200TC的价位定于600元以下,甚至与低于很多64bit的Radeon X300SE相比价位还低。这样一来低端的PCI-E市场被NVIDIA狠狠咬了一口。

从上面两点可以看出,ATi连续在两个市场连续败退,而高端的Radeon X850XT PE显卡也只能够与NVIDIA GeForce 6800 Ultra性能持平而已,而目前能够真正占到优势的只有中端AGP市场的Radeon 9550在苦苦支撑了,但此并非长久之策,在今年市场慢慢由PCI-E替代AGP之后,ATi图形芯片的市场份额又靠谁来支撑呢?这一点ATi自己也看得很清楚。

3、在桌面主板芯片组市场上,支持SLI技术的nForce 4一经发布,锋芒便直指K8平台的性能最高峰,立即引起了众多玩家的关注,以至于目前代表性能最高峰的3DMark 05排行榜清一色的都是基于nForce 4芯片组的平台。而nForce4芯片组更可分为nForce4 SLI、高端的nForce4 Ultra以及低端的普通版本nForce4,配合原有的nForce3芯片组系列,大有全面攻占K8市场之势。看看ATi在桌面主板芯片组方面的动作,新发布的Radeon XPRESS 200系列,与nForce比起来并没有任何技术优势,市场上也难得一见。而最近也传出NVIDIA获得Intel许可,即将投产Puntium4芯片组的消息,凭借NVIDIA在nForce2、3、4市场上连续的成功,在Puntium4芯片组上继续巩固NVIDIA的地位相信问题不大。看来ATi若想在桌面主板芯片组市场上立足,还得另辟途径。

不是冤家不聚头,用这句话,来评价NVIDIA和ATi之间的微妙关系最为恰当了。两家厂商不光在图形芯片市场上打得水深火热,战火也蔓延到主板芯片组市场上。据最新的报导显示ATi依靠Radeon 9550巨大的性价比优势首次在图形芯片市场上整体销售额超过老牌厂商NVIDIA,居于Intel老大的后面。此消息一出,NVIDIA也立即站起来发表声明:依托GeForce 6强大的技术优势,自上市以来很快得到用户的认可,在高端图形芯片市场,稳做市场占有第一的宝座。在高中端市场NVIDIA GeForce 6系列DirectX 9.0c支持,HDTV硬件加速等技术,等技术的提出确实令人眼前一亮,但各个媒体的测试都表明,虽然ATi Radeon X系列仍然采用的是Radeon 9800/9600系列所支持的的DirectX技术,但通过渲染流水线方面的改进,X系列还是可以和GeForce 6一拼,最新推出的Radeon X850 XTPE在很多测试项目中甚至能够领先与NVIDIA如今集最多新科技于一身的Geforce 6800 Ultra。所以ATi的若是想在中高端夺回市场,再度超越NVIDIA并非没有机会。

首先让我们来回顾一下,前段时间NVIDIA所推出的新品技术,以及这几种新产技术,所带来的市场变化:

1、基于BR02的桥接芯片,让本来是原生PCI-E支持的GeForce 6200、6600系列显卡,延伸到了普及程度高得多的AGP市场,加上生产厂商的大力配合,一时间市面上到处充斥做GeForce 6 AGP系列显卡,从900-1500之间的中高端市场几乎成了NVIDIA的天下,ATi原有在此价位上的Radeon 9600XT、9800SE、9800 Pro被对手打得无还手力。

2、具备TubroCache技术的GeForce 6200TC系列的成功上市,一下子强占到低端市场的至高点,由于GeForce 6200TC芯片3D技术方面完全源于GeForce 6系列,出色的TubroCache技术能够有效的将PCI-E总线的优势发挥到极至--从系统内存中动态调用显存,并利用系统双通道内存的高带宽优势。性能不但强于ATi PCI-E市场的最低端的Radeon X300系列,通过适当的超频甚至能够赶上中流砥柱X600显示卡。而价格方面,由于显存可以做到很少,位宽也不必太高,显存部分的成本被大大节约,因此各个厂商都将GeForce 6200TC的价位定于600元以下,甚至与低于很多64bit的Radeon X300SE相比价位还低。这样一来低端的PCI-E市场被NVIDIA狠狠咬了一口。

从上面两点可以看出,ATi连续在两个市场连续败退,而高端的Radeon X850XT PE显卡也只能够与NVIDIA GeForce 6800 Ultra性能持平而已,而目前能够真正占到优势的只有中端AGP市场的Radeon 9550在苦苦支撑了,但此并非长久之策,在今年市场慢慢由PCI-E替代AGP之后,ATi图形芯片的市场份额又靠谁来支撑呢?这一点ATi自己也看得很清楚。

3、在桌面主板芯片组市场上,支持SLI技术的nForce 4一经发布,锋芒便直指K8平台的性能最高峰,立即引起了众多玩家的关注,以至于目前代表性能最高峰的3DMark 05排行榜清一色的都是基于nForce 4芯片组的平台。而nForce4芯片组更可分为nForce4 SLI、高端的nForce4 Ultra以及低端的普通版本nForce4,配合原有的nForce3芯片组系列,大有全面攻占K8市场之势。看看ATi在桌面主板芯片组方面的动作,新发布的Radeon XPRESS 200系列,与nForce比起来并没有任何技术优势,市场上也难得一见。而最近也传出NVIDIA获得Intel许可,即将投产Puntium4芯片组的消息,凭借NVIDIA在nForce2、3、4市场上连续的成功,在Puntium4芯片组上继续巩固NVIDIA的地位相信问题不大。看来ATi若想在桌面主板芯片组市场上立足,还得另辟途径。

不是冤家不聚头,用这句话,来评价NVIDIA和ATi之间的微妙关系最为恰当了。两家厂商不光在图形芯片市场上打得水深火热,战火也蔓延到主板芯片组市场上。据最新的报导显示ATi依靠Radeon 9550巨大的性价比优势首次在图形芯片市场上整体销售额超过老牌厂商NVIDIA,居于Intel老大的后面。此消息一出,NVIDIA也立即站起来发表声明:依托GeForce 6强大的技术优势,自上市以来很快得到用户的认可,在高端图形芯片市场,稳做市场占有第一的宝座。在高中端市场NVIDIA GeForce 6系列DirectX 9.0c支持,HDTV硬件加速等技术,等技术的提出确实令人眼前一亮,但各个媒体的测试都表明,虽然ATi Radeon X系列仍然采用的是Radeon 9800/9600系列所支持的的DirectX技术,但通过渲染流水线方面的改进,X系列还是可以和GeForce 6一拼,最新推出的Radeon X850 XTPE在很多测试项目中甚至能够领先与NVIDIA如今集最多新科技于一身的Geforce 6800 Ultra。所以ATi的若是想在中高端夺回市场,再度超越NVIDIA并非没有机会。

首先让我们来回顾一下,前段时间NVIDIA所推出的新品技术,以及这几种新产技术,所带来的市场变化:

1、基于BR02的桥接芯片,让本来是原生PCI-E支持的GeForce 6200、6600系列显卡,延伸到了普及程度高得多的AGP市场,加上生产厂商的大力配合,一时间市面上到处充斥做GeForce 6 AGP系列显卡,从900-1500之间的中高端市场几乎成了NVIDIA的天下,ATi原有在此价位上的Radeon 9600XT、9800SE、9800 Pro被对手打得无还手力。

