Техника наложения компресса: Постановка согревающего компресса

Содержание

Постановка согревающего компресса

Цель:
лечебная.

Показания:

1.Инфильтраты
после инъекций. 2.Воспалительные
процессы в мышцах и суставах.

3.ЛОР-заболевания.

4.Ушибы
на вторые сутки.

Противопоказания:

1.Кровоизлияния.

2.Гнойные
заболевания кожи.

3.Нарушение
целостности кожных покровов.

4.Опухоли
различной этиологии. 5.Травмы и ушибы
в первые сутки.

6.
Отказ пациента.

Подготовить:

1.Марлевую
салфетку, сложенную в 8 слоев.

2.Емкость
с 40% этиловым спиртом.

3.Компрессную
бумагу.

4.Вату.

5.Бинт.

6.Ножницы.

Подготовка
пациента
:

1.Установить
доверительные отношения с пациентом.
Объяснить цель и ход процедуры, получить
согласие.

2.Пациента
удобно уложить или усадить

3.Освободить
от одежды тот участок тела, куда
необходимо наложить компресс.

4.Осмотреть
кожные покровы пациента на месте
постановки компресса, убедиться, что
нет противопоказаний.

Техника
выполнения
:

1.Вымыть
руки.

2.Смочить
марлевую салфетку в 40% спирте.

3.Наложить
на кожу пациента хорошо отжатую
салфетку.

4.Накрыть
марлю компрессной бумагой, которая
на 1,5-2 см шире влажной салфетки (каждый
последующий слой компресса увеличивается
на 2 см.).

5.Положить
слой ваты.

6.Зафиксировать
компресс бинтом.

7.Оставить
компресс на 6-8 часов.

8.Снять
компресс, осушить кожу (марлевая
салфетка должна оставаться влажной
и после снятия компресса)

9.
Уточнить самочувствие пациента

Последующий
уход
:

1.Наложить
сухую теплую повязку на место постановки
компресса.

2.Весь
использованный инструментарий
подвергнуть дезинфекции.

3.Вымыть
руки.

Возможные
осложнения
:

раздражение
кожи.

Примечания:

1.Если
компресс накладывается на ухо –
вырезать по размеру уха отверстие в
марлевой салфетке и в компрессной
бумаге.

2.Проверить
правильность наложения компресса
через 1-1,5 часа (подвести палец под
прилегающий к коже слой, при правильном
наложении марлевая салфетка должна
быть теплой и влажной).


поинтересоваться у пациента о его
самочувствии, успокоить пациента,
если он испытывает страх перед
манипуляцией

-рассказать
о механизме воздействия спирта

-уточнить
самочувствие пациента


спросить у пациента не сильно ли туго
наложен бинт

-рассказать
о возможных ощущениях от согревающего
компресса (уменьшение боли, чувство
тепла)

-уточнить
у пациента ощущается ли тепло на месте
постановки компресса


рекомендовать пациенту не снимать
повязку, т.к. она способствует удержанию
тепла и усиливает эффективность
компресса

7. Техника постановки согревающего компресса.

Оснащение:
компрессная бумага, вата, бинт, ножницы,
спирт этиловый 40-45%, марля, почкообразный
лоток.

Этапы

Обоснование

Подготовка
к манипуляции

1. Объяснить
пациенту ход предстоящей процедуры
и получить его согласие на процедуру.

Обеспечение
сознательного участия в процедуре,
соблюдение прав пациента.

2. Подготовить
необходимое оснащение.

Обеспечение
эффективности процедуры.

3. Провести
деконтаминацию рук, надеть одноразовые
перчатки.

Обеспечение
инфекционной безопасности.

4. Осмотреть
кожные покровы пациента на месте
постановки компресса.

Убедиться,
что нет противопоказаний к постановке
согревающего компресса.

Выполнение
манипуляции

1. Взять
марлевую салфетку для компресса,
сложенную в 6-8 слоев.

2. Вырезать
кусок компрессной бумаги по периметру
на 1,5-2 см. шире салфетки.

Во
избежание высыхания салфетки.

3. Положить
слой ваты (размером больше предыдущего
слоя компрессной бумаги на 1,5-2 см.).

Обеспечение
согревания.

4. Сложить
слои для компресса на столе, начиная
с наружного слоя: внизу – вата; затем
— компрессная бумага; затем — 8-ми слойная
салфетка.

Обеспечение
эффективности проведения процедуры.

5. Налить
спирт в лоток, смочить в нем салфетку
слегка отжать ее и положить поверх
компрессной бумаги.

Примечание:
при постановке компресса на ухо
салфетку и компрессную бумагу разрезать
в центре.

Исключается
чувство дискомфорта, связанное с
компрессом.

6. Все
слои компресса одновременно положить
на нужный участок тела.

Примечание:
не следует накладывать компресс на
кожу смазанную йодом.

Обеспечивается
рефлекторное воздействие через хемо–
и терморецепторы кожи за счет длительного
воздействия.

7. Зафиксировать
компресс бинтом в соответствии с
требованиями десмургии так, чтобы он
плотно прилегал к коже, но не стеснял
движений.

Не
нарушается повседневная жизнедеятельность.

8. Напомнить
пациенту, что компресс поставлен на
6-8 часов.

Обеспечивается
участие пациента в процедуре.

9. Провести
деконтаминацию рук.

Обеспечение
инфекционной безопасности.

10. Через
1,5-2 часа после наложения компресса
просунуть палец под компресс, убедиться,
что салфетка влажная, а кожа теплая.

Если
салфетка высохла, дальнейшее проведение
процедуры нецелесообразно.

Завершение
манипуляции

1. Снять
компресс, вытереть кожу в области
компресса и наложить сухую повязку.

Исключается
переохлаждение. Продлевается время
теплового эффекта.

2. Провести
деконтаминацию рук.

Обеспечение
инфекционной безопасности.

3. Сделать
отметку о выполнении процедуры, реакции
на нее пациента в стационарной карте.

Обеспечение
преемственности сестринского ухода.

Компрессы

Компрессы. Различные виды лечебных повязок, бывают сухими и влажными. Сухой компресс приготавливают из нескольких слоев стерильной марли и слоя ваты, которые закрепляют бинтом; применяют для защиты места повреждения (ушиб, рана) от охлаждения и загрязнения. Влажные компрессы бывают согревающие, горячие и холодные. Накладывают их на различные участки тела в зависимости от локализации патологического процесса.

Согревающий компресс назначают как рассасывающую или отвлекающую процедуру при хроническом воспалении суставов, ангине, отите, ларинготрахеите, плеврите. В результате местного и рефлекторного действия тепла наступает прилив крови, снижается болевая чувствительность. Согревающие компрессы противопоказаны при дерматите, нарушении целостности кожи, фурункулезе. Нельзя ставить компрессы при высокой температуре тела, при различных аллергических высыпаниях на коже. Не рекомендуется эта процедура при сердечно-сосудистых заболеваниях II-III степени с явлениями сердечной недостаточности, при атеросклерозе с поражением сосудов головного мозга, при свежих тромбозах (тромбофлебите, варикозном расширении вен), при наклонности к кровотечениям. Нельзя ставить компрессы больным теберкулезом в активной фазе и другими инфекционными заболеваниями. Не стоит делать эту процедуру в период бурного, острого воспалительного процесса, например, когда в суставе боль, отек, покраснение, местное повышение температуры.
Техника наложения согревающего компресса. Кусок ткани, сложенный в несколько слоев, смачивают в теплой воде, отжимают, прикладывают к коже. Поверх накладывают клеенку (компрессную бумагу, полиэтилен), шире, чем смоченная ткань, и сверху — слой ваты или фланели еще большей площади. Все три слоя закрепляют бинтом достаточно плотно, но так, чтобы не нарушить нормального кровообращения. После снятия компресса (через 6-8 часов) кожу следует протереть спиртом и положить на согреваемый участок сухую теплую повязку. Если нужно поставить компресс на всю грудь или живот, следует сшить из клеенки и ваты (ватина) жилет или широкий пояс; для влажного слоя вырезают ткань соответствующей формы, но меньшего размера.
Применяется также лекарственный согревающий компресс, действие которого усилено добавлением к воде различных веществ (питьевой соды, спирта и др.). Обычно накладывают полуспиртовой (спирт разводят пополам с водой) или водочный компресс. Можно использовать спирт и вазелиновое (или любое растительное) масло в соотношении 1:1. Часто врачи рекомендуют для компрессов готовые лекарственные препараты, например, меновазин. При ревматических поражениях суставов очень эффективны медицинская желчь или димексид. Но лекарственные вещества могут вызвать раздражение, поэтому, прежде чем ставить компресс, кожу нужно смазать детским кремом или вазелиновым маслом. В народной медицине используют компрессы с листьями лопуха, подорожника, капусты, лютика.
Правила наложения согревающего компресса детям такие же, но абсолютное противопоказание для этой процедуры — повышение температуры тела ребенка. Обычно местные компрессы ставят в детской практике при воспалениях среднего уха — отитах, или на конечностях — при травме. Чаще применяют водочный или спирто-вазелиновый вариант. Детям до 1 года на ушко компрессы ставят с осторожностью. Их нельзя держать более чем 1,5 часа. При респираторных заболеваниях с ларингитом (осиплостью голоса), при бронхитах ребенку старшего возраста можно накладывать компресс на грудную клетку. Этот компресс применяют с разогретым нутряным салом, скипидарной мазью, теплым растительным маслом. Его оставляют на ночь.
При ангинах детям часто делают водочный компресс на область шеи. При этом ткань, смоченную водкой, следует накладывать на задне-боковую поверхность шеи, оставляя свободной ее переднюю часть — область щитовидной железы. В остальном правила наложения компресса те же. После проведения тепловой процедуры нельзя отпускать ребенка на прогулку или играть с ним в подвижные игры.
Горячий компресс назначают для местного прогревания тканей. Под его воздействием происходит прилив крови, что вызывает болеутоляющий эффект. Применяют эту процедуру при мигренях, вызванных спазмом сосудов головного мозга, коликах (кишечных, почечных и печеночных), болях в суставах, отложении в них солей, при невритах.
Техника наложения. Ткань смачивают в горячей воде (температура 50-60ЬС), быстро отжимают и накладывают на нужный участок тела, закрывают сверху клеенкой и теплой шерстяной тканью. Этот компресс меняют каждые 5-10 минут.
Холодный компресс. Вызывая местное охлаждение и сужение кровеносных сосудов, уменьшает кровенаполнение и боль. Его применяют при различных местных воспалительных процессах, ушибах, при носовых кровотечениях (на переносицу). Холодный компресс на голову кладут при лихорадочных состояниях и резком психическом возбуждении.
Техника наложения. Кусок ткани, сложенный в несколько слоев, смачивают в холодной воде (лучше со льдом), слегка отжимают и накладывают на соответствующий участок тела. Компресс меняют каждые 2-3 минуты, поэтому удобно иметь два комплекта компресса, один из которых, заранее охлаждаясь, лежит в холодной воде. В зависимости от состояния больного, процедуру проводят в течение 1 часа и более.

