WIFI模块使用说明(plug)v1.2

WIFI模块使用说明(plug)v1.2
WIFI模块使用说明(plug)v1.2

视频编解码芯片

芯片厂商如何改变视频监控行业() 随着中国安防市场近年来的迅速增长,芯片市场也随之得到了强劲发展。安防行业的需求逐渐明确,芯片厂家开始关注并主动去推广安防这个潜力巨大的市场。安防行业的发展吸引了越来越多的芯片厂商加入,成为继工业自动化、消费电子、电话机等领域之后一个新的利润角逐场。 然而,表象背后,是否会续写电脑行业的悲哀,频频受制于英特尔?“狼来了”的口号是否会在安防行业响起?值得我们欣慰的是,安防行业产品种类繁多,应用情况又各不相同,这也就决定了芯片厂商还没有能力“一手遮天”。 未来,将会有越来越多的芯片厂商将目光投向芯片,致力于提高集成度,引入先进工艺,降低系统成本,改善系统性能以增强市场竞争力。为下游用户带来更多价值,从而推动产业向更深、更广的范围发展。 目前,中国已成为全球最大的安防市场。中国安防产值从十年前两百多亿元增长到目前的两千亿元,安防各类产品、系统、解决方案的应用层出不穷,安防市场出现难得的“百花齐放”的景象。然而,繁华背后却隐藏着些许担忧。核心技术的缺失,阻碍了中国安防技术源动力的蓬勃发展,成为中国安防市场向高端科技领域进军的掣肘。那么,是谁在禁锢着安防技术?谁又在影响和改变着安防呢?毋庸置疑,芯片决定着安防技术的级别。 随着“平安城市”、“北京奥运”等重大项目的带动,中国视频监控市场呈现迅猛发展的态势,以年均的速度傲视整个安防市场。视频监控市场需求的不断增长,除了引起安防监控设备厂商的关注,同样也引起了视频监控核心器件——芯片生产商的广泛关注。作为安防产品的上游核心客户,芯片厂商“跺一跺脚”就会直接影响着安防设备生产商们的生死存亡。、、、等一大批国际半导体企业将目光投向中国安防市场,量身打造一些符合中国安防市场使用的芯片,对推动中国安防市场的蓬勃发展起到了一定积极的作用。另外,像中国台湾和中国大陆的一些芯片商也纷纷拿出“看家本领”,进一步推动了中国安防市场的发展。海思、中星微、升迈、映佳等纷纷涉足视频监控处理芯片领域。 芯片厂商发力视频监控市场 年,恩智浦芯片在中国推广并得到应用之后,年,推出通用数字媒体处理器,正式进军中国数字视频监控领域。年左右,海思作为全球率先推出监控专用芯片的半导体公司,在綷历了三年多的调研和研发之后,进入到大家的视野之中。几乎在同一时间,台湾升迈开始整合,兼容和及多项外围,为数字监控量身打造视频编解码芯片。 基于国内蓬勃发展的监控形势,海思自年在全球推出首款针对安防应用的开始,至今已綷发展到了第三代芯片,已成为国内领先的视频监控解决方案供应商。海思半导体有限公司成立于年月,前身是建于年的华为集成电路设计中心。作为领先的本土芯片提供商,海思的产品线覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,并成功应用于全球多个国家和地区。 在中国芯片业发展的历史上,有这样一家公司为历史所铭记,它的名字叫“中星微电子有限公司”。这家承担了国家战略项目——“星光中国芯工程”的企业,致力于数字多媒体芯片的开发、设计和产业化。中星微电子从年开始投入视频监控系统的研发和设计,在网络摄像机专用芯片、终端以及运营级网络视频监控平台等方面持续投入,并取得了一系列的成果。目前,中星微依靠多媒体芯片、视频编解码、智能、网络产品开发的技术积累,提供多媒体处理芯片、高清网络摄像机、硬件视频智能分析终端、视频监控统一媒体平台四大视频监控组件,并在此基础上提供视频监控应用解决方案。 有专家指出,安防用的芯片具有几个显著特点:一是长时间不间断工作,二是多视频的集中管理,三是视频信息的安全和稳定性要求,四是视频的实时传输和存储要求。这些特点