2、具备TubroCache技术的GeForce 6200TC系列的成功上市,一下子强占到低端市场的至高点,由于GeForce 6200TC芯片3D技术方面完全源于GeForce 6系列,出色的TubroCache技术能够有效的将PCI-E总线的优势发挥到极至--从系统内存中动态调用显存,并利用系统双通道内存的高带宽优势。性能不但强于ATi PCI-E市场的最低端的Radeon X300系列,通过适当的超频甚至能够赶上中流砥柱X600显示卡。而价格方面,由于显存可以做到很少,位宽也不必太高,显存部分的成本被大大节约,因此各个厂商都将GeForce 6200TC的价位定于600元以下,甚至与低于很多64bit的Radeon X300SE相比价位还低。这样一来低端的PCI-E市场被NVIDIA狠狠咬了一口。

从上面两点可以看出,ATi连续在两个市场连续败退,而高端的Radeon X850XT PE显卡也只能够与NVIDIA GeForce 6800 Ultra性能持平而已,而目前能够真正占到优势的只有中端AGP市场的Radeon 9550在苦苦支撑了,但此并非长久之策,在今年市场慢慢由PCI-E替代AGP之后,ATi图形芯片的市场份额又靠谁来支撑呢?这一点ATi自己也看得很清楚。

3、在桌面主板芯片组市场上,支持SLI技术的nForce 4一经发布,锋芒便直指K8平台的性能最高峰,立即引起了众多玩家的关注,以至于目前代表性能最高峰的3DMark 05排行榜清一色的都是基于nForce 4芯片组的平台。而nForce4芯片组更可分为nForce4 SLI、高端的nForce4 Ultra以及低端的普通版本nForce4,配合原有的nForce3芯片组系列,大有全面攻占K8市场之势。看看ATi在桌面主板芯片组方面的动作,新发布的Radeon XPRESS 200系列,与nForce比起来并没有任何技术优势,市场上也难得一见。而最近也传出NVIDIA获得Intel许可,即将投产Puntium4芯片组的消息,凭借NVIDIA在nForce2、3、4市场上连续的成功,在Puntium4芯片组上继续巩固NVIDIA的地位相信问题不大。看来ATi若想在桌面主板芯片组市场上立足,还得另辟途径。

面对NVIDIA来自从图形芯片市场到桌面主板芯片组市场的全面挑战,ATi当然不会坐以待毙,针对NVIDA的新品技术已经即将走出实验室,准备大规模反击了。

1、RIALTO桥接芯片

RIALTO作为ATi的首款PCI-E to AGP桥接芯片,将打算首先应用于基于R430及RV410核心的Radeon X800、Radeon X800XL和Radeon X700上。

根据ATi公司的Orton先生透露,目前RIALTO接桥芯片的主要任务是把PCI-E桥接到AGP接口,让新一带显卡能够出现在AGP平台,对于能否实现双向的桥接还保持缄默。而NVIDIA的桥接芯片BR02就可以实现双向转接。该功能不但能够把PCI-E桥接到AGP接口,也能够把PCI-E桥接到AGP接口。不过如果出于降低集成率,减少成本的考虑,ATi的做法也无可厚非,毕竟将PCI-E桥接到AGP接口才是我们关注的内容,原有AGP接口的显卡由于核心技术较为落后,将其桥接到PCI-E接口的意义也不大。

RIALTO接桥芯片将会放置于显示卡的背后,而非NVIDIA接桥放置于前面,同时其工作热量非常低,不需要搭配散热片也能正常运作,看来ATi的接桥工艺十分成熟,当然也可能与上面提到的单向桥接以降低集成率以减小发热量有关。

有了这款桥接芯片,ATi就可以把Radeon X300、X700、X800以及新推出的X800XL芯片桥接到AGP平台工作。可以预计 ATi的X700、X800和X800XL图形处理器将会在AGP 8x的零售市场上占有很大份额,因为这两款图形处理器都使用了效果极佳的110nm制造工艺,并且在PCI-E市场上价格很有竞争力,同时还提供了和NVIDIA同等显卡相当或更高的性能。

2、HyperMemory 显存共享技术

ATi的HyperMemory技术类似于NVIDIA的TubroCache技术,也能够从系统内存中动态调用显存并利用系统双通道内存的高带宽优势提升板载显存带宽。该技术实际上已经首先被应用于集成于代号为RS480的K8芯片组上,该芯片组将集成X300核心,其官方正式名称为,Radeon XPRESS 200。由于该采用该芯片组的主板,已经上市,我们就不再多作评论。而采用HyperMemory技术的首片独立显卡将会命名为Radeon X300SE HyperMemory。

没采用HyperMemory 技术的Radeon X300

将系统内存动态调用到显示内存的技术早在AGP出现的初期就被采用过,当时Intel的首片独立图形芯片-i740就采用了此技术,不过由于当年的技术限制,只能够将材质数据利用AGP总线存储于系统内存,而此时的AGP 2x性能还不理想,并且AGP技术还只能实现单向的传输,当需要传输高分辨率材质的时候,由于数据需求量的激增,AGP接口就成为了最大的瓶颈。所以由于当时此技术的效率还相当低下,i740的出现并没有引起人们多大的注意。不过该技术还是继续出现在Intel芯片组上的集成显卡中,不过独立显卡对于此技术已经无人问津了,而NVIDIA采用TubroCache技术的GeForce 6200TC在PCI-E的出现,让我们对系统内存动态调用到显示内存的技术的看法有了全新的改观。TurboCache技术要求显卡必须配备本地显存,其本地的显存不再作为常规显存空间对待,而是将他看成Cache。和CPU的Cache一样,NV44的本地显存中已经不再存放所有的纹理数据或者部分的纹理数据,而仅仅用于存放即将需要处理的纹理和数据。再借助PCI-E双向高带宽的优势,GeForce 6200TC的3D效率已经大大提高。

ATi 的HyperMemory和NVIDIA TurboCache技术原理相似,同样是借用PCI Express的高带宽,采用系统内存作为显存从而降低显卡成本的解决方案。

HyperMemory采用了智能内存分配算法来自动分配显存资源,图形核心、系统内存、处理器3方面联结成一个有机的组合,实现显存使用的最优化。HyperMemory可分为“关闭交错”和“打开交错”两个子模式,在“关闭交错”模式下,图形核心会首先调用板载显存,容量不足时再调用主内存,如果用户运行的是对延迟比较敏感的应用,该模式下可以获得较快的速度。而在“打开交错”模式下,图形核心同时对板载显存和系统内存发出数据读写请求,在多数场合该模式会拥有较出色的总体性能。

据悉ATi Radeon X300SE HyperMemory将会拥有两个版本,X300SE 128MB HyperMemory版本及X300SE 256MB HyperMemory版本。两者都采用Radeon X300 SE芯片,RV370采用了先进的台积电0.11微米工艺,采用了完全原生的PCI Express 16x接口,拥有4条像素流水线,2组顶点单元,技术特性支持包括SMARTSHADER 2.0、SMOOTHVISION 2.1、HYPER Z III和视频回放方面的VIDEOSHADER。因为采用HyperMemory技术的Radeon X300都只有64bit的显存位宽,所以在名称后面都有SE的后缀。

X300SE 128MB HyperMemory版本将采用Low-Profile设计,板上拥有2颗4x32的BGA显存颗粒,每颗BGA显存为32Bit,实际容量共计32MB,显存位宽共计64Bit,通过HyperMemory技术,该显卡将会实现128Bit的显存位宽,此时系统认定的板载显存将会为128MB,由于是Low-Profile设计,将更有利于OEM生产,进一步减小显卡尺寸。

