视频编码技术
视频编码技术-PPT

1.视频信号的数字化 2.视频文件格式 3.视频压缩编码原理 4.视频压缩标准
学习目标
掌握视频数字化方法 了解视频文件格式 掌握视频压缩编码原理(预测编码、变换编
码、统计编码原理)
理解视频压缩标准( MPEG标准 )
3.1 视频信号的数字化
1.视频相关的基本概念
所谓视频(video frequency ),连续的图像变化每秒 超过24帧(frame)画面以上时,根据视觉暂留原理,人 眼无法辨别单幅的静态画面,看上去是平滑连续的视觉效 果,这样连续的画面叫做视频。即视频是由一系列单独的 静止图像组成,其单位用帧或格来表示;
(1)本地影像视频格式
-MOV格式,美国Apple公司开发的一种视频格式,默认 的播放器是苹果的QuickTime Player。具有较高的压缩比率 和较完美的视频清晰度等特点,但其最大的特点还是跨平 台性,即不仅能支持Mac OS,同样也能支持Windows系列。
Avid Media composer非线性编辑软件支持该格式。
同步信号
)
地(色度)
S-Video四芯插头(座)
地(亮度)
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口
莲花接头
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口 IEEE1394接口
IEEE1394是一种外部串行总线标准,800Mbps的 高速。1394接口具有把一个输入信息源传来的数据向 多个输出机器广播的功能,特别适用于家庭视听的连接。 由于该接口具有等时间的传送功能,确保视听AV设备 重播声音和图像数据质量,具有好的重播效果。
人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂 的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,而能继续保 留其影像0.1-0.4秒左右,这种现象被称为视觉暂留现象。
视频编解码技术使用教程(系列八)

视频编解码技术使用教程在当下科技高速发展的时代,视频编解码技术在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
从我们每天使用的社交媒体应用到电影制作领域,视频编解码技术都是不可或缺的一部分。
本文将为你介绍视频编解码技术的基本原理和使用教程。
第一部分:视频编码的基本原理视频编码是指将原始视频信号转化为数字数据的过程。
其目的是通过压缩数据量,以便于存储、传输和处理。
视频编码的核心原理是采用一系列算法,根据图像的冗余性和视觉特性将原始数据进行压缩。
1. 帧间压缩:视频编码中最常用的压缩技术之一是帧间压缩。
该技术利用了视频中帧与帧之间的冗余性。
在一个连续的视频序列中,相邻帧之间的图像内容通常变化很小。
因此,只需存储每个关键帧(I 帧)以及其后的差异帧(P帧和B帧),就可以恢复出完整的视频序列。
2. 量化和编码:在帧间压缩的基础上,视频编码采用了量化和编码技术来进一步减小数据量。
量化是指将视频中的像素值映射到较少数量的级别,以减小数据的精度。
编码是指将量化后的数据表示为更紧凑的二进制码流,以进一步减小数据量。
第二部分:视频解码的基本原理视频解码是指将压缩后的视频数据恢复为原始视频信号的过程。
其主要任务是逆向视频编码过程,对编码后的数据进行解码和还原。
视频解码的核心原理是采用像素重建和帧重建的技术。
1. 像素重建:在解码阶段,先通过解码器将压缩后的二进制码流还原为量化后的视频数据。
接下来,通过逆量化和逆转换的算法,将量化后的数据恢复为原始像素值。
通过这个过程,可以实现图像像素的逐渐重建。
2. 帧重建:在还原出完整的图像像素后,视频解码器会对连续的帧进行恢复。
对于关键帧(I帧),直接从像素值中重建;对于差异帧(P帧和B帧),则需要根据之前的参考帧和差异数据进行重建。
通过帧重建,可以实现完整视频序列的恢复。
第三部分:视频编解码技术的应用教程视频编解码技术已经广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用教程:1. 视频编码与传输:对于需要传输视频的场景,如实时视频会议、视频直播等,我们可以使用、HEVC等先进的视频编码标准进行压缩和传输。
