① 台湾有什么好玩的
台湾自助游行程推荐
台北—九份—宜兰—花莲—台东—垦丁—高雄—台南—嘉义—台中
第一站:台北
Day 1:国父纪念馆(免门票)―诚品信义旗舰店―台北101(最好傍晚去,同时看到日景和夜景)—台北故宫博物院(周六下午五点到八点半免费)—淡水(看夕阳。包括淡水老街、渔人码头、红毛城、真理大学以及拍摄《不能说的秘密》的淡江中学等)—士林夜市。
Day 2:总统府(免门票)— 中正纪念堂(免门票)—台湾大学(台湾第一学府)—永康街(小资的地方)—西门町(潮流中心,晚上很热闹)—龙山寺,艋舺。
Day 3:台北市立美术馆—台北故事馆;或者去永乐市场(台湾最大的布料市场);或者去猫空坐缆车,品茶(看夜景的圣地);夜市(适合年轻人)和饶河街夜市;阳明山看夜景。
第二站:九份
Day 1:在老街上随便走走,爬下鸡笼山,九份国中和国小,竖崎街等都不错。晚上坐公车去基隆逛下庙口夜市,好吃的非常多。回来后再在九份街上逛一下,这时候人潮退去,你就能看到九份的另一种美。
Day 2:早起到鸡笼山上看日出。
第三站:宜兰
Day 1:从九份刚过来,建议去泡冷泉!这个苏澳冷泉非常有名,温度常年保持在21°,富含各种营养元素。泡完冷泉,去吃“名泉天下民宿”对面的“手擀面”。然后下午准备去“国立传统艺术中心。”逛完坐免费的接驳车去着名的罗东夜市,哪里人多往哪里钻!
Day 2:如果不是很累,早起,问老板借自行车,去海边逛逛!
第四站:花莲+台东
行程推荐:三天两夜
花莲夜市,夜市后面就是大海,坐在堤坝上聊天,看夜景,看烟火,美好至极。台东东部海岸风景区地形富于变化,有海岸阶地、沙滩、砾石滩、礁岸、离岸岛、海岬和海蚀平台、海蚀沟、海蚀洞等。该区也是阿美族原住民的主要聚居地,每年7、8月,沿线各部落会陆续举办丰年祭,是体验阿美族文化的最佳时机。
可以抽时间,享受一下知本温泉。温泉、瀑布、森林,山水林木,共同组合成台东知本温泉风景区,是世界级温泉胜地,台东的第一名胜。
第五站:垦丁
行程推荐:4月初的垦丁大概聚集了全台湾一半的年轻人和外国人,因为时逢春假,更有狂欢的摇滚流行电音的音乐节!春呐集中了无数非主流的地下的未出名的乐队和DJ(最high的地方);春浪则有很多知名歌手乐票在7-11的订票机就可以买到,不过需要尽早订。也可以趁着夜色一伙人跑到沙滩喝喝小酒“玩玩真心话”过过放纵堕落的夜生活。
第六站:高雄
行程推荐:高雄是台湾第二大城市。推荐旗津,这是一个小岛,需要坐轮渡过去,记得租自行车!还有驳二艺术区,也蛮有意思的,类似北京798。如果过夜的话,晚上可以去游梦河,逛六合夜市。
第七站:台南
1、最好周六或者周日去台南,因为台南的夜市是轮流开放的,周末是花园夜市,台湾最大的夜市。
2、台南是台湾的古都,有很多历史古迹,所以赤坎楼—成功大学—安平古堡—安平树屋,时间多还可以去孔庙等等。
第八站:嘉义
五六月份去的同学,晚上可以去看萤火虫。其他季节也会有不同的活动。早上起来看日出,阿里山的日出很美的,还有看云海,然后再阿里山森林公园到处走走,下午可以去奋起湖。其实奋起湖不是个湖,是个小村庄。由于地势高,云雾缭绕,很有意境!回到市区后,去中正大学逛逛,就是拍摄《流星花园》的学校。
第九站:台中
1、市区:一中街(女生逛街买东西的圣地),东海大学(台湾最美大学),逢甲夜市(衣食住行都可以在这解决!)
2、鹿港小镇:鹿港镇位于彰化县。鹿港小镇算得上是很重要的、台湾仅有不多的、可以用作中国建筑史讲课素材的地方。香火鼎盛的天后宫,庙前是各种小吃的聚会;老街的别样风情,坐在茶楼里吃一碗面茶,顺便品一品老台湾风格的装潢!
② 赣州周边旅游景点有哪些
1.大余丫山风景名胜区全景4A景区
地址:赣州市大余县黄龙镇
3.叶坪革命旧址
地址:赣州市瑞金市叶坪乡
③ 永州市有什么好玩的地方
风景名胜国家AAAA级旅游区:宁远九嶷山舜帝陵景区、祁阳浯溪碑林景区、双牌阳明山旅游区;国家AAA级旅游区:永州柳子庙、祁阳李家大院、宁远文庙、江永女书生态博物馆;国家森林公园:宁远九嶷山国家森林公园、东安舜皇山国家森林公园、双牌阳明山国家森林公园;国家级非物质文化遗产:女书习俗、瑶族长鼓舞、祁剧、祁阳小调、舜帝祭典;国家级自然保护区:湖南永州都庞岭国家级自然保护区、湖南永州阳明山国家级自然保护区。
永州好玩的地方推荐
舜皇山
位于湖南省东安县境内,国家级森林公园,省自然保护区。史载舜皇山为舜帝南巡驻陛之地。相传舜帝南巡路径被这里的奇丽山水所吸引,立意在此居住。狩猎、捕鱼、耕作,福泽于民。从此,人们称之谓舜皇山。 舜皇山层峦叠翠,峰险、瀑布纵横、溶洞状丽,山、水、石、林巧合成景,岩、泉、树、藤自然成趣。实为天作之胜,令游人叹为观止,被誉为“天然佳境”、“人间仙境”。从舜皇山往上依次有鸳鸯亭、蝴蝶谷、二妃晾锦瀑、浣纱瀑、陆公亭、藏宝岌、金龟朝舜、舜皇壁挂等景观,更有惊险刺激的漂流滑道和隧道,是一处不容错过的旅游胜地。
门票:35元
阳明山
阳明山国家森林公园位于湖南、广西、广东三省区交界处,湘水之东,双牌县境内东北隅。主峰海拔1625米。五黄公路直通山下。方圆数十里间,山高水秀、林木茂密,环境幽美,景色迷人,是个天然游览胜境。 阳明山境内70%的山地海拔在1000米以上,群山连绵,山峰环立,主峰望佛台海拔1624。6米,登峰远眺,极目千里,上可达九嶷,下可见衡岳,芝城冷区和蜿蜒潇湘,无不历历在目。山高谷幽,石怪峰奇,森林茂密,树种繁多,松涛和鸣,秀竹滴翠,流泉飞瀑,云山雾海,路转峰回,鸟语虫鸣,奇花异草,相互辉映。人立山间,宛若进入“鸟鸣山更幽”的...