X300SE 256MB HyperMemory版本则为全尺寸设计,板上拥有4颗16x16 的TSOP显存颗粒,每颗TSOP显存为16Bit,实际容量共计128MB,显存位宽也是64Bit,通过HyperMemory技术,该显卡将会实现128Bit的显存位宽,此时系统认定的板载显存将会为256MB。

从技术来讲,NVIDIA的TurboCache具有更为独立的内存控制部分,而ATi则在起始规格上胜出,所有版本的Radeon X300SE HyperMemory显卡都保证了64bit的本地显存位宽,而NVIDIA GeForce 6200TC则提供了很多32bit本地显存位宽的版本。

两者的官方价格分别为49美元和59美元,价格上比之NVIDIA GeForce 6200TC将非常有竞争力。两者谁更具有先进性,在上市后的测试中让我们再一见分晓。

3、RS400、RC400及RC410 系列主板芯片组

与NVIDIA主板芯片组上强调的高超频性不同,ATi的主板芯片组走的是凭借显示芯片上的优势,整合自家显示核心的路子,并更加强调市场占有更大的Intel兼容芯片组市场。

最新推出的RS400、RC400及RC410,RS400四款,便是针对Intel Pentium 4平台所设计的PCI-E平台的芯片组。它们的区别在于是否内建显示核心,RS系列就是内建显示核心的版本,其他规格大致上相同。虽然RS400系列平台和前面提到的RS480所针对的平台完全不同,但都同样都集成了Radeon X300显示核心,所以RS480和RS400系列都同属Radeon XPRESS 200G系列。

RS400在规格上十分强大,它支持Intel Pentium 4、Celeron系列处理器,其最高支持至1066Mhz 前端总线,并能提供超线程技术的支持。内存方面,RS400内建DDR-1及DDR-2两种不同的内存控制器,能最高支持到DDR400及DDR-2 667的内存规范,同时该主板还支持流行的双通道技术。和Intel 915系列一样,RS400支持非平衡通道技术,因此就算不同容量的内存也能组成双通道。

而RC410则是RC400的简化版本,将不会支持DDR2和1066Mhz FSB规格。

在Intel架构上内建显示内存控制器的效果并不明显,因为Intel平台的系统内存控制器集成在在北桥芯片内,不同于K8平台集成于处理器内,如果再内建单独的显示内存控制器的话,延迟时间将会大大增加,因此RC400上并没有采用单独的显示内存控制器,也不会有HyperMemory技术出现。如此一来内建的X300性能将会有15%的损失。不过凭借X300本身的架构优势,性能上仍然高于Intel 915G内建显卡不少。

南北桥的互连上RC400系列的南北桥传输已经由之前的A Link改为采用PCI-Express架构,通过两条PCI-Express 通道作传输,据透露这两条通道采用双工双向传输,其最高传输率达1GB/s。

南桥方面,ATi表示可采用ATi之家的IXP400或新兴的IC设计厂商宇力(ULi)的M1573与之搭配,ATi一直以来都与宇力科技保持了良好的合作关系,由于ATi南桥设计能力缺乏,因此这次的IXP400就是在宇力的合作下完成。IXP400可支持两个通道的ATA100控制器,8个USB 2.0端口,1组10/100Mbps自适应网卡,4个SATA接口提供RAID 0、RAID 1及RAID 0+1模式,但IXP400并没有加入Intel最新定制的HD Audio规格。如果想要使用此功能的话只有宇力M1573才能实现。所以目前IXP400的技术水平只能和Intel的 ICH5R和VIA的VT8235-R水平相当。南桥上ATi还有一段长路要走。

接下来,ATi将会推出R520(暂定名为Radeon X950XT?),NVIDIA有NV50应对,性能王者宝座的争夺还是免不了一番龙争虎斗。凭借着RIALTO桥接芯片再次向AGP市场发起攻击,ATi或许能夺回一定的市场份额,而主板芯片组这个新生儿又能否迎来春天?那就不好说了。总之,ATi和NVIDIA这对老冤家在2005年里只会斗得更加厉害,无论是在显示芯片领域还是主板芯片组领域,都会上演连场好戏。

ATi对NVIDIA说:咱们走着瞧吧!(设计对白)

面对NVIDIA来自从图形芯片市场到桌面主板芯片组市场的全面挑战,ATi当然不会坐以待毙,针对NVIDA的新品技术已经即将走出实验室,准备大规模反击了。

1、RIALTO桥接芯片

RIALTO作为ATi的首款PCI-E to AGP桥接芯片,将打算首先应用于基于R430及RV410核心的Radeon X800、Radeon X800XL和Radeon X700上。

根据ATi公司的Orton先生透露,目前RIALTO接桥芯片的主要任务是把PCI-E桥接到AGP接口,让新一带显卡能够出现在AGP平台,对于能否实现双向的桥接还保持缄默。而NVIDIA的桥接芯片BR02就可以实现双向转接。该功能不但能够把PCI-E桥接到AGP接口,也能够把PCI-E桥接到AGP接口。不过如果出于降低集成率,减少成本的考虑,ATi的做法也无可厚非,毕竟将PCI-E桥接到AGP接口才是我们关注的内容,原有AGP接口的显卡由于核心技术较为落后,将其桥接到PCI-E接口的意义也不大。

RIALTO接桥芯片将会放置于显示卡的背后,而非NVIDIA接桥放置于前面,同时其工作热量非常低,不需要搭配散热片也能正常运作,看来ATi的接桥工艺十分成熟,当然也可能与上面提到的单向桥接以降低集成率以减小发热量有关。

有了这款桥接芯片,ATi就可以把Radeon X300、X700、X800以及新推出的X800XL芯片桥接到AGP平台工作。可以预计 ATi的X700、X800和X800XL图形处理器将会在AGP 8x的零售市场上占有很大份额,因为这两款图形处理器都使用了效果极佳的110nm制造工艺,并且在PCI-E市场上价格很有竞争力,同时还提供了和NVIDIA同等显卡相当或更高的性能。

3、RS400、RC400及RC410 系列主板芯片组

与NVIDIA主板芯片组上强调的高超频性不同,ATi的主板芯片组走的是凭借显示芯片上的优势,整合自家显示核心的路子,并更加强调市场占有更大的Intel兼容芯片组市场。

最新推出的RS400、RC400及RC410,RS400四款,便是针对Intel Pentium 4平台所设计的PCI-E平台的芯片组。它们的区别在于是否内建显示核心,RS系列就是内建显示核心的版本,其他规格大致上相同。虽然RS400系列平台和前面提到的RS480所针对的平台完全不同,但都同样都集成了Radeon X300显示核心,所以RS480和RS400系列都同属Radeon XPRESS 200G系列。

RS400在规格上十分强大,它支持Intel Pentium 4、Celeron系列处理器,其最高支持至1066Mhz 前端总线,并能提供超线程技术的支持。内存方面,RS400内建DDR-1及DDR-2两种不同的内存控制器,能最高支持到DDR400及DDR-2 667的内存规范,同时该主板还支持流行的双通道技术。和Intel 915系列一样,RS400支持非平衡通道技术,因此就算不同容量的内存也能组成双通道。

而RC410则是RC400的简化版本,将不会支持DDR2和1066Mhz FSB规格。

在Intel架构上内建显示内存控制器的效果并不明显,因为Intel平台的系统内存控制器集成在在北桥芯片内,不同于K8平台集成于处理器内,如果再内建单独的显示内存控制器的话,延迟时间将会大大增加,因此RC400上并没有采用单独的显示内存控制器,也不会有HyperMemory技术出现。如此一来内建的X300性能将会有15%的损失。不过凭借X300本身的架构优势,性能上仍然高于Intel 915G内建显卡不少。