视频编解码技术简介

视频编解码技术简介第一节:什么是视频编解码技术视频编解码技术(Video Codec)是一种将视频信号进行压缩和解压缩的技术。
它通过降低视频信号数据的冗余性来减少数据传输或存储所需的带宽或存储空间,从而实现高效的视频传输和存储。
在视频编码过程中,先对视频信号进行压缩,而在解码过程中则对压缩后的视频信号进行还原。
第二节:视频编解码技术的发展历程视频编解码技术的发展经历了多个阶段。
早期的视频编解码技术采用的是无损压缩的方法,即完全保留原始图像信息,但需要大量的存储空间和传输带宽。
后来,随着互联网的发展,压缩编码技术逐渐成为主流。
目前常用的视频编解码技术包括MPEG、、等。
第三节:常见的视频编解码标准1. MPEG(Moving Picture Experts Group)编码标准是一种广泛应用于视频压缩的技术。
它将视频信号分解成一系列帧,并通过空间和时间的冗余性来实现压缩。
MPEG编解码标准包括了MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等多个版本,其中MPEG-4是应用最为广泛的一个版本。
2. (也称为AVC)是一种高效的视频编解码标准。
它在视频质量和压缩比之间取得了良好的平衡,适用于各种应用场景,如视频会议、网络视频等。
采用了许多新的编码技术,如运动预测、帧内预测和熵编码,以提高压缩效率。
3. (也称为HEVC)是的后继标准,是目前最先进的视频编解码技术之一。
在的基础上进行了改进,充分利用了高级分析和新的压缩算法。
相较于,可以实现更高的压缩效率,即在相同的视频质量下,更少的数据量和带宽需求。
第四节:视频编解码技术的应用领域视频编解码技术广泛应用于各个领域。
在互联网应用中,视频编解码技术使得视频的在线播放更加流畅,减少了带宽需求,并提供了更好的用户体验。
在视频会议和远程协作中,视频编解码技术使得远程通信更加便捷,实现了高清画质和低延迟。
此外,视频编解码技术还应用于电视广播、监控系统、医学影像和虚拟现实等领域。
视频编码技术的原理和应用

视频编码技术的原理和应用视频编码技术是数字视频处理领域的一个重要分支。
它主要是将原始视频数据进行压缩编码,使得视频数据可以在网络传输和存储过程中更加高效和节约资源。
本文将从原理和应用两方面介绍视频编码技术的相关知识。
一、原理视频编码技术的原理主要是通过对视频信号的空域和时间域中的信息进行压缩和合并。
在视频信号的空域和时间域中,它们分别对应着图像信息和运动信息。
因此,视频编码技术可以分为两个主要方向:图像编码和运动估计。
图像编码是将视频帧中的像素点信息进行压缩,主要是通过一些压缩编码算法来实现。
常见的图像编码算法有JPEG、JPEG2000等。
在图像编码过程中,需要进行预测、变换、量化和熵编码等步骤。
而运动估计则是对视频帧中的运动信息进行估计和编码,主要实现的是视频帧之间的压缩。
运动估计是视频编码技术中非常重要的一个方面。
它可以通过将视频帧进行比对和对运动信息的推测,进而实现视频帧差的压缩和编码。
常见的运动估计算法有帧内和帧间预测、全帧运动估计等。
二、应用视频编码技术在计算机视觉、视频直播等领域都有广泛的应用。
其中,最常见的应用就是视频传输和视频存储。
在视频传输中,视频编码技术可以将视频数据进行压缩,从而实现视频在网络传输中的高效和稳定。
比如,通过H.264编码协议,可以将高清视频信号压缩到较小的数据包中,从而保证视频的高质量传输。
在视频存储中,视频编码技术可以对视频数据进行压缩,减少视频文件的存储大小。
以MP4格式为例,MP4格式是一种基于H.264编码的视频格式,它能够将视频信息进行压缩,减少视频文件的存储空间,并保持视频质量不变。
此外,视频编码技术也在虚拟现实、游戏等领域有广泛应用。
比如,在虚拟现实技术中,通过对视频图像进行编码,可以将现实世界经过处理后的视频图像传输到虚拟世界中,从而提高虚拟现实技术的沉浸感。
在游戏领域中,视频编码技术也可以起到重要的作用,通过对游戏图像进行压缩和编码,可以提高游戏的画面质量和流畅性。
视频编解码技术使用教程(系列九)