Wifi模块使用说明

Wifi模块使用说明 供电范围6-16V 接口: VCC 5V供电端(电压必须是5V,可以做电源输出)TXD 接单片机的RXD RXD 接单片机的TXD GND接单片机的GND 默认波特率9600 wifi无线名称:TOLNK 密码:12345678 web页面地址:http://192.168.10.1 视频地址:http://192.168.10.1:8080 (可以使用chrome或者Firefox浏览器直接访问摄像头)

使用方法 1,将模块供电,电源要求6.5-16V之间 2,供电正常之后,用手机或者笔记本搜索wifi网络搜索到TOLNK之后,连接TOLNK,密码为12345678 3,电脑软件接收视频 运行MJPG.exe 软件 然后点击“连接”按钮即可 摄像头上面有一个灯,如果没有亮灯,就说明摄像头连接异常。只有摄像头上的灯是亮的才可以使用无线视频。

连接电脑wifi,名称为TOLNK ,密码为12345678 设置参数 打开浏览器,输入http://192.168.10.1,登陆用户和密码都是admin

修改系统设置: 无线网类型AP 和Infra AP是将wifi模块当路由器使用,这样手机和电脑就可以直接连接wifi模块了。 Infra 是将wifi模块当基础设备使用,用于连接别的路由器。 两个用途: 如果你要将wifi模块当路由器使用,方便你的手机和电脑连接,那么请注意以下设置: 无线网类型必须是AP。 无线网名称可以任意。 无线网密钥就是你的手机和电脑连接wifi模块时,需要的密码。 无线网络IP,就是你建议不要修改。 别的选项无需修改,保存参数,然后重启wifi模块。 如果你想将wifi模块连接到别的路由器使用,那么请注意以下设置: 无线网类型必须是Infra。 无线网名称必须填写需要连接的路由器名称(任何一个符合都不能出错,大小写也不能出错)。无线网名称必须填写需要连接的路由器密码(任何一个符合都不能出错,大小写也不能出错)。无线网络IP,修改为0.0.0.0。让他自动获取 别的选项无需修改,保存参数,然后重启wifi模块。

微信使用说明手册完整版免费教程.

微信手册 目录 怎样使用摇一摇? (3 我的手机能玩摇一摇吗? (3 怎样使用摇一摇功能 (3 微信相关流量问题 (6 1.微信收费吗? (6 2.玩微信会消耗多少流量? (7 3.微信后台运行时会消耗多少流量? (8 4.为什么塞班版微信退出后会自动启动? (8 5.为什么iPhone版微信使用cmwap时显示未连接? (8 6.在哪里可以查看微信所消耗的流量? (8 怎样使用视频功能? (8 我的手机能玩视频功能吗? (8 如何拍摄并发送视频? (9 如何接收并播放视频? (12 如何查看附近使用微信的人? (13 我能查看附近的人吗? (13 在哪里可以查看附近使用微信的人? (13

怎样使用QQ离线消息插件? (19 怎样才能使用上此功能? (19 怎样开始使用? (19 启用QQ离线消息插件后,在哪里查看QQ好友发来的消息? (21 对方在电脑QQ上看到回复的内容 (24 怎样查看正在使用微信的QQ好友、手机通讯录好友? (26 怎样才能使用上此功能? (26 如何查看QQ好友? (27 如何查看手机通讯录好友? (29 怎样使用微信对讲功能和微博发图助手? (32 什么版本支持? (32 如何使用对讲功能? (32 如何使用微博发图助手? (34 怎样使用微信收发腾讯微博中的私信? (40 怎样才能使用上此功能? (40 我在微信哪里能看到微博好友? (40 我在微信里如何发起私信?私信发到哪里去了? (41 我如何在微信中收到私信? (44 我回复的私信到哪里去了? (46

