flac是什么品牌

flac是什么品牌,第1张

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基本简介

FLAC与MP3相仿,都是音频压缩编码,但FLAC是无损压缩,也就是说音频以FLAC编码压缩后不会丢失任何信息,将FLAC文件还原为WAV文件后,与压缩前的WAV文件内容相同。这种压缩与ZIP的方式类似,但FLAC的压缩比率大于ZIP和RAR,因为FLAC是专门针对PCM音频的特点设计的压缩方式。而且可以使用播放器直接播放FLAC压缩的文件,就象通常播放你的MP3文件一样(现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC,在FLAC的网站上你可以找到这些设备厂家的链接)。

FLAC是免费的并且支持大多数的 *** 作系统,包括Windows,基于Unix Like内核( (Linux,BSD,Solaris,IRIX, AIX等)而开发的系统,BeOS,OS/2,Amiga。并且FLAC提供了在开发工具autotools,MSVC,Watcom C,Project Builder上的build系统。

现各大网站都有FLAC音乐下载,发布者一般是购买CD后把.cda文件直接转换成.flac,以保证光盘的原无损质量。

无损格式配上好耳机的效果是非常棒的!

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相关项目

FLAC 数据流的格式

以库的形式提供的参考编码器和解码器;

flac ,一个以命令行方式工作的可以编解码FLAC文件的程序 ;

metaflac ,以命令行方式工作的FLAC文件的metadata编辑器 。

FLAC 不同音频播放器的输入插件

我们所说的“FLAC是免费的”不仅仅意味着你可以不花钱而得到它。更重要的是FLAC的文件格式是对公众完全开放的,你可以以任何目的使用它(FLAC 项目只保留维护 FLAC 格式规格和确认兼容特性的权利),FLAC的文件格式和编码/解码的实现方式都不受任何已知专利的限制。还有,所有的源代码都在开放源代码的授权方式下可以得到。

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发展历史

FLAC

FLAC项目由Josh Coalson于2000年启动。进入beta阶段后并在2001年1月15日发布的0.5版的参考实现时,FLAC位流格式冻结。

2001年6月FLAC发布了1.0版。

2003年1月29日, "Xiph. Org"基金会和FLAC项目宣布FLAC成为"Xiph. Org"旗下的独立公司 banner. 除此之外,"Xiph. Org"还对许多免费压缩格式提供支持,如Vorbis、Theora、Speex等等。

2007年9月17日FLAC发布了1.2.1版。

2013年6月1日六年来首次发布更新,从v1.2升级到v1.3。主要变化包括:支持RF64和Wave64 格式,ReplayGain支持最高192kHz音频取样率,等等。

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软件支持

编码

跨平台

Audacity

1.2.5版之后

KMPlayer

通过官方解码器

Flake(libFlake)

一个第三方开发的实验性的版本对多线程/核提供支持。

Windows平台

ALLPlayer

通过外部解码器

12.0.3xx版以后

通过可选的外部分离器插件

10.2版以后

Producer版,7版以后

9版以后

展开

Mac OS X

Toast Titanium

版本7开始支持

xACT

不要与微软的XACT库混淆

解码

跨平台

Boxee

FFmpeg

aTunes

PS3 Media Server

Adobe Audition

Audacity 1.3.5 Beta

MPlayer

展开

Windows平台

Ableton Live

类Unix

GnomeBaker

GNOME

Quod Libet

GNOME

Rhythmbox

GNOME

Totem Movie Player

GNOME

Serpentine

GNOME

Amarok

KDE

展开

Mac OS X

Fluke

Quicktime

Ableton Live

Cog

Plex Media Center

xACT

展开

Palm OS

TCPMP

0.72rc1版,开源,通过插件

CD抓轨

跨平台

Songbird

aTunes

Windows平台

Audiograbber

AudiTranscoder

BonkEnc

CDex

DBpoweramp

Exact AudiCopy

Easy CD-DA Extractor

展开

类Unix

ABCDE

Asunder

Banshee

Cdda2wav

Cdparanoia

Mencoder

展开

Mac OS X

Max

Mac OS 10.4版或更高版本

原生支持

TRAXMOD

支持44.1 kHz/16位 立体声回放

Onkyo TX-NR906

支持播放外部USB设备上的16位/24位

Pioneer SC-05, SC-07, SC-25, SC-27 以及 SC-09TX

支持外部USB设置 (网络支持特性待验证)