南北桥的互连上RC400系列的南北桥传输已经由之前的A Link改为采用PCI-Express架构,通过两条PCI-Express 通道作传输,据透露这两条通道采用双工双向传输,其最高传输率达1GB/s。

南桥方面,ATi表示可采用ATi之家的IXP400或新兴的IC设计厂商宇力(ULi)的M1573与之搭配,ATi一直以来都与宇力科技保持了良好的合作关系,由于ATi南桥设计能力缺乏,因此这次的IXP400就是在宇力的合作下完成。IXP400可支持两个通道的ATA100控制器,8个USB 2.0端口,1组10/100Mbps自适应网卡,4个SATA接口提供RAID 0、RAID 1及RAID 0+1模式,但IXP400并没有加入Intel最新定制的HD Audio规格。如果想要使用此功能的话只有宇力M1573才能实现。所以目前IXP400的技术水平只能和Intel的 ICH5R和VIA的VT8235-R水平相当。南桥上ATi还有一段长路要走。

接下来,ATi将会推出R520(暂定名为Radeon X950XT?),NVIDIA有NV50应对,性能王者宝座的争夺还是免不了一番龙争虎斗。凭借着RIALTO桥接芯片再次向AGP市场发起攻击,ATi或许能夺回一定的市场份额,而主板芯片组这个新生儿又能否迎来春天?那就不好说了。总之,ATi和NVIDIA这对老冤家在2005年里只会斗得更加厉害,无论是在显示芯片领域还是主板芯片组领域,都会上演连场好戏。

Ⅳ 热塑性体TPE TPR 硬度怎么组成

热塑性弹性体TPE/TPR的配方组成中塑料增强组分—PP:与SBS、SEBS相容性都比较好,可用来增加硬度。选择PP的重要指标是PP的MFR,融指太低会明显影响塑化,

Ⅵ 详解C语言算法

完整的程序如下:
typedef int status;
#define OK 1
#define ERROR 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define MAXSIZE 10
#include<stdarg.h>
#include<iostream.h>
#include<stdlib.h>
typedef int ElemType;
#define MAXDIM 8
typedef struct{
ElemType * base;
int dim;
int *bounds;
int *constants;
}Array;

status InitArray(Array &A,int dim,...)
{va_list ap;
if(dim<1||dim>MAXDIM) return ERROR;
A.dim=dim;
int i;
int total=1;
A.bounds=(int *)malloc(dim*sizeof(int));
if(!A.bounds) return ERROR;
va_start(ap,dim);
for(i=0;i<dim;i++)
{A.bounds[i]=va_arg(ap,int);
if(A.bounds[i]<0) return ERROR;
total*=A.bounds[i];
}
va_end(ap);
A.base=(ElemType*)malloc(total*sizeof(ElemType));
if(!A.base) return ERROR;
A.constants=(int *)malloc(dim*sizeof(int));
if(!A.constants) return ERROR;
A.constants[dim-1]=1;
for(i=dim-2;i>=0;i--)
A.constants[i]=A.constants[i+1]*A.bounds[i+1];
return OK;
}

status DestoryArray(Array &A)
{if(!A.base) return ERROR;
free(A.base);
if(!A.bounds) return ERROR;
free(A.bounds);
if(!A.constants) return ERROR;
free(A.constants);
A.dim=0;
return OK;
}

status Locate(Array A,int & off,...)
{va_list ap;
va_start(ap,off);
off=0;
int ind;
int i;
for(i=0;i<A.dim;i++)
{ind=va_arg(ap,int);
if(ind>A.bounds[i]||ind<0) return ERROR;
off+=ind*A.constants[i];
}
va_end(ap);
return OK;
}

status Value(Array A,ElemType & e,...)
{int off;
va_list ap;
va_start(ap,e);
Locate(A,off,ap);
e=A.base[off];
va_end(ap);
return OK;
}

status Assign(Array A,ElemType e,...)
{int off;
va_list ap;
va_start(ap,e);
Locate(A,off,ap);
A.base[off]=e;
va_end(ap);
return OK;
}
int main()
{Array A;
InitArray(A,2,2,5);
int i;
for(i=0;i<10;i++)
{ cout<<"请输入数据"<<endl;
cin>>A.base[i];
}

ElemType e;
int off;
Locate(A,off,2,3);
cout<<"偏移是"<<off<<endl;
Value(A,e,2,4);
cout<<"第二行第四列是"<<e<<endl;
cin>>e;
Assign(A,e,2,2);
Value(A,e,2,2);
cout<<"第二行第二列是"<<e<<endl;
DestoryArray(A);
return 0;
}

执行InitArray(A,2,2,5)后
A.bounds[0]=2, A.bounds[1]=5
A.constants[1]=1, A.constants[0]=5
并且为A.base分配了10个ElemType型的元素空间

PS:关键是搞懂省略号参数列表的用法

Ⅶ 10进制转化为16进制的算法

十进制整数转十六进制数:“除以16取余,逆序排列”(除十六取余法)。

十六进制(英文名称:Hexadecimal),是计算机中数据的一种表示方法。同我们日常生活中的表示法不一样。它由0-9,A-F组成,字母不区分大小写。与10进制的对应关系是:0-9对应0-9;A-F对应10-15;N进制的数可以用0~(N-1)的数表示,超过9的用字母A-F。

以十进制数25060为例:

所以十进制数转换成十六进制数是61E4(16)。

参考:http://ke..com/link?url=-3udn1cpkBH2tPe_

Ⅷ 电泳实验中什么叫上样缓冲液

loading buffer 的中文名字叫上样缓冲液,6kb的缓冲液中可以显示两条带,前面的紫蓝色的条带是溴酚蓝,在0.6%、1%、1.4%和2%琼脂糖凝胶电泳中,溴酚兰的迁移率分别与1Kb、0.6Kb、0.2Kb和0.15Kb的双链线性DNA片段大致相同。

后面的蓝色条带是二甲苯氰,它在1%和1.4%琼脂糖中电泳时,其迁移速率分别与2Kb和1.6Kb的双链线性DNA大致相似。而对于PAGE胶他们的迁移速率也分别不同。

将等式同时取对数,并简化就可以得到:

这就是Henderson-Hasselbalch方程。

值得注意的是,式子中酸及其共轭碱的浓度都是平衡时的浓度,除了酸性过于强的情况下,由于同离子效应的存在,一般都可用此式计算,

根据此式可得出下列几点结论:

1、缓冲液的pH值与该酸的电离平衡常数Ka及盐和酸的浓度有关。弱酸的pKa值衡定,但酸和盐的比例不同时,就会得到不同的pH值。酸和盐浓度相等时,溶液的pH值与PKa值相同。

2、酸和盐浓度等比例增减时,溶液的pH值不变。

3、酸和盐浓度相等时,缓冲液的缓冲效率为最高,比例相差越大,缓冲效率越低,缓冲液的一般有效缓冲范围为pH=pKa±1,pOH=pKb±1。

配制方法

只要知道缓冲对的PH值,和要配制的缓冲液的pH值(及要求的缓冲液总浓度),就能按公式计算[盐]和[酸]的量。这个算法涉及对数换算,较麻烦,前人为减少后人的计算麻烦,已为我们总结出pH值与缓冲液对离子用量的关系并列出了表格。