微信中支持给私信发图,对方收到的是什么效果? (47 什么是微信? (49 我能用微信干什么? (49 微信收费吗? (49 微信对讲有距离限制吗? (49 如何注册我的微信帐号? (49 明明密码是正确的,为什么还提示用户名或密码错误? (49 忘记密码,如何找回? (49 我的QQ号会让好友看到吗? (49 我的微信号和昵称有什么区别? (49 如何找到我的好友? (50 怎么删除聊天记录? (50 我如何知道对方是否阅读了我的信息? (50 我退出客户端以后还能收到消息吗? (50 怎样使用摇一摇? 我的手机能玩摇一摇吗? 目前微信3.0以上版本支持摇一摇功能。 怎样使用摇一摇功能 摇一摇的入口在找朋友界面。

虚拟演播室方案

虚拟演播室是视频技术于计算机技术结合的产物,把计算机图形图像处理技术与传统的色键技术集合起来形成的。是一种新颖的独特的电视节目制作技术。 虚拟演播室技术原理:虚拟演播室技术与色键技术十分相像,他是由前景主持人为主的画面和背景画面,采用色键的方法构成一个整体,产生人物置身于背景中的组合画面。 虚拟演播室工作原理 虚拟演播室装修的总体要求: 建立一个功能完善的虚拟演播室,需要做到如下基本要求: 1、要求演播室的拾音空间首先具有较好的语言清晰度、可懂度,其次是要有良好的声音丰满度, 2、要求演播室内各处要有合适的响度和均匀度,具有相应的满足拾音要求的混响频率特性。 3、抑制影响听、拾音音质的声缺陷,防止出现声聚焦、驻波、颤动回声、低频嗡声等。 4、演播室内墙面的声学装饰考虑在装饰大方美观、造型新颖的基础上对于高中低各频段的声学处理方式,特别是低频段的声学处理方式方法。 演播室的建声指标:混响时间≤0.6S±0.05S;噪声评价曲线NR-30---NR-35。 设计的隔声门隔声量大于35dB并具有好的密封性。 5、演播室声学建声装饰所选用的材料符合国家相应的强制消防要求,要求采用达到B1、B2级标准的材料。 6、演播室声学建声装饰所选用的材料符合国家相应的强制环保要求,特别是要求甲醛的释放量为<0。1mg/m3。墙面装饰层内禁止使用不安全和危害性较高的吸声材料。 7、装饰踢脚线兼做视音频线槽并做屏蔽处理。 8、演播室配置录制指示灯和紧急逃生指示灯。 9、装饰层内的综合布线按要求做穿管处理。 10、演播室现有的位置南边部分为玻璃幕墙,不利于演播室的隔声,所以要对原幕墙部分进行隔断,制作隔声封闭处理,在保证整体装饰的美观性和隔声性的同时,还应保证演播室正常的通风换气。 11、导控室地面用防静电地板,装修过程中做好设备布线(强电,弱电),做好防雷,接地各类设施的设计施工。 12、装修预留好空调位置,并配合本台做好空调,配电等设备的安装施工。

视频编解码模块说明书

视频编解码模块说明书 一、工作原理: 常见的电视信号制式是PAL和NTSC,另外还有SECAM等。NTSC即正交平衡调幅制。PAL为逐行倒像正交平衡调幅制。PAL电视标准,每秒25帧,电视扫描线为625线,奇场在前,偶场在后,标准的数字化PAL电视标准分辨率为720*576, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3, PAL电视标准用于中国、欧洲等国家和地区。NTSC电视标准,每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*486, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3。NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。 NTSC制属于同时制,是美国在1953年12月首先研制成功的,并以美国国家电视系统委员会(National Television System Committee)的缩写命名。这种制式的色度信号调制特点为平衡正交调幅制,即包括了平衡调制和正交调制两种,虽然解决了彩色电视和黑白电视广播相互兼容的问题,但是存在相位容易失真、色彩不太稳定的缺点。NTSC制电视的供电频率为60Hz,场频为每秒60场,帧频为每秒30帧,扫描线为525行,图像信号带宽为6.2MHz。采用NTSC制的国家美国、日本等国家。 PAL制是为了克服NTSC制对相位失真的敏感性,在1962年,由前联邦德国在综合NTSC制的技术成就基础上研制出来的一种改进方案。PAL是英文Phase Alteration Line的缩写,意思是逐行倒相,也属于同时制。它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相,另一个色差信号进行正交调制方式。这样,如果在信号传输过程中发生相位失真,则会由于相邻两行信号的相位相反起到互相补尝作用,从而有效地克服了因相位失真而起的色彩变化。因此,PAL制对相位失真不敏感,图像彩色误差较小,与黑白电视的兼容也好,但PAL制的编码器和解码器都比NTSC制的复杂,信号处理也较麻烦,接收机的造价也高。 由于世界各国在开办彩色电视广播时,都要考虑到与黑白电视兼容的问题,因此,采用PAL制的国家较多,如我国、德国、新加坡、澳大利来等。不过,仍须注意一个问题,由于各国采用的黑白电视标准并不相同,即使同样提PAL制,但在某些技术特性上还会有差别。PAL制电视的供电频率为50Hz、场频为每秒50场、帧频为每秒25帧、扫描线为625行、图像信号带宽分别为4.2MHz、5.5MHz、和5.6MHz等。 视频编解码模块所使用的视频解码芯片是TVP5150,它是TI公司生产的一款低功耗视频解码芯片,它可以将NTSC、PAL或SECAM制式的视频信号转换成8位ITU-R BT.656