Техника постановки согревающего компресса

Применение согревающего компресса сопровождается местным расширением кровеносных сосудов и увеличением кровообра­щения в тканях, что при наличии в этой области воспалитель­ных процессов оказывает болеутоляющее и рассасывающее действие. Согревающие компрессы используют при лечении различных местных инфильтратов, например постинъекцион­ных, некоторых заболеваний мышц и суставов.

Согревающий компресс может быть сухим или влажным.

Сухой согревающий компресс (обычная ватно-марлевая по­вязка) чаще всего предназначается для защиты тех или иных участков тела или головы, например шеи, уха от действия хо­лода.

Влажный согревающий компресс готовят из трех слоев. Вначале на кожу накладывают кусочек мягкой ткани, смочен­ной водой комнатной температуры и хорошо отжатой. Затем его покрывают куском клеенки, полиэтиленовой пленки или вощеной бумаги. В последнюю очередь накладывают слой ваты (при ее отсутствии — ватина, фланели). Чтобы избежать быс­трого высыхания, каждый последующий слой компресса дол­жен быть несколько больших размеров, чем предыдущий. Сверху компресс фиксируют бинтом.

Через 1-2 ч можно проверить правильность наложения компресса, просунув под него палец; внутренний слой при этом должен оставаться влажным. Компресс держат не более 12 ч, меняя через 6-8 ч. При снятии компресса кожу под ним про­тирают водой или спиртом, высушивают полотенцем, чтобы предотвратить мацерацию кожных покровов. Если появляются признаки раздражения кожи, то от дальнейшего наложения влажных компрессов лучше отказаться. Для ускорения расса­сывания воспалительных инфильтратов применяют полуспирто­вой согревающий компресс, внутренний слой которого сма­чивают разведенным водой этиловым спиртом. Вместо этанола можно использовать также салициловый или камфорный спирт, разбавленный водой одеколон, слабый раствор уксуса.

Противопоказаниями для наложения согревающих компрес­сов служат различные кожные заболевания (дерматиты, фурун­кулез) и нарушения целостности кожных покровов.

Местный согревающий эффект можно получить и с помо­щью грелки. При ее применении происходит, кроме того, реф­лекторное расширение кровеносных сосудов органов брюшной полости и расслабление гладкой мускулатуры, что, в частно­сти, сопровождается исчезновением спастических болей. Боле­утоляющий эффект грелки используется при лечении язвен­ной болезни, почечной колики, радикулита.

Чаще всего применяют резиновые грелки различной фор­мы, емкостью от 1 до 3 л, реже — электротермические (тер­мофоры), работающие от электрической сети, или химичес­кие (в военно-полевых условиях). При отсутствии стандартной грелки можно воспользоваться бутылкой, заполненной горя­чей водой, или другим нагретым предметом.

Перед использованием резиновую грелку заполняют горя­чей водой приблизительно на 2/3ее объема, воздух из нее ос­торожно выжимают, отверстие грелки плотно завинчивают пробкой и переворачивают, проверяя герметичность, затем грелку обертывают полотенцем. При частом и продолжитель­ном использовании грелки кожные покровы для предупреж­дения ожога и гиперпигментации предварительно смазывают вазелином.

Грелки противопоказаны при неясных болях в животе (при таких заболеваниях, как острый аппендицит, острый хо­лецистит, острый панкреатит и некоторые другие, она может причинить существенный вред), при злокачествен­ных опухолях, в первые сутки после травмы, при наруж­ных и внутренних кровотечениях, у пациентов с нару­шенной кожной чувствительностью, а также у больных, находящихся в бессознательном состоянии.

Билет 11

  1. Измерение массы тела.

При поступлении в стационар проводят антропометрию (от греч. anthropos — человек, metreo — измерять) — измерение ряда конституциональных характеристик. К антропометрическим исследованиям относятся, например, измерение окружности грудной клетки, измерение продольных и поперечных размеров таза, имеющее большое значение в акушерстве, и т.д.

К основным антропометрическим исследованиям относят также измерение роста (длины тела) и взвешивание больных. Измерение роста (сидя или стоя) производят с помощью спе­циального ростомера; при этом пациент становится на площад­ку ростомера таким образом, чтобы его затылок, лопатки, ягодицы и пятки плотно прилегали к планке ростомера, а верхний край наружного слухового прохода и углы глаз были на одной горизонтальной линии. Под ноги пациента подкладывается чистая салфетка (лист бумаги), которая подлежит смене после каждого измерения.

Взвешивание больного производят с помощью специальных медицинских весов, натощак, после предварительного опорож­нения кишечника и мочевого пузыря. На площадку весов также кладут одноразовую салфетку или чистый лист бумаги. При срав­нении результатов повторных исследований важно, чтобы каж­дое взвешивание проводилось в одних и тех же условиях (на одних и тех же весах, в одном и том же нательном белье и т.д.).

Техника постановки грелки.

Местный согревающий эффект можно получить и с помо­щью грелки. При ее применении происходит, кроме того, реф­лекторное расширение кровеносных сосудов органов брюшной полости и расслабление гладкой мускулатуры, что, в частно­сти, сопровождается исчезновением спастических болей. Боле­утоляющий эффект грелки используется при лечении язвен­ной болезни, почечной колики, радикулита.

Чаще всего применяют резиновые грелки различной фор­мы, емкостью от 1 до 3 л, реже — электротермические (тер­мофоры), работающие от электрической сети, или химичес­кие (в военно-полевых условиях). При отсутствии стандартной грелки можно воспользоваться бутылкой, заполненной горя­чей водой, или другим нагретым предметом.

Перед использованием резиновую грелку заполняют горя­чей водой приблизительно на 2/3ее объема, воздух из нее ос­торожно выжимают, отверстие грелки плотно завинчивают пробкой и переворачивают, проверяя герметичность, затем грелку обертывают полотенцем. При частом и продолжитель­ном использовании грелки кожные покровы для предупреж­дения ожога и гиперпигментации предварительно смазывают вазелином. Грелки противопоказаны при неясных болях в животе (при таких заболеваниях, как острый аппендицит, острый хо­лецистит, острый панкреатит и некоторые другие, она может причинить существенный вред), при злокачествен­ных опухолях, в первые сутки после травмы, при наруж­ных и внутренних кровотечениях, у пациентов с нару­шенной кожной чувствительностью, а также у больных, находящихся в бессознательном состоянии.

Билет 12

Постановка согревающего компресса. Справочник медицинской сестры

Читайте также








Постановка горчичников



Постановка горчичников
Последовательность выполнения процедуры:1) подготовить горчичники, лоток с водой (40–45 °C), полотенце, чистую салфетку, лоток для мусора;2) психологически подготовить пациента к манипуляции;3) порекомендовать пациенту удобно лечь в постели и






Постановка горчичников



Постановка горчичников
Последовательность выполнения процедуры:
1) подготовить горчичники, лоток с водой (40–45 °C), полотенце, чистую салфетку, лоток для мусора;
2) психологически подготовить пациента к манипуляции;
3) порекомендовать пациенту удобно лечь в постели и






Постановка медицинских банок



Постановка медицинских банок
Последовательность выполнения процедуры:
1) взять лоток, 10–20 чистых, сухих и целых медицинских банок, флакон с 96 %-ным этиловым спиртом, вазелин, зажим или металлический стержень с нарезкой, вату, спички, полотенце, салфетки;
2) психологически






Постановка согревающего компресса



Постановка согревающего компресса
Последовательность выполнения процедуры:
1) взять сложенную в 6–8 раз марлю или полотно, кусок компрессной бумаги или клеенки, вату, бинт, воду комнатной температуры;
2) психологически подготовить пациента к манипуляции;
3) попросить






Постановка проблемы



Постановка проблемы
В истории музыки — по крайней мере, если верить таким широко известным изданиям, как «The Grove’s dictionary of music and musicians», «Die Musik in Geschichte und Gegenwart», «Dictionnaire de la musique», — символизма не было. Это умолчание вызывает недоумение. В самом деле, как бы мы ни толковали






Постановка удара



Постановка удара
Хорошо поставленный удар — это фундамент, на котором строится вся техника бильярдной игры. Если фундамент заложен, можно двигаться дальше, а именно — улучшать кладку, осваивать технические приемы контроля и управления битком, постигать тонкости






1.3.1. Постановка на налоговый учет



1.3.1. Постановка на налоговый учет
В соответствии со статьей 83 Налогового кодекса РФ в целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации.В настоящее время постановка на






3. Постановка судна на якорь



3. Постановка судна на якорь
При отдаче якоря судно должно иметь ход вперед или назад для того, чтобы лапа якоря забрала грунт, т. е. вошла в грунт и с другой стороны, чтобы стравливаемой цепью не набросать колышек на лапы якоря, в результате чего якорь мог бы ползти по






Постановка целей



Постановка целей
Выбрать цель – значит определиться, что желательно






Постановка целей и Приоритеты



Постановка целей и Приоритеты
Классическую постановку целей мы рассмотрели в разделе 1.3. Постановка целей. Теперь нам предстоит операция сбалансирования наших целей в соответствии с запасами имеющегося активного времени.Приступим к планированию, составив






Постановка проблемы



Постановка проблемы
Дело не в том, что они не способны увидеть решение. Дело в том, что они не могут увидеть проблему.Гилберт Честертон (1874–1936),английский писательВы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас есть.Харви Маккей (р.1933),американский бизнесменЯ














Набор для компресса

Набор для компресса предназначен для использования при наложении различного вида компрессов как в домашних, так и в походных, полевых условиях.  