门票:50元/人
九嶷山
九嶷山,又名苍梧山。位于湖南省南部永州市宁远县境内,宁远县城南60里,属南岭山脉之萌渚岭,纵横2000余里,南接罗浮,北连衡岳。素以独特的风光,奇异的溶洞,古老的文物,动人的传说,驰名中外,令人神往。《史记·五帝本纪》: “舜南巡崩于苍梧之野,葬于江南九嶷。”《水经注》云:“苍梧之野,峰秀数邵之间,罗岩九峰,各导一溪、岫壑负阻,异岭同势。游者疑焉,故曰:九嶷山。” 九嶷山九峰相似,山随水转,水绕山流,山水相映,格外生辉。群峰之下,分布众多岩溶洞宇,其态万千,各具特色。九嶷山为舜帝崩葬之所,留下了大量圣迹仙踪,有...
门票:40元
④ 关于名胜古迹的手抄报图片
名胜古迹有些台湾八景:①定于清康熙年间的八景是:安平晚渡、沙鲲渔火、鹿耳春潮、鸡笼积雪、东溟晓日、西屿落霞、斐亭听涛、澄台观海。②定于清干隆前期的八景是:香洋春耨、赤嵌夕照、雁门烟雨、鹿耳春帆、鲲身集绸、金群晓霞、鲫潭霁月、旗尾秋收。③定于日据时期的八景是:旭冈、淡水、八仙山、日月潭、阿里山、寿山、鹅銮鼻、东海断崖。④定于1953年的八景是:玉山积雪、阿里山海、双潭秋月、在屯春色、安平夕照、清水断崖、鲁阁幽峡、澎湖渔火。⑤现行八景是:阿里奇观、日月风姿、鲁阁幽峡、南湾极致、阳明风光、北投温泉、野柳公园、乌来飞瀑。
除了全省性的“台湾八景”以外,还有许多各地的“八景”。
基隆八景:鸡山聚雨、狮岭匝云、鲂顶瀑布、鲎屿凝烟、仙洞听涛=社寮晓日、海门、澄清、 杙峰耸翠。后又有新八景为:旭冈晴岚、米瓮晓霞、狮岭匝云、八斗夕照、灵泉晚钟、楮桥秋月、暖暖春水、社寮银澜。
淡水八景: ①坌岭吐雾、峰峙滩音、戍台夕阳、剑潭夜光、芦洲泛月、淡水吼涛、关渡分潮、屯山积雪。②罗汉朝佛、半月沉江、龙目甘泉、马炼香房、峰溪石壁、海山石门、石屏锦麟、烛台双峙。另有全淡八景:指峰凌霄、香山观海、鸡屿晴雪、凤崎晚霞、沪口飞轮、隙溪吐墨、剑潭幻影、关渡划流。
兰阳八景:龟山朝日、北关海潮、汤围温泉、隆岭夕照、西风爽气、石港春帆、沙喃秋水、苏澳蜃市。
新竹八景: ①旧八景:玉山积雪、马陵小海、磺窟响泉、双峰凌霄、三台叠翠、蛤市浮岚、吞霄渔舟、银锭绮霞。②新八景:法云禅寺、磺窟夜景、福星公园、昭忠宝塔、虎山温泉、虎屿浴场、崎顶云霞、五指凌霄。
台中八景:谷关泉韵、铁砧剑井、昆庐疏钟、雾峰笼日、甲溪掬月、梨山晓色、五指凌霄。
花莲八景:太鲁合流、八螺叠翠、能高飞瀑、筑港归帆、澄潭跃鱼、红叶寻蹊、秀姑漱玉、安通濯暖。
彰化八景:定寨望洋、丰亭坐月、虎岩听竹、龙井观泉、碧山曙色、清水春光、珠潭浮屿、鹿港飞帆。
南投八景:玉山积雪,双潭秋月、雾社云霞、碧山曙色、松岭远眺、庐山瘟泉、合欢奇观、八通古隘。
云林八景:龙门涌月、风麓飞烟、狮岩春曙、鹿社秋光、虎溪跃渡、象渚垂虹、珠潭映日、玉山流霞。
嘉义八景:玉山雪净、木园风清、北港秋荷、水沙浮屿、梅坑月霁、龙目甘泉、月岭晓翠、牛溪晚岚。又有
新八景:兰潭泛月、桧沼垂纶、弥陀晓钟、康乐暮鼓、公园雨霁、林场风清、鹭桥跨浪、橡苑听莺。
凤山八景:凤岫春雨、泮水荷香、琅荞潮声、冈山树色、翠屏夕照、舟渡晴帆、淡溪秋月、球屿晓霞。
高雄八景:旗山夕照、埕埔晓鹭、猿峰夜雨、戍楼秋月、江港归帆、鼓湾涛声、苓湖晴风、江村渔歌。
恒春八景:猴洞仙居、三台云嶂、龙潭秋影、鹅銮灯火、龟石印累、马鞍春光、罗佛山庄、海口文峰。
澎湖八景:龙门鼓浪、虎井澄渊、香炉起雾、奎壁联辉、案山渔火、太武樵歌、西屿落霞、南天夕照。
……
除了以上这些地区性的“八景”外,还有许多名山,具体景区的“八景”如:
圆山八景:神花朝曦、龙峒暮霭、稻埕春耕、芝山聚雨、星峰霁雪、古巢寒月、石壁丝虹、剑潭龙气。
炎山八景:碧潭垂钓、锦水梯灯、港湾消夏、歇斯底里桥晚眺、尖山夕照、网溪赏月、新竹牧笛、茅店鸡声。
龟山八景:山岗曙色、层岩晚照、雨中春树、秋林新霁、晴峦观海、古寺曛风、登峰野望、寒夜啼猿。
草岭八景:水火同源、深渊天堑、洞口长桥、太空飞瀑、嘉南云峰、深山猿啸、蝙蝙仙洞、石壁雄风。
青草湖八景:钟锋夕照、山寺朝曦、葫岛秋声、柴桥春色、五指列屏、双溪环带、寿塔塔凌霄、弥勒现肚。
八仙山八景:小阪泉、久良溪社、见返泷、岩松山、合流峡、侄保溪谷、斜头角、菊地台。
东山八景:寒泉试茗,枫亭待月、山房读书、别墅清谈、蕉岭听莺、雨后看山、曲径樵唱、沿溪渔歌。
日月潭八景:万潭浮屿、点点渔火、潭口九曲、独木舟、山水拱秀、杵声、荷叶金钱、水社朝雾。
另外还有台北县中和乡八景、北郭园八景、潜园八景、澄清湖八景等等。
有的八景以“八咏”或别的名称称之,如鼓山八咏:秀峰插汉、石佛凌波、鸡屿夜帆、斜湾樵唱、无兴古刹、石塔垂纶、旗滨渔火、龙泉甘林。
十二胜在台湾亦为数不少,全省性的十二胜有:①日据时期的十二胜:草山北投、新店、大溪、角板山、五指山、狮头山、八卦山、雾社、虎头山、旗山、大里简、太平山。②1996年台湾省旅游局重新选定的十二胜:太鲁阁、阿里山、溪头、阳明山、玉山、合欢山、日月潭、鹅銮鼻、故宫文物、野柳、大霸尖山、秀姑峦溪。
⑤ 周杰伦的阳明山MP3哪里可以下载
网络一下“周杰伦超级网”,不止是MP3,包括WAV、ALFC、APE无损、1080P高清MV和KTV版本都可以下载。
⑥ 如何评价周杰伦最新专辑《哎呦,不错哦》