视频编解码技术使用教程随着科技的不断发展,视频在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
从电影到短视频,从在线会议到远程教育,我们都离不开视频。
而视频编解码技术则是视频的核心,它负责将原始视频信号进行压缩编码和解码还原,实现视频的传输和播放。
在本文中,我们将探讨视频编解码技术的使用方法,帮助读者更好地了解和应用这一技术。
第一部分:视频编码技术首先,我们来介绍一下视频编码技术。
视频编码是指将原始视频信号进行压缩编码,以减小视频文件的大小和传输带宽,同时保持较高的视觉质量。
常用的视频编码算法有、等。
以下是视频编码的基本步骤:1. 帧内编码(I帧):在视频序列的每一个关键帧(I帧)中,所有的像素都被完整地编码。
关键帧通常是视频中的某个时间点,它是其他帧的参考点,用于进行后续帧的预测和差异编码。
2. 预测编码(P帧):在关键帧之后的帧称为预测帧(P帧),它通过与关键帧的差异进行编码。
P帧根据之前的帧进行预测,并记录路径、尺寸和运动矢量等信息。
3. 差异编码(B帧):与P帧不同,B帧不只是与前一帧进行差异编码,而是可以与前后各两帧进行比较和差异编码。
这有助于进一步提高压缩率和图像质量。
视频编码技术的一个重要应用领域是在线视频传输。
在传输过程中,我们可以使用一些流行的编码器软件,如FFmpeg、x264等,进行视频编码。
这些编码器提供了各种参数供用户调整,以达到不同的编码要求。
第二部分:视频解码技术视频解码是视频编码的逆过程,它将压缩编码后的视频信号还原为原始视频信号。
常用的视频解码算法有MPEG-2、MPEG-4等。
以下是视频解码的基本步骤:1. 熵解码:这是视频解码的第一步,它将编码器中使用的熵编码技术进行解码,还原出经过编码的数据。
2. 运动补偿:视频解码中的一个关键步骤是通过运动估计和补偿算法,对帧间预测进行解码。
这一步骤能够准确地还原出原始视频帧。
3. 采样和重构:这一步骤将解码出的视频信号进行采样和重构,使其与原始视频信号一致。
视频编码技术对视频质量的影响

视频编码技术对视频质量的影响导言:如今,视频已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,无论是在娱乐、社交媒体还是工作中,我们都可以看到各种各样的视频内容。
然而,在视频传输和存储的过程中,如何保证视频的质量始终是一个重要的问题。
视频编码技术就是为了解决这个问题而诞生的,它对视频质量有着重大的影响。
本文将探讨视频编码技术对视频质量的影响,并从编码效率、码率控制和压缩率三个方面进行讨论。
一、编码效率的提升编码效率是衡量视频编码技术优劣的重要指标之一。
在视频编码中,编码效率指的是在给定的码率下,编码器为视频提供的视觉质量。
随着编码技术的不断进步和创新,编码效率得到了大幅提升。
新一代的视频编码标准如/HEVC相比于传统的/AVC编码器,在相同码率下能够呈现更好的视觉质量。
这是因为/HEVC采用了更加复杂的编码算法和更高的编码预测能力,能够更好地保留图像细节和运动目标的信息。
编码效率的提升意味着在有限的带宽和存储资源下,我们可以享受更清晰、更流畅的视频体验。
二、码率控制的重要性码率控制是视频编码过程中不可或缺的一环。
它的主要作用是根据网络带宽和存储空间的限制,调整编码输出的码率,以保证视频在传输和播放中不出现卡顿、花屏等问题,同时保持较好的视觉体验。
良好的码率控制能够平衡视频质量、带宽使用率和存储开销。
对于实时视频传输,如视频会议和直播等,码率控制尤为重要。
过高的码率会导致带宽不足,视频卡顿;过低的码率则会导致视频质量下降。
因此,合理的码率控制策略对于保证视频质量至关重要。
三、压缩率的提高压缩率是指视频编码器对原始视频进行压缩后的码率与原始视频码率的比值。
在同样的视觉质量下,较高的压缩率能够节省存储空间和网络带宽。
视频编码技术的快速发展使得压缩率不断提高。
例如,/HEVC编码器相较于/AVC编码器,能够获得更高的压缩率,即在相同视觉质量下,压缩后的视频文件更小。
这对于网络传输和存储成本的控制具有重要意义。
结语:视频编码技术的发展为我们带来了更好的视频质量体验。
视频编码技术对视频质量的影响(二)