Denon AVP-A1HDCI, AVR-4810, AVR-4310, AVR-3310等

Yamaha RX-V2065 功放

Meridian Sooloos

展开

其他平台

Nintendo Wii

通过Wii自制程序,MPlayerWii或MPlayer CE

Apple TV,BMC Media Center 或 Boxee

1-5.5代iPod, iPod Mini,1代iPod nano

通过第三方Rockbox固件

绝大多数兼容Rockbox的数码音乐播放器(DAP)

包括iriver和Gigabeat (东芝公司)的产品,以及上面提到的iPod

Sound Devices 7-Series专业音频录音机

通过更新"badger" 固件 (v.2.24版)

Sony PlayStation Portable(PSP)

使用自制LightMP3程序

展开

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打开方式

FLAC可以通过很多播放器直接播放,比如千千静听,Foobar等,甚至部分视频播放器如KMPlayer都能直接播放。当然,为了音质考虑,建议使用专业音乐播放器进行播放。

在特殊情况下,可以将FLAC文件视为一个光盘镜像,并加载到虚拟光驱上,这可以通过Nero将FLAC文件刻录到映像文件然后通过虚拟光驱(如DaemonTools)加载来实现,也可以通过WinMount软件可以直接把Flac文件挂载到一个虚拟光驱。但是因为 *** 作繁琐,所以除非在必要情况下,一般我们都是通过播放软件直接播放的。

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FLAC特性

FLAC

无损失压缩:被编码的音频(PCM)数据没有任何信息损失,解码输出的音频与编码器的输入的每一个字节都是一样的。每个数据帧都有一个当前帧的 16-bit CRC校验码,用于监测数据传输错误。对整段音频数据,在文件头中还保存有一个针对原始未压缩音频数据的MD5标记,用于在解码和测试时对数据进行校验。

快速:FLAC更看重解码的速度。解码只需要整数运算,并且相对于大多数编码方式而言,对计算速度要求很低。在很普通的硬件上就可以轻松实现实时解码。

硬件支持:由于FLAC提供了免费的解码范例,而且解码的复杂程度低,所以FLAC是目前唯一获得硬件支持的无损压缩编码。

可以流化:FLAC的每个数据帧都包含了解码所需的全部信息。解码当前帧无需参照它前面或后面的数据帧。FLAC使用了同步代码和CRC(类似于MPEG等编码格式),这样解码器在数据流中跳跃定位时可以有最小的时间延迟。

可以定位:FLAC支持快速采样精确定位。这不仅对于播放有益,更使得FLAC文件便于编辑。

富于d性的metadata:可以定义和实现新类型的metadata数据块,而不会影响旧的数据流和解码器的使用。目前已有的metadata类型包括tag,cue表,和定位表。 已经注册的应用程序可以定义自己专用的metadata类型(译注:这一点与MIDI标准相似)。

非常适合于存档应用:FLAC是一个开放的编码格式,并且没有任何数据的损失,你可以将它转换为你需要的任何其他格式。除了每个数据帧的CRC和MD5标记对数据完整性的保障,flac(译注:FLAC项目提供的命令行方式编码工具)还提供了一个verify(校验)选项,当使用该选项进行编码的时候,编码的同时就会立即对已编码数据进行解码并与原始输入数据进行比较,一旦发现不同就会退出并且报警提示。