亲,您好!《哎呦,不错哦》是杰伦的第十三张创作专辑,内含十二首歌曲。和之前的专辑一样,该专辑依然由杰伦制作完成。专辑首播主打歌《鞋子特大号》将在2014年12月5日在hit fm首播,12月10日展开预购,12月24日QQ音乐网络首发,12月26日全球同步发行。另外杰伦在本专辑中尝试多种造型,每一个都时髦炫酷吊炸天。关于它的评价,估计全世界都会用它的这个专辑名来进行评价——哎呦不错哦~这个专辑虽然不算是杰伦花费最多心思的一张专辑(花费最多心思的专辑是杰伦的第一张专辑《Jay》),不过不得不说而且毫不客气的说,这个专辑是全世界最刘奔的数字音乐专辑,没有之一。而数字音乐专辑有是什么呢?按照基本的定义来讲,它就是用数字格式存储的,可以用互联网和无线网络来传输。它的好处就是通过网络的传输,可以很方便的拷贝、播放,音乐的质量不会下降,因为它是以数字格式存在和存储的,所以这是我们对数字音乐的定义,而数字音乐专辑就是将专辑中的所有歌曲以数字音乐的方式进行发售。这是杰伦第一次的常识,同时也是杰伦向次时代音乐市场迈出的第一步,无论是对杰伦本人还是对世界都是有重大意义的。
⑦ 湖南都有哪些景点
湖南北有洞庭,南有衡山,东接井岗,西容武陵、吉首、凤凰、猛洞河,居其中者,便是古城长沙。依托主要公路及京广线、枝柳线,根据自然与人文的分类,及行政地区的分隔,我们把湖南旅游资源分为十五大旅游区:
长沙旅游区:
长沙作为湖南省的政治、经济、文化的中心,旅游接待设施比较齐全,服务项目服务内容比较周密。主要的景点大都与人文古迹有关。主要的景点有省博物馆(参观马王堆文物展),市博物馆(走马楼三国吴简),岳麓书院(千年学府),古麓山寺(湖湘第一道场),爱晚亭(停车坐爱枫林晚),橘子洲头(沁园春.长沙),第一师范(毛蔡风神),开福寺(离我们最近的寺园),铜官窑(唐代的天下第一窑)......此外,在长沙市市区外的宁乡花明楼镇,还有刘少奇故居,刘少奇纪念馆。菊花石雕是比较高档的旅游纪念品。浏阳新开设的大围山旅游区,还不算一个真正开发好的旅游区。据说它的投资者是想要以狩猎为龙头,带动旅游业。因此它对外宾和高消费者,特别是狩猎爱好者的吸引力较大。我个人认为,比不上其它的景点。
湘潭韶山旅游区:
湘潭,古称潭州,有1400多年的历史。景点有昭山、云门寺、岱子山遗址。昭山,位于长沙、湘潭、株州的交界处。北宋着名书画家米芾到此,十分倾倒,即兴绘成《山市晴岚》,并配诗:“乱峰空翠晴犹湿,山市岚昏近觉遥。正值微寒堪索醉,酒旗从此不须招”。山顶还有一座始建于唐的千年古刹----昭山禅寺。看昭山,最好在太阳初升时,青山抹金镏彩,云蒸霞蔚,不愧为湘东名山!云门寺和岱子山新石器时代遗址位于湘乡市。云门寺建于宋代,其中的观音阁中奉有千手观音象,造型优美。汉白玉雕十八罗汉象,栩栩如生,是我国古代石雕艺术精品。岱子山遗址为龙山文化遗址,共有八十多座墓葬,出土了石铲、石锛及壶、盆、碗、杯等陶质生活用品,具有重要的考古价值。韶山,是毛泽东同志的故乡。有故居、纪念馆、铜像广场及韶峰景区、滴水洞景区可供游览。参观韶山,要结合对当时的历史背景来进行。毛泽东故居很不错,有深厚的历史底蕴!滴水洞是神秘的“西方山洞”,据说《我的一张大字报》就是从这里写出的(此消息未经证实),至今仍是军事禁区,驻扎有部队。湘潭乌石寨有彭德怀故居,修得不是很好,但还是可以一游。
岳阳洞庭湖旅游区:
岳阳,古称巴陵,又名岳州。岳阳楼最早是三国鲁肃为操练水兵而建的阅军楼,东倚巴陵,西临洞庭,气势磅礴,是我国古代四大名楼之一,“岳阳天下楼”!岳阳楼的结构非常有特色,特别是楼顶的“盔顶”式构造,是我国古代建筑中罕有的样式。君山中蕴藏了一个神奇的传说----二妃寻夫。因此而有了二妃墓、湘妃祠等古迹,并有宋代杨幺起义的遗址及柳毅井、传书亭等景点。君山被李白誉为“白银盘里一青螺”!南湖是国际龙舟节的会场,也是国家水上运动基地。湖光山色,有“一龙赶九龟,九龟赶一癞(獭?)”的景观。岳阳南方70公里的汨罗江,据说就是楚国大夫屈原投江的所在,有屈原墓、屈子祠等古迹。
衡阳南岳旅游区:
衡山天下秀!衡山七十二峰,由于云雾的衬托,有“万丈祝融拔地起,欲见不见轻烟里”的形容。以祝融峰之高、水濂洞之奇、方广寺之深、藏经殿之秀,被称为“四绝”!南岳大庙是全国唯一的佛道合一的寺庙,为仿故宫九进式建筑。南台寺是佛教禅宗七祖怀让传法的所在,也是日本曹洞宗朝圣的地方。祝圣寺、南台寺、福严寺、上封寺、清凉寺同列为南岳六大佛教丛林。衡阳市中有船山故居、石鼓书院、禹王古碑等古迹及雁峰烟雨、石鼓江山、花芍春溪等胜景。
株洲炎帝陵桃源洞景区:
株洲是我国重要的铁路交通要塞。据《史记》记载:炎帝神农氏葬于茶乡之尾。晋代《帝王世纪》载:“炎帝神农氏...葬于长沙”。宋《路史》载:“葬于长沙茶乡之尾,是曰茶陵”。在哪?在现茶陵附近的炎陵县。陵殿庄严肃穆,古朴凝重,令人肃然起敬。有鹿原洞、霞桥、天池等名胜。桃源洞景区是国家森林公园,有2000余种植物,200多种脊椎动物。风景区内,分布了桃源洞瀑布、黑龙潭、石板滩、狮子岩等40多处景点,是集观赏旅游与考察旅游于一体的好去处。
郴州旅游区:
郴州因宋代诗人秦观的《踏莎行.郴州旅舍》中“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”而得以名扬天下。作为古城,它有2000多年的历史。晋代着名炼丹家葛洪以“苏仙公”为题,将苏仙传说记录下来。于是,苏仙岭闻名天下。并有宋秦观作词、苏轼作跋、米芾书写的摩崖石碑,史称“三绝”!万华岩是郴州仅次于苏仙岭的景点,是一个巨大的溶洞,长2110米,总面积27000平方米。洞口处岩壁陡峭,一道瀑布从50米高的岩顶飞落,十分壮观!此外,还有一座颇具神秘感的处所----国家体育训练基地。在这里,我们可以一探女排“五连冠”的秘密!郴州的山水风光还有多处胜景。有被称为“天然树木园”的莽山,有风光旖旎的兜率岩等等。
