菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


书籍和文章
免费图书馆 / 目录 / 视频艺术

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

视频艺术

目录 / 视频艺术

文章评论 文章评论

保存 AVI 文件时,您需要决定最终想要的内容并进行相应的设置。 可以按如下方式保存:

  • 处理、压缩、音频和视频流;
  • 处理,压缩,只有视频流——声音保持不变;
  • 处理,压缩,只有音频流 - 视频保持不变。

我们设置视频流的设置。

如果您需要再次压缩视频流,也许使用更紧凑的编解码器。 或者用过滤器处理流,然后以相同的方式压缩它 - 必须选择“完全处理模式”。

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

对于声音,一切都是一样的。

通过选择“完全处理模式”,确保正确设置和配置音频编解码器。

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

一切都设置好后,保存 AVI。

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

再过一会儿

您可以保存完全没有声音的视频。 为此,您必须分别选择:

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

您可以仅保存声音(在 WAV 文件中),反之亦然。 例如,对于更高级的音频编辑器中的声音处理,这可能是必要的。 我必须以这种方式提取声音,然后用 CoolEdit 中的过滤器对其进行处理。

为此,您无需进行任何特定设置。 只需在 VirtualDub 中打开 AVI 文件即可:

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

要将声音附加回视频,请执行以下操作:AVI 文件必须已在 VirtualDub 中打开,选择带有声音的文件:

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

现在,如果有必要,只需按原样保存所有内容,无需任何处理 - 为视频和音频流选择“直接流复制”并保存 AVI。

虚拟配音。 AVI 文件保存选项

关于何时不需要完整处理视频或声音

您不能压缩视频流,如果只是剪掉不必要的片段,只需选择“直接流复制”即可。 未应用过滤器。

请注意,在这种情况下,剪切是通过关键帧执行的。 如果您的视频因关键帧之间的间隙较大而缩小,那么您可能无法获得您想要的效果。 因为您为剪切的开始和结束选择的帧可能与关键帧不匹配。 这尤其适用于以 MPEG4 压缩的视频流。

作者:德米特里·科尔涅夫; 出版:pctuner.ru

 我们推荐有趣的文章 部分 视频艺术:

▪ 巅峰工作室。 用户说明书

▪ 视频编辑。 初学者的基础知识

▪ 拍摄的基本规则

查看其他文章 部分 视频艺术.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

一个人可以在红外光谱中看到 08.12.2014

华盛顿大学的科学家们发现,在一定条件下,人眼的视网膜可以看到红外光。

研究人员注意到,在高频率的红外脉冲下,视网膜细胞会接收到双倍的光,此时眼睛可以检测到超出可见光谱的光。 实验期间获得的数据可用于在诊断期间刺激视网膜的各个区域。

科学家们使用了强大的红外激光。 在对包含相同数量光子的不同长度的激光脉冲进行的实验中,他们发现脉冲越短,肉眼看到的可能性就越大。 光子被视网膜吸收,然后产生一种将光转化为视觉的光色素,但通常每个光色素只吸收一个光子。

然而,如果你将几个光子打包成一个快速脉冲激光的短脉冲,那么一个光色素有一定的机会同时捕获两个光子,两个光量子的组合能量会激活色素,让眼睛看到通常是看不见的。 可见光谱包括 400-720 nm 波长的光,如果视网膜中的色素分子同时捕获一对 1000 nm 光子,则光粒子传递的能量与普通中看到的单个 500 nm 光子相同光谱:因此我们可以看到红外光。

其他有趣的新闻:

▪ 便携式硬盘 三星 T5 EVO 8 TB

▪ 防弹背心用石墨烯

▪ 抗尼古丁饮料

▪ 摩托罗拉可卷曲智能手机

▪ 铂金表面的石墨烯违背了库仑定律

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 该网站的部分伟大科学家的传记。 文章精选

▪ 文章 便条纸。 发明及生产历史

▪ 文章 动物会数数吗? 详细解答

▪ 文章在研磨机上工作。 劳动保护标准说明

▪ 文章如何选择风力发电机。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 电子开关保护电池。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024