wifi设备使用图文说明

一、产品安装 安装好底板,并接好电源线。左手边黑色按键为恢复出厂设置,若wifi参数设置不正确,请在上电状态下用笔按下5s以上。 二、配置过程 上电后用笔记本搜索wifi 连接到USR-C322 连接完成后打开浏览器,设备默认IP:192.168.1.1 输入IP地址 弹出登入窗口(默认用户名:admin 默认密码:admin)

Wifi参数如下设置,模式改为sta,网络名称输入要链接路由的名称,IP地址最好固定。点击保存等待模块重启。 如果设置正确,模块会在30s左右连上路由器。然后在浏览器中输入192.068.1.108,即修改好的Ip地址登入模块。 UART0参数>>Socket参数设置

网络模式选择Sever或者Client,若选择TCP协议,请设置好DNS和路由器的端口转发。 端口填入服务器端口 服务器地址填入目标服务器地址 设置完成后点击重启按钮,至此基本配置完成。

三、数据调试过程 在配置玩模块并保存后,重启并等待30s,然后在服务器电脑上打开网络调试软件 U盘中Modbus poll软件,请自行注册。 Wifi设置成udp模式后,链接配置如下。填写好IP,PORT参数,超时设置为1000ms 和200ms,点击OK。 点击setup,

得到读数界面 上面对应二氧化碳=656PPm,VOC=0.04PPM,甲醛=0.02PPM,温度=34.3度,湿度=52.2%。

点开Display>>Communication Traffic,可以查看收发指令。 Tx: 01 03 00 00 00 05 85 C9 地址命令字起始寄存器读取5个长度 CRC16 Rx: 01 03 0A 02 98 00 04 00 02 01 56 02 0C 92 33 地址命令字 10个长 co2 voc 甲醛温度湿度 CRC16

虚拟演播室系统方案

VS-VSCENE 虚拟演播室系统方案建议书北京华视恒通系统技术有限公司

北京华视恒通系统技术有限公司 目栩 公司简介................................................................................................................................................................... 3.. . 惊)前悅........................................................................................................................................................................................ 4.. . . 二)系统方案设计.................................................................................................................................................. 4.. . 1、设计原则........................................................................................................................................... 4.. . 2、设计方案........................................................................................................................................... 5.. . 3、系统结构原枞图............................................................................................................................. 7.. . 4、系统功能特点 ................................................................................................................................ 1..0. 5、TOPACK-C抠K 像卡................................................................................................................ 1..2 6、TOPACK-CG/AUD旓IO幕混愃卡 ................................................................................ 1..3 三)软件系统功能................................................................................................................................................. 1..5. 1、系统参数设敢 ................................................................................................................................ 1..5. 2、抠像参数设敢 ................................................................................................................................ 1..7. 3、场景编排.......................................................................................................................................... 1..8. 4、实时控敥.......................................................................................................................................... 2..0. 5、远程旓幕客户端............................................................................................................................ 2..2. 四)设备悪本及效果图........................................................................................................................................ 2..3. 五)系统配敢........................................................................................................................................................................................ 2..4 . 售后服务措施及承诺 ............................................................................................................................................. 2..6.