永州浯溪旅游区:
在我国古代文学史上,柳宗元占有重要的地位。坐落在永州的柳子庙,就是人们纪念他的所在。庙中大殿的四壁上,镶嵌着四块由韩愈作文、苏轼书写的《荔子碑》及宋代的《捕蛇歌》、《访愚溪偈柳子庙》,清代的《愚溪怀古》等文。于永州城郊可观赏永州八景:朝阳旭日、苹洲春涨、愚溪眺雪、山寺晚钟等。其中,苹溪春涨即是“潇湘八景”中的“潇湘夜雨”!浯溪自古号称“浯溪胜慨、雄冠三湘”。它是发源于阳明山的一条小溪,溪旁怪石古木,勘称胜景。有唐梓、宋柏和元明清的松树、檀树。怪石如雄狮,似猛虎,更有的如同老牛小猴一般,景观十分奇特。最为出名的是唐代颜真卿书写的《大唐中兴颂》!碑纵3米,横3.2米,332字,字径15公分。文奇、字奇、石奇,是为“三绝”,后人誉为“百拜不能休”,其拓本“家家传宝逾琳琅”,从此为浯溪留下纪念的文人墨客络绎不绝!现存有380多方石刻,浯溪形成了“无崖不刻文,有石就题诗”的独特露天碑林!
九嶷山旅游区:
九嶷山又名苍梧山,位于湖南南部,宁远县境内。“苍梧之野,峰秀数郡之间,罗岩九峰,各导一溪,柚壑负担,异岭同势,游者疑焉,故曰:九嶷”。相传舜帝葬于九嶷。九嶷山对于寻根祭祖的华夏子孙来说,游玩的处所主要是舜源峰、舜帝庙、三分石、宁远文庙等。舜源峰为主峰,周围铺以峨皇、女英等八峰,拔地而起,共同构成九嶷山。舜帝庙是一座规模宏大的祭祀庙宇,其中藏有明万历年间的“抚瑶颂碑”,清代的“九嶷山图”石刻。九嶷山的天然溶洞丛生密布,比较着名的有紫霞岩、玉倌岩、飞龙岩等。植物品种繁多,并可体会瑶族风情。
武陵源旅游区:
武陵源是国家一级保护区,进入了联合国教科文组织的世界自然遗产保护名录,是罕见的砂烁岩风林地貌,有“大自然的迷宫”、“天下第一奇山”的美称。张家界是我国第一个森林公园,有3000多座奇峰,岩峰四壁如同刀削斧劈,整齐而又奇异。主要游览点有黄狮寨、腰子寨、金鞭溪等。“山奇水秀”是它的特点,着名摄影家陈复礼曾说它:“一生好入名山游,青岩奇观入镜头;三山五岳勘比美,华夏风光第一流”。索溪峪处在砂岩与石灰岩的交界处,它没有张家界的峻峭,但又以“十里画廊”,“西海”着称。景点有十里画廊、西海、宝峰湖、黄龙洞等。此处天生桥颇为险峻。子山有“云雾、月夜、霞日、冬雪”四大奇观,各具魅力。这三个景区合而为一,就构成了武陵源景区的独特景观。
猛洞河旅游区:
猛洞河位于湖南省湘西土家族苗族自治州境内。旅游区内是明代徐霞客定名的“岩溶”地貌,即“卡斯特”地貌。游人形容它:“原始古朴、险峻威猛、清秀神奇”。有仙人洞、洗心泉、观音岩等自然景观和距今800年的司城、玉皇阁、德政石碑等人文古迹。它既有岩溶深谷、悬崖峭壁,又有石林钟乳、阴河暗瀑。明代才子唐伯虎游了猛洞河后写到:“天外浮云总渺茫,山间流水玉辉光。千寻万壑悬崖落,一道银光到海长。和月掬来还有影,带花汲取岂无香。随流好入华阴道,莫向天台问沅郎”。
吉首凤凰旅游区:
吉首是湘西土家族苗族自治州的首府,江河纵横交错,山川壮丽,锦绣如画。它又是以苗族为主的少数民族聚居地,一栋栋的吊脚楼,一排排的杨柳,加上动人的苗歌、苗舞,民族风情颇为诱人。在这里,按地域分为吉首、乾州和德夯矮寨三个小景区。吉首市以反映苗族历史文化为特点,有民族博物馆、民族文化宫、桐木潭古兵营、沅溪书院等游览点。乾州和德夯矮寨的景点,主要分布在峒河和万源江沿岸,以古老的苗寨、奇特的峡谷、溶洞、瀑布为主。苗寨的建筑风格,多是以城外一道古城墙,城内青石古街,旁边的街坊多用石砌,且多有石狮,如乾州。这些建筑多为古物,组成了一副民族风格的水墨画。吉首还有我国最高的瀑布----流沙瀑布,高216米,从月亮岩飞泄而下,在峡谷山风的吹拂下,漂移不定。德夯燕子溪瀑布群由7道飞瀑组成,值得一游。此外,吉首地区也有数量不少的溶洞。
桃花源旅游区:
“采菊东篱下,悠然见南山”。东晋陶渊明怎么也想不到,他的一篇《桃花源记》令桃花源名声鹊起,成为“把古今游人忙煞”的游览胜地。桃花源位于桃源县西南15公里的水溪附近,前面是滔滔的沅江,后面是绵延的武陵群峰,悠悠千载岁月将那莽莽丛山妆点漂亮,曲径石阶亭台楼阁又为它添上点睛一笔。桃花源分为桃花山、桃源山、桃仙岭、秦人村四个景区,以桃花山、秦人村为中心,有桃花山牌坊、桃花溪、桃林、菊圃、方竹亭、遇仙桥、秦人古洞、桃花观、集贤祠等70余处景点。桃花源风景极佳,历代文人到此必有名作,现存咏诗900余首,联匾及石刻100余处。
邵阳崀山旅游区:
春秋时期,邵阳就已经正式建成,当时名叫“昭陵”,晋代避皇帝名讳,改名“邵阳”,现在是省级历史文化名城。它的历史、宗教、文化旅游资源十分丰富,有水府庙、北塔、昭阳侯城遗址、法相岩石刻、魏源故居等。崀山在邵阳新宁,是典型的丹霞峰林地貌。离县城22公里的窑市镇黄背村,有汤家坝天生桥,跨度64米,拱高20米,桥面宽14米,厚5米,为一巨大的丹霞巨石坍塌而成,桥体呈赤红色,气势非凡!在景区内,还有仙人桥,笔架山天桥两座自生桥,以及10处一线天景观。牛鼻寨一线天位于县城西南9公里,两座石峰的崖面对立而成,高150米,宽1000米,全长238米。最大的溶洞为飞濂洞,长1000米,洞内有3处瀑布,13个支洞。邵阳的浙水飘流,也颇有魅力。香港的中国旅行社的老总漂了以后,说:“这是亚太(亚洲太平洋地区)第一漂”!