视频编码技术对视频质量的影响现如今,视频已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是在线视频分享平台、网络会议还是远程教育,视频都为我们提供了更加丰富、便捷的体验。
为了有效地传输和存储视频,视频编码技术被广泛应用于各个领域。
然而,视频编码技术的质量对于观看者的体验是至关重要的。
本文将探讨视频编码技术对视频质量的影响,并分析相关因素。
一、编码算法的优化视频编码技术的质量主要受到编码算法的优化水平的影响。
编码算法决定了视频信号的压缩率和还原质量。
对于同样的压缩率,不同的编码算法会产生不同的视频质量。
因此,优化编码算法是提高视频质量的重要手段。
一种常见的编码算法是基于运动估计的编码方法。
该方法通过对视频中的运动进行预测,以减少冗余信息,从而实现高效的压缩。
然而,不同的运动估计算法会对视频质量产生不同的影响。
一些高级的运动估计算法可以更准确地预测运动,并且减少了视频中的失真现象,从而提高了视频的质量。
另外,基于变换的编码算法也可以对视频质量产生影响。
变换可以将空域中的视频信号转换为频域中的信号,从而提取出更重要的信息。
对于同样的压缩率,更高级的变换算法可以提供更好的还原质量。
二、码率和分辨率的选择码率是视频编码过程中一个重要的参数,它决定了传输或存储视频所需的带宽或磁盘空间。
选择合适的码率可以在保证视频质量的前提下尽量节约资源。
然而,如果码率过低,则会导致视频质量的下降,因为编码器无法充分保留视频信号的细节。
相反,如果码率过高,则会浪费带宽和存储资源。
分辨率是指视频中每一帧图像的像素数量。
高分辨率可以提供更清晰的图像细节,但同时也需要更多的资源进行存储和传输。
在选择分辨率时,需要根据实际需求和资源限制进行权衡。
三、编码器的性能除了编码算法和参数选择外,编码器的性能也对视频质量产生影响。
编码器的性能包括编码速度和编码质量。
编码速度越快,可以提高视频处理的效率和实时性。
而编码质量则决定了还原视频时的画面细腻程度和失真程度。
视频编码技术的研究与发展

视频编码技术的研究与发展随着视频技术的不断发展,视频编码技术成为了视频技术中至关重要的一环。
在实现高画质、高清晰度、高压缩性的视频传输中,视频编码技术的优劣直接决定了视频传输的质量和流畅度,对于视频技术的发展有着决定性的作用。
为此,人们在各个领域积极开展视频编码技术的研究和探索,以推动视频技术的发展,改善用户的视听体验。
一、视频编码技术的概述视频编码技术是指将视频信号与音频信号按照特定的标准进行数字化处理,将其压缩成较小的数据量,方便视频传输和存储。
视频编码技术传输速度快,可靠性高,可以广泛应用于网络传输、数字电视、移动通信、播放器等领域,影响着现代人们的生产生活。
二、视频编码技术的发展历程目前,视频编码技术的应用十分广泛,但其一开始的主要应用是在视频会议领域。
1984年,国际电信联盟提出了H.261标准,使视频会议领域得到了显著的技术提升,激发了人们对视频技术的兴趣。
随着技术的不断发展和进步,MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等视频标准相继出现,并逐渐成为普及的格式。
在这些标准中,MPEG-4 是一个特别重要的标准。
它颁布于1999年,因其特有的可扩展性而得到人们的追捧。
同时,H.263、H.264、H.265等标准也成功地为视频编码技术的发展铺平了道路。
三、视频编码技术的主要挑战与解决办法1. 压缩比例视频编码技术的发展首要面临的挑战就是压缩比例的提升。
据统计,在人类历史9年中,每年视频数据的总量比前8年的数据总和还要多。
如何通过编码技术,将视频数据压缩到极限的大小,成为了当前最为迫切的需求。
针对这一挑战,人们研究出了很多算法,包括减小像素值的颜色数量、运动估算以及暴力搜索、分层色彩处理、多个画面之间共享压缩方式等。
通过这些算法,视频编码技术的压缩比例得以大幅度提升,视频数据传输和存储效率得到了显著的提高。
2. 多样化应用现在,视频编码技术的应用范围愈发广泛,例如在免费的社交媒体平台上的短视频、网络电影,以及现场直播和电视广播等领域。
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如果存储更高分辨率的高清数字电视信号,那存储时间 就更短了,大约只有几秒钟。因此对视频的处理、传输、存 储和显示提出了更高的要求。
