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新托福突破口TPO(1-30+纸质版)听力音频包 - 无老师私塾英语网
新托福突破口TPO(1-30+纸质版)听力音频包
摘要: 其实对于托福听力的准备方式,完全取决于我们对于这个考试的看法,以及我们自己的实力。如果你实力无敌的话,那么上来就直接裸考,霸气的过掉托福考试,这估计是在无老师这里报分的50%左右的同志们。如果你实力欠佳,但是认为这是一个技巧性很强的考试的话,那么你就会听课无数,然后刷题三千。如果你认为这个考试,是一 ...
其实对于托福听力的准备方式,完全取决于我们对于这个考试的看法,以及我们自己的实力。如果你实力无敌的话,那么上来就直接裸考,霸气的过掉托福考试,这估计是在无老师这里报分的50%左右的同志们。如果你实力欠佳,但是认为这是一个技巧性很强的考试的话,那么你就会听课无数,然后刷题三千。如果你认为这个考试,是一个实力至上的考试的话,那么或许你会选择背单词、多练习、多写作文这种方式来让自己攻克这个考试。可以说,每种方法都有自己的拥趸,
无老师的立场已经不用再一次申明,但是无老师愿意为每一种学习方法的考友,来提供你们所必须的资料,因为每一个人都有自己的路。无老师要支持每一个人自由选择的权利,只有平等互换,自由选择,我们才能不停前进,只保留一种学习的方式,跟停留在朝鲜的集权状态是没什么区别的。
对于TPO听力音频的使用,我们或许可以有如下几种使用的方式。
1 放在手机或者mp3之中,现在很多考友在学习的时候,实在是不方便拿着电脑,哪怕是上自习室可以拿着电脑,我们在上学的时间,我们在上班的时间,都是必须要消耗在路上的,一边走路一边拿着电脑用,我们是有多根号4啊!因此这个mp3放入手机之中,我们随时随地就可以拿出来听,真的是移动学习!
2 检查错题。哪怕我们有软件版或者PPS版的模考软件,总是兴师动众的打开那么大一个软件,而且还不能暂停和复读,真的是让人很无奈的!还是单独的音频文件最好用!一个mp3+听力原文的word文档,想怎么研究怎么研究,想怎么听怎么听。再看,再看就把你背下来!
3 听写。听力的音频,是永远都无法摆脱一个命运的,这个命运就是被听写!同时这也是托福考试所要求的,只要熟悉托福考试的人,就都会对里面的天文学、元素周期表、恨得咬牙切齿,这些主题的材料真的是太BT了!一对专业词汇,真的是分分钟就把人说的一愣一愣的!再加上有的老师会连读弱读,经常是转瞬之间,一串就出去了,把我们一个人愣愣的扔在考场里,不知所措,坑爹呢!而且还会出现jot这样的词汇,真的是枪口前的托福啊!如果不把这些诡异的内容都统统听写掉,谁能安心上考场啊!