益阳沅江桃江旅游区:
益阳为“鱼米之乡”,盛产松花皮蛋、竹器等,有“银益阳”的美称。景区有栖霞寺、裴公亭、白鹿寺及关羽磨刀的“磨刀亭”、鲁肃抗蜀的“鲁肃堤”、蜀吴谈判的临江亭等等。沅江以“流水归宿之地”而得名,有凌云塔、魁星楼、洞庭湖博物馆及“远挹七十二峰之岳色,近临八百余里湖波”的镇江楼。桃江在30年代就名扬天下,原因就是着名儿童歌舞音乐家黎锦珲先生的一首《桃花江是美人窝》的歌。传说三闾大夫屈原被流放到桃江凤凰山,写下了千古名作----《天问》,现在还有屈子钓台等遗迹。桃江的浮邱山被称为“小南岳”,和桃花湖、罗溪瀑布等共同构成桃江风景区。
娄底湄江旅游区:
娄底是湖南着名的矿区,有“世界锑都”之称。娄底波月洞曾用作《西游记》的外景拍摄。着名的国际主义战士罗盛教的故居,就在新化县。湄江旅游区总面积108平方公里,为中低山岩溶地貌,现建有八个观景区:观音岩景区(峭壁峡谷)、塞海景区(峡谷天然湖)、神仙桥景区(仙人洞、天生桥)、黄罗湾景区(峭壁、自然壁画)、龙泉峡景区(瀑布峡谷)、清流潭景区(地下阴河溶洞、千丘田)、湄峰湖景区(水库),仙女峰景区(山峰)。
⑧ 求深圳万科城 阳明山 别墅平面图
地图搜索啊,然后截图过来 呵呵
⑨ 基本图像分析
grayscale image---->灰度图像的意思
了解了图像原理之后,我们就介绍分别有哪些图像的种类,而这些图像又以档案的形式储存在硬盘里面,或者传输于网路之上.
关于档案格式的最主要考量就是压缩的方法,我们介绍压缩的分类与应用上的考量.
数位图像的像素 (1/2)
这是一份所谓 320 x 200 的图,它的“宽度”(Width) 有 320 像素 (pixels),“高度” (Height) 有 200 条线 (lines).
先解释像素 (pixel).一张像这个小丑图的数位图像,其实是由一堆小粒小粒的色彩排出来的.
每一小粒色彩代表一个单一的颜色,这些不同的颜色凑在一起,被我们看到,就在脑袋里产生了意义,因而认出来这是一个化了妆的小丑.
每一小粒色彩,用一个,两个,或三个数来纪录,称为一个“像素”.
数位图像的像素 (2/2)
所谓 320 x 200 的图,就是宽有 320 个像素,高有 200条线 的图,想象那些像素排成一个矩形,总共有 64,000 个像素.
230 x 200 的像素矩形太大了,所以我们故意把它缩小成一张 40 x 25 的图.
如果觉得它太小了看不见,可以放大八倍 (宽和高各放大 8 倍) 来看看.
256 色图
缩小的小丑图是一张‘256 色’图,宽有 40 个像素,高有 25 个像素.每个像素用一个介于 1 和 256 之间的数表示.
256 色图
‘256 色’图的像素代表的不是色彩,而是色彩的编号.以这张小丑图为例,它一共只用到 81 种不同的颜色.
灰阶图 (1/2)
现在展示一张灰阶的小丑图.它的宽度是 320,高度是 200,也就是仍然有 64,000 个像素,但是此时是个‘灰阶’图,每个像素就直接纪录那个位置的灰色亮度.
我们可以观察,这张‘灰阶’图的像素数值与‘256 色’图的像素数值相同,电脑只是将像素的数值解释成‘亮度’,就造成了这张图.
灰阶图 (2/2)
‘灰阶’图不需要另外储存色盘,每个像素直接纪录那个位置的灰色亮度.因为电脑知道,譬如说 64 号亮度的 RGB 亮度就是 (64, 64, 64).为了能够列出像素的数值,我们还是只看那张缩小的黑白版小丑图 .
高彩图
所谓‘高彩’图就是同一张图里面可以显示不超过 65,536 种不同的颜色.很显然地,像小丑图这种总共只有 64,000 个像素的图,不太可能用到这麼多不同的颜色.‘高彩’图的每个像素要用两个数表示,每个数都介于 0 和 255 之间.
…..
全彩图
所谓的‘全彩’图就是同一张图里面可以显示所有可能的色彩,也就是 255 x 255 x 255 共约一千六百万色.很显然地,像小丑图这种总共只有 64,000 个像素的图,根本不可能用到这麼多不同的颜色 (每个像素只代表一个颜色).
…
图像的‘资料量’
所谓图像的‘资料量’就是一张数位图像在记忆体内所占有的空间.
资料量越大的图像,通常在萤幕上看起来越大,色彩也越丰富,但是它占用的记忆体就越多.
视觉上我们认为数位图像有两个维度:宽 (Width) 和高 (Height).
现在要接受一个新的概念:数位图像其实有三个维度:除了宽度和高度之外,还有‘深度’或者‘厚度’.
而数位图像的资料量,就是这三个维度的乘积,也就是体积.
数位图像的深度
决定图像资料量的第三个维度就是选用的色彩丰富程度,术语称作深度 (Depth).
其实深度就是每个像素代表几个数的意思.色彩最单调的就是‘灰阶’图,它的深度是 1.
比‘灰阶’图多一点点色彩的是‘256 色’图,它的深度理论上也是 1,因为每个像素只代表一个数:色盘上的编号.
但是因为含有色盘的关系,经验上我们就说其深度是 1.01.这是一个我不打算讲清楚细节的地方.
‘高彩’图的深度是 2,‘全彩’图的深度是 3.
