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s1005t 2009-7-7 21:43

高清有毒菜鸟必看!玩家深入浅出谈HD

当小弟第一次听到高清这个词时,还不知道其为何物。而当第一眼看到,并被其效果吸引后,我只能说我被其迷上了,并欲罢不能,一发不可收拾,

    要想毒倒身边的朋友,让周围的人和你一样对高清发生化学反应,你还得对毒品有所了解,话说工欲善其事必先利其器,说的就是这个理,哪种毒品会让人感到飘飘欲仙,哪种毒会让人醉生梦死,哪种毒品应该在什么场合使用,哪种毒品效力更持久些,哪种毒品毒性强一些等等等等。

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    除了这些,当然你还得补充其他知识,比如毒品的发展史或未来展望,上可挖十八代,下可推五百年,不懂的你就给我蒙,蒙不上的你就给我吹,反正吹牛也不上税,七大美女碰到韦小宝那还不得乖乖的拜倒在牛仔裤下……

    废话还是少说,咱进入正题吧。话说高清就是你手中的毒药,那什么叫高清呢?这个可是一定要懂的,不懂你如何毒MM~~

    要说高清,就不得不提到电视,正是这个家伙,让我们领略到大千世界。电视的发展经历过机械电视、电子管电视、平板电视,要翻它的祖宗,可以翻到19世纪末,说来话长,这我们就直接忽略吧。


    在电视中,通常按线数大小进行分类:

1. 普通清晰度数字电视(Low Definition Tele Vision):图像水平清晰度大于250线;

2. 标准清晰度数字电视(Standard Definition Television):图像水平清晰度大于500线;

3. 高清晰度数字电视(High Definition Television):图像水平清晰度大于800线。

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    这里的“线”其实还是相当复杂的,电视术语中常用的有“电视线”及“扫描线数”,我们来粗略了解一下什么叫电视线:电视线(水平清晰度)被定义为:在和屏幕高度相等的水平方向上可以显示的像素数(见图5)。在这种定义下得到的清晰度就叫做“电视线”。所以,当仍然听到别人讲视频信号有多少清晰度的时候,它并不是指从图像最左边到最右边有多少像素组成,而是指在和图像高度相同的水平宽度上有多少像素。

    那什么叫扫描线数呢?这跟我们呆会要提到的”隔行扫描“、”逐行扫描“有密切关系,所以也得了解了解: 1. 一般电视台发射的电视信号中,每秒钟包含25幅完整的图像,称为25帧画面。每帧图像都是一行一行“画”成的,技术术语叫做扫描。我们通常将电视从左至右的一次扫描称为扫描了一线,而将完成一幅完整画面所需要完成的所有扫描次数称为线数,从某种意义上说,它等于电视的垂直方向的像素数量,如播放一幅画面的扫描次数越多,即线数越高,则扫描携带的信息量就越大,扫描出的画面就越清晰,因此高清晰度电视要求高扫描的线数。

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    说到这,你可能又会问,啥叫像素? 1. “像素”(Pixel) 是由 Picture(图像) 和 Element(元素)这两个单词的字母所组成的,是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。

    这像素跟我们平常所说的“分辨率”又有什么关系呢? 1. 分辨率是用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi(每英寸像素)。包含的数据越多,图形文件的长度就越大,也能表现更丰富的细节。2. 通常,“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量,比如640x480等。而在某些情况下,它也可以同时表示成“每英寸像素”(ppi)以及图形的长度和宽度。比如72ppi,和8x6英寸。3. ppi和dpi(每英寸点数)经常都会出现混用现象。从技术角度说,“像素”(p)只存在于计算机显示领域,而“点”(d)只出现于打印或印刷领域。请注意分辨。

专业的解释听起来是不是很头疼?为了便于理解,我们来看一下下面的图。

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    图中的英文字符就是由一个个点构成的,每一个点就是一个像素(我们老百姓也不是搞学术研究的,只要能大概理解个意思就行,咱哄MM也不需要进中科院深造吧,让专业就见鬼去吧),这个LED电子显示屏上共有385个点,即385像素。对应的,水平方向上有55个像素,垂直方向上有7个像速,我们通常表达为55X7,这就是我们通常见的分辨率的表达方式。电视机中所提到的扫描线数,定义比较复杂也比较难以理解,我们还是以分辨率、像素来做说明吧。

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    电脑的显示器,你一样可以这样理解,例如下图是实拍的液晶显示器,可以看到一个个点,那么,这台物理分辨率为2560X1600的显示器,就共有2560X1600个点。

    在同等的面积下(显示设备的显示屏面积),点越多,图象看起来就越细腻,前提是图像本身要够细腻,下面我们来看看图像所谓的细腻是由什么决定的。

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无论是什么图片,都是由一个个点构成的

    要说就得生动、形象、简洁,你就跟别人说,普通清晰度就是VCD的画质,标准清晰度就是DVD的画质,而高清晰度嘛,走,我带你上我家瞧瞧。当然,这个不够交情的可能没那么容易上门,你要是够狠,先自费在自己的办公桌弄个24+寸的显示器,平常有事没事就放点MM爱看的韩剧什么的,当MM们发出啊啊啊的赞叹时,你来句:“这其实小儿科啦,在办公室用电脑显示器看高清纯属无奈之举,我家客厅上的60+寸的大屏幕一般也只是拿来看电视而已。我的影音室上的是200寸的投影,配合7.1立体环绕声,那才叫看高清。有空可以去我家瞧瞧……“


    国有国法,家有家规,视频格式也不例外,也是有标准的。从前的VCD、DVD时代,有PAL和NTSC之分。

    PAL跟NTSC制式的不同(PAL为我国及一些其他国家使用的制式,NTSC为欧美及日本等地使用的制式),VCD的分辨率跟祯数都有所不同。PAL制式:分辨率为352X288像素,每秒25幅画面;NTSC制式:分辨率为352X240像素,每秒29.97幅画面。DVD也是一样,两者的分辨率也有些许差异。PAL制式:720X576;NTSC制式:720X480。