4 跟读的材料。听力这东西,能说出来,真的是挺重要的,我们都有这样的经验,就是如果一道题能给别人讲过一遍,那么自己就会记得特别的清晰!听力也是这样的,如果一个音,你张口读过几遍的话,就是会发现,以后对于这个音就特别的熟悉。这对于我们的听力是很有帮助的。
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任劍輝&白雪仙~帝女花 LP转录24bit/96khz/wav/百度云
TA的每日心情开心 07:20签到天数: 255 天[LV.8]以坛为家I
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唱片公司:香港娱乐唱片公司
录制时间:1959年
表演者:任剑辉&白雪仙
音频处理:24bit/96khz
资源出处:LP转录 
简介&&• • • • • •
  粤剧《帝女花》为戏曲大师唐涤生50年代末所撰,唐用词优雅感人,加上他大量采用古典,重视乐曲的配合,令到他的剧本更觉典雅。1957年首演,是香港著名粤剧编剧家唐涤生在1957年6月的作品,非常著名,也是任剑辉和白雪仙的粤剧戏宝,更是仙凤鸣粤剧团最为人传颂的粤剧。 帝女花(粤剧)故事讲述明末思宗长女长平公主年方十五,因奉帝命选婿,下嫁太仆之子周世显,无奈闯王李自成攻入京城,皇城遂破,崇祯手刃众皇女后自缢。长平公主未至气绝,被周钟救返藏于家中。后来清军灭了闯军,于北京立国。长平公主知悉周钟欲向清朝投降,幸得周钟之女瑞兰及老尼姑之助,冒替已故女尼慧清,避居庵中。世显偶至,遇上扮作女尼的长平公主,大为惊愕,几番试探下,长平重认世显。然而此事为清帝知悉,勒令周钟威迫利诱他们一同返宫。夫妻二人为求清帝善葬崇祯,释放皇弟,遂佯装返宫,并在乾清宫前连理树下交拜,然后双双自杀殉国。
曲目&&• • • • • •
香夭游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
TA的每日心情开心 13:16签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
大机会,老经典了,谢谢
TA的每日心情开心 22:20签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
LP版的模拟味足。
TA的每日心情衰 06:59签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
感谢,感谢, 提供资源!
TA的每日心情擦汗 16:14签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III
可惜不是全本啊, 不过还是要谢谢楼主的无私分享
TA的每日心情开心 08:10签到天数: 289 天[LV.8]以坛为家I
树盟、香劫、乞屍、迎凤和上表都有吗?
TA的每日心情开心 20:50签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
没怎么听过,先试听一下,谢谢分享!
该用户从未签到
好靓的粤曲
TA的每日心情开心 01:47签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
谢谢分享粤曲LP唱片
TA的每日心情开心 18:03签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
哇塞,下回来给奶奶听,哈哈
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DVD音频提取工具 - DVD Audio Extractor 7.1.3 绿色版
「所属分类: - 更新时间:」
DVD Audio Extractor 是一个功能强大的 DVD 音频提取、DVD Rip 工具。它可以帮助您从最喜爱的 DVD 中提取音频流并将它们保存为 OGG、MP3、WAV、ALAC、FLAC 文件,支持 DVD-Video 中的 AC-3、MPEG-1、MPEG-2、LPCM 和 DTS 音轨。DVD Audio Extractor 也可以分离音频流为 PCM 、MPA、AU3 或 DTS 文件。
它可以无损提取 DVD 中的原始音频流 (无任何重编码),即不经修改原样直接拷贝出来。它支持批处理,可以一次性将所有选中的章节依次抓取,并可自动生成播放列表和添加 ID3 标记。新增的创建 CD 镜像功能可让您一步转换 DVD 为音频 CD。
使用说明:已经做成绿色免安装版,直接运行 dvdae-gui.exe 即可, 更新版本为 DVD Audio Extractor 7.1.3。
使用时先选择好视频来源 (DVD Source),支持 DVD 文件夹或者单独的 AOB、VOB 文件,再按照 Next 向导操作即可, 拥有简单易用的界面、超快的提取速度、丰富的音频格式支持、多声道的能力,重采样为任意采样率、音频预览等等,能满足你提取 DVD 音频的所有需求。
DVD Audio Extractor is a powerful software DVD audio extracting / ripping tool. It can help you to extract audio streams from your favorite DVD-Audio and DVD-Video discs and save them as OGG, MP3, Wave or FLAC files.
DVD Audio Extractor features on its easy-to-use interface, ultra-fast extracting speed, rich audio formats support, multi-channel capability, resample to arbitrary sample rate, audio preview and much more.
DVD Audio Extractor 7.1.3 :
DVD Audio Extractor is now compatible with OSX 10.9 Mavericks.Other minor enhancements.