Компресс применяют с целью защиты пораженного органа или местного лечебного 

воздействия на него.

Различают сухой и влажный компрессы. Для защиты больного органа от охлаждения и других внешних раздражений используют

сухой компресс. Для этого надо сложить несколько слоев марли, либо х/б ткани, а затем наложить на больное место и обмотать косынкой. Для закрепления материалов компресса на выбранном месте используется трикотажный фиксатор. При необходимости усиления закрепляющего эффекта можно дополнительно применить липкую ленту. 

С лечебной целью применяют влажный компресс, который может быть холодным, горячим, согревающим и лекарственным.

Согревающий компресс вызывает гиперемию и прилив крови к данному месту, в результате происходит рассасывание воспаления и уменьшение боли. Для постановки согревающего компресса необходимы: косынка, многослойная марлевая салфетка с завязками, мягкая гигроскопическая ткань, компрессная бумага (пергамент или ламинированная бумага), трикотажный фиксатор, салфетка спиртовая, теплая вода или водка, одеколон. От того, как наложен компресс, зависит его лечебный эффект.

Холодный компресс (примочки) применяют при ушибах, носовых кровотечениях, головной боли, поскольку он вызывает местное охлаждение и сужение кровеносных сосудов. Длительность примочки составляет 2-3 минуты. Используют холодную воду, затем по мере согревания примочки ее меняют на новую. 

Горячий компресс назначают для местного прогревания: ткань смачивают в горячей воде (60—70°). Техника наложения та же, что и согревающего компресса.

В состав набора входят:

1. Косынка фиксирующая 90 х 90 см, н/т — 1шт

2. Салфетка вафельная 15 х 20см — 1шт

3. Трикотажный фиксатор 20 х 30см — 1шт

4. Салфетка марлевая 6 ти слойная — 1шт

5. Салфетка очищающая спиртовая (изопропиловый спирт) 10 х 10см — 1шт

6. Бумага компрессная (ламинированная/пергаментная 20 х 30см — 1шт

7. Скотч 2м х 1см — 1шт

8. Инструкция по применению — 1шт

9. Пакет упаковочный — 1шт

Согревающие компрессы: техника постановки :: SYL.ru

При первых признаках простудных заболеваний или ноющих болей в мышцах наши бабушки сразу же применяли согревающие компрессы. Настойчивые рекомендации по использованию «компрессотерапии» можно услышать от старшего поколения и сегодня, несмотря на стремительное развитие медицинских препаратов. Эффективны ли подобные методы и как их правильно применять? Попробуем разобраться.

Что принято называть компрессом?

Обобщающее название «компресс» принято использовать для обозначения физиотерапевтической согревающей процедуры, проводимой в домашних условиях. Выполнить ее самостоятельно не составит труда. Постановка согревающего компресса проводится по стандартному алгоритму, а в качестве компонента, создающего тепло, могут использоваться различные препараты и вещества. Чаще всего к ним относятся:

Суть процедуры состоит в том, что вещество наносится на мягкую ткань и прикладывается к тому месту, которое нуждается в лечении. Далее необходимо обеспечить максимальное тепло и фиксацию согревающего компресса на 2–4 часа.

Под действием тепла улучшается кровообращение, циркуляция крови и ускоряется вывод токсинов. Также именно под действием компресса лучше всего в организм проникают лечебные вещества, если используются в процедуре мази или другие специальные препараты.

Когда процедура нужна?

Для наложения согревающего компресса существует ряд показаний. Именно при определенных заболеваниях такая физиотерапевтическая процедура произведет максимальный лечебный эффект. Среди них можно выделить:

  • болезни горла;
  • воспалительные состояния верхних дыхательных путей: трахеиты, ларингиты;
  • бронхит;
  • болезненные состояния суставов;
  • боли в мышцах.

Очень важным фактором при подготовке к использованию согревающего компресса является консультация с лечащим врачом! Вопреки мнению о том, что такая процедура совершенно безобидна, неуместное или неправильно проведенное прогревание может привести к активному развитию воспалительного процесса. Бездумное использование компрессов не только не принесет желаемого лечебного эффекта, но и может существенно навредить. Отнеситесь разумно к своему здоровью и проконсультируйтесь с врачом перед процедурой.

Ставим компресс правильно: что понадобится для процедуры

Использование компресса подкупает своей простотой, доступностью и совершенно небольшой ценой. Учитывая рекомендации доктора, в первую очередь нужно подготовить главный компонент компресса – согревающеее вещество. Это может быть просто теплая вода, специализированное лекарственное средство, но чаще всего в домашних условиях используют спирт или водку.

Учтите, что, в зависимости от возраста больного и различных особенностей его организма, необходимо использовать спиртовый компонент различной концентрации. Применяя спирт 96 %, следует разбавить его водой комнатной температуры в соотношении 1:3. Водку также необходимо развести, но в равных пропорциях — 1:1.

Проводя процедуру для лечения детей или людей, плохо переносящих производные этанола, стоит снизить концентрацию спирта в два раза.

Для того чтобы начать терапию при помощи согревающего компресса, нужно также подготовить мягкую чистую ткань. Идеально подойдет марля, сложенная в несколько слоев, или хлопчатобумажная салфетка. Также понадобится материал, не позволяющий испаряться согревающему веществу и обеспечивающий накопление тепла в месте компресса. Обычно используется полиэтилен, пленка, калька или целлофановый пакет.

Помимо этого, следует позаботиться о средствах фиксации компресса – это может быть бинт, отрез марли или чистая пеленка.

Техника постановки согревающего компресса

Итак, чтобы прибегнуть к несложной физиотерапии, нужно провести следующие действия:

  1. Подготовить больного. Компресс ставится на чистую сухую кожу без повреждений. Убедитесь, что место выбрано правильно, для процедуры нет медицинских противопоказаний, а у больного не повышена температура.
  2. Мягкую ткань или марлю обильно смочить в согревающей жидкости (лекарстве или спиртовом растворе), слегка отжать и приложить к месту, требующему лечения.
  3. Покрыть влажную ткань воздухонепроницаемым слоем – полиэтиленом или пленкой.
  4. Можно воспользоваться дополнительным слоем: для этого поверх пленки нужно разместить вату или шерстяную ткань. Это создаст максимальный согревающий эффект.
  5. Зафиксировать с помощью повязки. Она не должна быть слишком тугой, при этом компресс не должен смещаться.

Стандартное время действия согревающего компресса — около 2–2,5 часов. В редких случаях рекомендуется оставить его на ночь, обычно это делается в ситуации с болями в суставах.

Выбираем место: тонкости и нюансы постановки

Казалось бы, все понятно: где болит, туда и нужно приложить компресс. Но не все так просто, ведь неверно выбранное место может привести к ухудшению состояния и спровоцировать развитие других болезненных проявлений. Что же нужно знать о компрессах на разных местах?

При болях в горле, а также ларингитах и фарингитах, согревающий компресс размещается на области горла, не захватывая область грудной клетки. Сам компресс удобно зафиксировать с помощью теплого шарфа.

Трахеиты и бронхиты лечат с помощью компресса на область грудной клетки. Важно знать, что ткань, смоченная согревающим средством, не должна захватывать область сердца.

При хронических отитах рекомендуют применять согревающий компресс на ухо. Для этого нужно предварительно подготовить ткань, сделав в ней отверстие для ушной раковины. Компресс при этом охватывает область вокруг нее, а основная его часть размещена за ухом.

Есть ли противопоказания?

Несмотря на кажущуюся безобидность, согревающий компресс нужно использовать с осторожностью. Особенно это касается лечения детей и людей пожилого возраста, а также страдающих хроническими заболеваниями, аллергиями.

Противопоказанием к проведению подобной процедуры является повышенная (даже незначительно) температура у больного. Согревающий компресс может спровоцировать нагнетание температуры и не только не поможет, но и вызовет осложнения заболевания.

Склонность к аллергическим реакциям должна насторожить при использовании средств народной медицины – трав, масел, мазей и т. д. Важно знать, нормально ли переносит пациент этанол, при использовании спиртового компресса.

Сердечно-сосудистые заболевания также являются противопоказанием к применению согревающей физиотерапии. Также не стоит прибегать к компрессам во время обострения любых хронических заболеваний.

Относитесь внимательно и бережно к своему здоровью, не поленитесь вовремя проконсультироваться с лечащим врачом!

методов сжатия | WebP | Разработчики Google

В Google мы постоянно ищем способы ускорить загрузку веб-страниц.
Один из способов сделать это — уменьшить веб-изображения. Изображения содержат до
60% -65% байтов на большинстве веб-страниц
а размер страницы является основным фактором в общем времени рендеринга. Размер страницы
особенно важно для мобильных устройств, где изображения меньшего размера сохраняют и
пропускная способность и время автономной работы.

WebP — это новый формат изображений, разработанный Google и поддерживаемый в Chrome, Opera.
и Android, который оптимизирован для предоставления более быстрых и мелких изображений в Интернете.Изображения WebP о
На 30% меньше по размеру
по сравнению с изображениями PNG и JPEG при эквивалентном визуальном качестве. В дополнение
Формат изображений WebP также имеет одинаковые возможности с другими форматами. Поддерживает:

  • Сжатие с потерями: Сжатие с потерями основано на
    Кодирование ключевого кадра VP8. VP8 — это видео
    формат сжатия, созданный On2 Technologies в качестве преемника VP6
    и форматы VP7.

  • Сжатие без потерь: Формат сжатия без потерь разработан
    команда WebP.

  • Прозрачность: 8-битный альфа-канал полезен для графических изображений. В
    Альфа-канал может использоваться вместе с RGB с потерями, функция, которая в настоящее время
    недоступно ни в каком другом формате.

  • Анимация: Поддерживает полноцветные анимированные изображения.