图像的资料量
一张数位图像的资料量,就是上述宽,高,深所形成的立方体体积,而单位是 Byte (‘字符’或‘位元组’).电脑的术语中,称 1024 Byte 为一个‘千’Byte,记做 KB (kilo-byte);又称 1024 个 KB,或者大约一百万个 Byte 为 MB (mega-byte).
以一张 320 x 200 的‘灰阶’图为例,其资料量就是 320 * 200 * 1 = 64,000 byte 也就是 62.5KB.
以一张 320 x 200 的‘全彩’图为例,其资料量就是 320 * 200 * 3 = 192000 byte 也就是 187.5KB.
档案与压缩
在这张图像,软体和档案之间的关系示意图上,我们看到电脑以‘档案’的形式储存数位图像于磁盘机内,或者传输数位图像于网际网路上.
负责储存或传输的是作业系统 (OS),例如 MS-Windows 98, ME, XP 之类的.
但是负责展现图像的软体,例如 MS-IE,档案总管,ACDsee 或 PhotoImpact 之类的,却要负责把档案内容转换成像素的数值,若是遇到‘256 色’图,还要处理色盘.
压缩比
档案通常不会一五一十地储存像素 (和色盘) 所对应的数值,而是储存经过压缩的像素数值.
压缩的过程其实是按照一种数学函数,把像素的数值按照函数规则映射到另一种数值.
我们使用电脑,应该已经知道每个档案的性质之中,有所谓的‘档案大小’,也是用 Byte 作单位来计量.
压缩之后的数位图像通常会变得比较小,也就是说档案大小应该会小于图像的资料量.变小的比率就是‘压缩比’.
无失真(Lossless)压缩与破坏性(Losssy)压缩 (1/2)
无失真压缩与破坏性压缩 (2/2)
图片格式的压缩法 (1/2)
图片格式的压缩法 (2/2)
图像的呈现
在这个可爱的动画里面,我们提示:是监视器‘跑去拿’VRAM 里面的指示,而不是电脑将指示从 VRAM ‘送给’监视器.监视器每隔一小段时间就去电脑里面拿 VRAM 里面的指示,然后按照只是在萤幕上扫射各种不同的颜色.因为它扫得很快,我们的眼睛因为视觉暂留的关系,就觉得那个画面是静止的.
像素和光点
像素和光点之间的对应,正常的时候是 1 对 1,也就是一个像素就对应一粒光点.让我们重温缩小版的小丑图,当像素与光点是正常地 1:1 的时候,实在是很小,看不见.如果有必要的话,软体可以让一个像素对应更多粒光点,例如 1:64.这就是‘强迫放大’一张图像的效果.虽然图像的画面是放大了,不过一点也没有变得比较清楚.
所谓监视器的‘分辨率’就是每列有几个光点,一共有几列光点.例如 800 x 600 的分辨率就是在监视器上,每列有 800 个光点,一共 600 列.
影像媒体
影像原理
影像格式
数位图像导论
图片JPEG影像类型讨论
图形压缩,解压缩探讨JPEG 原理
图片JPEG影像类型讨论 (1/3)
目前影像压缩的方法有很多种,基本上可以分为“无失真”及“有失真”两类.例如我们常见的PCX ,GIF ,TIFF ,及TGA 等格式就是属于无失真的影像压缩格式.
它们利用传统档案的压缩原理及技术来处理影像压缩,所以压缩前的原始影像与压缩后还原的结果丝毫不差.
至于我们所熟知的 JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group) 则是属于有失真的影像压缩格式.
图片JPEG影像类型讨论 (2/3)
JPEG 由国际标准组织(International Organization for Standardization ,简称ISO) 和国际电话电报谘询委员会( International Telegraph and Telephone Consultative Committee ,简称CCITT) 所建立的一个数位影像压缩标准,主要是用于静态影像压缩方面.
JPEC 采用可失真(Lossy) 编码法的概念,利用数位余弦转换法(Discrete Cosine Transform,简称DCT) 将影像资料中较不重要的部份去除,仅保留重要的资讯,以达到高压缩率的目的.
虽然被JPEC 处理后的影像会有失真的现象,但由于JPEG 的失真比例可以利用参数来加以控制;一般而言,当压缩率( 即压缩过后的体积除以原有资料量的结果) 在5% ~15% 之间时,JPEC 依然能保证其适当的影像品质,这是一般无失真压缩法所作不到的.
图片JPEG影像类型讨论 (3/3)
我们将以下图的阳明山风景为例,利用不同的JPEC 压缩参数(PHOTOIMPACT 5.0 渐进式 1024 X 768)来压缩它,其压缩的结果如图二和图三.图二的影像品质与原图十分接近,而压缩率已达65% ;至于图三,其压缩率为25% ,压缩效果良好,但此时影像品质已经有明显的失真了.
JPEG100 原图100%_ 671K
JPEG65 压缩65%_ 341K
JPEG25 压缩25% 261K
JPEG原理 (1/3)
JPEG所根据的原理是:人的眼睛对影像中亮度的变化最为敏感,远远超过对颜色变化的感觉,所以,JPEG储存的,并不是一点一点的颜色,而是亮度及颜色的"变化率".借着变化速率的曲线的还原,来重现大部分的影像,尤其是影像的"感觉".
对大部分JPEG型态的压缩来说,第一步要先将RGB转换成亮度与色度,最常见的是CCIR601格式,也就是所谓Y,Cb,,Cr格式,Y代表亮度,Cb代表蓝色色度,Cr代表红色色度( 也可用U代表Cb, V代表Cr,即所谓YUV格式),转换公式如下:
Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
Cb = 0.1687R – 0.3313G + 0.5B
Cr = 0.5R – 0.4187G – 0.0813B
这是一个不会失真的转换,Y,Cb,Cr还是可以完全转换回R,G,B的.
JPEG原理 (2/3)
由于人眼对亮度远比对色度敏感,所以在压缩和重建影像时,可以用份量较多的Y,而减少Cb 及Cr的份量.
转换后的数值,仍然是一个图点一个图点的格式.必须将相邻近的点合并,透过DCT(Discrete Cosine transform)转换,将点资料转换成"变化速率"的曲线资料,再将这曲线数位化(这就就是造成JPEG失真所在的地方) .
数位化时所用的系数,决定了资料流失量的多寡,及影像品质的好坏,这些被数位化后的资料,还可以再用Huffman或其他编码方式,予以压缩,存成JPEG档案.还原的步骤刚好逆其道而行.
首先,将JPEG资料解压缩,变成变化速率数位曲线,然后使用逆向的DCT转换,重建影像.原本一些低阶的位元,可能无法重现,都用0加以补足.
JPEG原理 (3/3)
由于Y,Cb,Cr的重要性不同,JPEG允许三者各自赋予不同的份量.例如:以一个2x2点矩阵(共4个图点)来说,Y值最好有4个(共有4个图点),但Cb,Cr各自只记录一个(平均值),这样一来,原本在RGB模式,需要4x3=12 bytes的资料,现在只需要4+1+1=6 bytes,无形中节省了50%的空间,但影响影像品质并没有太多.