DVD Audio Extractor下载信息
官方网站:
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开始下载 DVD Audio Extractor 7.1.3 绿色版
DVDAudioExtractor_7.1.3_PortableSoft.7z (4.47 MB)
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开始下载 DVD Audio Extractor 7.1.2 绿色版
DVDAudioExtractor_7.1.2_PortableSoft.rar (6.42 MB)
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更新时间:日 - 11时45分03秒
文章链接:http://www.portablesoft.org/dvd-audio-extractor/ (转载请保留出处及文章链接)
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简介:www.PortableSoft.org 站长 | 生亦何欢,死亦何苦?喜乐哀愁,皆归尘土。怜我世人,忧患实多!
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& 【沪江首发】2006年6月新四级听力音频下载
【沪江首发】2006年6月新四级听力音频下载
大小:9.00 M
类型:音频&&(165755)
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感谢沪友 &的上传共享,此音频是沪江英语网友首发的资料:2006年06月新四级真题音频下载资料:音频在线试听:音频资料是沪江网友原创,转载请注明出处!!
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当前位置:&>>&&>>&&>>&USB音频的基本原理
&&& USB(通用串行总线)经过几十年发展,已经成为一种在个人电脑领域大量使用的标准。记忆棒、移动硬盘、鼠标和网络摄像头都通过USB连接。本文将深入分析USB音频:一种用来将PC、智能手机和平板电脑中所使用的音频与、麦克风或调音台等音频外设连接在一起的标准。本文将描述USB音频的工作原理,需要注意什么事项,以及对于高保真多通道输入输出,应如何使用USB音频等。
&&& USB基本原理
&&& USB是一种由PC(USB主机)发起一次传输,设备(例如一套USB)继而响应的通信协议。每次传输都寻址到一个特定设备,并寻址到该设备的一个特定端点。IN传输将数据发送至PC.当主机发起一次IN传输时,设备必须用主机所需的数据做出响应。OUT传输将数据传输至设备。当主机执行一次OUT传输时,它发送设备必须捕获的数据包。在USB音频领域,IN传输和OUT传输可以用于传输音频样本:一个OUT传输将音频数据从PC发送至扬声器,而IN传输用于将音频数据从麦克风发送至PC。
&&& USB规范中有4种类型的IN传输和OUT传输:批量传输、同步传输、中断传输和控制传输。
&&& 批量传输用于在主机和设备之间可靠地传输数据。所有USB传输都带有CRC(校验和),它表明是否有错误发生。在一次批量传输中,数据的接收端必须验证CRC.如果CRC正确,传输被应答,数据被假定已经传输无误。如果CRC不正确,传输不会被应答,然后将会重试。如果设备未准备好接收数据,它将传送一个否定应答(NAK)信号,该信号将会使主机重试传输。批量传输不被认为对时间要求严格,因此将会安排在以下将要讨论的、对时间要求严格的各种传输的周边时间。
&&& 同步传输用于在主机和设备之间实时传输数据。若主机建立了同步端点,主机会为同步端点分配一定数量的带宽,并且它将在该端点上规律地执行IN传输或OUT传输。例如,主机可以每125μs对该设备OUT 1KB数据。由于分配了固定的、有限数量的带宽,如果出现了任何异常,都将没有时间重发数据。数据具有正常的CRC,但是如果接收端检测到错误,将没有重发机制。