  • Метаданные: Может иметь метаданные EXIF ​​и XMP (используются камерами, для
    пример).

  • Цветовой профиль: Может иметь встроенный профиль ICC.

Благодаря лучшему сжатию изображений и поддержке всех этих функций, WebP
может быть отличной заменой для большинства форматов изображений: PNG, JPEG или GIF. Даже
лучше, знаете ли вы, что WebP открывает новые возможности оптимизации изображений,
например, поддержка изображений с потерями и прозрачностью? Ага! WebP — швейцарский
Армейский нож имиджевых форматов.

Итак, как совершается эта магия? Закатаем рукава и заглянем под
капот.

WebP с потерями

Сжатие с потерями

WebP использует ту же методологию, что и VP8 для прогнозирования
(видео) кадры.VP8 основан на
предсказание блока
и, как и любой блочный кодек, VP8 делит кадр на более мелкие сегменты.
называемые макроблоками.

Внутри каждого макроблока кодировщик может предсказывать избыточное движение и цвет.
информация на основе ранее обработанных блоков. Рамка изображения является «ключевой» в
в том смысле, что он использует только пиксели, уже декодированные в непосредственной
пространственное соседство каждого из макроблоков и пытается окрасить
неизвестная часть из них. Это называется предиктивным кодированием (см.
внутрикадровое кодирование видео VP8).

Избыточные данные затем могут быть вычтены из блока, что приведет к
более эффективное сжатие. Осталась лишь небольшая разница, называемая
остаточный, чтобы передать в сжатом виде.

После применения математически обратимого преобразования (знаменитая DCT,
что означает дискретное косинусное преобразование), остатки обычно содержат
много нулевых значений, которые можно сжать гораздо эффективнее. Результат
затем квантованы и закодированы энтропией. Забавно, но шаг квантования — единственный
тот, где биты отбрасываются с потерями (поиск деления на QPj в
диаграмму ниже).Все остальные шаги обратимы и без потерь!

На следующей схеме показаны этапы сжатия WebP с потерями. В
Отличительные особенности по сравнению с JPEG обведены красным.

WebP использует квантование блоков и адаптивно распределяет биты по разным
сегменты изображения: меньше бит для сегментов с низкой энтропией и более высокие биты для более высоких
энтропийные сегменты. WebP использует
Арифметическое энтропийное кодирование,
достижение лучшего сжатия по сравнению с
Кодировка Хаффмана, используемая в JPEG.

Режимы внутреннего предсказания VP8 используются с тремя типами макроблоков:

  • 4×4 яркость
  • 16×16 яркость
  • 8×8 цветность

Эти макроблоки используют четыре общих режима внутреннего предсказания:

  • H_PRED (горизонтальное предсказание). Заполняет каждый столбец блока значком
    копия левого столбца, Л.

  • V_PRED (вертикальное предсказание). Заполняет каждую строку блока копией
    вышеприведенного ряда, А.

  • DC_PRED (прогноз постоянного тока). Заполняет блок одним значением, используя
    среднее значение пикселей в строке над A и столбце слева от L.

  • TM_PRED (прогнозирование TrueMotion). Режим, получивший свое название от
    техника сжатия
    разработан On2 Technologies.
    Помимо строки A и столбца L, TM_PRED использует пиксель P выше и
    слева от блока. Горизонтальные различия между пикселями в A
    (начиная с P) распространяются с использованием пикселей от L для начала каждого
    строка.

На схеме ниже показаны различные режимы прогнозирования, используемые в WebP.
сжатие с потерями.

Для блоков яркости 4×4 есть шесть дополнительных внутренних режимов, подобных V_PRED
и H_PRED, но это соответствует предсказанию пикселей в разных направлениях.
Более подробную информацию об этих режимах можно найти в
Руководство по битовому потоку VP8.

Адаптивное квантование блоков

Чтобы улучшить качество изображения, изображение разбивается на области, которые
имеют явно схожие черты.Для каждого из этих сегментов сжатие
параметры (шаги квантования, сила фильтрации и т. д.) настраиваются
независимо. Это дает эффективное сжатие за счет перераспределения битов в
где они наиболее полезны. VP8 позволяет использовать максимум четыре сегмента (
ограничение битового потока VP8).

Почему WebP (с потерями) лучше, чем JPEG

Кодирование с предсказанием — основная причина, по которой WebP превосходит JPEG. Блок адаптивный
квантование тоже имеет большое значение. Фильтрация помогает на средних / низких битрейтах.Булево арифметическое кодирование обеспечивает выигрыш от сжатия 5% -10% по сравнению с
Кодировка Хаффмана.

WebP без потерь

Кодирование без потерь WebP основано на преобразовании изображения с использованием нескольких
разные техники. Затем выполняется энтропийное кодирование преобразования
параметры и преобразованные данные изображения. Преобразования, примененные к изображению
включать пространственное предсказание пикселей, преобразование цветового пространства, локальное использование
появляющиеся палитры, упаковка нескольких пикселей в один пиксель, и альфа
замена.Для энтропийного кодирования мы используем вариант кодирования LZ77-Хаффмана,
который использует двухмерное кодирование значений расстояний и компактных разреженных значений.

Предиктор (пространственное) преобразование

Пространственное предсказание используется для уменьшения энтропии за счет использования того факта, что
соседние пиксели часто коррелируют. В преобразовании предиктора
текущее значение пикселя прогнозируется на основе пикселей, которые уже декодированы (в
порядок строк развертки), и кодируется только остаточное значение (фактическое — прогнозируемое).
Режим предсказания определяет используемый тип предсказания.Изображение
разделены на несколько квадратных областей, и все пиксели в одном квадрате используют
тот же режим прогнозирования.

Существует 13 различных возможных режимов прогнозирования. Преобладающие остались,
верхние, верхние левые и верхние правые пиксели. Остальные — комбинации
(средние значения) слева, сверху, слева вверху и справа вверху.

Преобразование цвета (декорреляция)

Целью преобразования цвета является декорреляция значений R, G и B
каждый пиксель. Преобразование цвета сохраняет значение зеленого (G) как есть, преобразует красный
(R) на основе зеленого и преобразует синий (B) на основе зеленого, а затем на основе
красный.

Как и в случае преобразования предиктора, сначала изображение делится на
блоков, и один и тот же режим преобразования используется для всех пикселей в блоке. Для
в каждом блоке есть три типа элементов преобразования цвета: green_to_red,
green_to_blue и red_to_blue.

Преобразование вычитания зеленого

«Преобразование вычитания зеленого» вычитает значения зеленого из красного и
синие значения каждого пикселя. Когда это преобразование присутствует, декодеру требуется
чтобы добавить зеленое значение как к красному, так и к синему.Это частный случай
общее преобразование цветовой декорреляции выше, достаточно частое, чтобы
отрезать.

Индексирование цветов (палитры) Преобразование

Если уникальных значений пикселей не так много, может быть более эффективным создать
массив индексов цвета и замените значения пикселей индексами массива. В
Преобразование индексации цвета позволяет добиться этого. Проверки преобразования индексации цвета
для количества уникальных значений ARGB в изображении. Если это число ниже
threshold (256), он создает массив этих значений ARGB, который затем используется
для замены значений пикселей соответствующим индексом.

Кодирование кэша цветов

Сжатие WebP без потерь использует уже просмотренные фрагменты изображения, чтобы
реконструировать новые пиксели. Также можно использовать местную палитру, если это не интересно.
совпадение найдено. Эта палитра постоянно обновляется для повторного использования последних цветов.
На картинке ниже вы можете увидеть, как работает локальный кеш цветов.
постепенно обновляется 32 недавно использованными цветами по мере сканирования
вниз.

LZ77 обратная ссылка

Обратные ссылки — это кортежи длины и кода расстояния.Длина указывает
сколько пикселей в строчном порядке должны быть скопированы. Код расстояния — это число
с указанием положения ранее увиденного пикселя, из которого пиксели
для копирования. Значения длины и расстояния сохраняются с использованием префикса LZ77.
кодирование.

Кодировка префикса LZ77 делит большие целые числа на две части: префикс
код и дополнительные биты. Код префикса хранится с использованием энтропийного кода,
в то время как дополнительные биты хранятся как есть (без энтропийного кода).

На схеме ниже показан LZ77 (вариант 2D) с сопоставлением слов
(вместо пикселей).

Lossy WebP с Alpha

В дополнение к WebP с потерями (цвета RGB) и WebP без потерь (RGB без потерь с
альфа), есть еще один режим WebP, который позволяет кодировать с потерями для каналов RGB.
и кодирование без потерь для альфа-канала. Такая возможность (RGB с потерями и
альфа без потерь) сегодня недоступен ни для одного из существующих форматов изображений.
Сегодня веб-мастера, которым нужна прозрачность, должны кодировать изображения без потерь в PNG,
приводит к вздутию значительного размера. WebP alpha кодирует изображения с младшими битами —
на пиксель и обеспечивает эффективный способ уменьшения размера таких изображений.Сжатие без потерь альфа-канала добавляет только
22% байт
кодирование WebP с потерями (качество 90).

В целом, замена прозрачного PNG на с потерями + альфа-канал WebP дает
60-70%
экономия размера в среднем. Это было подтверждено как отличная привлекательная особенность.
для мобильных сайтов с богатым набором значков
(all.me, для
пример).

Метод сжатия

— обзор

9.4.5 Кодирование длины серии

Одним из способов сжатия данных, который чрезвычайно полезен для наборов данных, содержащих большие объемы избыточной информации, является кодирование длины серии (RLE).Этот подход обычно используется для графических и видеоданных с довольно высокими степенями сжатия без потери или искажения данных.

По сути, RLE заменяет непрерывный набор идентичных значений данных одним значением счетчика. В видео или графических данных изображение может содержать большие монохромные области (например, белое пространство), которые представляют собой пиксели, имеющие одинаковый цвет и значение интенсивности. Замена строки (или прогона ) этих идентичных пикселей кодом подсчета значительно сокращает объем данных без потери какой-либо информации.

Например, базовый дисплей VGA имеет массив 640 × 480 пикселей. Обычно для представления каждого пикселя используется 3 байта (24 бита). Таким образом, для отображения всего экрана требуется 921 600 байт памяти.

