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为什么现在很少有人用“千千静听”这个播放软件了?

2024-10-30 20:34:39 | 温度网

今天温度网小编为大家带来了为什么现在很少有人用“千千静听”这个播放软件了?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

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为什么现在很少有人用“千千静听”这个播放软件了?

为什么现在很少有人用“千千静听”这个播放软件了?

千千静听 是一个非常优秀的本地音乐播放软件 ,曾经是风靡全国的,只要装电脑,基本都会装千千静听。

千千静听之所以风靡,原因是它良好的播放体验、可以忽略的内存占用、干净清爽不会幕后搞小动作、美观的界面皮肤。

但后来 为什么越来越少人用了呢?

第一,它被百度收购了,而且名称改成了百度音乐,加强了联网播放在线资源的功能,对于很多不需要在线播放的人来说,联网功能是不受欢迎的。所以百度音乐的用户就没有达到原来千千静听的程度。

第二,随着互联网的发展,很多软件都有不同程度的更新。而原来称为千千静听的,再更新就成了百度音乐了(尽管最近又换成了 千千音乐 的名称,但安装包依然是BaiduMusic啊),基本上可以说完全是两回事了,如此一来就等于说原来的千千静听没有更新了。

第三,现在 网速 提高了,电脑硬件也升级了,很多人都不太介意播放器占用更多的内存和宽带流量,因而不排斥播放器的联网播放功能。所以其他带有强大的在线播放功能的音乐播放器逐渐蚕食了原千千静听的份额。

因此,千千静听慢慢淡出了人们的视线,越来越少人用了。尤其是新生代的朋友,有可能连听都没有听说过,更谈不上使用了。

说点题外话——

我认为千千静听作为本地音乐播放软件来说,依然是NO.1,所以,本人PC中现在使用的本地音乐播放器依然是千千静听。曾经因为千千很久未更新了,官网都没有了,所以想找一款软件替代,但一直都未找到合适的。

现在纯本地音乐播放软件非常少,即使找到了,也是各种的体验不好。比如Boom,界面不美观,音质调整不方便,比千千静听差得太多了。再比如mcool,那更是差得太多了:不美观、使用不方便、可调节的参数也很简陋。

所以喜欢纯本地播放的朋友,千千静听依然是最好的选择。

我就一直在用千千。可以忽视的资源占用率,没有乱七八糟的弹窗,最重要的是用了10几年了换成其他的还真不习惯( )。反正自己喜欢的歌以前基本都下载和用CD转了,在线听什么的对我没啥用,再说现在的新歌对我这种油腻大叔也没吸引力了~~

千千静听,多么优美的名字,它承载了多少人对音乐的回忆,可以说是一代人的音乐播放器,太经典了。但是现在用千千静听的人却非常少了,而之所以用的人少了,是因为选择多了,而且是优于它的选择,那么我们就来看看,千千静听到底哪里不行了?

千千静听的落寞其实很大程度上基于它的基因。那个年代,人们听歌必须要把音乐下载在电脑上才能播放,如果这个能有个承载这些音乐的载体就会非常受欢迎,千千静听应运而生, UI等功能在一众播放器中简单却独特,因为它不折腾,用户可以随心所欲的播放,由此盛行。现在呢?谁听歌还专门下载在电脑上?3G、4G数据网络那么发达,随时随地都能听到想听的音乐,而千千静听的基因决定了它无法跟上时代的步伐,终究会被抛弃。

千千静听还有一个问题就是音质太差了,无论是用多少插件都无法提高多少,在用户对音乐品质的要求越来越高的今天,这样的音质压根就无法满足大众,这可能也是它无法一直保持高欢迎度的原因。

不过之前百度官网又重现千千静听的页面,我还没有体验过,希望有所改进。

百度还我千千静听!!!

我还在用,保留原来的老版本,不让升级成百度音乐。其实千千静听真的很不错,我一般用橙子皮肤。界面很美。用千千静听做格式转化非常方便 ,从CD上抓去音轨做成MP3,放到手机里听很方便, 码率 自定义的。

下载歌词也方便。

不觉得不比酷。。。的查。大家不用是因为升级后没有特点了。。哈哈

不觉意间这个问题都问了几年了。所以第一次看到这个页面时,我奇异怎样如今还有人问这个问题?在我读书的那个年代,质朴的学生中间有种说法:从某狗下音乐,然后用千千静听播放,手机播歌的话用天天动听。我手头还是08年版本的千千静听。在线关联歌词,解码计划应有尽有。皮肤也相当耐看。运转内存死活不超越3M(有兴味的人能够研讨下如今的bd音乐运转几M,几能够侧面反映一个本该是播放器的产品让用户去承载了几自身价值之外的东西)。

我不晓得在一个应用动不动就被冠以“神器”大名的今天,千千静听能得到的是一个怎样的位置,但是在过去的那个讴歌免费,分享,自在的时期,在那个各项群众软件开发者都还是精英的时期,没有人会说,千千是良知的作品,由于它自身就是良知的代名词。不好意义啊,写着写着就带感情了。

十几年一直用这样的版本,还下载软件保存住,还用来处理音乐

树先生也来插足一下吧,纯粹出于兴趣来聊聊“千千静听”。

树先生是一个电脑老遗民,即喜欢把资源保存在本地硬盘,很不喜欢网络在线方式,主要受以下几方面影响:

论坛:需要注册加回复还要什么金币;