便于对CD进行备份:FLAC有一个“cue表”metadata数据块用于保存CD的内容列表和所有音轨的索引点。你可以将一张CD保存到一个单一文件,并导入CD的cue表格,这样一个FLAC文件就可以完整地记录整张CD的全部信息。当你的原来的CD损坏的时候,你就可以用这个文件恢复出与原来一模一样的CD副本。

抗损伤:由于FLAC的帧结构,使得一旦发生数据流的损坏,损失会被限制在受损伤的数据帧之内。一般只是会丢失很短的一个片段。而很多其他无损音频压缩格式在遇到损伤的时候,一个损伤就会造成后面所有数据的丢失

格兰芬多代表火,拉文克劳代表风,赫奇帕奇代表土,斯莱特林代表水。四大元素同时存在时,构成了一个完整的体系。

1、格兰芬多。霍格沃茨用来为每年入学的新生进行分院的分院帽说:“你也许属于格兰芬多,那里有埋藏在心底的勇敢,他们的胆识、气魄和豪爽,使格兰芬多出类拔萃”。

2、斯莱特林。霍格沃茨用来为每年入学的新生进行分院的分院帽说:“也许你会进斯莱特林,也许你在这里交上真诚的朋友,但那些狡诈阴险之辈却会不惜一切手段,去达到他们的目的”。

3、拉文克劳。霍格沃茨用来为每年入学的新生进行分院的分院帽说:“如果你头脑精明,或许会进智慧的拉文克劳,那些睿智博学的人,总会在那里遇见他们的同道”。

4、赫奇帕奇。霍格沃茨用来为每年入学的新生进行分院的分院帽说:“你也许属于赫奇帕奇,那里的人正直忠诚,赫奇帕奇的学子们坚忍诚实,不畏惧艰辛的劳动”。

扩展资料:

四大学院公共休息室:

1、格兰芬多塔八楼,在入口肖像墙洞后。为一个舒适的圆形房间,摆满了软绵绵的扶手椅,有两条螺旋楼梯分别通往男、女生宿舍。格兰芬多的宿舍在塔楼里,与大地和天空相关,格兰芬多Gryffindor的名字来源于法语gryffin'dor,意为金色的格里芬(griffin)。

2、斯莱特林。一间位于湖底的半透明房间,墙由黑色的哥特式大理石砌成,天花板是水晶雕刻的透明半圆,可以看到头顶上粼粼的波光。天花板上用链子栓着泛绿光的灯。室内有一壁炉,带有雕刻精美的壁炉台,旁边有些雕花椅。常常可以透过窗户看见一些巨大的章鱼或奇怪生物。

3、拉文克劳。一间很大的空灵圆形屋子,墙上开着雅致的拱形窗户,挂着蓝色和青铜色丝质窗帘。天花板为一穹顶,上面缀有星星,下面的深蓝色地毯上也缀有星星。房间里有桌椅、书架,门对面的壁龛中放有的罗伊纳·拉文克劳的半身白色大理石像。塑像旁边的一扇门通往上面的宿舍。

4、赫奇帕奇的宿舍在通往家养小精灵厨房的通道旁,家养小精灵的厨房在地下一层,公共休息室里面通往寝室时会经过一个如橡木桶那么圆的地下隧道,符合了土的暗示。

参考资料:

百度百科--霍格沃茨魔法学校

2008年全球金融危机因为中心化世界的种种弊端而爆发并进而席卷全球,为了消除这些弊端,中本聪创立了比特币网络,区块链也因此诞生。

为了提高整个网络以及交易的安全性,区块链采用分布式节点和密码学,且所有链上的记录是公开透明、不可篡改的。最近几年,区块链获得长远发展,形成了庞大的加密生态。

然而,区块链自问世以来,加密货币骗局频发并有愈演愈烈之势,加密货币也无法为用户的资金提供足够的安全性。此外,加密货币可以匿名转移,从而导致加密行业的重大攻击盗窃事件频发。