    而HD主要包括3种:720P:1280X720;1080I:1920X1080;1080P:1920X1080。另外还有一种变形技术的产品,国内一般称为a1080:1440X1080或1280X1080。

    这里出现了3个字母,P、I、A,指的是什么呢?P(Progressive)表示“逐行扫描”I(Interlaced)表示“隔行扫描”a表示采用了变形技术的纵向分辨率为1080的格式。

    之前我们说了电视术语中的“扫描线数”(水平扫描线数),现在让我们来分解这个东东。我们先把电视画面定格下来,看一张静止的画面是如何完成扫描的。它是由一电子束自上至下、自左至右一行一行扫描出来的。 还是刚才那个图片,分辨率为55X7,纵向有7条线,传统的隔行扫描首先显示奇数场,即依此按1、3、5、7线扫描(每一线是按从左至右扫描的,即1、2、3、4、5、6……55),扫描完奇数场,再显示偶数场2、4、6(也是从左至右1、2、3、4、5、6……55来扫描的)。例如下面两图,先扫描图1(奇数场),再扫描图2(偶数场),这样这样每幅完整的画面需要扫描2次,每次“半 ”幅画。

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    隔行扫描方式无法解决三种问题:场频接近人眼对闪烁的敏感频率,在观看大面积浅色背景画面时会感到明显闪烁;隔行扫描的奇偶轮回(就是从这“半”幅画切换到下“半”幅画)导致明显的扫描线间闪烁,在观看文字信息时最为明显;隔行扫描的奇偶轮回导致画面呈现明显的、排列整齐的行结构线,且屏幕尺寸越大,行结构线越明显,影响画面细节的体现和总体画面效果。

    逐行扫描是使电视机的扫描方式按(1、2、3、……7)的顺序一行行的显示一幅图像,构成一幅图像的所有线数一次显示完成的一种扫描方式。由于每一幅完整画面由所有扫描线组成(相当于每幅完整的画面只需要扫描一次),在观看电视时,扫描线几乎不可见,垂直分辨率较隔行扫描提高了一倍,完全克服了大面积的闪烁的隔行扫描行固有的缺点,使图像更为细腻、稳定。在大屏幕电视上观看时效果尤佳,即便是长时间近距离观看眼睛也不易疲劳。

    逐行扫描独有非线性信号处理技术,帧频由普通模拟电视的每秒25帧提高到60至75帧,实现了精确的运动检测和运动补偿,从而克服了传统扫描方式的三大缺陷。我们可以来做个比较,在50分之一秒的时间内,隔行扫描方式先扫描奇数行,在紧跟着的50分之一秒内再扫描偶数行;然而逐行扫描则是在50分之一秒内完成整幅图像的扫描。经逐行扫描出来的画面清晰无闪烁,动态失真较小。若与逐行扫描电视、数字高清晰度电视配合使用则完全可以获得胜似电影的美妙画质。

    再说下变形技术,在谈“变形宽银幕”以前一定要先理解“纵横比”的概念,纵横比是表达电影银幕画面比例的数字,由画面水平长度和垂直长度的比率构成。早到DVD时代,就开始出现这个概念,深谈下去还有1.37:1、1.33:1、1.85:1 和 2.35:1等等。在这里只简单的说一下高清中的a1080一般包括1440X1080或1280X1080(象日本高清电视一般都是1440X1080的信号),纵向分辨率都达到了1080P的标准,通过播放时的横向扩展(扩展至1920X1080),实现接近1080P的清晰度。
   接下来我们来看看图象跟显示之间的关系,我们还是用图片来说明吧。举个例子,来看看我们所熟知的QQ头像。

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    QQ的头像尺寸都一样:40X40像素,我们看上图,感觉还是很清晰的吧,当你用系统自带的windows图片和传真查看器打开这个图片,然后放大、放大、再放大,到最后,效果如下:

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    其实我们在电脑上看电影也是一样,我们用KMP播放器来播放一个VCD视频,这个VCD视频的像素为352X240,KMP默认的窗口播放是视频的原始分辨率, 实际显示效果如下。

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    这样看起来是不是也蛮清楚?可是我们大多数人看电影的时候都喜欢用全屏方式观看,于是我们来试试全屏的效果。

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画面边缘出现毛边

    感觉是不是很惨呀,至于惨到什么程度,跟你放大的倍数和观看距离有关。视频的原始分辨率为350X240,我现在用的这个是1024X768分辨率的显示器,把这个视频放大到全屏,就放大了9倍多,在同等观看距离下,感觉惨了9倍多。如果你放到你家里的40寸以上的大屏幕电视上或上百寸的投影上,在近距离观看,你会有把电视或投影砸了的冲动……(当然,如果你把VCD的视频转换为手机能播放的格式,在手机屏幕上观看,那还是挺清晰的:)


    VCD已经很古老了,说明不了问题。现在下载的片子画面都和DVD接近,OK,接下来我们看一个DVD视频。

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    由于DVD属于标清,本身分辨率较高,如果我们在1024X768分辨率的显示器全屏观看,由于放大的倍数不高,所以感觉效果还过得去。但是如放到40寸以上的大屏幕电视上或上百寸的投影上,在近距离观看,效果还是不行。

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最后隆重登场的就是我们的毒药了,瞧瞧

    这个时候你可能会问,如果都是支持1920X1080的显示设备,24寸和52寸又会有什么区别呢?别急,下边我们会谈到这个问题。

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一般的17吋显示器下

    oh my god,这显示器太小了,居然默认的原始分辨率无法完全显示,只能显示大约1/4的画面,有3/4的画面跑到屏幕外边去了。如果说前面VCD、DVD的情况属于僧多粥少的话,HD的情况就是好菜太多肚子太小啦,不知道有没有增加胃大小的手术……