常见的几种高清视频编码格式

高清视频的编码格式有五种,即H.264、MPEG-4、MPEG-2、WMA-HD以及VC-1。事实上,现在网络上流传的高清视频主要以两类文件的方式存在:一类是经过MPEG-2标准压缩,以tp和ts为后缀的视频流文件;一类是经过WMV-HD(Windows Media Video High Definition)标准压缩过的wmv文件,还有少数文件后缀为avi或mpg,其性质与wmv是一样的。真正效果好的高清视频更多地以H.264与VC-1这两种主流的编码格式流传。 H.264编码 H.264编码高清视频 H.264是由国际电信联盟(iTU-T)所制定的新一代的视频压缩格式。H.264 最具价值的部分是更高的数据压缩比,在同等的图像质量,H.264的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的 MPEG-2高2~3倍,比MPEG-4高1.5~2倍。正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。在 MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,H.264只需要1Mbps~2Mbps 的传输速率,目前H.264已经获得DVD Forum与Blu-ray Disc Association采纳,成为新一代HD DVD的标准,不过H.264解码算法更复杂,计算要求比WMA-HD 还要高。 从ATI的Radeon X1000系列显卡、NVIDIA的GeForce 6/7系列显卡开始,它们均加入对H.264硬解码的支持。与MPEG-4一样,经过H.264压缩的视频文件一般也是采用avi 作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。 总的来说,常见的几种高清视频编码格式的特点是能够以更低的码率得到更高的画质,相同效果的MPEG2与H.264影片做比较,后者在容量上仅需前者的一半左右。这也就意味着,H.264不仅能够节省HDTV的存储空间,而且还可以

天翼宽带WiFi用户使用手册介绍说明

天翼宽带WiFi用户使用手册 (PC上网分册) 中国电信公司

目录 天翼宽带WiFi用户使用手册 (1) 一、天翼宽带WiFi网络简介 (7) 二、终端配置 (7) 1.硬件环境 (7) 2.软件环境 (7) 三、WiFi上网使用方法 (7) 1.PC终端通过浏览器方式登录WiFi步骤 (8) A.无线连接设置 (8) ①Windows XP环境下 (8) ②Windows Vista环境: (10) ③Windows 7环境: (12) B.无线认证设置 (15) ①天翼手机用户 (15) ②电信账号用户 (18) ③其他用户 (20) 2.PC通过天翼宽带客户端登录WiFi步骤 (22) A.天翼宽带客户端安装说明 (22) 1)启动安装 (22) 2)进入协议条款界面 (22) 3)选择安装目录 (23) 4)完成安装 (25) B.天翼宽带客户端界面简介 (26) 1)主界面介绍 (26) 2)状态信息 (27) C.WiFi账号设置 (28) D.WiFi网络接入 (28) 附录1:天翼手机用户动态密码获取和使用详解 (30) 附录2:其他用户免费2小时体验WiFi步骤 (32)

说明 1.您需要连接天翼宽带WiFi网络时,请确认您使用了配 置有符合802.11b/g标准功能模块或设备的计算机。 2.改使用方法支持Windows XP、Windows Vista、Windows 7 32位的中文简体操作系统。 3.部分笔记本的无线网卡通过开关方式进行开启,请查 阅各品牌笔记本的说明书。 4.中国电信天翼宽带WiFi是指中国电信布设的SSID名 为“ChinaNet”的无线数据网络。 必修一 1、蛋白质的基本单位_氨基酸, 其基本组成元素是C、H、O、N 2、氨基酸的结构通式:R 肽键:—NH—CO— ︳ NH2—C—COOH ︱ H 3、肽键数=脱去的水分子数=_氨基酸数—肽链数 4、多肽分子量=氨基酸分子量x氨基酸数—x水分子数18 5 、核酸种类DNA:和RNA;基本组成元素:C、H、O、N、P 6、DNA的基本组成单位:脱氧核苷酸;RNA的基本组成单位:核糖核苷酸 7、核苷酸的组成包括:1分子磷酸、1分子五碳糖、1分子含氮碱基。 8、DNA主要存在于中细胞核,含有的碱基为A、G、C、T; RNA主要存在于中细胞质,含有的碱基为A、G、C、U; 9、细胞的主要能源物质是糖类,直接能源物质是ATP。 10、葡萄糖、果糖、核糖属于单糖; 蔗糖、麦芽糖、乳糖属于二糖; 淀粉、纤维素、糖原属于多糖。 11、脂质包括:脂肪、磷脂和固醇。 12、大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg(9种) 微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo(6种) 基本元素:C、H、O、N(4种) 最基本元素:C(1种) 主要元素:C、H、O、N、P、S(6种)