下文将梳理剖析加密史上十大加密货币盗窃事件,以及防范加密资产被盗的六大实用策略。

1.Mt. Gox 被盗事件

Mt. Gox 被盗事件仍然是 历史 上最大的加密货币盗窃案,在 2011 年至 2014 年期间,有超过 85 万比特币被盗。

Mt. Gox 声称导致损失的主要原因是源于比特币网络中的一个潜在漏洞——交易延展性,交易延展性是通过改变用于产生交易的数字签名来改变交易的唯一标识符的过程。

2011 年 9 月,MtGox 的账户私钥就已泄露,然而该公司并没有使用任何审计技术来发现漏洞并预防安全事件的发生。此外,由于 MtGox 定期重复使用已泄露私钥的比特币地址,导致被盗资金损失不断扩大,到 2013 年中,该交易所已被黑客盗取63万枚比特币。

许多交易所会同时使用冷钱包和热钱包来进行资产的存储和转移,一旦交易所的服务器被黑,黑客便可以盗取热钱包里面的加密资产。

2.Linode被盗事件

加密网络资产托管公司Linode主要业务就是托管比特币交易所和巨鲸的加密资产,不幸的是,这些被托管的加密资产储存在热钱包中,更为不幸的是,Linode 于 2011 年 6 月遭到黑客攻击。

这导致超过5万枚比特币被盗,Linode的客户损失惨重,其中,Bitcoinia、Bitcoin.cx以及Gavin Andresen分别损失43000枚、3000枚和5000枚比特币。

3.BitFloor被盗事件

2012 年 5 月,黑客攻击 BitFloor 并盗窃了24000枚比特币,这一切源于钱包密钥备份未加密,才使攻击者轻而易举获得了钱包密钥,并进而盗取了巨额加密资产。

被盗事件发生后,BitFloor 的创建者 Roman Shtylman 决定关闭交易所。

4.Bitfinex被盗事件

使用多重签名账户并不能完全杜绝安全事件的发生,Bitfinex接近12万枚巨额比特币资产被盗事件就证明了这一点。

2022年6月份,2000万枚OP代币就是以为不恰当使用多重签名账户而被盗。

5.Coincheck被盗事件

总部位于日本的 Coincheck 在 2018 年 1 月被盗价值 5.3 亿美元的 NEM ( XEM ) 代币。

Coincheck事后透露,由于当时的人员疏忽,黑客能够轻易访问他们的系统,且由于资金保存在热钱包中并且安全措施不足,黑客能够成功盗取巨额加密资产。

6.KuCoin被盗事件

KuCoin 于 2020 年 9 月宣布,黑客盗取了大量的以太坊 ( ETH)、BTC、莱特币 ( LTC )、Ripple ( XRP )、Stellar Lumens ( XLM )、Tron ( TRX ) 和 USDT等加密资产。

朝鲜黑客组织 Lazarus Group 被指控为KuCoin被盗事件的始作俑者,这次被盗事件造成了2.75 亿美元的资金损失。幸运的是,该交易所收回了约2.7亿美元的被盗资产。

7.Poly Network被盗事件

Poly Network被盗事件是有史以来最严重的加密货币盗窃案之一,2021 年 8 月,一位被称为“白帽先生”的黑客利用了 DeFi 平台 Poly Network 网络中的一个漏洞,成功窃取了Poly Network上价值约 6 亿美元的加密资产。

Poly Network被盗事件蹊跷的是,自被盗事件发生后,“白帽先生”不仅与Poly Network官方保持公开对话,而且还于一周后归还了所有被盗的加密资产。“白帽先生”因此获得50万美元的奖金,并获得了成为 Poly Network 高级安全官的工作机会。

8.Cream Finance被盗事件

2021 年 10 月,Cream Finance发生安全事件,被黑客盗取价值1.3 亿美元的加密资产。这是 Cream Finance 今年发生的第三起加密货币盗取事件,黑客在 2021 年 2 月盗取了 3700 万美元的加密资产,在 2021年 8 月盗取了 1900 万美元的加密资产。

