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Atividades das Provas

Atividades das Provas

Marcelo B Santiago

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The transcription discusses various topics related to multimedia technology. It covers concepts such as analog-to-digital conversion, sampling, quantization, logical operations, color spaces, image resolution, compression techniques, and sound waves. It also includes multiple-choice questions and their correct answers. The information is quite detailed and cannot be summarized within the given character limit. Atividades realizadas, tecnologia multimídia, iremos iniciar então com as atividades. Na primeira aula, 1B e 1C, então vamos iniciar. Questão 1, você tem que colocar aqui quais são as palavras que completam as frases a seguir. A, não sei o que é, consiste em realizar uma conversão analógico-digital de um sinal, também não sei o que é, exemplo, tensão elétrica a intervalos de tempo, também não sei o que é, ponto. Então vamos lá, A, a mostragem, consiste em realizar uma conversão analógico de sinal, analógico-digital, de um sinal analógico, exemplo, tensão elétrica a intervalos de tempo fixos. Segunda frase, esse intervalo de tempo é denominado tempo, não sei, então para essa frase, este intervalo de tempo é denominado tempo discreto, tempo discreto. Já a, não sei, consiste no valor dado em 0 segundos em 1 segundo binário, obtido após cada amostragem. Então já a quantização consiste no valor dado em 0 segundos e 1 segundo binário, obtido após cada amostragem. Cada um destes valores, em base 2, constitui a, não sei, discreta. Cada um desses valores, em base 2, constitui a amplitude discreta. Então a frase correta inteira fica da seguinte forma, a amostragem consiste em realizar uma conversão analógico-digital de um sinal analógico, exemplo, tensão elétrica a intervalos de tempos fixos. Este intervalo de tempo é denominado tempo discreto, já a quantização consiste no valor dado em 0s e 1s binário, obtido após cada amostragem. Cada um destes valores, em base 2, constitui a amplitude discreta. Este, então, é a correta da questão 1. Questão 2, mesmo modelo, de completar a frase com o verbo correto. Digitalização é parte do processo que permite, não sei, dados relacionados ao mundo como nós percebemos, não sei, esses dados, então, não sei, informações relacionadas ao mundo como nós o percebemos. Então, vamos lá. Digitalização é parte do processo que permite armazenar dados relacionados ao mundo como nós o percebemos, processar estes dados e, então, disponibilizar informações relacionadas ao mundo como nós o percebemos. Questão 3, qual a correspondência correta quanto às operações lógicas a seguir? 0 ou 0? A resposta é 0. 1 ou 0? Resposta correta é 1. 1 e 0? Resposta correta é 0. 0 e 0? Resposta correta é 0. 0 ou 1? A resposta correta é 1. 0 e 1? A resposta correta é 0. Vamos, então, à questão 4 agora. Permite assistir programas de TV no computador? Resposta, com pressão de vídeo. 5. Indique a alternativa onde o número 00101100, na base 2, está representado na forma hexadecimal. Resposta, com pressão de vídeo. 6. Nos referimos a qual codificação quando falamos em um mapeamento que utiliza 191 caracteres gráficos. Nenhum de controle para processamento de dados e de texto? Resposta, e ISO 8859-1. 7. A afirmação Ambientes gráficos são endereçados por pontos pixels. Corresponde a qual ambiente relacionado à evolução da comunicação homem-máquina? Resposta, d. Ambientes orientados a ponto. 8. O resultado na base 10 da soma dos números binários 10 mais 0101 é? Resposta, 13. 9. No contexto da transição do mundo analógico para o digital, o modelamento visa o atendimento à percepção do ser humano? Resposta, falso. 