致于DCT,其实是有点类似傅立叶转换,将原本属于振幅强度的资料阵列,转换成强度变化频率的资料阵列.
JPEG使用线性数位化,也就是每一个DCT转换值,都被一个不同的数位化系数去除,再四拾五入到一个整数,以储存起来.在这个过程中,变化率阵列的每一个元素,将会视其频率大小,除以一个不同的系数.
对人眼来说,比较缓慢的变化,会比快速变化更被注意.这个过程会把资料的长度大幅降低.所以变化率越大的元素,压缩比越大.这也就是JPEG对于不规则影像( 如电视画面,照片等)比较有利的地方.
影像媒体
影像原理
影像格式
数位图像导论
图片JPEG影像类型讨论
图形压缩,解压缩探讨JPEG 原理
图形压缩,解压缩探讨JPEG 原理
JPEG是一种对彩色或灰阶之类连续色调图形作压缩和解压缩的标准.
这个标准是由ISO/IEC JTC1/SC29 WG10所订定.JPEG可应用在许多如研讨画图片,彩色电传,影像资料库,桌上出版系统,多媒体及医疗等的静态影像的压缩之上.
JPEG最基本的概念就是将影像的一个区块从空间域转换为频率域.一般而言影像高频部份的量会比低频部份要小得多.
而由于人们的眼睛对空间高频的部份较不敏感,因此高频部份就可以用较大量化处理的方式来产生较为粗略的影像来表示,由于较粗略的影像需要较少的位元,于是可以大幅度地减少要储存或通讯的资讯量,而缩减后的资讯影像也的确可以为人们的视觉感官所接受.
影像压缩原理
资料的压缩方法可分为无损压缩 (lossless compression) 与略损压缩(lossy compression)两类.
对于资料本身在压缩后再还原必须保持原貌的需求上,必须使用无损压缩,无损压缩有不得失真的限制,因此压缩效果有限.对于文数字,程式等资料型态适用.
影像资料的一个特性是空间冗余(Spatial Rendancy).
一般来说,在同一张画面上必有一些共通特性(Correlation),也许是色彩上的,也许是几何上的,或是其它特征值得到的.
所谓的空间冗余去除,就是要识别出画面中重要的元素,并移除重复且较无影响的元素的动作.
影像压缩方法概说 (1/2)
首先介绍一种基本的压缩方法: 称为变动长度编码法(Run Length Encoding,简称RLE).
其原理是把资料中重复多次的内容,记录其内容细节与出现约次数.例如: ABCDEABCDEABCDEABODE,我们可记录ABCDE出现4次,两项资讯,是不是比直接记录重复的ABCDE要精简呢
变动长度编码法的算法相当简单,除了可以直接应用外也可以与其他压缩方法搭配.
但变动长度编码法不一定能达到压缩的效果,有时候遇到重复性很低的资料,压过的大小可能不减反增.
影像压缩方法概说 (2/2)
In order to understand the correlation between pixels in an image and hence decide which data to eliminate mathematical transforms are used.
目前使用在影像压缩的最普及数学转换为离散余弦转换 (DCT,Discrete Cosine Transform) .
DCT是用来分析影像资料中较不重要的部分,然后用量化(Quantization)方法将其去除,仅保留重要资讯,来达到高压缩的效果,
而其失真比例可以利用量化参数来加以控制.此方法用于JPEG格式之影像,当压缩比在5% ~ 15%间时,依然能保证其适当的影像品质.此一压缩方法的发展,让影像媒体的储存与应用更加地方便.
JPEG Compression with Different Quality
Original
QF=20
QF=50
QF=30
QF=80
QF=10
原图与压缩图比较
原图与压缩图比较 cont'd
原图与压缩图比较 cont'd
原图与压缩图比较 cont'd
原图与压缩图比较 cont'd
原图与压缩图比较 cont'd
Subjective View of Titanic
Baseline JPEG Encoding
Convert to
8x8 block
Subtract
128 in pixel
DCT
Transform
Quantize
Zigzag/
RLC
Entropy
Encode
DPCM
Encode
DC coefficient
AC Range: -1023 ~ 1023
DC Range: 0 ~ 2048
JPEG 编码及解码器
8X8
像素
区块
FDCT
编码资料流
JPEG
语法
产生器
无失真压缩
霍夫曼编码
失真压缩
量化处理
斜向
扫描
量化表
霍夫曼
编码表
FDCT:Forward Discrete Transform(正离散余弦转换)
8X8
像素
区块
IDCT
编码资料流
JPEG
语法
产生器
无失真压缩
霍夫曼编码
反量化
斜向
扫描
量化表
霍夫曼
编码表
IDCT:Inverse Discrete Transform(逆离散余弦转换)
JPEG编码方式
为了因应不同的通讯及储存状况下之应用,JPEG提供二四种不同的编码方式:
1,循序模式 (Sequential mode)
2,渐进模式(Progressive mode)
3,层模式(Hierarchical mode)
4,无失真模式(Losslessmode)
1,循序模式(Sequential mode)
循序模式编码的方式将影像以扫瞄方式由左至右由上而下作编码,这个循序模式的编码架构简单而有效率,对大部份的应用程式是相当合宜的,架构仅对资料作单一次处理的方式作影像编码的工作,也就是所谓的循序编码的模式了.这种方式对每个输入资料提供8位元的分辨率.
Sequential Coding Example
Sequential Coding Example
2,渐进模式(Progressive mode)
影像的建立无论是采取从模糊的低频影像到清晰的高频影像 (即频谱选择 方式),或是自最大有效位元到最小有效位元的建立方式(即连续近似法), 渐进模式的编码都对影像作多重扫描来作处理.以频谱选择方式为例,影 像以DCT转换到频率域,而一些频宽可立即从DCT系数得到,由于只执行一次DCT,因此在这样的方式下只有一种的空间分辨率.渐进模式对于在频宽受到限制的频道上作影像传输相当有用,使用者可以先看到粗略的影像,再决定是否需要最终的影像.
渐进模式解压缩后影像呈现的方式,先出现模糊的低频影像,而后再显现清晰的高频影像.这种的编码方式满足了许多应用程式渐进呈现显示,算术编码以及对分辨率 (如12位元)的较高需求,算术编码法提供了比Huffman编码法有5-10%更好的压缩.
另外此模式也对循序编码和八位元的分辨率提供了支援.
Progressive Coding Example
Progressive Coding Example
3,阶层模式(Hierarchical mode)
阶层模式的编码方式乃是将影像以低空间分辨率的影像先作编码,再以此低分辨率影像为基础对较高分辨率影像与低分辨率影像问的差异作编码以得到较高分辨率的编码影像.
相同一个影像可以以阶层模式作好几种不同分辨率的编码,阶层模式可以同时满足各种具有不同容量的设备上,使得即使低价的设备也可以将此一多分辨率的影像作解码后得到其所能达到的最佳品质.