Предположим, что в типичном графическом изображении VGA около 75% данных экрана находится в монохромных частях (черный, белый или постоянный цвет). Также предположим, что в среднем эти монохромные области возникают как прогоны длиной 100 пикселей в каждой строке VGA (помните, что это растровый дисплей, организованный как растровое сканирование).

Мы будем использовать уникальный 3-байтовый escape-код для представления записи RLE (вместо значения пикселя) вместе с 3-байтовым значением счетчика. Чтобы представить закодированный прогон, нам нужно 9 байтов: 3-байтовый код RLE + 3-байтовое значение пикселя + 3-байтовое значение счетчика. Таким образом, наш алгоритм заменит прогон пикселя с постоянным значением кодом RLE только в том случае, если он имеет длину более трех пикселей.

В нашем примере 75% из исходных 921 600 байт (или 307 300 пикселей) являются монохромными в прогонах, которые в среднем составляют 100 пикселей. Таким образом, общее количество таких прогонов составит

0.75 × 307 200 пикселей 100 пикселей / запуск = 2304 запуска

Поскольку для каждого запуска требуется всего 9 байтов, 75% данных сжимается до 9 × 2304 = 20 736 байтов. Оставшиеся 25% данных (несжатые) составляют 0,25 × 921 600 = 203 400 байт. Итак, общий размер сжатых данных составляет 203 400 + 20 736 = 251 136 байт. Это дает нам общую степень сжатия 3,67: 1.

Конечно, даже в немонохромных областях типичного графического дисплея будет некоторая избыточная информация.В таком случае нет ничего необычного в достижении степени сжатия более 10: 1 с RLE.

Поскольку RLE представляет собой метод сжатия без потерь, его также можно применять к типичным наборам данных для сбора данных, если они содержат большие объемы избыточной информации. Например, если в наборе данных есть много значений ожидания (например, 0) между событиями, они могут быть представлены кодом RLE. RLE часто используется многими универсальными программными продуктами для сжатия данных.

Техника сжатия — обзор

9.4.5 Кодирование длины серии

Одним из методов сжатия данных, который чрезвычайно полезен для наборов данных, содержащих большие объемы избыточной информации, является кодирование длины серии (RLE). Этот подход обычно используется для графических и видеоданных с довольно высокими степенями сжатия без потери или искажения данных.

По сути, RLE заменяет непрерывный набор идентичных значений данных одним значением счетчика. В видео или графических данных изображение может содержать большие монохромные области (например, белое пространство), которые представляют собой пиксели, имеющие одинаковый цвет и значение интенсивности.Замена строки (или прогона ) этих идентичных пикселей кодом подсчета значительно сокращает объем данных без потери какой-либо информации.

Например, базовый дисплей VGA имеет массив 640 × 480 пикселей. Обычно для представления каждого пикселя используется 3 байта (24 бита). Таким образом, для отображения всего экрана требуется 921 600 байт памяти.

Предположим, что в типичном графическом изображении VGA около 75% данных экрана находится в монохромных частях (черный, белый или постоянный цвет).Также предположим, что в среднем эти монохромные области возникают как прогоны длиной 100 пикселей в каждой строке VGA (помните, что это растровый дисплей, организованный как растровое сканирование).

Мы будем использовать уникальный 3-байтовый escape-код для представления записи RLE (вместо значения пикселя) вместе с 3-байтовым значением счетчика. Чтобы представить закодированный прогон, нам нужно 9 байтов: 3-байтовый код RLE + 3-байтовое значение пикселя + 3-байтовое значение счетчика. Таким образом, наш алгоритм заменит прогон пикселя с постоянным значением кодом RLE только в том случае, если он имеет длину более трех пикселей.

В нашем примере 75% из исходных 921 600 байт (или 307 300 пикселей) являются монохромными в прогонах, которые в среднем составляют 100 пикселей. Таким образом, общее количество этих прогонов будет

0,75 × 307 200 пикселей 100 пикселей / запуск = 2304 прогона

Поскольку для каждого прогона требуется всего 9 байтов для его представления, 75% данных сжимается до 9 × 2304 = 20 736 байт. Оставшиеся 25% данных (несжатые) составляют 0,25 × 921 600 = 203 400 байт. Итак, общий размер сжатых данных составляет 203 400 + 20 736 = 251 136 байт.Это дает нам общую степень сжатия 3,67: 1.

Конечно, даже в немонохромных областях типичного графического дисплея будет некоторая избыточная информация. В таком случае нет ничего необычного в достижении степени сжатия более 10: 1 с RLE.

Поскольку RLE представляет собой метод сжатия без потерь, его также можно применять к типичным наборам данных для сбора данных, если они содержат большие объемы избыточной информации. Например, если в наборе данных есть много значений ожидания (например, 0) между событиями, они могут быть представлены кодом RLE.RLE часто используется многими универсальными программными продуктами для сжатия данных.

Лучшие 5 методов сжатия — Sage Audio

  1. Удар бас-гитары и бас-дакинг
  2. Полное микширование и вокальное приглушение
  3. Параллельное сжатие
  4. Последовательное сжатие
  5. 09 Сглаживание тембра

  6. Сглаживание тембра

Сжатие может быть невероятно полезным эффектом — от чисто технических до творческих.

Compression является одновременно практичным и творческим — с его помощью можно сделать вашу музыку как динамически сбалансированной, так и уникальной по звучанию.

Знать, как использовать компрессор в полной мере, означает знать некоторые из менее очевидных способов использования компрессии.

Сжатие, хотя оно кажется простым и достаточно понятным, может стать немного более сложным и использоваться неожиданными способами для лучшего управления или воздействия на ваш сигнал.

С учетом сказанного, давайте рассмотрим наш выбор из 5 лучших методов сжатия, которые вы можете использовать в своих миксах и мастерах.Компрессоры

можно неожиданно использовать для создания мощных эффектов.

Мы расскажем о специфике каждого метода сжатия, о том, когда его использовать, о том, как оно выполняется (маршрутизация и технические аспекты), а для некоторых методов — о нашем личном мнении об их эффективности.

Мы также создадим несколько примеров, чтобы вы могли понять, как это звучит.

Если для вас важно правильно сжать трек или микс, отправьте нам один из ваших миксов сюда:

Мы сделаем его для вас мастерингом, используя оптимальные настройки сжатия и чисто аналоговую обработку.

Также важно отметить, что хотя этот список является «верхним» списком, эти методы не перечислены в каком-либо определенном порядке. Причина в том, что некоторые из этих техник лучше подходят для определенных жанров, а некоторые предназначены для большей стилистики.

Некоторые из этих методов лучше подходят для определенных жанров и определенных инструментов.

Тем не менее, попробуйте сами, чтобы определить, что лучше всего подходит для ваших миксов, вашего жанра или вашего личного вкуса.

Дакинг бочки и баса

Смешение бочки и баса может оказаться трудным.Их частотные характеристики часто могут перекрываться, что может привести к нежелательной маскировке и погашению фазы. Конечный результат — мутный и неопределенный звук.

Частоты бочки и баса часто перекрываются, что затрудняет их микширование.

Стремление к большей четкости этих двух элементов (бочка и бас) привело к появлению этой первой техники сжатия.

Но прежде чем мы углубимся в эту технику, давайте определим дакинг:

Дакинг — это преднамеренное ослабление сигнала всякий раз, когда присутствует другой сигнал — этот эффект может быть достигнут с помощью компрессора или создан вручную с помощью фейдера или автоматизация. Используемый компрессор должен иметь боковую цепь или функцию ввода клавиш , чтобы этот эффект работал.

С помощью этой техники мы можем уменьшить амплитуду бочки при игре на басу или амплитуду баса при ударе. В любом случае, вы создаете некоторое звуковое пространство, которое он может занять другим инструментом.

С помощью этой техники вы можете ослабить удар, когда играет бас, или наоборот.

Вы также можете создать этот эффект вручную с помощью клипа усиления или автоматизации , но это будет гораздо более трудоемкий процесс и не позволит так сильно контролировать затухание.

Итак, допустим, мы хотели, чтобы бочка ослаблялась всякий раз, когда игралась басовая нота.

Вот как выполнить бас-дакинг и бас-дакинг для данной конкретной ситуации:

Шаг 1: Вставьте компрессор, совместимый с боковой цепью, на трек бас-бочки.

Функциональность боковой цепи необходима для выполнения этой техники.

Шаг 2: Измените настройку сайдчейна с «None» на трек баса. Если вы назвали этот трек «Bass», то в этом меню он должен отображаться как «Bass».

Установите вход боковой цепи как трек, который вы хотите сделать более распространенным. В этом примере мы выбираем бас-гитару.

С некоторыми плагинами бас-гитара с боковой цепью уже должна запускать компрессор. В противном случае, возможно, потребуется выполнить дополнительные настройки.

Шаг 3: Если компрессор не запускается сигналом баса, вам необходимо установить боковую цепь в качестве основного входа компрессора. Это может означать выбор боковой цепи в качестве «ключевого» входа , как в случае со стандартным компрессором Pro Tools.Для FabFilter Pro-C, который мы используем в этом примере, это означает выбор вкладки «Боковая цепь» и выбор «Ext» или внешнего запуска боковой цепи.

Каждый плагин компрессора будет немного по-разному взаимодействовать со своей сайдчейном. Если это сработает для вас немедленно, посмотрите, есть ли способ сделать сайдчейн основным входом.

Шаг 4: Настройте параметры сжатия. 1 дБ затухания — хорошее начало. Если требуется большее сжатие, увеличивайте коэффициент или понижайте порог до тех пор, пока не обнаружите, что бас-гитара становится более заметной в вашем миксе.

Используйте умеренное затухание. Слишком много, и этот эффект станет заметным и отвлекающим.

Когда бас запускает компрессор бас-барабана, вы можете изменить настройки компрессии, чтобы создать желаемое затухание. Как и при обычной настройке сжатия, вы можете изменить свой порог, коэффициент, атаку, затухание и любые дополнительные функции, чтобы получить нужный звук.

Хотя личные предпочтения играют роль, старайтесь не делать этот эффект слишком резким (если это не делается в творческих целях) , поскольку он станет заметным и может отвлекать слушателей.