微信使用说明手册

微信技术培训手册 目录 怎样使用视频功能? (2) 我的手机能玩视频功能吗? (2) 如何拍摄并发送视频? (2) 如何接收并播放视频? (2) 如何查看附近使用微信的人? (3) 我能查看附近的人吗? (3) 在哪里可以查看附近使用微信的人? (3) 怎样使用QQ离线消息插件? (3) 启用QQ离线消息插件后,在哪里查看QQ好友发来的消息? (3) 怎样查看正在使用微信的QQ好友、手机通讯录好友? (3) 如何查看QQ好友? (3) 如何查看手机通讯录好友? (4) 怎样使用微信对讲功能和微博发图助手? (4) 如何使用对讲功能? (4) 如何使用微博发图助手? (4) 怎样使用微信收发腾讯微博中的私信? (4) 我在微信哪里能看到微博好友? (4) 我在微信里如何发起私信?私信发到哪里去了? (4) 我如何在微信中收到私信? (4) 忘记密码,如何找回? (4) 我的微信号和昵称有什么区别? (5) 如何找到我的好友? (5) 怎么删除聊天记录? (5) 我退出客户端以后还能收到消息吗? (5)

怎样使用视频功能? 我的手机能玩视频功能吗? 1、目前仅iPhone 2.5版本(iPhone 2.5以下版本的用户请升级)支持视频功能; 2、支持iPhone 4/3GS、iPod touch 4、iPad 2(iPhone 1/3G、iPad因硬件配置暂不支持); 3、视频经过压缩处理,即使在移动网络也适合传送。 如何拍摄并发送视频? 1、切换消息类别为视频消息,点击下方录制按钮开始录制; 2、结束录制并压缩完毕后,点击播放按钮进行预览,或点击完成按钮发出视频; 如何接收并播放视频? 1、点击视频消息进入新页面开始下载,下载完成则自动开始播放,还可以点击右上角的按钮保存该视频到相册。

最新整理小米路由中微信好友无需密码连接WiFi的功能怎么使用

小米路由中微信好友无需密码连接W i F i的功能怎么 使用 路由器系统构成了基于T C P/I P的国际互联网络 I n t e r n e t的主体脉络,也可以说,路由器构成了 I n t e r n e t的骨架。小米路由器一个新技能,那就是微信好友W i-F i,说白了,你要你和邻居是微信好友的关系,就可以免费使用他们家的w i f i,下面我们来看看详细的使用方法 方法步骤 亲戚、朋友来家串门,告知W i-F i密码是少不了的,如果对方手机装有W i-F i分享软件,则可能导致家中 W i-F i泄露。 对此,现在小米路由器联合微信上线了微信好友 W i-F i功能,通过设置独立的访客网络,与主人是微信好友关系的访客可以直接认证上网,非微信好友须通过授权后联网。 启用方式只需简单3步: 1、让亲戚打开手机W i-F i设置界面,选择你家小米路由W i-F i; 2、点击会自动出现微信好友W i-F i欢迎页,点击微