相较之下.渐进模式只能采用单一分辨率作影像的重建与显现,阶层模式的确为各种不同的设备提供了更佳的强性与分辨率.
Hierarchical Coding Example
4,无失真模式 (Lossless Mode)
所谓的无失真表示了此模式可以将影像原原本本地将影像还原重建回来.
为了重建时能得到和原来完全一样的影像,在无失真模式下并没有使用DCT,也因此无失真模式的压缩率比使用DCT作压缩处理的失真方式要低得多.
这种模式一般只用在一些如重要的医疗影像等对影像有无失真需求的场合之中,而各个像素的数值从二位元到十六位元都可以.
另外这种的处理模式对循序编码也提供支援,使用者可选择Huffman编码或算术编码的方式作处理.
Lossless Coding
Predictor
Entropy Encoder
Huffman
Table
Source Image
Compressed Data
Lossless encoder
亮度与色度 (1/2)
虽然JPEG并未对色彩空间作规划,但大部份的JPEG应用程式都不用RGB的表示方式.而以YCbCr来表示;另外,也由于人的视力系统对色度的敏锐度比较不高 .
因此以 YCbCr 色度的方式来表示可以再做一次作取样(Subsampling) 来减低资讯量,这也是普遍使用YCbCr.另一个重要的理由.如下图所示的.
4:4:4格式代表 YCbCr 原来完整的资讯.而色度表示法可以再次取样以4:2:2或4:2:0格式来表达;4:2:2格式将原本的资讯旦减少为三分之二.
而4:2:0格式则可以将资讯三减少为一半.虽然色度的资讯量减少了.但对人的视觉神经而言却仅仅感受到微小的差别而已.
亮度与色度 (2/2)
离散余弦转换
为了说明执行离散余弦转换 (DCT: Discrete Cosine Transform)的影响,我们将以自一张图取下的一个小区块 (8X8像素)的亮度资料,并将之转换成空间频率域,而后再自每个像素值中减去128以期每个像素都可以符合在DCT算法中的8位元运算范围.经过转换后的二维 (2D)系数如下所示,这个2D频率域的横轴以fx表示而纵轴以fy来表示;左上角代表DC的系数值 -80,低频部份包含了区块的大部份能量.而对人眼较不敏感的高频部份,则通常含有较低的能量.
0
0
0
-2
-4
0
8
0
-2
-2
0
0
0
6
0
12
0
0
-2
0
-4
6
8
-2
0
-2
4
10
-6
-2
0
8
-2
4
4
-4
-12
0
-4
10
2
0
0
0
12
8
-8
24
0
-2
-2
2
6
-6
4
-80
量化 (1/2)
以下所列为 JPEG所建议的量化(Quantization)矩阵,以期能对每秒 30个 720X576像素画面的 CCIR-601 标准作影像的处理与显示.
这个矩阵的目的是在对亮度(Luminance)是作量化处理,至于色度(Chrominance)系数则还有另一个矩阵做处理.
99
103
100
112
98
95
92
72
101
120
121
103
87
78
64
49
92
113
104
81
64
55
35
24
77
103
109
68
56
37
22
18
62
80
87
51
29
22
17
14
56
69
57
40
24
16
13
14
55
60
58
26
19
14
12
12
61
51
40
24
16
10
11
16
量化 (2/2)
在亮度系数的量化方面,每个 2D DCT 系数除以相对的量化矩阵的值,在四舍五入后得到如下的量化后 DCT 系数:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
-1
2
0
0
0
0
0
0
0
-5
举例来说,DC系数 -80除以其所相对应值16后得到量化值 -5.注意量化后区块高频部份出现许多零值,代表人类视觉系统对高频部份并不敏感.由于四舍五入的部份并不能在解码时重现,因此这个步骤将是个失真的过程.
斜向扫描 (Zigzag Scanning) (1/2)
区块在量化之后,只有低频的部份有非零值,为了能进一步地减少储存空间与通讯容量的大小.
尽可能地将零值放在一起,使得处理时能以几个零来表示而非个别的处理每个零.
因此运用如下图的方式做斜向扫描 (zigzag scan),这种斜向扫描的扫描线乃是沿着空间频率大小增加的方向作扫描的.
使得许多的零可以被串接在一起,达到原来的期望.
斜向扫描(2/2)
对量化后系数作斜向扫描的情形,斜向扫描仅针对AC系数部份作处理.
也就是跳过左上角DC系数的部份,至于DC系数的部分则另行以下图的方式与其所相邻的区块作扫描.
字流长度与霍夫曼编码法
扫描完成后,接下来的工作便运用字流长度 (Run length)与霍夫曼(Huffman)编码法混用的方式,以期使得位元的数量能够达到最佳化的目的.首先自斜向扫描处理取得序列的AC系数,如上例得到以下数列:0,2,1,-1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,-1,0,0,-1,..,0,而后字流长度或称为变动长度(Variable length)编码对这个序列作编码以更进一步地降低所需的位元数,编码的数值所得到的是由零值的数目按着非零值的数所构成,而得到如下的编码序列格式:
(字流中零值的数目,下个非零值的数)
因此,如上面的例子就可以编码成:(1,2) ,(0,1) , (0,-1) , (2,1) , (1,1) , (0,1),(0,1),(2,1),(3,-1),End of Block (EOB) 来表示;而后再以霍夫曼编码减少为了要代表字流长度编码的位元数.
霍夫曼编码是依统计所推论出来让最常用的码以最少的位元数来表示,JPEG为亮度与色度的DC及AC的霍夫曼编码提供了一个表格以为处理之需;另外在作阶层模式或无失真模式编码时,也可借以算术编码表的运用来取代霍夫曼编码表.
⑩ 湖南永州哪里好玩
湖南永州哪里好玩?
1.浯溪碑林
位于永州祁阳县城西南的湘江西岸,为我国罕见的露天诗海碑林。此地山水秀美,史载唐代中期的诗人元结非常喜爱这里,就在溪水之畔建庐而居,又建吾台,并将该溪命名为“浯溪”,浯溪由此得名。元结在公元761年撰写了《大唐中兴颂》,后来大书法家颜真卿将元结的这篇文章书写下来镌刻在江边崖石上后,从此浯溪名闻天下。以后又有宋人黄庭坚、清人何绍基、吴大徽等名家来此题名刻石,逐渐形成了碑林。碑林中还有清代越南使者途经此地留下的刻石四块。
2.阳明山
阳明山处于双牌、宁远、祁阳三县交界处,为南岭山脉北部的独立山地,主峰海拔1625米,整个山势沟谷深切,陡峭奇峻,当海拔上升到1000米以后,地形突变,形成若干狭长盆地,相对高差仅100-150米,状似“山原地貌”。这里雨水全年分配均匀,无明显伏旱和秋旱,年降雨量达2000毫米,年平均气温12°C左右,无霜期仅150天。母质多为砂岩,偶有花岗岩露头。山坡土层浅薄,角砾几乎遮遍地表。坡度一般在35度以上。