Кроме того, следует отметить, что если у вас есть дорожка, в которой басовая нота воспроизводится всякий раз, когда бочка попадает на всю песню, или, другими словами, каждая басовая нота соответствует каждому удару бочки (что может иметь место для определенных жанров) создание такой установки приглушения не имело бы особого смысла.

Если это так, может быть лучше просто уменьшить удар.

Если вы хотите узнать больше о разделении бочки и баса, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге по этой теме:

Full Mix and Vocal Ducking

Подобно тому, как бочка может быть ослаблена с помощью ныряния в любое время звучит басовая нота, весь микс может быть ослаблен всякий раз, когда поется ведущий вокал.

Вокальная дорожка может использоваться для ослабления всего микса, что, в свою очередь, выделяет вокал.

Если вы хотите, чтобы ваш вокал находился поверх вашего микса, вы можете использовать компрессор для ослабления всего микса всякий раз, когда вокал поется. — таким образом, вокал всегда имеет немного большую амплитуду, чем микс.

При создании этой установки она будет очень похожа на то, как она была описана в предыдущем разделе «Бас-гитара и бас-дакинг», но давайте рассмотрим ее с пошаговыми инструкциями.

Шаг 1: Экспортируйте весь ваш микс ( минус вокал ) в виде стерео файла или отправьте весь ваш микс ( минус вокал ) на один вспомогательный трек, используя посыл шины. Идея в том, что у вас есть трек, который является всего лишь вашим инструментальным миксом.

Здесь стержни инструментов направлены на вспомогательную дорожку. Голосовой стержень не отправляется. Выполняя соло вокального стержня и вспомогательного трека, мы контролируем весь микс.

Шаг 2: Вставьте компрессор, совместимый с сайдчейном, на дорожку стереомикса или вспомогательную дорожку, на которую вы только что отправили свой микс.

Компрессор используется на дорожке Aux.

Шаг 3: Измените вход «Side Chain» с « None » на ведущий вокал. Например, если вы назвали свой вокальный трек « Lead Vox », выберите «Lead Vox» в меню SideChain.

Измените вход на вокал, в свою очередь сделав вокал входом компрессора.

Шаг 4: Если ваш компрессор не запускается при воспроизведении вокала, возможно, потребуется изменить дополнительные настройки. Для получения инструкций просмотрите шаг 3 в разделе «Бас-гитара и кик-дакинг».

Шаг 5: Настройте параметры сжатия по своему усмотрению. Поскольку вы воздействуете на весь микс, небольшое ослабление имеет большое значение. Начните с примерно 0,3 дБ затухания и продолжайте дальше.

Этот эффект может стать очень заметным очень быстро. Обязательно используйте его экономно.

Исходя из личного мнения и предпочтений, хотя этот метод позволяет легко выделиться вашему ведущему вокалу, он не идеален. Это может быть отличным методом для живых выступлений, но для записи есть и другие методы, которые следует применить.

Например, , правильно выравнивающий ваш вокал и инструменты микса по отдельности, должен позволять всему иметь место в миксе.

Если вы обнаружите, что не выполнили необходимую эквализацию, возможно, попробуйте выделить место для вашего ведущего вокала с помощью эквалайзера, прежде чем прибегать к этому методу компрессии.

Причина в том, что этот метод сжатия может снизить динамику вашего микса и часто звучит неестественно, если затухание больше 0.5 дБ.

Если вы хотите узнать больше об обработке голоса, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге по этой теме:

Параллельное сжатие

Параллельное сжатие невероятно полезно, и при правильном выполнении дает приятный с точки зрения звука эффект сжатия .

Что хорошего в параллельном сжатии, так это то, что оно позволяет вам резко сжимать сигнал, при этом сохраняя контроль над тем, какая часть этого резкого сжатия вводится в ваш исходный сигнал.

Параллельная компрессия отлично звучит во многих аспектах микса, особенно на ударных.

Параллельная компрессия отлично подходит для вокала, ударных и целых миксов. Знание того, как выполнять параллельную компрессию и как получить наилучший звук из компрессора, действительно может улучшить звучание вашей продукции.

На самом деле то, что делает параллельная компрессия, является формой восходящей компрессии , в которой динамика и переходные процессы сильно ослабляются, а низкоуровневые или более тихие аспекты сигнала подталкиваются вверх, что в свою очередь делает более тихие части сигнала. сигнал громче, а более громкие части сигнала тише.

Показана диаграмма параллельного сжатия. Обратите внимание, что отправка по шине или вспомогательному разъему происходит после обработки сигнальной цепочки.

Создавая это сжатие на вспомогательном посыле, вы можете снова смешать его с вашим сигналом через фейдер канала вспомогательного трека.

Давайте посмотрим на это пошагово, чтобы увидеть, как это делается.

Шаг 1: Создайте шину или вспомогательный посыл на канале, на который вы хотите воздействовать. В Logic Pro X это автоматически создаст новую вспомогательную дорожку. В Pro Tools или других DAW вам может потребоваться создать эту дорожку вручную.

Настройте отправку на автобусе.

Шаг 2: Установите уровень передачи единиц или 0 дБ . Это сделает сигнал на вспомогательной дорожке по амплитуде равным сигналу вашего канала.

Установите единицу отправки, удерживая «Option», а затем щелкнув поворотный переключатель шины.

Шаг 3: Вставьте компрессор во вспомогательную дорожку. Лично мне нравится использовать компрессор с большим «характером», который добавляет к сигналу генерацию гармоник или небольшие искажения.Обычно это делает компрессор, который моделируется на аналоговом оборудовании.

Вставьте компрессор, звучание которого вам нравится.

Шаг 4: Используя различные функции компрессора, сильно сжимайте сигнал. Мне нравится сжимать сигнал примерно с 10 дБ до 20 дБ. Лучше всего сильно сжать сигнал, иначе он не даст желаемого эффекта.

Значительное сжатие лучше при параллельном сжатии. Помните, что позже вы всегда можете снова смешать этот эффект с несжатым сигналом.

Шаг 5: Уменьшите фейдер канала вспомогательной дорожки Parallel Compressed до очень низкого уровня, а затем увеличьте выходное усиление компрессора почти до максимального или максимального уровня. Это вызовет звук компрессора.

Значительное увеличение вывода придает сжатию много характера.

Шаг 6: Медленно увеличивайте уровень фейдера канала вспомогательной дорожки, пока не смешаете параллельный сжатый сигнал и исходный сигнал по своему вкусу.

Если вы хотите еще больше усилить искажение, вызываемое этим компрессором, вы можете следить за компрессией с помощью гармонического эксайтера. Таким образом усиливаются гармоники, генерируемые аналоговым эмулированным компрессором.

Кроме того, если вы хотите управлять любыми другими аспектами параллельного сжатия, такими как частотная характеристика, уровень искажений или что-то еще, вы можете отслеживать параллельное сжатие с помощью другого плагина на вспомогательной дорожке.

Небольшое искажение или генерация гармоник на параллельной сжатой вспомогательной дорожке может действительно выделить приятный характер параллельной компрессии.

После компрессии добавьте немного гармоник или насыщения, чтобы сделать эффект еще более распространенным.

То, что вы выберете для параллельного сжатия, будет зависеть от того, что вы сжимаете.

Например, если вы используете параллельную компрессию для вокала уровня, может быть хорошей идеей последовать за параллельным компрессором с эквалайзером, а затем ослабить более высокие частоты компрессии.

Причина в том, что частоты , основанные на шипении, будут более очевидными в процессе параллельного сжатия — поэтому их ослабление с помощью эквалайзера поможет сохранить баланс нашего голоса.

Если вы сжимаете весь микс, как если бы вы были на сеансе мастеринга, вы можете следить за параллельным сжатием с помощью среднечастотного эквалайзера и, возможно, усилить боковое изображение в высокочастотном диапазоне.

Таким образом, вы можете сделать ваше боковое изображение более распространенным и воспринимаемым, в свою очередь увеличивая ширину вашего мастера.

Если у вас есть микс, на котором вы использовали параллельное сжатие, и вы хотите послушать его мастеринг, отправьте его нам сюда:

Мы подготовим его для вас и отправим вам бесплатный мастеринный сэмпл. для вас на обзор.

Если вы используете параллельное сжатие на своем мастере, узнайте больше о мастеринге здесь:

Последовательное сжатие

Последовательное сжатие не обсуждается слишком часто и не является особенно популярным методом сжатия, но , у него есть несколько очень практических применений, которые могут значительно улучшить как миксы, так и мастеры.

Последовательное сжатие — это очень простая концепция — настолько, что пошаговое описание даже не требуется.

Все, что вам нужно сделать для последовательного сжатия, — это следовать за одним компрессором другим, обычно идентичным компрессором.

Вместо одного компрессора используйте два и разделите обработку.

Итак, если вы сжимаете вокал, вашей следующей вставкой в ​​сигнальной цепочке вашего вокала будет другой компрессор.

Использование последовательного сжатия снимает часть бремени сжатия с одного компрессора и разделяет его между двумя компрессорами. Это сделает вашу компрессию менее заметной. , так как особенно громкая динамика не ударит ни один из компрессоров настолько сильно, что вызовет значительное затухание.

Если использовать один компрессор, компрессия будет более заметной.

Если вы когда-либо сильно сжимали сигнал, вы определенно слышали звук сжатия. Используя два компрессора один за другим, вы делаете компрессию менее заметной, в свою очередь избегая «звука сжатия».

Эта же концепция хорошо работает при выполнении сеанса цифрового мастеринга. Если вы используете последовательные ограничители, вы можете разделить процесс ограничения между двумя ограничителями.

Это сделает любое пиковое затухание менее заметным, если произойдет более громкий переходной процесс. Попробуйте последовательное сжатие или ограничение в любое время, когда вам нужно более чистое и менее заметное сжатие.

Smooth Timbre & Transient Timbre Compression

Компрессоры намного мощнее, чем они думают. Обычно мы думаем о них как о сугубо практическом инструменте, который управляет динамикой, чтобы можно было произвести другую, более захватывающую или творческую обработку.Компрессоры

, хотя и очень практичные инструменты, могут помочь создать настроение и другие более творческие или художественные эффекты.