10. Duas limitações para a adoção de resoluções elevadas de imagem são microprocessadores com capacidade reduzida de processamento e quantidade de memória RAM, memória de acesso aleatório, reduzida. Verdadeiro ou falso? Resposta correta, verdadeiro. Vamos agora para a atividade 2. Iniciando questão 1. Atividade 2 Existem sistemas limitados que não suportam? Não sei. Neste caso, usa-se? Não sei. Resposta correta. Existem sistemas limitados que não suportam o TrueColor? Neste caso, usa-se? Paletas. 2. Pode-se trocar resolução? Não sei. Por resolução? Não sei. Usando? Não sei. Que é alternar cores em pixels próximos, criando a ilusão de uma gradação real. O olho enxerga como uma mistura de cores. Vamos lá então a frase correta. Pode-se trocar resolução espacial por resolução de cores? Neste caso, Dithering. Que é alternar cores em pixels próximos, criando a ilusão de uma gradação real. O olho enxerga como uma mistura de cores. Questão 3. Temos que fazer a correspondência. Luminância. O quanto uma imagem está clara ou escura a presença de sombras? É a luminância. O brilho na parte acromática da imagem? É a luma. A proporção de quantidade de cor em relação à cinza? Saturação. Informações de cor? Croma. O comprimento de onda luminosa predominante numa imagem? É a matiz. Então, novamente, vamos pegar essa questão 3, porque ela é bem complexa. O quanto uma imagem está clara ou escura a presença de sombras? É a luminância. Brilho na parte acromática da imagem? Luma. A proporção de quantidade de cor em relação à cor cinza? Saturação. Informações de cor? Croma. O comprimento de onda luminosa predominante numa imagem? Matiz. Vamos para a questão 4. O neologismo sensel ocorre especificamente no contexto de? Alternativa a ser máquinas fotográficas digitais. Questão 5. Uma imagem com uma resolução de 1.280 por 1.024 possui aproximadamente? Alternativa a 1.3 megapixels. Lembrando que, para você fazer esse cálculo, você multiplica 1.280 versus 1.024. Depois você divide por 1.024 e depois divide por 1.024 novamente. Aliás, vamos testar isso corretamente. Então, a fórmula de como é que nós fazemos essa conversão para megabytes. A conversão para megabytes, que não é megapixels, mas a conversão para megabytes é a seguinte. Você multiplica 640 por 480, que é a resolução da TV, vezes 4 bytes. Vai dar 1.228.800 bits. Aí o que você faz? Você divide por 1.024 e depois divide por 1.024 de novo. E aí você chega a 1.2 megabytes. Para fazer a conversão para megapixels, nós temos que fazer o seguinte. Você multiplicar 640 por 480, que é a resolução da TV, você vai ter então 307.200 pixels. E aí o que nós fazemos então? Nós pegamos e você vai dividir por, o que deu 0,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 0,3 megapixels, porque eu dividi duas vezes por 1.024. É exatamente isso então que se faz a conversão para chegar em megapixels. Vamos continuar então na questão 6. Questão 6. Um cubo RGB com as coordenadas 1, 0 e 1 corresponde a cor C, magenta. 7. Para obter a cor verde num cubo RGB, utilizo as coordenadas C, 0, 1, 0. Questão 8. Cyan, magenta e amarelo são cores primárias subtrativas. Resposta. Verdadeiro ou falso? Resposta. Verdadeiro. 9. Espaço de cor é um modelo matemático usado para descrever cada cor a partir de fórmulas. Verdadeiro ou falso? Resposta correta. Verdadeiro. 10. O parâmetro resolução ótica de um scanner influenciará na qualidade de uma imagem oriunda deste scanner. Quando mostrado em telas grandes e de resoluções elevadas, escolha a opção verdadeira ou falsa. Resposta. Verdadeiro. 11. Vermelho, verde e azul são cores secundárias subtrativas. Resposta. Verdadeiro. Então, para a atividade 13. Questão 1. A transformada wavelet discreta é utilizada em compressão obtida com o formato JPEG2000 e a transformada discreta de cosseno é utilizada na compressão obtida com o formato JPEG. 2. Faça a associação correta. Resposta. 3. Usado para comprimir longas sequências de pixels repetidos é o RLE, uso de probabilidades de ocorrência de cores na imagem a ser comprimida é o Huffman, usa um dicionário para armazenar as sequências de pixels é o LZW. 4. Resposta. Então, 3. Determina códigos de tamanho variável para cada símbolo por meio de um uso das probabilidades de ocorrência de cores na imagem a ser comprimida é a alternativa B, Huffman. 4. É o problema dos algoritmos baseados em dicionário. 5. Não é preciso da utilização de JPEG com o formato de uma imagem. A resposta correta para essa questão 5 é impossibilidade de recuperar a imagem. Vamos novamente repetir a questão 5. Não é o prejuízo da utilização de JPEG como o formato de uma imagem. Resposta correta. Presença da limitação de cores. 6. Qual o formato de imagem corresponde à seguinte sentença. É flexível e adaptável, pois permite tratar imagens e dados em um mesmo arquivo, incluindo no cabeçalho tamanho, definição e tipo de compressão, a geometria da imagem. Resposta TIV 7. É uma característica que diferencia o formato JPEG 2000 do formato JPEG. Resposta. Os blocos podem ser de qualquer tamanho. Os blocos podem ser de qualquer tamanho. Resposta 7. Questão 8. É o formato de imagem que pode empregar qualquer um dos três principais métodos de compressão sem perdas. TIV é a resposta correta. 9. A compressão com perdas é usada sempre que necessita-se de uma maior redução na quantidade de memória ocupada por um arquivo de imagem. Resposta correta é FALSO. Novamente a compressão com perdas, nós estamos falando aqui de JPEG, ela é usada sempre que necessita-se de uma maior redução da quantidade de memória, ou seja, você precisa de maior que reduz a quantidade de memória ocupada por um arquivo de imagem, é falso. 10. A redundância local aplicada na técnica do congelamento utiliza a compressão de blocos de imagens separados. Verdadeiro ou falso? Resposta FALSO. Vamos para a atividade 4. 1. Quanto maior a frequência do som mais, não sei, e quanto menor a frequência mais, também não sei, e quanto maior a potência por unidade tiária mais, não sei, é o som. Então vamos as corretas palavras. 2. Quanto maior a frequência do som mais agudo, e quanto menor a frequência do som mais grave, e quanto maior a potência por unidade diária mais intenso é o som. 2. Assim como o processo de, não sei, é uma descrição do sinal, não sei, a, não sei, é uma discretização do sinal no tempo. Então vamos lá. Assim como o processo de quantização é uma descrição do sinal em amplitude, a, a mostragem é uma discretização do sinal do tempo. Então as 3 corretas são quantização, amplitude e a mostragem. Questão 3. As ondas são produzidas pela vibração de um corpo sonoro que se espalham através do ar, trazendo para o tímpano um estímulo que a mente interpreta como som, Galileu Galilei. 4. Faça a correspondência correta. Qualquer onda sonora composta de uma série de senoides simples que podem diferir em amplitude, área e fase são ondas complexas. Qualquer onde em que não há a repetição do mesmo comprimento de onda, ondas aperiódicas, movimento harmônico simples que origina o tom puro como única frequência, são ondas senoidais. 5. Responde a uma das definições de amostragem. C. Processo de captura instantânea de valores de um sinal analógico em intervalos regulares. Questão 6. Demonstrou matematicamente que qualquer função periódica é composta por uma série infinita de senos e cossenos. Resposta a. Fourier. 7. Para eliminar um indesejado efeito denominado aliasing é necessário. b. Frequência de amostragem superior ao dobro da máxima frequência presente na forma de inda analógica. 8. Quantos bits são necessários para armazenar uma hora de áudio PCM que é o Pulse Code Modulation. c. Considere uma taxa de amostragem de 16kHz e uma amostra de 32 bits. d. Resposta a. Megabytes. Resposta a. 439. 9. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. O erro de quantização é minimizado maximizando-se o número de bits utilizados. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. Resposta a. 3. Para o sinal mostrado na figura, calcule o valor do comprimento de onda. Usar unidade de SI, Sistema Internacional. Considere que o som propaga-se com uma velocidade de 375 metros por segundo. 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