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视频编*原理
视频处理发端的图像信号是由摄像机提供的复合模拟信号,经过数字视频转换,分离出的亮度(灰度)信号和两个色度信号,如图3—3所示。这三路信号经A/D变换,将模拟信号转换为数字信号,每个像素点为8bit。数字化后信号经预处理,滤除信号中的噪声,进入CIF格式变换电路,成为CIF标准格式,然后进入信源编码器进行图像压缩编码。预处理的目的是消除信号中的背景噪声,从而利于提高图像的清晰度。当然,预处理还可解决亮度与色度信号串扰,减小叠折干扰的作用。量化器除在A/D模拟/数字变换中应用外,通常也用于D/D数字/数字变换,目的是进行数据压缩。
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编*
目前在尝试使用全新的技术对编码架构进行革新,比如人工智能,神经计算模型等。做编码的都了解,视频编码基本结构(波形混合编码)在过去几十年都没怎么变化,主要在于预算、变换和熵编码三大部件(及零件)的不断替换和完善。近期,学界已经提出了一些用深度学习对HEVC进行编码提升的研究工作,不过大多集中在环内滤波或后处理方面,还是属于模块级提升,没有结构突破,无End to End 学习能力。FVC和AV1阵营普遍认为,短期内深度学习还是干不过人工fine tune的各种编码模式(算子),还得继续潜伏一阵。特别是Intel,本身就是云计算的主力平台,其新的CPU+FPGA的计算平台值得期待,尽管现在主打AI对抗Nivida。
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高清编*
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一个完整的高清音视频会议及监控系统,必须涵盖前端、传输、后端以及中心各个环节,缺一不可。其中,前端负责高清图像的采集,传输负责高清图像的输送,后端负责高清图像的存储,中心负责高清图像的显示和业务的管理。可以说,一套高清会议系统及监控系统,真正给用户体现直观价值的就在于中心的图像高清显示,而这离不开高清编*。此外,当我们说到画质的时候,其实更多的说的是重建视频的主观感受,并不是我们优化编码器时通常使用的PSNR(或者SSIM等)。
高清编*的用处
高清编码器的主要作用在于接收前端HDMI、DVI、3G-SDI、VGA等格式高清音视频信号并编码,然后通过自身的网络输出接口,将编码后的信号通过网络传输到交换机或*设备。编码器和*正好是一个正反过程,前端信号源输入图像,编码器进行编码,通过网络传输到远端,再通过编*进行*,输出图像。*的主要作用有的*对故障码有比较详细的说明,比如是历史性故障码还是当前的故障码,故障码的次数出现几次。
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