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我们来看看这个HD的实际像素吧

    这就叫1920X1080,我要把它在这台显示器上“全屏”播放,实际上相当于把画面缩小来看。


    那么,是否液晶电视和等离子电视的物理分辨率越高,显示的图像也一定越清晰呢?从电路结构来看,液晶电视和等离子电视由两部分组成,一是数字处理器,二是显示屏。显示屏的物理分辨率只有一种,而处理器可以接收、处理的图像分辨率却可以有许多种。比如,某一台液晶电视显示屏的物理分辨率为800×600,而处理器可以接收和处理640×480、720×480、720×576、800×600、1024×768、1280×720和1920×1080等这几种图像信号。如果处理器接收的正好是与显示屏的物理分辨率相同的800×600格式信号,经过处理后送到显示屏进行显示,这时这台液晶电视可以显示出它能够显示的最高清晰度。

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   如果处理器接收的是比显示屏物理分辨率小的如640×480格式,这时这台电视机将显示出它的最低清晰度。之所以如此,是因为低分辨率的图像信号必须经过像素插补处理,使其凑足800×600格式,才能照亮显示屏上的每一个像素点,插补的结果不但没有提高清晰度,如果处理的算法不够先进,连原来640×480对应的清晰度也不能达到。

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   那么,如果处理器接收的是比显示屏的物理分辨率高得多的如1280×1024甚至是1920×1080格式,这时这台液晶电视是否可以显示出对应于1280×1024或1920×1080格式这么高的清晰度来呢?回答是否定的。因为这时虽然接收的图像信号分辨率高,但显示屏没有这么多物理像素点来显示,而必须由处理器将高分辨率信号通过“去像素处理”,将其压缩成与显示屏的物理分辨率相同的800×600格式才能进行显示。这样一来,不但因为从高分辨率降为显示屏固有分辨率而使原始图像的清晰度降低,而且由于在进行图像处理时的去像素处理过程中,给图像造成了一定程度的失真,使这种高分辨率信号的图像,最终显示的清晰度和自然感,还不及第一种情况接收的800×600格式所显示的效果。


    我们上面谈到,若不是点对点输出,画面或多或少都会有损失。为了证明这一点,我们依旧用图片说明。你可能对“点对点”的感念有了个概念。为了加深大家的理解,下边我们以来做播放实测,为了便于对比观察,我们选用一个图像轮廓较锐利的视频,该视频为1024X768,如下图

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    我们首先以视频原始分辨率大小进行播放(左上角黄色的“1024X768”表示当前播放窗口大小),效果如下图(请点击查看原图大小),大家注意观察视频中的内容,无论图形还是代码,都很清晰锐利。

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    下边我们把播放器缩小一点,以1023X767大小进行播放,效果如下图(请点击查看原图大小),可以发现,视频中的内容变得模糊了。

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    接着,我们把播放器扩大一点,以1025X769大小进行播放,效果如下图(请点击查看原图大小),视频中的内容仍然是模糊的。

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    通过测试,可以发现,在实际播放时,只有按视频实际分辨率大小的窗口进行播放,效果才是最清晰的,这就是点对点。可以想象,如果你下载1080P的高清电影来观看,自己的显示器只支持1680X1050的分辨率,当你全屏播放时,就相当于把原视频缩小播放,由于无法点对点,效果自然会打折扣。
   前边我们说的是图象跟显示的关系,可是显示出来后,最终我们是要去看的,显示效果跟观看效果虽然有关连,但却不是一码事,这跟我们的观看距离及各人眼睛的分辨力都有关系。

    我们先来瞧瞧观看距离的影响,经常看有人在配电脑的时候说配24寸的液晶显示器太大了,而在高清论坛里经常又会看到有人说我家那46寸的液晶电视看起来太感觉太小了。其实大家都知道是因为距离不同的缘故,电脑显示器因为我们平常要打字、看网页什么的,所以一般使用距离在55cm左右。而看电视,我们至少在2m开外观看。

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    人的眼睛对事物感觉的大小,是以物品的外围轮廓在眼睛形成的夹角来判断的。我们以电脑显示器和电视来做个对比,如果你觉得55cm的距离观看24寸显示器够大,那么要在2m开外也能感受到这么大,需要多少寸的电视呢。我们以现在目前市场上最新的16:9的液晶显示器来做对比,通过计 算,大概在85寸左右。

    说完观看距离,我们来说说人眼的分辨力,人眼的分辨力是指人眼对所观察的实物细节或图像细节的辨别能力,具体量化起来就是能分辨出平面上的两个点的能力。人眼的分辨力是有限的,在一定距离、一定对比度和一定亮度的条件下,人眼只能区分出小到一定程度的点,如果点更小,就无法看清了。根据人眼的分辨力,决定了影视工作者力求达到的影像清晰度的指标,也决定了采用图像像素的合理值。

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    人眼分辨图像细节的能力也称为“视觉锐度”,视觉锐度的大小可以用能观察清楚的两个点的视角来表示(类似于刚才我们对比24寸显示器和85寸电视一样,显示器/电视的上下高度会在人的眼睛内形成一个夹角),这个最小分辨视角称为“视敏角”。视敏角越大,能鉴别的图像细节越粗糙;视敏角越小,能鉴别的图像细节越细致。在中等亮度和中等对比度的条件下,观察静止图像时,对正常视力的人来说,其视敏角在1~1.5分之间(1度等于多少分?是不是把知识还给小学老师了?),观察运动图像时,视敏角更大一些。

    为了将研究的对象从两个点扩大到一个面,所以将视敏角从人眼到两个点之间的夹角,引伸到从观察点(人眼)到一定距离的一条相邻黑、线条”之间的夹角。如果观察的是在垂直方向上排列的一系列连续水平黑白线条,则能表现出图像的垂直清晰度;如果观察的是在水平方向排列的一系列连续垂直黑白线条,则能表现出图像的水平清晰度。下边是EIA1956清晰度测试图,可以测试垂直清晰度也可以测试水平清晰度:

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    电视正是利用了这个原理,确定出了电视应当设计成具有多高的垂直清晰度和多高的水平清晰度,再从清晰度推算出需要多少条水平扫描线和多少条垂直扫描线,从扫描线又推导出需要多少水平像素和多少垂直像素,也即建立起了相应的图像的分辨率和单幅电视图像的扫描格式,将它再与每秒钟图像的显示次数和其它指标结合起来,最终建立起了相应的电视制式。


    我们先来看看显示设备,目前市场上电视或投影的分辨率最高也只是1920X1080(207万像素),在分辨率相同的情况下,屏幕尺寸越大,可以想象,其像素点就越粗。反之,如果屏幕尺寸越小,其像素点越细腻。没钱的话你也可以自我安慰一下:那些50+寸的大屏幕或上百寸的投影,颗粒太粗拉,没我24寸显示器来得细腻:)

    当然,除了视觉感知的大小以外,在高清玩家里很多人追求临场感,即实际显示画面尺寸越大,越能体会到身临其境的感觉。你要是有钱的主,而且也能弄到例如松下150寸等离子(884万像素),再弄点2160P的UHD(超高清)片子来骚骚,那也是相当震撼的,只是现在2样东西都不好弄:)

    我们来做一个等级划分

[b]门外汉:[/b]他们通常还属于那种在香烟中寻找烟王的,看高清基本靠PC,高清基本选择720P,显示器通常无法点对点,硬盘通常不足1T……

[b]轻度中毒:[/b]这部分人开始吃摇头丸了,看高清虽然靠PC,不过看的大多是1080P,拥有全高清的显示器,硬盘一般2、3T……

[b]中度中毒:[/b]这伙人通常吸食K粉,一般都拥有PC+HTPC,用的显示器通常是戴尔2408、2709等广视角面板,同时拥有40寸以上的平板电视,他们大多只收原盘或Remux,硬盘一般都有4、5T……

[b]高度中毒:[/b]非白粉不吸了,除了HTPC,他们通常还有很多高清播放设备,比如PS3、高清播放机等,硬盘一般在5—10T之间,平板电视当然不可或缺,同时还注重音质,有完整的音响系统……

[b]毒入膏肓:[/b]他们的眼里只有海洛因,而且基本都只注射了,客厅已经不适合他们了,他们会单独用一个房间或地下室来建立家庭影院,全高清投影、次世代功放、5.1或7.1环绕音响,硬盘通常10T打底……生命不熄,高清不止,发挥你的想象吧~~~

    现在,你该对自己有个定位了,高清无止境,折腾是需要的,但还得根据自己的经济实力,一分投入一分享受,对于有家有业的人来说,应该腐败一下了,弄个高清平板电视回来吧,不过在付诸行动前要注意,现在平板电视市场上鱼龙混杂,你一到卖场,JS就会热情的招呼你,说这电视支持高清,效果那是一级的棒,不信我演示给你看……其实你得多留个心眼,看看是HD还是FULL HD,否则花了几个月的血汗钱买了个HD回去,事后发现完全不是那么回事。

    要知道多了一个FULL那意义可不一样,很多厂家把支持720P(1280X720)的电视都打上HD的烙印,其实只有FUL  L HD的产品才能完美支持1080P。还有很多厂商,会把贴上类似的标签:HD 720P/1080I/1080P 或 HDTV 支持 720P/1080I/1080P 等等,其实他们的物理分辨率根本达不到全高清,只是厂商宣传的一种误导,我有亲人就买到过两款这样的产品(包括等离子),因此特别提醒大家注意。例如下面这款CRT电视,也号称……

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    厂商们的意思,只要你播放720P/1080I/1080P的片源时,我这台电视能有画面显示,就叫支持720P/1080I/1080P了,就可以标上“HD 720P/1080I/1080P”之类的标签。按照这个逻辑,大家以前用的15、17寸CRT、15、17、19、22等等LCD也都可以标上“HD 720P/1080I/1080P”之类的标签。因此,建议大家买电视或显示器等高清相关设备时,最好能到网上搜索一下,弄清楚相关的参数(例如电视或显示器,必须了解其“物理分辨率”)。到了卖场,如果商家说没有这款产品(或这款产品有什么缺点)而推荐你其他产品时,不要被忽悠几句你就掏钱了,建议你先回家上网查查具体参数再做决定,做到明白消费。

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    说到毒品投资,现在的确已经有很多人投资了,家里有40+寸的平板电视的家庭多的去了,可是很多人电视买回来后拿来看普通的电视节目或VCD、DVD,完了大骂“JS”:“爷爷的,卖的什么玩意呀,在卖场里看着倒是挺不错,怎么买回来后就全然不是一回事了!!!”看过我们上边文章的朋友应该都知道是怎么回事了,好马你得配好鞍呀,白粉你买回来了,可楞是喜欢跑到厕所里去吸,你怨谁呀。高清设备你得配上高清影视才能出得了好效果,下边我们就来看看高清影视的具体成分与效果了。


    高清一词最初是来源于电视的,是相对于传统标清数字电视而言的。但电视和电影总有着千丝万缕的联系,除了电影转制后拿到电视台来播放外,电影的衍生物——数字光盘也随着蓝光的出现而踏进高清领域。

    本来电影转制成电视节目我们是不需要去了解的,但其中涉及一些问题跟我们实际应用会有一定联系,因此简单说说。电影工业一般采用每秒24帧的速率进行拍摄、制作和播放,电影在播放时是以帧的形式投射到荧幕上的(即每一秒动态的画面是由24幅静态画面滚动播放,利用人眼对影像的视觉滞留特性,让人感觉视频画面是连贯的)。而电视我们之前说过,是以扫描的形式(隔行、逐行)进行播放的,而且由于制式的不同,其帧速率也不一样。PAL制式是每秒25帧(50场,这里说提到的“场”就是我们上边说的电视扫描时的奇数场、偶数场),NTSC是每秒29.97帧(60场)。因为每秒所显示的帧不同,所以电影在转制成电视节目的时候,就需要解决这个问题。