只要我们知道要配制的缓冲液的pH,经查表便可计算出所用缓冲剂的比例和用量。例如配制500nm pH5.8浓度为0.1M磷酸缓冲液。

经查表知pH5.8浓度为0.2M Na2HPO48.0毫升(1M=1 mol/L),而0.2M Na2HPO492.0毫升。依此可推论出配制100ml 0.1M的磷酸缓冲液需要0.1M Na2HPO48.0毫升,而0.1M Na2HPO4需要92.0毫升。

计算好后,按计算结果准确称好固态化学成分,放于烧杯中,加少量蒸馏水溶解,转移入50ml容量瓶,加蒸馏水至刻度,摇匀,就能得到所需的缓冲液。

各种缓冲溶液的配制,均按表格按比例混合,某些试剂,必须标定配成准确浓度才能进行,如醋酸、氢氧化钠等。另外,所有缓冲溶剂的配制计量都能从以上的算式准确获得。

参考资料来源:网络-缓冲溶液

参考资料来源:网络-上样缓冲液

Ⅸ mp3 player VS discman

MP3播放器简介
MP3播放器,顾名思义也就是可播放MP3格式的音乐播放工具。
MP3播放器的压缩率可以达到1:12,但在人耳听起来,却并没有什么失真,因为它将超出人耳听力范围的声音从数字音频中去掉,而不改变最主要的声音。此外,MP3播放器也可以上传、下载其他任何格式的电脑文件,MP3播放器具有移动存储功能。
MP3播放器其实就是一个功能特定的小型电脑。在MP3播放器小小的机身里,拥有MP3播放器存储器(存储卡)、MP3播放器显示器(LCD显示屏)、MP3播放器中央处理器[MCU(微控制器)或MP3播放器解码DSP(数字信号处理器)]等。
MP3播放器解析
MP3播放器工作原理
MP3播放器是利用数字信号处理器DSP(DigitalSignProcesser)来完成处理传输和解码MP3文件的任务的。DSP掌管随身听的数据传输,设备接口控制,文件解码回放等活动。DSP能够在非常短的时间里完成多种处理任务,而且此过程所消耗的能量极少(这也是它适合于便携式播放器的一个显着特点)。
首先将MP3歌曲文件从内存中取出并读取存储器上的信号→到解码芯片对信号进行解码→通过数模转换器将解出来的数字信号转换成模拟信号→再把转换后的模拟音频放大→低通滤波后到耳机输出口,输出后就是我们所听到的音乐了。
MP3内部结构
MP3播放器由液晶显示屏(现在出现了一种毛绒摄像头,是没有显示屏的)、微处理器、数码信号处理器(DSP)芯片、输入输出控制器、放大器和一些按钮组成。微处理器是播放器的“大脑”,用来接受用户选择的播放控制,并将当前播放的歌曲信息显示在液晶显示屏上,然后向数据信号处理芯片发出指令,使其准确地处理音频信号。数码信号处理器先用解压算法将MP3文件解压,接着用数模转换器将数码信息转换成波形信息,然后由放大器将信号放大并送到音频端口,最后我们就可以通过接在音频端口的耳机听到动听的音乐了。
MP3播放器历史
世界上第一台MP3——SaehanMPmanF10
世界上第一台MP3的诞生,其实是有一个小故事的,故事追溯到1997年3月的一天,韩国三星公司一位部门经理Moon先生,出差在美国回到汉城的飞机上,在他的笔记本电脑上看他的同事给他发出的一分报告。这是一份图象、文字和MP3音乐合成的简报。当Moon阅读完毕摘下耳机,发现他身旁的旅客正在听着MD,Moon顿时受到启发:要是电脑上的MP3音乐文件也能够直接取出来,用一个独立的播放器来播放,那不就是最好的音乐随身听吗?回到韩国后,他将这个想法提给当时的总裁尹钟龙。可惜的是,当时三星正在进行组织重整,无暇兼顾Moon的发展提案。半年后,亚洲金融风暴的发生使三星公司受到巨大的冲击,Moon先生也被迫提早退休。离开三星公司后,Moon先生进入了另一家韩国企业Saehan(世韩)出任总裁,并将他的想法在Saehan公司转变成为了现实,于1998年推出了世界上第一台的MP3播放器——MPManF10。
MPMan,取意于MP3与WALKMAN的结合。MPManF10的体积为70x90x16.5mm,约有四个1.44M软盘堆叠起来这么大,体重为65克,可谓非常轻巧。MPManF10没有任何的机械部件,信噪比达到70dB,失真率为0.01-0.1%。播放时可显示音轨、播放时间,可编排播放顺序,支持低音/中音放大,电池状态检测和显示,依靠2个镍氢电池也能维持8小时播放,即使在现在也并不会显得落后。MPManF10当时开发出来的目的是为了让使用者从收费音乐网站下载歌曲,可惜Saehan公司没有足够的实力进行大范围的推广,加上MPManF10采用的是而且采用的是当时极为昂贵的闪存,很快便在与MD的较量中败下阵来。
虽然没有引起人们太多的注意,但MPManF10的出现从此便启动了MP3市场,韩国的许多公司都开始了对MP3的研发和生产。直到今日,韩国依然在MP3领域处于领先地位。
最具影响力的MP3——DiamondRioPMP300
在世韩的MPmanF10为人们带来了惊喜之后,美国的帝盟(Diamond)公司挑头,于1998年底推出了RioPMP300,这是第一个让全世界都印象深刻的MP3。RioPMP300最大的优点就是可在互联网上下载MP3而不用花一分钱。但是,互联网丰富的MP3资源带来了无限惊喜和乐趣的同时,也带来了版权保护的新问题。帝盟很快就被传统的唱片业巨头RIAA(美国唱片工业协会)盯上,并以RioPMP300侵犯了知识产权为理由将帝盟公司告上法庭。
事情最终以帝盟公司的胜诉告终,版权纠纷反而成为了RioPMP300最大的宣传,一时间,RioPMP300成为了街知巷闻的“明星”,身价170美元的它不可思议地在全世界范围热销起来,人们此时才真正知道了“MP3播放器”的存在,导致今天不少人都误以为RioPMP300是世界上第一台的MP3。
第一台2.5英寸硬盘MP3——CreativeNOMADJukebox
跨入21世纪,MP3的高速发展使人们不再满足于闪存那以MB为单位的容量。2000年1月,音频硬件领域的老大哥创新推出了世界第一台2.5寸硬盘MP3——NOMADJukebox,它采用了富士通6.4GB的2.5英寸硬盘作为存储介质,可以存储相当于100多张CD的MP3音乐,容量远远超过了当时的闪存MP3,不过体积也非常惊人,竟比一般的CD随身听还要大,其外形也跟CD随身听非常相似。虽然采用硬盘介质,但为了保证在运动时音乐能流畅地进行播放,创新为其设计了可支撑5分钟的8MB防震缓存,这样即使在外出及移动的条件下也不会出现音乐跳轨现象。
同时,NOMADJukebox还是最早的具备直录功能的MP3之一。直录功能的出现,使得MP3打破了依靠电脑获得资源的局限性。当然,这种随时随地可以将CD转换成MP3的自由,也招来了RIAA的“关注”,但幸好创新源于新加坡,RIAA也只能是鞭长莫及,现在,直录型MP3早已是大行其道。
MP3文化的标志——AppleiPod
超级昂贵的价格、夸张的耗电能力以及反道而行的便携性,创新NOMADJukebox的诞生并没有将硬盘式MP3真正带入人们的生活。直到AppleiPod的出现……虽然采用硬盘作为MP3的存储介质这个创意并不是Apple首先提出的,但iPod却是将该创意贯彻得最好的产品,是iPod真正掀起了硬盘MP3的潮流!