在线视频:那时候宽带资源还很差劲,先缓冲喝杯茶放一小段再缓冲去厕所回来再看小一段,要多难受有多难受。

在线播放器:在线视频或音频播放器,加载广告多的要死。

上网费用:当时大学城网络被 铁通 垄断,只能买上网卡,不能包年,所以上网时间很宝贵。碰到宽带流量高峰期,还经常断线。

网盘 :受某某网盘突然被国家强制查封影响,资源一夜之间全没了,好在就是一些乱七八遭的电影歌曲啥的,也没啥利益损失,但是感觉在线真的靠不住。

千千静听,说实话真的不错,小巧灵活,界面很简洁,没有什么乱七八糟的加载广告,不像那个什么“暴风”。国产能做到这样,真的很不错。可惜树先生并非音乐发烧友,我电脑中安装的音乐播放器主要是foobar2000。foobar2000是款专业的音乐播放器,音频调节功能很强大,但是对于我来说,啥参数也看不懂也不敢乱碰。只是因为它比千千静听更简洁更神秘。

论音质,foobar2000肯定是强于千千静听的,但是差距不会太大。因为音质不光与播放器有关,还与声卡、音源、音箱、功放等等有关。具体的咱不是专业也不太懂,具说好的音响上千万的都有,树先生听过就是没见过。生平接触的最好的也不过是几百元的耳机。

我还在用,决不升级,一旦升级就变成百度的了!

用啊!我的电脑上就用这个。

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美国大学12寸同轴喇叭搭配何功放

对于美国大学12寸同轴喇叭,选择合适的功放至关重要。首先,考虑功放的输出功率,确保它与喇叭的额定功率相匹配。一般而言,12寸同轴喇叭的额定功率可能在100-200瓦之间,因此建议选择输出功率在此范围内的功放。
其次,功放的阻抗也应与喇叭的阻抗相匹配,常见的喇叭阻抗在4-8欧姆之间,因此选择阻抗在4-8欧姆的功放是合适的。
再次,考虑功放的输出格式,确保它与喇叭的输入格式相兼容。如果喇叭支持模拟音频信号(如RCA)或数字音频信号(如HDMI、光纤等),则功放应具有相应的输出格式。
最后,品牌和价格也是选择功放时需要考虑的因素。一些知名音响品牌如Denon、Marantz、Yamaha和Klipsch等,都提供了一系列适合与12寸同轴喇叭搭配的功放产品。选择时,可以根据自己的预算和需求来挑选合适的品牌和型号。
综上所述,对于美国大学12寸同轴喇叭,建议选择与其额定功率、阻抗和输入格式相匹配的功放,并在知名音响品牌中挑选合适的型号。

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清华大学 研究生讲射频功放用的是哪本教材

《射频微电子》(翻译版)讨论RF集成电路及系统的分析与设计。《射频微电子》(翻译版)通过用最通俗的语言来对射频电子学进行系统介绍,首先给出从微波到通信理论的必要的背景知识,然后引入RF接收发送器和电路的设计。书中从VLSI(超大规模集成电路)技术的单片实现出发,同时强调系统结构和电路级的课题。内容的处理主要集中在双极型和CMOS(互补金属氧化物半导体)设计,但是大多数概念也可以用到其他工艺技术。我们假定读者对模拟集成电路设计以及信号与系统的理论已有了一些基本了解。 作者简介
姓名:(美) Behzad Razavi著著
作者简介:
作品:《射频微电子》 姓名:(美)拉扎维(Razavi B.) ;余志平著
作者简介:
作品:《射频微电子》 目录

第1章 射频和无线技术简介1
1.1 复杂性比较1
1.2 设计瓶颈2
1.3 应用4
1.4 模拟与数字系统5
1.5 工艺技术的选择6
参考文献7
第2章 rf设计中的基本概念8
2.1 非线性与时变性8
2.1.1 非线性的影响11
2.1.2 级联非线性级17
2.2 符号间干扰19
2.3 随机过程和噪声22
2.3.1 随机过程22
2.3.2 噪声29
2.4 灵敏度与动态范围38
2.5 无源阻抗变换40
参考文献41
第3章 调制与解调43
3.1 概述43
3.2 模拟调制45
3.2.1 幅度调制45
3.2.2 相位调制与频率调制46
3.3 数字调制50
3.3.1 基本概念51
3.3.2 二进制调制58
3.3.3 正交调制64
3.4 调制技术的功率效率71
3.4.1 等幅包络与变幅包络信号71
3.4.2 频谱再增长72
3.5 非相干解调74
参考文献76
第4章 多址访问技术和无线通信标准77
4.1 移动射频通信77
4.2 多址访问技术81
4.2.1 时分和频分复用81
4.2.2 频分多址82
4.2.3 时分多址83
4.2.4 码分多址84
4.3 无线通信标准87
4.3.1 先进移动电话服务(amps)87
4.3.2 北美数字标准(nads)88
4.3.3 移动通信全球系统(gsm)89
4.3.4 高通(qualcomm)cdma90
4.3.5 欧洲数字无绳电话(dect)92
参考文献93
第5章 接收发送器结构94
5.1 概述94
5.2 接收器结构97
5.2.1 外差接收器97
5.2.2 零差接收器102
5.2.3 镜像抑制接收器109
5.2.4 数字中频接收器115
5.2.5 亚采样接收器116
5.3 发送器结构117
5.3.1 直接变换发送器120
5.3.2 两步发送器121
5.4 接收发送器的性能测试122
5.5 实例研究123
5.5.1 motorola调频接收器123
5.5.2 philips传呼机接收器124
5.5.3 philips dect接收发送器125
5.5.4 朗讯(lucent)gsm接收发送器126

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