信好友一键上网; 3、待微信验证成功,即可通过该W i-F i上网 同时,配合小米路由器的W i F i防盗功能,当不明设备多次盗网,小米路由器将主动提示,可一键拉入黑名单,永久拒绝盗网行为。如何优雅的连接邻居W i-F i? 加个微信好友呗。 相关阅读:路由器安全特性关键点 由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有如下的安全特性: (1)可靠性与线路安全可靠性要求是针对故障恢复和负载能力而提出来的。对于路由器来说,可靠性主要体现在接口故障和网络流量增大两种情况下,为此,备份是路由器不可或缺的手段之一。当主接口出现故障时,备份接口自动投入工作,保证网络的正常运行。当网络流量增大时,备份接口又可承当负载分担的任务。 (2)身份认证路由器中的身份认证主要包括访问路 由器时的身份认证、对端路由器的身份认证和路由信息的身份认证。 (3)访问控制对于路由器的访问控制,需要进行口令的分级保护。有基于I P地址的访问控制和基于用户的

视频播放器功能说明书

Doc Name: 手机流媒体播放器插件项目需求范围 说明:以下只是一个需求范围框架声明,可补充修正. 需求模型呈现: 用户通过手机流媒体播放器插件连接到流媒体服务器,可以在线点播3gp格式的电影,动画等资源. 平台组成 Server端: 标准H.264/AMR 的流媒体服务器 Client端:定制的手机流媒体播放器插件 说明:用户通过专有的WAP浏览器导航选择流媒体播放内容,播放时调用(启动)定制的手机流媒体播放器插件播放,播放完毕返回到WAP浏览器,即:WAP Browser + Player Plugins 形式. 平台架构模型:C/S 架构 通信协议:RTSP, RTP/RTCP协议 流媒体文件格式: 第一阶段:.3GP 第二阶段:.MP4/.AVI/.RM/.WMV/.RMVB/.3GP2 流媒体视频编解码算法: 第一阶段:H.264 (=MPEG-4 Part 10=ISO/IEC 14496-10=MPEG-4 AVC) 流媒体音频编解码算法: 第一阶段:(2.75G) 1) AMR-NB 2) AAC 需要支持的手机平台: 智能手机: Symbian v3/v5,WM 5.x/6.x, Android,OPhone,iPhone, … 第一阶段:Symbian v2/v3/v5,WM 5.x/6.x 接入网定位: 前期支持2G(GRPS),2.75G(EDGE),后期支持3G. 即面向2.5G,2.75G和3G用户. (因为3G,4G属于接入网范围,本质上改进的只是空中接口的传输效率,简单说就是空中接口可以用更大的带宽传输数据,这个和业务网的应用,例如:语音业务,数据业务、手机应用软件没有很本质上的直接关系).

微信商户后台操作说明书

微信商户平台操作说明书 第一章商户管理........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 首页 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 商户信息 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 商户员工....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4 商户粉丝....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.5 支付配置....................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章图文素材........................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 素材维护....................................................................................................... 错误!未定义书签。第三章公众号................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1 公众号 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 欢迎信息....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 关键词回复 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4 自定义菜单 .................................................................................................. 错误!未定义书签。第四章微网站................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1 微网站 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 栏目链接....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 栏目图文....................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章微酒店................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.1 酒店列表....................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 客房信息维护.............................................................................................. 错误!未定义书签。第六章微预约................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1 微预约维护 .................................................................................................. 错误!未定义书签。第七章微画报................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.1 微画报维护 .................................................................................................. 错误!未定义书签。第八章商户公告........................................................................................... 错误!未定义书签。 8.1 公告维护....................................................................................................... 错误!未定义书签。第九章订单管理........................................................................................... 错误!未定义书签。 9.1 订单管理....................................................................................................... 错误!未定义书签。