iPod诞生于2001年10月,作为一款MP3,它在很多方面并不出色:价格高、音质一般、使用时间短以及缺乏对Windows的支持等等,但它却是第一个把互联网音乐与MP3随身听捆绑销售的产品。许多人都愿意付少量钱到Apple官方站下载单歌,或使用包月制的无限时Download,iPod真正让唱片公司获得利润,所以得到了消费者和唱片商的双重支持。
更为重要的是,排除产品本身漂亮的外观和人性化创作外,iPod已经成为了一种时尚,成为了MP3音乐文化的一个标志。拥有iPod,并不是意味着你拥有了一款最好的MP3,而是代表着你是一个懂生活、有品味的人。当一样东西成为了一种文化,甚至是一个标志,那么它将是难以被取代的,这也是iPod从一代到四代都一直畅销的最大原因!
第一台支持WMA编码的MP3——LGMF-PE520
不管在任何领域,都不会有一样事物永远“独霸”的局面。正如当MP3音乐格式正在互联网上日益风行的时候,越来越多针对网络的数字音乐格式涌现,其中对MP3音乐格式威胁最大的就可算Apple的iTunes和微软的WMA。
WMA是WindowsMediaAudio编码后的文件格式,只要通过WindowsMediaPlayer就可将CD转录成WMA格式数字音乐。在同等音质下,WMA文件的占有空间仅是MP3文件的一半,而且只需要采用64Kbps的编码率,WMA便可以达到接近CD的音质。支持WMA音乐格式的播放,意味着你能够听到更多更好的音乐。
和以往的编码不同,WMA支持防复制功能,通过WindowsMediaRightsManager加入保护,就可以限制播放时间和播放次数甚至于播放的机器等等。而MP3音乐格式除了使用了可变编码率之外并没有多大进步,虽然后来出现了MP4和MP3Pro格式,但是缺乏厂商和播放器的支持使得这两种格式并不流行。再加上微软对WMA的大力推广,不少业内人士认为MP3最终被WMA或其它音乐格式取代已经只是时间上的问题。
2002年9月,全球首款支持WMA编码功能的MP3诞生,它就是LGMF-PE520。LGMF-PE520不仅仅支持WMA音乐格式的播放,还可将各种音频文件直接转录为WMA格式,对比其它仅仅具有WMA解码功能的MP3,LGMF-PE520实现了“完全支持多种音频格式”。
第一台微硬盘MP3——CreativeNOMADMuVo2
虽然硬盘MP3为我们带来了大容量的存储空间,但也同样带来了诸如便携性差、耗电量高等问题。初期的硬盘式MP3根本没有对传统闪存式MP3带来太大的威胁,直至创新(Creative)NOMADMuVo2的出现。
NOMADMuVo2尺寸只有67×20×66.5mm,重71g(不带电池),采用一英寸微型硬盘,容量有1.5G和4G两种。硬盘MP3所带来的便携性差、耗电量高等问题,在NOMADMuVo2的身上一一得到了解决,而且其信噪比标称更是达到了创记录的98dB。容量大、体积小、音质好等特点绝非一般的闪存式MP3可比,更为让人们为之疯狂的是,NOMADMuVo2拥有的是一块可拆卸的一英寸微型硬盘,而这块一英寸微型硬盘本身的价值就和NOMADMuVo2相当,超值的性价比使得NOMADMuVo2在短时间内风靡全球市场。
第一台闪存式彩屏MP3——信利MP301
进入2004年,当MP3在容量、外观、音质上的发展无法再吸引更多眼球的时候,开始转向多功能方向发展。正如在手机身上所发生的一切,人们对于MP3的要求,不再是单一的欣赏音乐,而是能像手机一样身兼多职。
作为全球第一款闪存式彩屏MP3,信利MP301的推出引起了MP3市场的巨大关注。彩屏手机的起步还是从256色开始,而信利MP301却一步到位,采用了2.2英寸6万5千色的STN屏幕,分辨率达到了160×128像素,虽然并非TFT材质,但高亮度加上高分辨率使得MP301的画面显示效果相当细腻,即使在强光下依然表现出色,比大部分彩屏手机还要优秀。
除了彩屏的加入,MP301还支持电子书、图片浏览及游戏功能,而且在浏览电子书、图片或玩游戏的时候,MP301还可同时收听FM收音或播放MP3音乐,让你的视、听同时感受愉悦!
第一台可拍照的MP3——iRiveriFP-1090
多功能融合,是消费类电子产品的发展趋势。在手机配备了彩屏之后,随之而来的便是摄像头了。MP3同样如此。第一款彩屏MP3居然出自中国,已经让韩国的各大厂家非常的不爽了。这次韩国iRiver把握先机,首先推出了带摄像头的MP3——iRiveriFP-1090。
iRiveriFP-1090沿用了iRiver引以为傲的“铁三角”经典外观和众多革命性功能的改进,具备1.2英寸26万色LTPS屏幕和30万像素摄像头,其摄像头采用伸缩式设计,并可旋转180°,支持3倍数码变焦,不过遗憾的是,所拍摄的照片能像手机那样利用通信网络直接把图片传给别人。为了应付彩屏和摄像头带来的高电量消耗,iRiver为iFP-1090配备了高容量内置锂电池,可以支持连续工作36小时。虽然是内置锂电池,但采用了可拆卸式设计,方便使用者替换新电池。
虽然iFP-1090面世已有一年,但摄像头并没有在MP3中普及开来,比起在手机中的发展相去甚远。
第一款支持视频播放的MP3——DMTECHDM-AV10
相信不少朋友都听过“MP4”,现有的“MP4”一词就跟“MP3”一样,具备两种含义:一是指MP4音乐格式,一是指一种支持视频播放的播放器。不过两者之间的关系并不同于MP3音乐格式和MP3播放器间的关系。
MP4音乐格式是一种全新的音乐格式,其压缩比高于MP3音乐格式(15:1-20:1),音质却比MP3音乐格式更好,更重要的是,MP4音乐文件内置了包括与作品版权持有者相关的文字、图像等版权说明,并且内嵌播放器,在Windows里直接双击就可以运行播放。
虽然MP4音乐格式比MP3音乐格式更为先进,但根本不能跟无需版权的MP3音乐格式一较高低,真正支持MP4音乐格式的播放器少之又少,市面上几乎根本看不到,所以市场上普遍被称为“MP4”的视频播放器,并非是真正支持MP4音乐格式编码的播放器,而是对支持MPEG-4文件格式的MP3播放器的统称,又被称为MPEG-4随身看。
好了,为免造成概念混淆,以下简称为“MP4”的指的是MPEG-4随身看。与MP4类似的产品还有PMP(PotableMediaPlay)和PMC(PotableMediaCenter),其中PMC最为常见,它采用微软的*作系统,属于开放性的产品,具备软件升级能力,通过对软件的升级就可以播放任何最新的文件格式,而MP4却完全无法与之相提并论。
世界上第一台支持视频播放的播放器,并非PMC,而是韩国DMTECH的DM-AV10,它支持MPEG-4SP(SimpleProfile),DivX3.11/4.0/5.03/5.1.1格式文件播放,也可以把WMV、ASF、AVI、MPEG、MPG、VOB、DAT等文件格式用随机附带的软件转换为可以播放的视频文件,还可以通过AV线把电视、VCD、DVD、DV、DC等实时影像录制为高质的MPEG-4文件。