&&& 中断传输被主机用于定期探询设备,以发现是否有值得做的事情发生。例如,主机可以探询音频设备,核对静音(MUTE)按钮是否已被按下。“中断”传输这个名称有一点混淆视听,因为其并不中断任何事情。然而,数据的定期探询给出了主机中断将会提供的相同类型的功能。
&&& 控制传输与批量传输非常相似。控制传输会被应答(即可以被NAK),并且以非实时方式传送。控制传输用于正常数据流以外的操作,例如询问设备功能或端点状态。设备功能描述的说明在本文范畴之外,本文仅陈述诸如“USB音频类”或“USB大容量存储类”等预定义的类型,它们能够实现跨平台的互操作性。
&&& USB帧中制定了所有的传输类型。高速USB帧的长度为125μs(Full Speed USB帧为1ms),并由主机发送帧起始(SOF)消息进行标记。同步传输和中断传输每帧至多发送一次。
&&& USB音频
&&& USB音频使用了同步传输、中断传输和控制传输。所有音频数据通过同步传输来传输;中断传输用于转发关于音频时钟可用性的信息;控制传输用于设置音量、请求采样率等(参见图1)。
&&& 图1:主机和USB设备之间的传输--同步IN和OUT用于音频数据,控制用于设置参数,中断用于状态监视。
&&& USB音频系统的数据需求取决于通道数、代表每个样本的位数,以及采样率。典型的通道数为2(立体声)、6(5.1声道)或者更高(用于录音室或DJ应用)。尽管传统音频可用16位,典型的采样率为24位,而高质量音频为32位。典型的采样率为44.1、48、96及192kHz,后者为高质量音频所使用。
&&& 这里假设去设计一个具有采样率和24位样本的立体声音频扬声器系统,为了简化主机和设备上的数据编组,24位值一般用一个零字节填充,因此,总数据吞吐速率为96,000×2通道×4B=768,000Bps。同步端点以每125μs进行一次传输(或8000次传输/s)的速率工作。用所需的字节速率除以帧速率,可以得到每次同步传输的字节数:768,000/8,000=每次传输96B。
&&& 假若使用例如44,000Hz 的CD唱片速率,传输速率经计算为44.1次传输/s。在USB音频中,每次传输总是运送整数个样本;传输在48B和40B(6个和5个立体声样本)之间交替进行,以至于平均速率算出为每次传输44.1B。
&&& 单次同步传输可运送,最多能够运送256个样本(在24/32位时)。这意味着,单个同步端点在48kHz时能传输42个通道,或者在192kHz时能传输10个通道--假定使用的是高速USB(High Speed USB)--全速USB(Full Speed USB)在48kHz时无法运送多于一个立体声IN和OUT对。
&&& 当发送数字音频时,将会有延迟引入。在高速USB的情况下,延迟为250μs.数据包在每个125μs窗口中传输一次,但是考虑到它可能会在该窗口中的任何时候发送,需要有一个250μs的缓冲器。在该250μs延迟的顶端,操作系统(O/S)驱动程序和编解码器()中可能引起额外延迟。注意:全速USB的固有延迟远远更高(为2ms),因为数据在每个1ms窗口中仅发送一次。
&&& 1s在“朋友”之间是什么?
&&& 在数字音频中,商定一个共同的时间概念是大问题。上文已经定义了USB帧的传输速率为8,000次/s,并设定了扬声器播放样本的速率为96,000次/s。仅当扬声器和主机约定了1s的长度,这才能够奏效。USB音频提供了3种模式,来确保主机和扬声器共同约定时序:
&&& ● 在同步模式中,1s的长度由主机设备定义。这就是说,主机以某个速率发送数据,设备必须精确匹配这个速率。
&&& ● 在异步模式中,这正好相反--设备设置1s的定义,主机必须对设备进行匹配。
&&& ● 在自适应模式中,数据流决定时钟。
&&& 自适应模式和同步模式并不理想,因为PC保持时钟稳定的能力非常差,而且经常有其他音频源介入,例如一台外部数字录音机。异步模式使外部时钟源(或是设备内的低抖动时钟)能够用作主时钟。一般两者都依赖于基于的锁相环(PLL),如图2所示。
&&& 图2:一款带有一个用于稳定音频频率的USB音频板,并且有一个低抖动PLL用于产生任何所需的频率信号。