Однако настройки компрессора могут сильно повлиять на тембр и, в свою очередь, на настроение компрессируемого звука. Это достигается за счет использования настроек компрессора Attack и Release.

Создание «настроения» с помощью сжатия в основном сводится к настройкам атаки и выпуска.

Кроме того, настройка изгиба и тип сжатия, будь то чистый, оптический или другой алгоритм сжатия, будут влиять на тембр вашего сигнала.

Прежде чем мы углубимся в то, как компрессор может влиять на тембр сигнала, давайте рассмотрим, что создает тембр. Его можно рассматривать в терминах ADSR или атаки, распада, сустейна и высвобождения.

Каждый инструмент и вокал имеют ADSR.

Атака сигнала — это его начальный переходный процесс. Распад — это то, как долго длится первоначальный переходный процесс.

Например, у малого барабана очень громкая и быстрая атака со значительным и быстрым затуханием.

Snares имеют очень заметную атаку и затухание.

Сустейн звука — это тон, удерживаемый после начального переходного процесса. Релиз можно рассматривать как затухание сустейна или, другими словами, уменьшение амплитуды сустейна.

Например, когда гитарная струна дергается, начальное ощипывание — это атака и затухание, но звон этой ноты и ее постепенное уменьшение амплитуды — это сустейн и отпускание.

Другие инструменты, такие как гитара, известны и ценятся за их сустейн и релиз.

Компрессоры могут влиять на все аспекты ADSR сигнала.

Чтобы понять, как это возможно, давайте посмотрим на настройки компрессора Attack и Release.

« Attack» — это время, необходимое компрессору для захвата сигнала и начала его сжатия. «Release» — это время, в течение которого компрессор будет продолжать ослаблять сигнал.

Итак, если мы будем иметь в виду ADSR, очень быстрое время атаки компрессора заставит компрессор быстрее начать компрессию, , в свою очередь, ослабит атаку и затухание переходного процесса сигнала.

Если срабатывание компрессора достаточно быстрое, он может захватить большую часть этого переходного процесса. Это, в свою очередь, ослабит переходные характеристики сигнала, что сделает звук в целом менее динамичным и плавным.

Если отпуск более длительный, это заставит компрессор дольше удерживать сигнал, в свою очередь ослабляя аспекты сустейна и выпуска. Чем длиннее релиз, тем больше будет сжато несвязанных последующих переходных процессов, в результате чего звук станет более плавным.

Обратное верно для более длинной атаки и более короткого восстановления — когда выбраны эти настройки атаки и восстановления, компрессор будет меньше сжиматься и быстрее возвращается в нормальное состояние при сжатии.

Здесь показаны настройки быстрой атаки и длительного высвобождения. Обратите внимание, как быстро ослабляется сигнал и как долго он сжимается.

Это приведет к тому, что большее количество переходных процессов пройдет через компрессор без изменений, даст более динамичный и разборчивый звук.

Если вы хотите подчеркнуть эти две противоположности, вы также можете использовать традиционное сжатие или оптическое сжатие.Традиционная или электрическая компрессия хороша в сочетании с более длинной атакой и более коротким релизом.

Это приведет к более прозрачному звуку.

Оптическая компрессия хороша в сочетании с более быстрой атакой и более длительным выпуском — это вызовет плавный, более спокойный звук.

В следующий раз, когда вы захотите изменить тембр вашего сигнала, подумайте, как ваш компрессор уже может влиять на его тон.

Заключение

Это лишь некоторые из методов сжатия, которые вы можете использовать для воздействия на свой сигнал и создания более сложных и сбалансированных миксов.Попробуйте их и поделитесь своими результатами.

Опять же, пять, которые мы рассмотрели здесь:

  1. Kick and Bass Ducking
  2. Full Mix and Vocal Ducking
  3. Parallel Compression
  4. Serial Compression
  5. Timbre Smooth Compression & Transient Smooth Timbre Compression

Каждый метод сжатия имеет свое приложение и может использоваться индивидуально или в тандеме для создания расширенной обработки на основе сжатия.

Если у вас есть микс, возможно, тот, который вы создали с помощью этих методов, и вы хотели бы услышать его мастеринг, отправьте его нам сюда:

Мы подготовим его для вас и отправим вам бесплатно готовый образец для просмотра.

Использовали ли вы какие-либо из этих методов?


Получите бесплатный мастеринг сэмпла вашей песни → SageAudio.com/register.php

Sage Audio Mastering

Nashville, TN

www.SageAudio.com

Время сжатия: 10 лучших алгоритмов сжатия

Сжатие данных — это процесс уменьшения размеров файлов при сохранении того же или сопоставимого приближения данных. Это достигается за счет удаления ненужных данных или переформатирования данных для большей эффективности.

При сжатии данных можно использовать методы с потерями или без потерь. Методы с потерями навсегда стирают данные, в то время как без потерь сохраняют все исходные данные. Тип, который вы используете, зависит от того, насколько высока точность ваших файлов.

В этой статье вы познакомитесь с шестью различными типами алгоритмов сжатия данных без потерь и четырьмя алгоритмами сжатия изображений и видео, основанными на глубоком обучении.

6 алгоритмов сжатия данных без потерь

Алгоритмы сжатия без потерь обычно используются для архивирования или других целей высокой точности. Эти алгоритмы позволяют уменьшить размер файла, обеспечивая при этом возможность полного восстановления файлов в исходное состояние, если это необходимо.

Существует множество алгоритмов, из которых вы можете выбрать, когда вам нужно выполнить сжатие без потерь.Ниже приведены шесть наиболее часто используемых.

1. LZ77

LZ77, выпущенный в 1977 году, является основой многих других алгоритмов сжатия без потерь. Он использует метод «скользящего окна». В этом методе LZ77 управляет словарем, который использует тройки для представления:

  • Смещение — расстояние между началом фразы и началом файла.

  • Длина строки — количество символов, составляющих фразу.

  • Отклоняющиеся символы — маркеры, обозначающие новую фразу.Это включает указание на то, что фраза совпадает с исходной, а какие символы отличаются.

По мере анализа файла словарь динамически обновляется, чтобы отразить содержимое и размер сжатых данных. Например, файл, содержащий строку «abbadabba», сжимается до словарной статьи «abb (0,1, ‘d’) (0,3, ‘a’)». Вы можете увидеть разбивку этого процесса ниже.

Положение

Символ

Выход

0

а

а

1

б

б

2

б

б

3

а

(0,1, ’d’)

4

д

5

а

(0,3, ’a’)

6

б

7

б

8

а

В этом примере подстановка немного больше, чем ввод, но при реалистичном вводе (который намного длиннее) подстановка обычно значительно меньше.

2. LZR

LZR, выпущенный в 1981 году Майклом Родехом, модифицирует LZ77. Он разработан как линейная альтернатива LZ77, но может использоваться для любого смещения в файле. При нелинейном использовании требует значительного объема памяти, что делает LZ77 лучшим вариантом.

3. LZSS

Lempel-Ziv-Storer-Szymanski (LZSS), выпущенный в 1982 году, представляет собой алгоритм, улучшенный по сравнению с LZ77. Это достигается за счет включения метода, который определяет, уменьшает ли подстановка размер файла.В противном случае ввод остается в исходной форме. LZSS также исключает использование отклоняющихся символов, используя только пары длины смещения. Этот метод обычно используется для форматов архивов, таких как RAR, или для сжатия сетевых данных.

4. ДЕФЛЯЦИЯ

DEFLATE, выпущенный в 1993 году Филом Кацем, сочетает в себе препроцессор LZ77 или LZSS с кодированием Хаффмана. Кодирование Хаффмана — это алгоритм, разработанный в 1952 году. Это метод энтропийного кодирования, который присваивает коды на основе частоты символа.

5. LZMA

Алгоритм цепи Маркова Лемпеля-Зива (LZMA), выпущенный в 1998 году, представляет собой модификацию LZ77, разработанную для архиватора 7-Zip с форматом .7z. Он использует метод цепного сжатия, который применяет модифицированный алгоритм LZ77 на битовом, а не на байтовом уровне. Результат этого сжатия затем обрабатывается с использованием арифметического кодирования для дальнейшего сжатия. В зависимости от точной реализации также могут выполняться другие этапы сжатия.

6.LZMA2

LZMA2, выпущенный в 2009 году, является доработкой LZMA. Он улучшает производительность LZMA за счет более широких возможностей многопоточности и улучшенной обработки несжимаемых данных.

4 алгоритма сжатия изображений и видео на основе глубокого обучения

Помимо статических алгоритмов, представленных выше, есть несколько алгоритмов, основанных на глубоком обучении, которые вы можете использовать.

1. Сжатие на основе многослойного персептрона (MLP)

MLP — это технология, которая использует несколько нейронных слоев для приема, обработки и вывода данных.Его можно применять для задач уменьшения размерности и сжатия данных. Первый алгоритм на основе MLP был разработан в 1988 году и интегрировал существующие процессы:

  • Двоичное кодирование — стандартное двухсимвольное кодирование.

  • Квантование — ограничение ввода от непрерывного набора к дискретному набору.

  • Преобразование пространственной области — попиксельное изменение данных.

  • Алгоритмы

MLP использовали выходные данные вышеупомянутых процессов в нейронной сети декомпозиции для определения оптимальных комбинаций двоичного кода.Позже этот метод был усовершенствован с помощью методов прогнозирования, которые позволили точно аппроксимировать данные на основе соседних данных с помощью обратного распространения.

2. DeepCoder — сжатие видео на основе глубокой нейронной сети

DeepCoder — это структура на основе сверточной нейронной сети (CNN), которая представляет собой альтернативу традиционным методам сжатия видео. Модель использует отдельные сверточные нейронные сети (CNN) для прогнозирующих и остаточных сигналов. Он кодирует карты функций в двоичный поток, используя скалярное квантование и традиционный алгоритм сжатия файлов, кодирование Хаффмана.Утверждается, что эта модель обеспечивает превосходную производительность по сравнению с хорошо известным стандартом кодирования видео H.264 / AVC. Смотрите полный текст статьи.