    PAL制式(25帧)转制的其中以中方法是帧同步的方法实现的,即把电视的每一帧对应电影的每一针。这样就会造成播放速度加快,以120分钟的电影为例,共有24×60×120=172800帧,当电视以每秒25帧的速度播放,那么播放完这部影片只需要172800?5?0=115.2分钟。PAL这种转制方法不仅把视频的播放速度加快了,同时也把音频部分的速度也加快了(声音走调),对于一些最求极致的发烧友来说,是不可接受的。

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    PAL制式的另一种转制方法,是把电影的24帧的第一帧重复播放一次(即电影的第一帧对应电视的第一帧和第二帧),其余23帧保持不变,这样做的好处是影片在电视上总的播出时间是一致的(如上例120分钟),声音也不会走调。但电视中每1秒钟就会有一帧重复,声音和画面也会有微小的不同步。

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    而NTSC是29.97帧60场,一般采用的是电影帧与电视场按一定比例规则进行对应。即电影中的每一个奇数帧(1、3、5、7……23)对应2场,每一个偶数帧(2、4、6、8……24)对应3场。结果就是在电视回放的一秒钟里,奇数帧共显示24场,偶数帧共36场(24+36=60场)。这样在电视回放过程中,依然能够对应电影的实际播放时间(以上例120分),声音部分完美解决,但画面部分,不仅电影中每帧在电视中显示的时间不一致,如下图

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    更为严重的是,有许多地方会有上半场画面与下半场画面不一致,即画面是交错的,例如上边红色箭头指向的帧:在电视的第3帧处(第3格),头一场(我们前面说过,每一场只是“半幅画”)显示的是电影中第2帧的画面,后一场显示的是电影中第3帧的画面。画面交错!在电视的第4帧处(第4格),头一场显示的是电影中的第3帧画面,后一场显示的是电影中第4帧的画面。画面交错!这样在NTSC实际回放过程中,画面交错很频繁,给人感觉画面闪烁、跳跃。

    接着我们谈数字光盘,我们都知道,电影在影院上映的时期一般都是很短的,一般都在几周内(当然,由于很多电影不是全球同步播放,所以先后可能会有所不同,但在每个地方一般上映的时间都不长),为了让错过的观众能有机会看到“电影”,最终要的是为了让电影公司利益最大化,所以在电影档期过后一段时间,很多电影公司就会发行数字光盘供家庭欣赏、收藏。

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    随着时代的进步、技术的飞跃,人们开始尝试开发下一代数字光盘,代表有东芝、NEC、三洋电机等阵营推出的HD DVD(High Definition DVD),以索尼、飞利浦、松下等阵营推出的BD(Blu-ray Disc),两大阵营经过几年的激烈的标准争夺,在2008年,随着原先支持HD DVD的华纳公司宣布脱离HD DVD,以及美国数家连锁卖场决定支持蓝光产品,东芝公司终在2月19日正式宣布将终止HD DVD事业。据说BD的最终胜出是因为众多好莱坞电影公司看中了BD+的加密技术,索尼在2007年6月29日年推出其BD+内容保护技术,宣称至少可以保证10年不被破解,好莱坞电影公司在受尽了DVD盗版之痛后,尤其看重加密技术。不过比较具有戏剧性的就是,在索尼宣称其加密技术坚不可摧不到半年便被完全破解……

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    传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。而BD正是利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名蓝光。蓝光光盘一般的容量为25—50GB,据说现在已经研制出了200GB的超大容量蓝光光盘。

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    BD方案中除了光盘本身,自然还有播放设备的一些列对应标准,也就是BD光驱或BD播放机。我们现在看到的蓝光播放机(或其他一些高清播放机)绝大多数都支持24P输出,即每秒输出24帧画面,和电影拍摄时的速度同步,如果你的显示设备支持24P的话,那将可以组成24P家庭影院。24P指的是影片的采集、播放、显示都是以每秒24帧的速度进行的。


    在高清领域,我们除了看听到720P、1080I、1080P外,还经常看到原盘、Remux、miniBD、RBD等这又是什么意思呢。

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    原盘,指的是从高清数据光盘(包括HD DVD和BD)无损的、完整的提出的光盘数据(包括ISO镜像文件),一般是通过软件破解高清数据光盘的防拷贝等加密技术然后然后提出其光盘的完整内容用于收藏或传播。原盘一般都带有丰富的菜单、预告片、影片拍摄花絮、字幕等。这就象我们买一些手机一样,不仅仅有手机,还附带了耳机、数据线、光盘、充电器、电池、说明书及精美的包装。原盘的特点是交互性强、内容丰富,有时候看完影片再欣赏一下花絮很有意思,但体积较大(一般在20—50GB),无法外挂字幕,用于播放原盘的播放器较少。

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    Remux,是一些民间影片制作小组提出的概念,指从高清原盘中无损失提出影片中的正片和音轨。Remux只有正片,没有菜单、预告片、花絮、字幕等,但画质和音质跟原盘是一摸一样的。这就象一些通过非官方渠道买的手机,仅仅有一部裸机,数据线、充电器、电池等啥都没有。Remux的特点是容量比原盘稍微小一点,可以外挂字幕,可以使用的播放器较多。

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    其实还有些什么miniBD、RBD,都是通过压缩而把内容挤进普通DVD光碟中(不过后来RBD-U也开始尝试无损提取原盘正片,把影片放进BD光盘中)。


    720P、1080I、1080P说的只是影片的分辨率和扫描方式,前面我们已经说过,720P=1280×720逐行扫描,1080I=1920×1080隔行扫描,1080P=1920×1080逐行扫描。由于电影跟电视标准不同,而且是竞争关系,所以最初好莱坞的众多影片公司在电视还是4:3画面的时候,他们就开始推出了纵横比为1.85:1的宽荧幕影片,以寻求给观众更大的视野和享受,最终把观众留在电影院里。这样我们如果在电视或电脑上看电影,由于电视、电脑显示器的长宽比例是4:3(1.33:1),所以上下会有黑边。虽然后来电视、电脑显示器开始出现了16:9(1.78:1),但好莱坞的影片公司早就推出了纵横比为2.35:1的超宽荧幕电影,目的还是一样,把观众吸引到电影院中。这样,我们用16:9的电视或电脑显示器观看这些超宽荧幕的电影上下依然会有黑边。这些纵横比为2.35:1的影片在制作成原盘(包括一些民间影片制作小组提取的Remux)时,分辨率保持1920X1080,但上下会有黑边。而一些经过民间影片制作小组重编码(压缩)的影片中,为了减小影片体积便于收藏或传播,通常会把上下黑边裁剪掉,那么这些纵横比为2.35:1的影片在去掉黑边后,1080I和1080P一般为1920×816,而720P电影在去掉黑边后分辨率一般是1280×544。

    在上边我们提到了无损、重编码等概念,这其实是一个相对概念。电影拍摄完后是以胶片为记载方式的,记载的是模拟信息,而影片公司发行的DVD、BD等光盘记载的是数字信息,这里就有个转换过程。在影片数字化制作的时候(打个比方,就像你把传统照片用扫描仪扫描一样),最初得出的数字影片体积是非常巨大的,这非常不利于传播。为了便于传播,必须进行压缩处理,这种压缩过程,就是一种重编码过程。

    我们来看看BD的几种编码,BD的编码有H.264/MPEG-4 AVC、VC-1、MPEG 2,我们简单的了解一下这三种编码:

[b]H.264/MPEG-4 AVC:[/b]

1.H.264/MPEG-4 AVC是由ITU-T(国际电信联盟)和ISO/IEC(国际标准化组织和国际电工委员会)组成的联合视频组(JVT)进行开发的视频编解码方案,ITU-T称之为H.264/AVC,而ISO/IEC称之为14496-10/MPEG-4 AVC,其实是同一个东西。

2.H.264/MPEG-4 AVC标准只有三个子集:基本子集、主体子集和扩展子集。基本子集是专为视频会议应用设计的,这套标准几近完美,能够提供强大的差错隐消技术(应用该技术,即使在Internet这样的易错网络上也可以得到较好的视频效果),并且支持低延时编/解码技术,使视频会议显得更自然。主体子集和扩展子集更适合于电视应用(数字广播、DVD)和延时显得并不很重要的视频流应用。

3.H.264/MPEG-4AVC的编解码方案流程主要包括如下5个部分:精密运动估计与帧内估计(Estimation)、变换(Transform)及逆变换、量化(Quantization)及逆量化、环路滤波器(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。标准选择Advanced VIDEo Coding(进阶视频编码)(AVC)作为“官方”名 - 因为对应视频的音频格式是Advanced Audio Coding(先进音频编码)(AAC)。这里提一下H.264/MPEG-4AVC的两种熵解码:1、基于内容的自适应变长编码(CAVLC)与统一的变长编码 (CAVLC)结合。2、基于内容的自适应二进制算术编码(CABAC)。

[b]VC-1[/b]

1.VC-1是由微软提出并开发的视频编码标准,VC-1是最后被认可的高清编码格式,直到2006年初才获得了SMPTE(活动图像和电视工程师协会)的批准,而H.264/MPEG-4AVC早在2004年就得到了ISO的正式批准。

2.VC-1是在WM9压缩系统的基础上建立,然而,VC-1具备迅速缩小差距的潜力,因为VC-1是在WM9压缩系统的基础上建立的,与MPEG-4存在众多解释分歧的情况相比,该规范的分歧空间较小。另一个对VC-1有力的重要因素是许多电信公司(包括SBC)已宣布支持微软的IPTV平台。虽然H.264可以部署在微软的IPTV平台上,但已经采用微软IPTV的电信公司强烈倾向于实现完全集成的微软方案。保证VC-1互操作性的过程也有可能更加简单。

3.VC-1大多是以 “.wmv”为后缀

[b]MPEG 2[/b]

1.MPEG的全称是运动图像专家组(Moving Picture ExpertsGroup)。MPEG压缩标准是针对运动图像而设计的、基本方法是——在单位时间内采集并保存第一帧信息,然后就只存储其余帧相对第一帧发生变化的部分,以达到压缩的目的。 MPEG压缩标准可实现帧之间的压缩,其平均压缩比可达50:1,压缩率比较高,且又有统一的格式,兼容性好。

2.MPEG-2标准是在继以VCD和MP3为代表的MPEG-1产品成功受到到肯定后,于1994年所推出压缩标准,以实现视/音频服务与应用互操作的可性。MPEG-2标准是针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率从每秒3兆比特~100兆比特,标准的正式规范在ISO/IEC13818中。

3.MPEG-2不是MPEG -1的简单升级,MPEG-2在系统和传送方面作了更加详细的规定和进一步的完善。MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为SDTV和HDTV的编码标准。MPEG 2是在DVD时代就已经运用的视频格式,以他的成熟性,稳定性在蓝光时代继续使用。

4.一般采用.mpg、.tp和.ts为后缀

    在几种高清编码的对比中,在同样的画质下,H.264/MPEG-4AVC的压缩比率最高,MPEG2压缩比最低,而VC-1介于两者之间。也就是同样的图像质量,通过H.264/MPEG-4AVC编码算法压出来的视频容量要最小,次之是VC-1,而MPEG2容量最大。但对硬件的要求则反之,H.264/MPEG-4AVC对硬件要求最高,VC-1次之,而MPEG2对硬件的要求最低。