CD机的概述
CD机实际上就是我们在日常生活中常说的CD播放器,也有人把它称之为激光唱机或是镭射唱机。它是一种用微电脑控制的智能化高保真立体声音响设备,采用了先进的激光技术、数码技术、计算机技术和各种新型元器件,具有高密度记录、放音时间长(达60~75分钟)、操作简便、选曲快速等优点。它能逼真地重放录制的内容,层次分明,有临场感。其音响技术指标很高,动态范围大,频响宽度达5~2000Hz,失真度小到0.003%。
目前CD播放器已经是非常普遍的音响播放设备了,根据它的外形可以分为台式和便携式两种。
最出名便携式cd机有索尼,松下等。
构造及原理
CD唱机主要由激光拾音器及唱盘系统、伺服系统、信号处理系统、信息存储系统与控制系统等组成。激光拾音器是CD唱机的关键部件,它由半导体激光器、光学系统和电检测器组成。激光器是一个小功率(MW级)AIGAS激光二极管,发出的激光束通过光学透镜系统投影到唱片的信息面上,由于唱片上记录了许多凹坑,因此,当光点打在凹坑处时,因反射光较弱,光电检测器捡拾的信号小;当光点打在无凹坑的铝膜上时,反射光较强,光电检测捡拾的信号大,这样对应着凹坑的有无就在检测器的输出产生相应高低电平的电脉冲信号,然后经过RF放大器,由其内部比较器得到“1”和“0”的串行数字信号,并加到数字信号和处理电路,进行解调、帧同步信号检出、纠错处理等,将处理后的数据加到数模转换器(D/A),就变换器成模拟的声音号输出。
明亮如镜的CD片是用极薄的铝质或金质音膜加上聚氯乙烯塑料保护层制作而成的。与软盘和硬盘一样,CD盘也能以二进制数据(由“0”和“1”组成的数据模式)的形式存储信息。要在光盘上存储数据,首先必须借助电脑将数据转换成二进制,然后用激光将数据模式灼刻在扁平的、具有反射能力的盘片上,激光在盘片上刻出的小坑代表“1”,空白处代表“0”。在从CD盘上读取数据的时候,定向光束(激光)在光盘的表面上迅速移动。从光盘上读取数据的电脑或激光唱机会观察激光经过的每一个点,以确定它是否反射激光。如果它不反射激光(那里有一个小坑),那么电脑就知道它代表一个“1”。如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后,这些成千上万、或者数以百万计的“l”和“0”又被电脑或激光唱机恢复成音乐。
第一台CD机
1982年,世界上第一台CD播放器、同时也是索尼生产的第一台CD播放器诞生了,它就是Sony'sCDP-101,由于这台播放器是采用二进制编码来记录声音,所以型号中的“101”就取自二进制数字0、1的组合,101即是5,也表示CDP-101是Sony的中级产品,当时售价为900美元。
主要产品介绍
汽车音响主机和CD机生产最多的是日本、欧美注重生产功率放大器和扬声器。
(一)主机CD机顶级产品:日本NAKAMICHI(中道)
它的特点是所有产品都是以高档次设计,最值得推荐的产品是MB-75,中道独有设计,综合式六碟CD机,可旋转于仪表板上,可直接在前方把多张CD碟随便切换,免除放在车尾箱内的额外换碟机。采用升降储藏式结构,尽量使用有限空间能在1个DIN主机尺寸的体积内容纳6张CD唱片,而且具有AM/FM、手持无线遥鬼斧神工器、输出功率40W×4、前置输出4V、静音、加重低音、时钟等。制作工艺精细,性能稳定。
1:防摆动悬挂系统:若机器在30度内倾斜则不必进行机械调整,其内部传感器自动感知并进行全自动调整。
2:磁力唱片夹:磁盘卡具与传统簧式减震完全不同,利用弹簧或类似物件把阻力直接扣在转动的CD碟上,此方法大大将柜架的震动力传至碟上,影响竽播效果。磁力唱片夹的卡具与底盘完全隔离,令内外来的震动无法进入,得到最准确、纯正的讯号读出。
3:采用立体声吸震系统,可以不用安装安置笨重的悬挂调节器,吸纳因道路不平而产生最恶劣的震动,确保不暂断的音乐播放。4智能化三维悬挂系统,防止音质下降。5唱盘进出机械部运动时,不触及CD盘表在,只接触CD盘边缘,防止CD盘划伤。
(二)高级产品:日本ALPINE(阿尔派)
它的特点是BBE技术;BBE是改进任何音响系统清晰度的通用音频技术。BBE是由Fender吉他开发者LeoFender和美国加州的BarcusBerryElectronics公司使用研究成功的。现在,它已经被许多音乐家和录音技术人员所采用。现在已经应用到汽车音响领域。
工作原理:
当您聆听现场演奏的音乐时,高音和低音会同时传到耳机。但由于扬声器播出时,音圈阻抗会造成较高频的声音因而延迟。瞬变激烈的音乐(鼓、吉他、钢琴)更是如此。BEE透壶相位补偿(频率越低越接长延迟时间)及增加较高和较低频率来补偿扬声器在这些范围内的较低效率来克服了这个问题。这是用动态程序驱动方法来增强频率,进行相位补偿。
BBE好处:
频率的相位关系正确意味着音乐特别富有临场感。换言之,犹如亲临现场。高音更加清晰细致,而低音丰富雄浑。吉他每根弦的音调更加明显,进一步提高了清晰度。敲击声和拨弹声清澈可闻,扣人心弦,所以钢琴逼真度又有了提高。电音丰富低沉,而声乐更加雄浑清晰。
MaxTuneSQ调节器:
MaxTuneSQ调节器在技术方面有以下几点:
1调频(FM)部分采用抖动少的新型锁相环(PLL)电路及新型低噪音中频检波电路,使信噪比提高到80dB。
2采用改进的解调线圈,降低了失真度(典型为0.01%,但通常低于0.1%)
3高性能陶瓷滤波器,附有自动宽/窄模式切换功能,扩大了选择余地,这在信号密集的接收地区特别重要。
4改进的大功率输入特性。
5调幅(AM)部分采用新的零件和电路,提高了抗干扰性。上述技术特点结合起来,使调节器能播放出与CD音响媲美的无线电广播声音。借助产品TDA-7664E。
数位相位处理器:
使用音场的魔术师PXA-600,通过先进的数码技术,可以正确地调整各扬声器单元的距离差(时间差)及反射音的修正,命名得在汽车音响的Hi-Fi重播中具有重要意义的频率特性、相位特性可以达到最佳状态。它既能进行频率、相位和时间较准,又能消除低频音域中的声音反射。而且,都是自己进行的。因此,您不必为复杂的安装问题操心,就能在汽车内欣赏理想的声音和声象。
(三)PANASONC(松下)
它的特点是动态道路噪音控制:道路噪音包括发动机和风的噪志近些噪音影响收听音乐的清晰充,松下CQ-VZ900型具有4级DRC补偿性能,DRC形式1和形式2分别增加了低音和高音,形式3和形式4进一步增强了幽静音乐,以防止乘客噪音干扰。声感录音:内装表克和存储基片:可以一边驾车一边很简易地笔记和重呼信息,这个完全的固态系统采用和移动电话所装用的同型基片可录取例如名字和电话号码等简半日的提示。代表产品CQ-RD595W。
语声笔记:
使用此功能不必再麻烦地准备纸和笔,只要按一下REC(录音)按键,使可以记录最多20秒的语声,如需要直接录广播,可按往MIC/AUDIO(麦克风/声频)按键大约2秒,将麦克风换成声频输入。当选择了麦克风输入模式时,显示器将显示“MIC”。代表产品CQ-R565。
