音乐、声音数字化后,模拟信息中的毛刺丢失了,因为以0和1为开关模式的数字计算机无法重现所有的细节,在时间和幅度两个维度上都是如此。

要(部分)解决这一问题,一方面是提高采样频率。直观来说,就是对一个水波纹,从采样两次到两百次的转变。目前常见的音频采样频率有11025Hz、22050Hz、24000Hz、44100Hz、48000Hz五个等级。一般来说,达到44KHz就到了CD级别了,再高一点就会更精细一些。但可能还是无法完全复现模拟信号,不过对绝大多数人来说,已经听不出区别了。这里也有个有趣的现象,就是如果用一个较低的采样频率来录制,再用高采样频率的软件播放时,声音会发生失真,往往是音高会变高,且声音不自然。这在远程合作录制歌曲时,尤其需要注意采样频率一致性的保持。

另一种方法,是常见的分轨录制,即将不同类型的声音分开录制,再合成播放。这样的好处是能保持各个轨的音色都比较纯净,且损失和失真较小。这个技术在80年代、90年代初期的磁带封面上,曾经是一个很流行的噱头。比如如果写上24轨音轨录制,肯定会比10轨录制的要畅销。

还有一种方法,也许是要寄希望于不久的未来,量子计算机的平民化和量产了。量子的特点就不是硬的0和1,而是在0和1之间的依概率变化的连续值。量子比特也正是建立在若干连续量子位的基础上的。量子计算机有两大优势,一是能突破摩尔效应的极限。因为现有计算机都是需要耗能散热的,所以,无法在芯片小型化一直做下去。而量子计算机没有这个担心。另一个优势是它按量子比特大小呈指数级增加的计算能力,这使得它更容易处理大规模、海量计算。当然,从它的理论体系来看,天下是没有白掉的馅饼。快速计算能力的获得是依靠提升概念或不确定性换来的。所以,在需要确定性结论如预测能力的任务上,量子计算有可能比经典的依赖传统计算机的方法要差。而对声音和音乐来说,量子计算机理论上可以完全复现模拟信号,因为它也是以连续值为基础的。

但试想下,假如量子计算机真的普及了,学音乐及相关领域的,该怎么去学习与量子计算相关的知识,又该怎样使用它呢?要知道,量子框架下的很多概念,可不是学个高数就能明白的,里面的时间空间距离定义都可能完全不同了。

平猫

2020年11月16日

一滴泪的时间

填词:赵紫骅、易家扬

谱曲:赵紫骅

发行时间:2020年1月1日

一段两段 你的心切割了那些过往的片段

一天两天 偶尔还是想要回头看

一样的失眠 一样的音乐 一直循环

一样的房间 一样的账单 一个人还

一年两年 太多夜晚你的宵夜成了你的伴

一遍两遍 总是觉得车门没关严

一样的景点 一张照片 一条朋友圈

一样的誓言 依然没让你 清醒一点

请你给我一滴泪的时间

听你形容他狠心的脸

那些快乐的梦都变丑了你看不见

我只要你一滴泪的时间

能不能够坐在你右边

反正等你痛彻心扉后不要说再见

一年两年 太多夜晚你的宵夜就是你的伴

一遍两遍 因为空虚梦里填不完

一样的失眠 一个按键 一直说晚安

一样的誓言 依然没让你 清醒一点

请你给我一滴泪的时间

听你形容他狠心的脸

那些快乐的梦都变丑了你看不见

我只要你一滴泪的时间

能不能够坐在你右边

反正等你痛彻心扉后不要说再见

请你给我一滴泪的时间

听你形容他狠心的脸

那些快乐的梦都变丑了你看不见

我只要你一滴泪的时间

能不能够坐在你右边

反正等你痛彻心扉后不要说再见

反正等你痛彻心扉后换一片晴天

原歌词地址:

https://baike.baidu.com/item/一滴泪的时间/24243393?fr=aladdin

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