    至于那种编码能得到最普遍的运用,还涉及很多因素,比如标准的授权费用,在这三中编码中,MPEG-2的收费是最低廉的,MPEG-2早在90年代就已得到推广,早就赚到大把钞票,在BD年代属于退休赚外快了。而H.264/MPEG-4AVC和VC-1的收费标准要高一些,不过这两者之间差不多。这时候让我们不得不想起一句话:一流公司卖标准,二流公司卖品牌,三流公司卖产品……


    回到刚才的话题,当影片数字化制作后,经过重编码压缩后,然后进行封装,最后刻录到光盘中,就是我们看到的原盘了。尽管原盘是已经经过有损压缩,但目前原盘是我们能看到的最高画质的数字影像了。而Remux所说的无损,只是指把原盘的主要内容无损的提取出来。而在高清“产品”中,我们通常所说的有损压缩,指的是把原盘中的影片再次进行压缩。

    目前的情况是,高清碟机几千元RMB的价格离人们的预期还很远(想想DVD碟机才两、三百RMB),而高清光盘动辄两三百元RMB的价格更是普通消费者无法承受的。所以很多人是通过网络下载方式来观看高清电影的,但高清影片(指原盘)对电脑的要求较高,而且个头庞大,不利于网络传播和收藏。因此很多民间影片制作小组把原盘中的影片再次进行重编码压缩,以求用较小的体积达到较清晰的画面。经过这些影片制作小组重编码的影片一般会标记为RE或RIP。

    在高清影片重编码中,一般使用x264进行编码,x264是采用H.264标准的视频压缩编码格式,其主要指标或特点如下:

1 采用CAVLC/CABAC多种算法编码(之前我们说H.264的时候有提到)

2内置所有macroblock格式(16x16, 8x8, and 4x4 )

3Inter P:所有的分割块(从16x16到4x4 )

4Inter B:分割块从16x16到8x8

5码率控制:恒定的分层编制,单次或多次的ABR压制,可选的VBV压制

6场景剪切侦测

7支持B-frame

8能够任意编制B-frame命令行

9无损模式

10 8x8和4x4的格式能够进行翻转或旋转

11自定义精确的矩阵模板

12可在多个CPU平行编码

13隔行扫描

    高清原盘中,一般一部电影的体积在20—50GB之间,而经过一些影片制作小组重编码后的1080P,能在影像损失较小下保证10GB左右的大小,而重编码后的720P则一般控制在4.3—6.5GB之间。这些经过重编码的影片,因其较好的画质和较小的体积,受到很多计算机性能不高尤其是带宽不大的网友的喜爱。

    一部电影,实际的成品是否清晰,不一定是因为后期加工问题,前期的拍摄、记录、保存等因素都是至关重要的。例如早期的摄影机技术、胶片质地和现在的技术又不可同日而语的。如好莱坞70年代的大多影片,即便做成1080P的蓝光,其效果也比不上现在质量好的影片的720P。不过一般到了上实际90年代,好莱坞的电影转制成高清光盘,其拍摄设备可以保证转制成高清的质量。如果你看到90年代后的好莱坞影片的高清光盘清晰度不佳,那通常都是因为拍摄中的其他因素影响的,比如摄影师拍摄水平等。当然了,国内早期电影质量和好莱坞比差距就很大了。


    之前我们介绍原盘的时候提到过封装,这里要简单提提。如果我们把酒装到瓶子里叫灌装的话,那么我们将已经编码压缩好的视频轨和音频轨按照一定的格式放到一个文件中就叫封装。不同的酒我们可能会按不同的方式灌装,例如白酒很多是用普通瓶子加螺旋盖子,而啤酒一般都是用啤酒瓶加金属瓶盖压上去的,而红酒大多是用木塞塞住的。而高清原盘常使用的封装方式有: PS(Program Stream)封装,一般用在HD DVD中,对应的后缀一般是.VOB、.EVO、TS(Transport Stream)封装,一般用在BD中,后缀为.TS

MKV封装,一般x264重编码的高清影片都使用MKV封装,后缀为.MKV

WMV封装,较少使用,以.WMV为后缀

AVI封装,现在很少有使用,以.AVI为后缀

MOV封装,现在很少有使用,以.AVI为后缀

    不是所有编码都能使用同样的方式封装,也就是说有编码方式跟封装方式之间有兼容性问题。不同的封装方式有不同的特点,比如TS封装的影片不需要把影片完整下载完就能观看,在网络或电视台等领域比较常用。在此就不多说了,大家如果有兴趣,可以到网络搜索相关内容。

    下面简单说说封装方式、分离器、编码器、解码器之间的关系。不同的封装方式,我们在播放影片时就得使用对应的分离器进行分离,只有正确分离之后,才能进行解码。就象不同包装的酒我们需要不同的开瓶器一样,只有把瓶子打开了,我们才能把酒倒出来。编码器前面我们已经说了,影片制作的时候用到编码器进行编码记录,当我们要观看影片的时候,就需要用对应的解码器进行解码还原,你可以理解为一种拼图游戏。一般我们观看影片的时候出现有声音无画面,有画面无声音,画面卡住、闪烁、跳跃、“花屏”,声音跳跃、卡住等异常现象,如果不是片源问题(这种可能性较小),基本都是因为没有正确的设置好分离器和解码器造成的。在下边的播放器设置中会详细讲解分离器、解码器等设置。


    扯天扯地的,说了那么多,毒品的实战是姗姗来迟,不是吊大家胃口,有时候真都是心急吃不了热豆腐。好了,毒品我们有了,现在开始讲我们《九毒真经》最后一章——毒品实战。

    如果你有了高清而不会播放,就相当于美女都上了你的车,你这时候才发现自己居然不会开车,那就糗大了~~无论你之前学了多少知识,或什么都没学,那都不重要,关键是你要会看高清,享受高清给你带来的视听享受,更为重要的是,跟什么人一起享受,嘿嘿 。

一般的高清播放方式有:

1、利用高清电视接收设备接收高清电视节目,用电视进行播放

2、高清碟机,用于播放高清光盘,例如市面上的BD影碟机等

3、高清播放机,用于播放存储于硬盘的高清视频

4、BD ROM,配合电脑,用于播放高清光盘

5、PS3等其他兼容高清播放的设备

6、HTPC、个人电脑等高清播放设备

    在这里我们主要讲关于HTPC、个人电脑的播放。HTPC是Home Theater Personal Computer的缩写,即家庭影院电脑,其实也就是一台个人电脑,只不过HTPC注重于影音播放功能,且为配合客厅摆放在体积、外观上比较讲究。

    既然是在电脑播放,那就必须要有对应的播放软件,在接触高清之前,可能很多人的电脑中使用的都是Windows Media Player、暴风影音等播放软件。但是在播放高清视屏上,这些常用播放软件的表现却不能令人满意。在高清爱好者中,最常用的播放软件一般有PowerDVD、Total Media Theator、KMPlayer+解码合集包等。PowerDVD和Total Media Theator主要用于高清原盘的播放,由于PowerDVD8.0及以上版本不支持硬盘播放(只能通过把影片制作成ISO镜像文件然后用虚拟光驱加载后播放),而PowerDVD7.3等老版本虽然能对硬盘上的高清视屏进行播放,但对很多高清原盘支持得并不好,很多无法播放。因此推荐大家使用Total Media Theator进行原盘的播放,下面我们就先说说Total Media Theator。


    Total Media Theator简称为TMT,现在最新的版本为TMT3,也是最好的版本,该播放软件提供有简体中文版。图标及界面如下图

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    我们主要是用TMT3播放原盘的,因此你可以直接使用“打开光碟文件夹”选项,选择对应的原盘文件夹即可,如果你的原盘的ISO文件,也可以使用同样的操作。

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    默认的情况下,TMT是自动打开硬件解码的。何为硬件解码?指的是电脑中的显卡是否具备有解码高清影片的功能(即显卡是否能解读对应的高清视频编码),硬件解码能把高清视频的解码工作由显卡来负责,从而解放CPU。

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    如果你的显卡支持硬件解码,那么TMT会自动使用硬件解码来播放影片。硬件解码由于显卡的不同,实际播放的时候,画面也会有细微的差别。

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    如果当你的显卡不能硬解相关视频编码时,TMT会用CPU来进行解码(称为软件解码),一般来说,软解的画质要比硬解来得真实些。


    最后补充一下UHD(Ultra-high definition)即超高清的意思,从历史的角度看,电视技术一直有追踪电影技术的趋势。经过多年的研究与试验,目前在全球获得认可的数字电影放映图像格式为2k(2048×1080)与4K(4096×2160)。

    鉴于1920×1080已成为高清通用图像格式(CIF),而且UHDTV是一种旨在表现戏剧、演出、体育赛事、音乐会等节目的数字成像系统,因此UHDTV的图像格式要高于现有高清CIF的质量。UHDTV的图像格式分为UHDTV1(3840×2160)与UHDTV2(7680×4320)两个层次,支持50 Hz、60 Hz及(60/1.001)Hz等几种帧频,系统采用逐行扫描。

    UHD就像电影界的IMAX,只不过电影界的IMAX早在二三十年前已投入实用,而UHD基本还处于试验或演示阶段,现在网络流传的UHD也是凤毛麟角,基本属于拿来试机性质的。

    这样看来,现阶段,至少是4年内,1080P已经完全能满足甚至超过我们的要求,我们没有必要为现有的720P、1080P设备不能满足2160P设备而忧虑,有句话,享受到的才是自己的,在现有的条件下,好好享受高清生活才是最重要,一句话,开心就好。

revisttt 2009-7-7 21:50

很好的一篇文章啊,图文并茂的给大家讲清楚了高清的参数和各项内容,不过,高清,,,得到普及,还是需要时间的。

chencai123 2009-7-7 21:58

高人啊 最近正琢磨这个问题 只是有点长 但是全面 谢谢
红心送上~

长弓 2009-7-7 22:11

楼主是高人,分析的详细清楚,建议斑主奖赏一下!

yy93 2009-7-7 23:42

多谢楼主,分析的很细致啊,药是能推荐几款高清电视的型号就好了

无聊很无奈 2009-7-8 00:42

详尽的技术贴,非常有帮助,谢谢楼主了
红心送上

formularr 2009-7-8 09:00

我的设备都是搞清设备不过现在就是差在片源上 片源太少 不过相信以后会改善

天龙顶 2009-7-8 09:07

好长的文章。好!
高清的知识是该好好学习的,要好好琢磨一下。

jacfored 2009-7-8 10:04

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

0411cc 2009-7-8 10:35

高人~小弟前来学习观看! 谢谢楼主传授的知识 受益匪浅

jiuzhou2009 2009-7-8 11:30

楼主真是高清专家啊!值得兄弟们学习一把!

zxx003 2009-7-8 14:24

谢谢楼主传授的知识,我真想买个高清播放器呢,看了就知道了,再次感谢

tt0700 2009-7-8 19:02

为了高清,家里的电视,电脑的显示器,统统都换了。。。连硬盘都加大了,看来我也中毒不浅啊。。。

duxinhappy 2009-7-8 20:05

强!真的是深入浅出!真希望以后板块中能多一些这样的帖子!

fox1017 2009-7-8 20:14

非常好的高清入门课程,我的目标是轻度中毒即可,呵呵,没有那么多钱花啊!

jp888 2009-7-8 21:00

谢谢楼主的文章,高清是好啊真的清晰,等有钱了再换现在主要了解^_^

wwwnxcom 2009-7-8 21:05

实在太专业了,一开始看还可以,到后面就专业了,看得我两眼发花

dy32 2009-7-8 21:18

楼主太强大了,好好学习一下,防止被奸商们忽悠。

ktv8414 2009-7-8 21:30

这好像和你说的有毒没什么关系吧,真是的标题党

wszj000111 2009-7-8 22:14

hd 目前价格太高 观望中 不是平民能享受的啊。
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