3-DSB(三维环场声环绕立体声)
3-DSB可使您为更宽阔、更具立体感的音响再现而振奋,放大了的音响来知前扬声器和辅助低音扬声器,深沉的低音则来自后扬声器,只使用两个前扬声器,Spatializera三维立体声技术便可使音乐充满汽车里,当音乐还停留在中央时,尤如三维音响舞台,器乐音响则环绕在您的周围,形成这个不可思议的声音变化,既不需要特殊的音乐信号源,也不需要更多的扬声器和设备,三维立体声技术,甚至不需要德国BLAUPUNKT(蓝宝)。它的特点是有保安卡片防盗系统,一般音响多采用防盗拆装面板和设置密码方式,而德蓝宝使用电脑记忆保安卡片KEYCARD,功能:1操纵收音机开关;2记录所有预选的FM(调频)电台,LOUDNESSLEVEL等。卡片设计纤巧,易于携带及收藏。当车主取去卡片时,收音机上的特设卡片便会自动伸出,令贼菲知道窃取物无所用,大大减低偷窃意图。随机附有两张卡片可存储不同的记录。代表产品RCM82等。
可以打电话的10碟CD控制4台1(电话、CD、收音机、录音机)集于一身的TCM127。
汽车音响和移动电话二合一,减省空间,GMS制式方便实用,免提装置,增加驾驶安全。透过小型收音器与来电者通话,而对方的声音就会透过扬声器传出,而且不会造成回响,只需一按按钮便可翻查电话,按蓝色按钮使可打出电话。当没有SIM卡时,也可以拔打紧急求助电话。25个电话号码记忆及199个号码记忆在SIM卡内,来电号码显示,通话费计算,SIM卡可作锁卡用,可选配红外线遥控器RCT07及听筒TH07。
(四)KENWOOD(建伍)
它的特点是MASK新式秘密隐藏机构:建伍MASK新式秘密隐藏机构,拥有宽阔美观的前机控制板和极其圆顺的操作特性。其仪表板开关操作可连至点火键,也可以由用户自选控制,当关闭后控制面板使会从视线消失,避免引起窃贼注意。新式秘密隐藏机构还设有保安密码,以确保音响系统万一被偷后也不能运作。采用崭新的白色LED(发光管)显示,无论日夜均清晰易读,各项资料一目了然。
系统E'S:
要加置一个副低音扬声器,但仍须使用无线电的内置电源吗?建伍开发的系统E'S让用户减低从全音程扬声提供共8个可选择式高通滤波器,从而让用户自行选择正确的高通滤波器,以随意组合不同形式和不同大小的汽车内使用扬声器,新式系统E'S在无衰减预置输出上更获得进一步改善,具有+/-15dB的增益或衰减,让用户能对超低音扬声器放大或有源超低音扬声器的音量增益控制自如。滑动开启前操作面板:为了提供较大的显示面积,盒式磁带装填口隐藏在前控制板的后面,当按OPEN(开启)键时面板自动打开,插入磁带面板会自动复位,使汽车音响操控起来更为方便,同机车载电话时,此功能会自动高速低系统的声音,有的音响当电话来时自动触发消音,当电话挂断后音响会自动恢复原来音量。代表产品KRC-C887R。
VCD观赏功能:
建伍推出世界第一台1-DINTV/VCD。提供附有触按表板式操作的5.8英寸宽荧幕电视显示器,而且还包括内置式VCD播放机,能够随意地欣赏电影或其他电视节目,也可方便地欣赏电影或其他电视节目,也可方便地聆听一般音乐CD。代表产品VZ907。
SONY(索尼)
它的特点是数码合成调谐器(SSIR-EX):索尼收音部分使用SSIR-EX调谐器,传统的调谐器有一个多路减噪器及一个独立调谐组件,SSIR-EX将所有的独立组件拼合为一。SSIR-EXA先进调谐器,能自动控制FM频中的IF波段以减少干扰。
智能操作转盘:
既可以用于音量控制又可以用于音响讯号源的选择功能,显眼易见的智能操控转盘,令系统操作更得心应手。智能操控转盘设置于一些重要功能如AMS(自动乐曲搜索)键附近,使常用的功能键得以集中在一起,可轻易操控。为了在驾驶时享受更大的操作便利,可以透过设定键,利用智能操控转盘操控一系列系统功能,动态超重低音(D-BASS):汽车音响所发出的低频低音,一般易于被交通声流所掩盖。索尼崭新动态超重低音系统比传统低音强化系统能够进一步单独表现低频低音,而不影响中音域音频。得到的效果是加倍清晰丰厚而决不会掩过唱声或其他音乐元素的低频低音。声音提示:当每按下一个功能键,声音提示会自动为您发出声响以确认该系统操作程序。这项崭新的设计让您可聚精会神驾驶的同时,清楚确认系统操作状况。代表产品XR-C8220。
光导纤维传送(FIBREOPTICS):
CD换片机与主机信号传送使用光导纤维,频率响应2-20000Hz+/-0.1dB,1比特数码模拟转换器,失真率0.001%,信噪比106dB,配合备有DMS系统的收音机使用。CD换片机防震系统:汽车音响是在运动中使用,防震系统是最重要的,CD机安装角度0°-90°非常方便,防震多采用超级悬挂系统,使用拉簧、气囊及带TPE驾驶座声场模拟系统可以根据驾驶者选择把左方/右方扬声器发出的中央的声场,使音质定位,达到完美的境界。自选定时广播系统(MYINFORMATION):您可以预设所需收听的收音机电台广播,使您每天在指定时间收听到预设的电台广播,当到了设定的时间,此时无论音响工作在什么状态,都会立刻转换到所预设的电台,如新闻报道、天气预报等。代表产品CT-X929M。
(五)CLARION(歌乐)
它的特点是开创汽车多媒体的明天。歌乐提出了以最先进的电脑技术、融合音响、视象、信息通讯为一体的(车载网络构想)。ClarionSutoPCTM就是将车载网络构想化为商品的第一个制品,它只有1DIN的体积,附有FM/AM调节器,可以控制多碟CD换碟机,可以利用DSP设定半场模式。ClarionAutoPCTM最大的特征就是,只需要附加应用软件就可以具有超越汽车站音响的性能。它有记录地址电话和简单的导向功能。操作都可以用声音来进行。另外它还有声音录音功能,传送或接收交能信息以及电子邮递(E-mail)等无线电数据通讯功能。ClarionAudoPCTM还可以和汽车防盗器系统相连。若是附加GPS天线和TV显示器,可以升级为附有地图显示的导向仪,它还可以与便携式电脑互相交换地址资料。ClarionAutoPCTM,并不仅是一部汽车音响,而实际上是一部形态似于汽车音响的电脑。

Ⅹ 什么耳机品牌好

好耳机品牌排行:森海塞尔、铁三角、拜亚动力、歌德、舒尔。

1、森海塞尔

创立于1945年,是德国音响设备制造商,其产品包括耳机和麦克风。提供适合不同类型人群的各种耳机,是目前全球最受欢迎的品牌之一。

歌唱明星,唱片制作专家,音乐家以及游戏玩家都对森海塞尔有所了解,这足以证明了该公司生产的无与伦比的耳机质量。从低端耳机到高端耳机,Sennheiser始终如一地保持质量。

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