&&& 因此,系统中至少有2个不同的时钟:USB时钟由主机产生,频率为8,000次传输/s;采样时钟由外部产生,例如,其采样率为96,000Hz。
&&& 这些时钟的频率会略有不同,其差别会随时间略微变化。因此,每帧音频样本的平均数会稍微高于或低于期望的比率。例如,在本文96,000Hz采样率的情况下,样本的平均数为12.001.为了确保主机发送正确数量的数据,并且不会太多或太低,主机向中断端点请求当前的采样率。每隔几个毫秒,上一个周期的平均采样率将以16.16位定点数格式回报。如果上一个周期取平均数为12.001帧,那么报告值将为0x000C×12.001)。
&&& 给定该平均速率,主机将能计算出在一次传输中在何时发送额外样本;在此例中,每秒8次传输将运送一个额外样本。此外,主机能够利用该值与音频设备进行同步。这使得DVD播放器等主机应用能够将视频保持为与音频同步。如果没有同步,音频会慢慢地跑到视频前面,两个小时以后,音频将会有1s误差。
&&& 为了保持反馈回路较短,诀窍是不对音频包和反馈包做不必要的缓冲。任何附加的缓冲都会产生报告延迟,该延迟使得保持通信流的平滑变得更加困难。这意味着,底层USB栈和USB音频栈应紧密集成,而无需在它们之间缓冲。尽管这在应用处理器上难以达到,但是把软件在执行时间可预测的嵌入式处理器上来实现,这点将非常容易达到。诸如XMOS等公司现在可以提供这种可预测的嵌入式处理器,如XMOS的xCORE多核MCU等处理器系列。借助其丰富的内置USB接口,它们紧密地将底层USB栈和USB音频栈集成在一起。
&&& 多个时钟源
&&& 以上方案仅考虑了两个时钟源--或者USB设备提供时钟,或是主机提供时钟。在调音台等更复杂的设备中,可能还有其他设备提供采样率,例如,通过ADAT或S/PDIF等数字接口,或通过携带字时钟的提供。对于这样的系统,USB音频标准使设计人员能够在设备当中置入时钟选择器。
&&& 时钟选择器规定采用哪个时钟作为采样率。时钟选择器有多个输入时钟(例如,一个S/PDIF接口上的输入时钟、本地晶振、以及一个ADAT接口上的输入时钟),并带有一个用户可选择哪个时钟用作输入的控制传输,例如S/PDIF接口上的输入时钟。
&&& 符合性及原生支持
&&& 一旦一款设备符合USB音频类协议,它将会很便捷地集成到操作系统中。图3显示了USB音频设备插入到Mac OS/X系统中的控制界面截屏。它表明,时钟选择、采样率选择、通道音量控制以及静音控制等都是可以控制的,就像对于任何其他的音频设备那样。
&&& 图3:一款可互操作的设备出现在标准O/S对话框(例如本例中的OS/X)中,并且O/S可以设置音量和采样率等。
&&& 设备的标准符合性使其可以实现互操作。O/S供应商能够提供一种单独的USB音频驱动程序,该驱动程序可驱动大量设备,并具有众多功能。
&&& 的确,相同的USB音频实现能够进行参数化,以实现不同数量的通道,并且相同的驱动程序能够用于连接设备。
&&& 小结与展望
&&& USB-Audio Class 2.0利用了高速USB 2.0标准,支持在PC和一台所连接的音频设备之间对音频进行低延迟传输。高速USB 2.0的高吞吐率可用于实现多个音频通道,并且具有高的音频质量。USB音频类标准可服务于多种设备的,从复杂的、具备多个通道、多个时钟源和复杂控制的调音台,到环绕立体声系统、PC扬声器和麦克风。
&&& 目前,顶级的消费性音频产生已经推出了各种USB-Audio产品,并且受到了市场的好评,如和OPPO已经推出了基于XMOS公司xCORE多核MCU产品的USB-Audio耳机和音响组合单元。预计该项应用将在不远的将来为更多用户所选用。
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随着移动通信技术的发展,射频(RF)电路的研究引起了广泛的重视。采用标准CMOS工艺实现压控振荡器(VCO),是实现RF CMOS集成收发机的关键。过去的VCO电路大多采用反向偏压的变容二极管作为压控器件,然而在用实际工艺实现电路时,会发现变容二极管的品质因数通常都很小[][][][][][][][][][]

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