3. Сжатие на основе сверточной нейронной сети (CNN)

CNN

— это многоуровневые нейронные сети, часто используемые для распознавания изображений и обнаружения признаков. Применительно к сжатию эти сети используют операции свертки для вычисления корреляции между соседними пикселями.

CNN

показывают лучшие результаты сжатия, чем алгоритмы на основе MLP, с улучшенной производительностью сверхвысокого разрешения и уменьшением артефактов.Кроме того, сжатие на основе CNN улучшает качество изображений JPEG за счет снижения пикового отношения сигнал / шум (PSNR) и структурного сходства (SSIM). Сжатие на основе CNN также может обеспечить производительность стандарта высокоэффективного видеокодирования (HEVC) с помощью оценки энтропии.

4. Сжатие на основе генеративной состязательной сети (GAN)

GAN

— это форма нейронной сети, в которой две сети конкурируют друг с другом для более точного анализа и прогнозов.Алгоритмы сжатия на основе GAN были впервые разработаны в 2017 году. Эти алгоритмы могут сжимать файлы в два с половиной раза меньше, чем другие широко используемые методы, такие как JPEG или WebP.

Вы можете использовать методы на основе GAN для сжатия в реальном времени за счет использования параллельной обработки. Этот метод работает путем сжатия изображений на основе наиболее важных функций. После декодирования изображения затем реконструируются в соответствии с прогнозами, сделанными на основе этих характеристик. По сравнению со сжатием на основе CNN, сжатие на основе GAN может создавать изображения более высокого качества за счет устранения нежелательных потерь.

Заключение

Алгоритмы сжатия могут помочь вам оптимизировать размер файла. Разные алгоритмы дают разные результаты. В этой статье рассмотрены шесть статических алгоритмов сжатия без потерь и четыре алгоритма использования глубокого обучения. Однако, если вы не можете найти здесь подходящий алгоритм, вы можете взглянуть на это руководство и уточнить свой поиск. В алгоритмах нет недостатка, но вам нужно быть конкретным при поиске правильного алгоритма для вашего проекта.

Как работает сжатие данных?

Сжатие данных — это процесс, в котором размер файла уменьшается путем перекодирования данных файла, чтобы использовать меньше битов памяти, чем исходный файл.Основным компонентом сжатия данных является то, что исходный файл может быть передан или сохранен, воссоздан, а затем использован позже (с процессом, называемым распаковкой).

Краткая история сжатия данных

С появлением Интернета в 1970-х годах связь между размером файла и скоростью передачи стала гораздо более очевидной. Математики во всем мире решали эту проблему в течение многих лет, но только в середине 1980-х годов, когда на сцене появились универсальные алгоритмы сжатия без потерь Lempel-Ziv-Welch (LZW), реальные преимущества были реализованы.Сжатие LZW было первым широко используемым методом сжатия данных, реализованным на компьютерах, и оно используется до сих пор (в различных итерациях): большой текстовый файл на английском языке обычно может быть сжат примерно до половины его исходного размера с помощью LZW.

Код Морзе, изобретенный в 1838 году, является самым ранним примером сжатия данных, поскольку наиболее распространенным буквам английского языка, таким как «е» и «t», присвоены более короткие коды Морзе.

Общие алгоритмы сжатия данных включают:

Типы сжатия данных

Сегодня существует множество различных типов алгоритмов и реализаций, которые позволяют обычному пользователю сжимать файлы, но некоторые из них больше подходят для определенных приложений.Чтобы лучше понять сжатие данных в целом, проще всего разделить процесс на две основные группы: сжатие с потерями и сжатие без потерь.

Сжатие с потерями

Сжатие с потерями уменьшает размер файла за счет удаления ненужных битов информации. Этот тип сжатия чаще всего используется для изображений, видео и аудио файлов, где не требуется идеального представления исходного носителя.

Например, аудиофайл MP3 не содержит всей аудиоинформации из исходной записи.Вместо этого сжатие MP3 с потерями удаляет звуки, которые люди не могут слышать. Поскольку обычное человеческое ухо не заметит этой разницы, в результате получается файл меньшего размера с минимальным влиянием на пользователя.

Обратная сторона? Чем сильнее файл сжат со сжатием с потерями, тем заметнее становится снижение качества. Кроме того, сжатие с потерями плохо работает с файлами, в которых все данные имеют решающее значение (например, сжатие электронной таблицы приведет к непригодным для использования результатам).

Сжатие без потерь

Сжатие без потерь уменьшает размер файла без удаления каких-либо битов информации.Вместо этого этот формат работает, удаляя избыточность данных, чтобы уменьшить общий размер файла. С помощью без потерь можно идеально восстановить исходный файл.

Например, наиболее распространенный формат сжатия без потерь (ZIP) часто используется для программных файлов в Windows, поскольку он сохраняет всю исходную информацию. Распаковка файла (разархивирование) создает исполняемую программу, которая в противном случае была бы бесполезна с потерями.

Распространенные форматы без потерь включают PNG для изображений, FLAC для аудио и ZIP.Форматы без потерь для видео встречаются редко, так как исходные файлы занимают огромное количество места.

Ограничения сжатия данных

Важно отметить, что сжатие не бесконечно. Сжатие файла в ZIP может уменьшить его размер, но невозможно продолжить сжатие файла и уменьшить размер до нуля.

Также важно понимать взаимосвязь между двумя группами сжатия данных:

  • Да: преобразование файлов без потерь в файлы с потерями
  • Да: преобразование одного формата без потерь в другой формат без потерь — нормально
  • Нет: преобразование файлов с потерями в файлы без потерь (форматы с потерями выкидывают данные; восстановить эти данные невозможно)
  • Нет: преобразование одного формата с потерями в другой формат с потерями

Последнее слово о сжатии данных

Как работает сжатие данных с технической точки зрения? Что ж, фактические алгоритмы, которые решают, какие данные будут выброшены (в методах с потерями) и как лучше всего хранить избыточные данные (при сжатии без потерь), чрезвычайно сложны.Этот обзор сжатия данных призван служить общим обзором основ и предоставить контекст для того, как применять эти методы в реальных ситуациях.

Продолжить чтение

Сжатие данных | Что, как, почему

Ресурсы по сжатию KS3 (14-16 лет)

  • Редактируемая презентация урока в PowerPoint
  • Редактируемые раздаточные материалы для редакции
  • Глоссарий, который охватывает ключевую терминологию модуля
  • Тематические карты для визуализации ключевых понятий
  • Карточки для печати, которые помогут учащимся активнее вспоминать и повторять на основе уверенности
  • Викторина с сопровождающим ключом ответов для проверки знаний и понимания модуля

A-Level Типы данных, структуры данных и алгоритмы (16-18 лет)

  • Редактируемая презентация урока в PowerPoint
  • Раздаточные материалы для редактирования
  • Глоссарий, охватывающий ключевую терминологию модуля
  • Тематические карты разума для визуализации ключевых концепций
  • Карточки для печати, помогающие учащимся активнее вспоминать и уверенно повторять
  • Викторина с сопровождающим ключом ответа для теста знание и понимание модуля

Что такое сжатие данных?

Сжатие данных используется повсеместно.Многие типы файлов используют сжатые данные. Без сжатия данных 3-минутная песня была бы размером более 100 МБ, а 10-минутное видео было бы размером более 1 ГБ. Сжатие данных сжимает большие файлы в гораздо меньшие. Это достигается за счет избавления от ненужных данных при сохранении информации в файле.

Сжатие данных можно выразить как уменьшение количества битов, необходимых для иллюстрации данных. Сжатие данных может сэкономить емкость хранилища, ускорить передачу файлов и минимизировать затраты на аппаратное хранилище и емкость сети.

Как работает сжатие?

Сжатие выполняется программой, которая использует процедуру для определения того, как уменьшить размер данных.

Сжатие текста может быть выполнено путем удаления ненужных символов, встраивания повторяющегося символа для указания повторяющихся символов и замены часто встречающейся битовой строки на меньшую строку битов. Сжатие данных может сократить текстовый файл до 50% или до процента, еще меньшего от его исходного размера.

Для передачи данных сжатие может выполняться в содержимом данных или в блоке передачи в целом.Когда данные необходимо передать через Интернет, файлы большего размера можно отправлять в формате ZIP, GZIP или другом сжатом формате.

Какова цель сжатия?

Цель сжатия — уменьшить размер файла, сообщения или любого другого фрагмента данных. Сжатие данных может значительно уменьшить объем дискового пространства, занимаемого файлом. Если бы у нас был файл размером 10 МБ и мы могли бы уменьшить его до 5 МБ, мы бы сжали его со степенью сжатия 2, поскольку это половина размера исходного файла.Если бы мы сжали файл размером 10 МБ до 1 МБ, он имел бы степень сжатия 10, потому что размер нового файла в 10 раз меньше размера оригинала. Чем выше степень сжатия, тем лучше сжатие. Благодаря сжатию администраторы экономят деньги и время, которые в противном случае были бы потрачены на хранение.

Сжатие улучшает работу хранилища резервных копий, а также влияет на сокращение объема данных в первичном хранилище. Сжатие продолжит играть важную роль в сокращении объема данных, поскольку объем данных продолжает свой экспоненциальный рост.

Сжимать можно практически любой тип файла, но при выборе файлов для сжатия обязательно следовать лучшим практикам. Например, некоторые файлы уже сжаты, поэтому их сжатие не окажет существенного влияния.

Методы сжатия данных

Есть два вида сжатия: без потерь и с потерями.

Сжатие с потерями теряет данные, в то время как сжатие без потерь сохраняет все данные. Благодаря сжатию без потерь мы не избавляемся от данных.Вместо этого метод основан на поиске более разумных способов кодирования данных. С помощью сжатия с потерями мы избавляемся от данных, поэтому нам нужно отличать данные от информации.

Сжатие без потерь позволяет восстановить исходный размер файла без потери единственного бита данных, когда файл не сжат. Сжатие без потерь — это обычный подход, применяемый к исполняемым файлам, а также к текстовым файлам и файлам электронных таблиц, где потеря слов или чисел может изменить информацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *