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量化器为了在一定的主观保真度图像的前提下,去掉那些对人的视觉效果影响不大的信息,以进一步地压缩码率,故需采用量化器。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。以下仅对d/d变换作一简介。量化器采用分层量化,即选用不同的步长,针对dct变换后的不同系数进行量化。对其直流(dc)系数采用一种固定的步长,对其交流系数(ac)采用2~62步长,其步长范围受后面的缓冲存储器反馈信号的控制。 [1] 视频复合编码器数据视频信号经信源编码器进行压缩后变换成视频数据,然后送入视频复合编码器。复合编码器首先对视频数据作进一步压缩。即按哈夫曼(huffman)编码原理进行变字长编码。其方法是对出现概率大的灰度(亮度)信号进行短的码字编码,对出现概率小的信号赋予长的码字,平均的结果,使视频数据流总的码字短,从而达到进一步压缩的目的。在复合编码器中,还有一些辅助信号。再比如h264编码器,会分为不同的profile或类型,直播编码器码率通常是离线编码器1。例如指示信号“发送/不发送”标志,其作用是告诉对方的---器,在一幅图像中,哪些宏块要发送,哪些宏块不发送。需要发送的宏块,又分帧内和帧间两种编码方式。帧内预测编码是利用一帧(一幅图像)内已经传送的相邻像素来求当前像素的预测值;帧间预测编码在前面已提到。
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有许多的无损压缩,---应用于在需要原始流中所有信息时压缩模式下获取数据。如果保留数据流的原始品质比削减相应的数据重要,那么无损压缩---。连续使用多种编---器或者编码体系也会---的降低。这里指的变换既包括将信号或者数据流进行编码通常是为了传输、存储或者加密或者提取得到一个编码流的操作,也包括为了观察或者处理从这个编码流中恢复适合观察或操作的形式的操作。不断下降的存储空间开销和网络带宽正使得有损压缩的需求下降。
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一个典型的数字视频编---器的首先是将从---机输入的视频从rgb色度空间转换到ycbcr色度空间,而且通常还伴有色度抽样来生成4:2:0格式的视频(有时候在隔行扫描的情况下会采用4:2:2的抽样方式)。转换到ycbcr色度空间会带来两点好处:1)这样做部分的解除了色度信号中的相关性,提高了可压缩能力。编---器量化数据原理量化器为了在一定的主观保真度图像的前提下,去掉那些对人的视觉效果影响不大的信息,以进一步地压缩码率,故需采用量化器。2)这样做将亮度信号分离出来,而亮度信号对视觉感觉是较为重要的,相对来说色度信号对视觉感觉就不是那么重要,可以抽样到较低的分辨率(4:2:0或者4:2:2)而不影响人观看的感觉。
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首先,视频作为所谓较大的大数据,存取和交换都离不开压缩和解压。因此,背后的编---技术及---是被需要的,短期不会被冷落。但是换个角度看,正是因为编---无处不在,高频和基础的特点,尽管逻辑上常常放在应用层,但技术下沉或者说---化的趋势很明显。---就不用说了,播放器大都调用芯片内置的硬---。编码方面,情况好一些,ntt,索喜socionext、富士通这些做编码芯片的厂商主要集中在领域。真正走量的互联网视频服务商大多还是用云+软编码的方式。不过如前面提到的,平台厂商有抄底的趋势,intel和nvida就是代表。---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。像视频的mpeg4,音频的mp3,ac3,dts等,可以通过编码器将原始数据压缩存放,但这也还都是常用的编码格式,还有些-编码格式,一般家庭基本不会用到。但视频方面不难推测,media sdk应该逐步支持到fpga层面。从这个---看,fpga/asic 做编---前景还是---的,适合于练内功的人,但就业口子不大,集中在少数几家。相比来说,软件编---门槛低,口子宽但变化快。
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