編解碼器
目前在嘗試使用全新的技術對編碼架構進行革新,比如人工智能,神經計算模型等。做編碼的都了解,視頻編碼基本結構(波形混合編碼)在過去幾十年都沒怎么變化,主要在于預算、變換和熵編碼三大部件(及零件)的不斷替換和完善。近期,學界已經提出了一些用深度學習對HEVC進行編碼提升的研究工作,不過大多集中在環內濾波或后處理方面,還是屬于模塊級提升,沒有結構突破,無End to End 學習能力。FVC和AV1陣營普遍認為,短期內深度學習還是干不過人工fine tune的各種編碼模式(算子),還得繼續潛伏一陣。
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視頻編解碼器原理
視頻處理發端的圖像信號是由攝像機提供的復合模擬信號,comrex編解碼器多少錢,經過數字視頻轉換,分離出的亮度(灰度)信號和兩個色度信號,如圖3—3所示。這三路信號經A/D變換,將模擬信號轉換為數字信號,每個像素點為8bit。數字化后信號經預處理,濾除信號中的噪聲,進入CIF格式變換電路,成為CIF標準格式,然后進入信源編碼器進行圖像壓縮編碼。預處理的目的是消除信號中的背景噪聲,從而利于提高圖像的清晰度。當然,預處理還可解決亮度與色度信號串擾,減小疊折干擾的作用。
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視頻編解碼技術
視頻編解碼技術是網絡發展的初條件。只有的視頻編碼才能保證在現實的互聯網環境下提供視頻服務。H.264或稱為MPEG-4第十部分(視頻編碼部分)是由ITU-T和ISO/IEC再次聯手開發的新一代視頻編碼標準。由于它比以前的標準在設計結構、實現功能上作了進一步改進,使得在同等視頻質量條件下,能夠節省50%的碼率,且提高了視頻傳輸質量的可控性,并具有較強的差錯處理能力,適用范圍更廣。在低碼率情況下,編解碼器,32kbps的H.264圖像質量相當于128kbps的MPEG-4圖像質量。H.264可應用于網絡、廣播電視、數字影院、遠程教育、會議電視等多個行業。除了ITU-T和ISO/IEC兩個化組織制定的視頻編碼標準以外,美國微軟公司和Real Network公司都有自己的視頻編碼標準。事實上,他們也是常用的網絡標準。
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