本次被盗事件是通过闪电贷攻击的方式完成的,攻击者使用 MakerDAO 的 DAI 生成大量 yUSD 代币,同时还利用 yUSD 价格预言机来完成闪电贷攻击。

9.BadgerDAO被盗事件

2021 年 12 月,一名黑客成功从DeFi 项目 BadgerDAO 上的多个加密货币钱包中窃取资产。

该事件与通过Cloudflare将恶意脚本注入网站用户界面时的网络钓鱼有关。 黑客利用应用程序编程接口 (API) 密钥窃取了 1.3 亿美元的资金。API 密钥是在 Badger 工程师不知情或未经许可的情况下创建的,用于定期将恶意代码注入其一小部分客户端。

然而,由于黑客未能及时从Badger提取资金,因此大约 900 万美元加密资产得以追回。

10.Bitmart被盗事件

2021 年 12 月,Bitmart 的热钱包遭到黑客攻击,约 2 亿美元加密资产被盗。研究发现,约1 亿美元的加密资产是通过以太坊网络盗取转移的,另外接近1亿美元是通过币安智能链网络盗取转移的。

此次被盗事件涉及20多种代币,包括比特币等主流币,和相当数量的山寨币等。

保护加密资产的最佳方法是重视钱包的加密保护和安全的私钥存放方式,以及对市场上的项目进行深入的研究和辨识,避免踏入攻击者的陷阱。

由于区块链的不可篡改和不可逆性,一旦钱包私钥泄露,加密资产被盗便不可避免并无法追回。

防范加密资产被盗的六大实用策略:

1.使用冷钱包

与热钱包不同,冷钱包不连接互联网,因此不会受到网络攻击。私钥存储在冷钱包中可有有效保护加密资产。

2.使用安全网络

在交易或进行加密交易时,仅使用安全的网络,避免使用公共 Wi-Fi 网络。

3. 资金分散到多个钱包中

鸡蛋不要放到同一个篮子中,这句话在金融领域和加密领域都十分受用。

将加密资产分发到不同的多个钱包中,这样可以在遭受攻击时,将损失降到最低。

4. 提高个人设备安全性

确保个人设备安装了最新的安全软件,以防御新发现的漏洞和网络攻击,并且开启防火墙来提高设备的安全性,以避免黑客通过设备系统安全漏洞来进行攻击。

5.设置强密码并定期更改

在谈论安全性时,我们不能低估强密码的重要性。很多人在多个设备、应用程序社交媒体帐户和加密钱包上使用相同的密码,这大幅增加了加密资产被盗的几率。

防止被盗需要钱包账户建立一个安全等级较高的强密码,这个强密码需要具有独特性,并养成定期更改的习惯。此外,选择双重身份验证 (2FA) 或多重身份验证 (MFA) 可以提高安全性。

6. 谨防钓鱼攻击

通过恶意广告和电子邮件进行的网络钓鱼诈骗在加密货币世界中十分猖獗。在进行加密交易时要格外小心,避免点击任何可疑和未知链接。

应当始终检查核实有关加密投资的相关信息和网站的URL,尤其是这些信息极具诱惑力且不合常理时,比如,项目方官方通过Didcord等渠道私聊信息,当然,项目方Didcord被攻击的安全事件的频繁发生,这时的恶意链接可能是在公共频道中而不是私聊界面,这种情况下,多渠道检查核实有关加密投资相关信息的真实性就显得格外重要了!

SAFEIS是国际知名的创新型区块链生态安全服务平台,基于 数据、 智能、网络安全、图计算等多种核心技术打造,具有完备的数据处理和精准追溯能 ,服务对象涵盖全球诸多知名公司和项目。

“让区块链更安全”是一个光荣使命,我们将践行光荣使命、续航崭新征程。


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