虚拟演播室灯光技术说明

虚拟演播室技术说明 由于虚拟演播室系统不同于传统演播室的抠像,它允许几台摄象机在不同的角度分做推、拉、摇、移等动作。为了保证摄象机在蓝箱中拍摄的人物与计算机制作的虚拟场景通过色键组合成系统准确合成,要求虚拟演播室系统中人物的活动空间(蓝箱)要有非常均匀和柔和的照明,不能有硬的影子出现,所以首先应用柔光灯把蓝箱铺满打匀,形成一个基本光。 根据贵台的实际情况,设计方案如下: 1.篮箱立面墙的布光:在灯具的选择上,虽然近年来国内一些灯 光企业相继推出了虚拟演播室专用灯光设备,但是由于大多数 电视台虚拟演播室是在原有传统演播室中设置的,所以虚拟演 播室的布光可利用传统演播室的灯具进行布光。布光时,我们 首先考虑选用冷光源——4×55W三基色柔光灯9台,由于它是 散射型光源,布光面积大,容易将墙体的光布匀。 2.篮箱地面布光:在虚拟演播室节目制作时,画面如果出人物的 全景,出现虚拟的地面时,这时不但主持人身后和两侧的蓝墙 要有均匀的布光,而且蓝箱的地面也要有非常均匀的照明。本 方案我们采用4×55W三基色柔光灯6台,作为地面布光,使 篮箱地面光线均匀; 3.人物布光:虚拟演播室人物的布光基本方法和对光比的要求, 仍采用传统演播室的三点式布光和对光比的要求,但同时要考 虑到虚拟演播室的特点。灯光人员在布光前要使人物的主光方

向与虚拟场景中的主光方向一致,同时使光的强弱、硬柔、色彩也都要与虚拟场景中的主光方向一致。使人和景在画面上融为一体,看起来真实。方案采用冷热光源混合式布光,用2台6×55W三基色柔光灯作为侧光,4×55W、6×55W三基色柔光灯各2台,1KW透射式聚光灯2台,作为人物的主面光和辅助面光,使拍摄人物更加丰满圆润; 4.吊挂系统采用格珊架式悬挂,充分利用室内空间高度,避免拍 摄全景时发生“穿帮”现象; 5.整个虚拟演播室采用冷热混合光源布光,总功率为9KW、色温 3200k、中心照度900Lux,满足贵台的虚拟演播室拍摄需求。

视频编解码芯片

视频编解码芯片

芯片厂商如何改变视频监控行业(1) 随着中国安防市场近年来的迅速增长,芯片市场也随之得到了强劲发展。安防行业的需求逐渐明确,芯片厂家开始关注并主动去推广安防这个潜力巨大的市场。安防行业的发展吸引了越来越多的芯片厂商加入,成为继工业自动化、消费电子、电话机等领域之后一个新的利润角逐场。 然而,表象背后,是否会续写PC电脑行业的悲哀,频频受制于英特尔?“狼来了”的口号是否会在安防行业响起?值得我们欣慰的是,安防行业产品种类繁多,应用情况又各不相同,这也就决定了芯片厂商还没有能力“一手遮天”。 未来,将会有越来越多的芯片厂商将目光投向SoC芯片,致力于提高集成度,引入先进工艺,降低系统成本,改善系统性能以增强市场竞争力。为下游用户带来更多价值,从而推动产业向更深、更广的范围发展。 目前,中国已成为全球最大的安防市场。中国安防产值从十年前两百多亿元增长到目前的两千亿元,安防各类产品、系统、解决方案的应用层出不穷,安防市场出现难得的“百花齐放”

芯片厂商发力视频监控市场 1999年,恩智浦PNX1300芯片在中国推广并得到应用之后,2003年,TI推出通用数字媒体处理器TMS320DM642,正式进军中国数字视频监控领域。2006年左右,海思作为全球率先推出H.264 SoC监控专用芯片的半导体公司,在綷-历了三年多的调研和研发之后,进入到大家的视野之中。几乎在同一时间,台湾升迈开始整合ARMcore,兼容FA526CPU和MPEG4/MJPEGcodec及多项外围IP,为数字监控量身打造视频编解码芯片SoC。 基于国内蓬勃发展的监控形势,海思自2006年在全球推出首款针对安防应用的H.264 SoC 开始,至今已綷-发展到了第三代SoC芯片,已成为国内领先的视频监控解决方案供应商。海思半导体有限公司成立于2004年10月,前身是建于1991年的华为集成电路设计中心。作为领先的本土芯片提供商,海思的产品线覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案,并成功应用于全球100多个国家和地区。 在中国芯片业发展的历史上,有这样一家公

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