ITU-R601——数字演播室标准 4:2:2格式中色差信号的取样为亮度信号的一半。
点数 色度R-Y/B-Y 429
432
采样结构
正交,按行/场/帧重复,每行中的R-Y/B-Y取样 与奇数(1,3,5,…)点Y取样同位
采样频率
亮度Y 13.5
/MHz 色度R-Y/B-Y 6.75
编码方式 亮度信号和色差信号均为8 bit PCM
每行有效
亮度Y 720
采样点数 色度R-Y/B-Y 360
➢高性能计算机:接收和记录编码后的数字视频 数据。
➢大容量存储设备:存储经过编辑修改的数字视 频文件。
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口
复合端口 色差分量接口 S-Video信号端子 IEEE1394接口
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口
复合端口
也称AV 接口,通常都是成对的白色音频接口和黄色的 视频接口,常用接头有BNC接头和莲花(RCA)接头。传输的 是亮度/色度(Y/C) 混合在一起的视频信号。易导致亮、色串 扰、清晰度降低等问题,是最差的视频信号。
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口 色差分量接口
分量视频信号(Component Video Signal)是指每个基色 分量作为独立的视频信号。一般用亮度-色差表示,如Y和Cr、 Cb,Y和I、Q,Y和U、V。使用分量视频信号是表示颜色的最 好方法。
分量信号接入口
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口
同步信号)
地(色度)
S-Video四芯插头(座)
地(亮度)
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口
莲花接头
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口 IEEE1394接口
IEEE1394是一种外部串行总线标准,800Mbps的 高速。1394接口具有把一个输入信息源传来的数据向 多个输出机器广播的功能,特别适用于家庭视听的连接。 由于该接口具有等时间的传送功能,确保视听AV设备 重播声音和图像数据质量,具有好的重播效果。
彩色电视图像数字化标准,称为CCIR 601标准,现改为 ITU -R BT.601标准。该标准规定了彩色电视图像转换成数 字图像时使用的采样频率,彩色空间之间的转换关系等。
Y 0.299R 0.587G 0.114B (1)色彩空间转换 Cb 0.1687R 0.3313G 0.500B 128
-QCIF:176x144 -CIF: 352x288 -SD(标清): 720x480; 640x480, 704x480, 720x576 -HD(高清): 1280x720, 1920x1080
CCITT: International Telephone and Telegraph Consultative Committee,国际电报电话咨询委员会
人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂 的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,而能继续 保留其影像0.1-0.4秒左右,这种现象被称为视觉暂留现象。
1.视频相关的基本概念
帧:一帧是扫描获得的一幅完整图像的信号,是视 频图像的最小单位;“帧”在动画创作当中又
称 “格”。
帧率:就是每秒钟扫描多少帧。对于PAL制式电视 系统,帧率为25帧;而NTSC制式电视系 统,帧率为30帧。
① 模拟信号强调在时间上的连续性。 ② 模拟信号强调在幅值上的连续性。 ③计量和描述方式,一般采用十进制数。
1.视频相关的基本概念
但数字视频的数据量是非常惊人的,按照ITU-R601标 准4∶2∶2格式的PAL制数字化视频信号,每帧数据量为 720×576×8×2≈6.64Mbit,每秒数据量为 6.64×25≈165Mbit。
场:视频的一个扫描过程。有逐行扫描和隔行扫 描,对于逐行扫描,一帧即是一个垂直扫描 场;对于隔行扫描,一帧由两场构成:奇数场 和偶数场,是用两个隔行扫描场表示一帧。
1.视频相关的基本概念
(1)逐行扫描
实线为行扫描的正程,左→右;
虚线
逆程,右→左。
图 逐行扫描方式
1.视频相关的基本概念
(2)隔行扫描
2.视频的采集及数字化
数字视频的采集系统
➢视频源设备:录像机、电视机、影碟机等;
➢视频采集卡:对模拟视频信号进行采样、量化
和编码的设备;
2.视频的采集及数字化
视频采集卡的接口 视频采集卡的作用是将模拟摄像机、录像机等输出的模拟 视频信号输入电脑,并转换成电脑可辨别的数字化的视频数据 文件。 目前的视频采集卡是视频采集和压缩同步进行,并被压缩 成MPG格式文件。
Y:Cb:Cr =4:4:4 在这种方式中,对每个采样点,亮度Y、 色差Cb、Cr各取一个样本。这种方式对于原本就具有较高质 量的信号源,可以保证其色彩质量,但信息量大。
Y:U:V=4:2:0 分两种情况: MPEG-1/H.261/H.263等标准使用的: 水平方向的2个Y样本和垂直方向上的2个Y样本共 用1个Cb样本和1个Cr样本。
fs=625(行数/帧)×25(帧数/秒)×N=15625×N=13.5 MHz, N=864
其中,N为每一扫描行上的采样数目。 ②对NTSC制,采样频率fs为:
fs=525×29.97×N=15734×N=13.5 MHz, N=858
其中,N为每一扫描行上的采样数目。
2.视频的采集及数字化
视频图像的数字化
3.2 数字视频文件格式
(1)本地影像视频格式
-MPEG格式,英文全称为Moving Picture Expert Group, 即运动图像专家组格式。MPEG文件格式是运动图像压缩算法
的国际标准, MPEG不是一种简单的文件格式,而是 编码方案。它采用了有损压缩方法减少运动图像中的冗余
信息,其最大压缩比可达到200:1。目前MPEG视频格式常见的 压缩标准是MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4。家里 常 看的 VCD、 SVCD、DVD就是这种格式。
图 隔行扫描方式
1.视频相关的基本概念
视频信号有模拟视频信号与数字视频信号之分。
模拟视频即指由连续的模拟信号组成视频图像,它的存储 介质是磁带或录像带;在编辑或转录过程中画面质量会降低。 数字视频是把模拟信号变为数字信号,它描绘的是图像中 的单个像素,可以直接存储在电脑硬盘中,因此在编辑过程 中可以最大限度地保证画面质量几乎没有损失。
第3章 视频编码技术
1.视频信号的数字化 2.视频文件格式 3.视频压缩编码原理 4.视频压缩标准
学习目标
掌握视频数字化方法 了解视频文件格式 掌握视频压缩编码原理(预测编码、变换编
码、统计编码原理)
理解视频压缩标准( MPEG标准 )
3.1 视频信号的数字化
1.视频相关的基本概念
所谓视频(video frequency ),连续的图像变化每秒 超过24帧(frame)画面以上时,根据视觉暂留原理,人 眼无法辨别单幅的静态画面,看上去是平滑连续的视觉效 果,这样连续的画面叫做视频。即视频是由一系列单独的 静止图像组成,其单位用帧或格来表示;
1.视频相关:给人印象更深刻、生动、具体。 (2) 确定性:“百闻不如一见”。 (3) 高效性:人眼是一个高度复杂的并行信息处理系
统,能并行快速地观察一幅图像的细节,因此它获取视 频信息的效率要比语音信息高得多。
(4) 广泛性:人类接受的信息,80%来自视觉。
3.2 数字视频文件格式
(1)本地影像视频格式
-AVI格式,英文全称为Audio Video Interleaved,即 音频视频交错格式。所谓“音频视频交错”,就是可以将视 频和音频交织在一起进行同步播放。这种视频格式的优点是 图像质量好,可以跨多个平台使用,现在几乎所有的非线性编 辑系统都支持AVI格式。其缺点是体积过于庞大。压缩标准不 统一是其主要问题。
有效图像
亮度Y 720×480
尺寸 色度R-Y/B-Y 360×480
720×576 360×576
2.视频的采集及数字化
视频图像的数字化
(4)分辨率 CCITT规定了称为公用中分辨率格式CIF(Common
Intermediate Format)和1/4公用中分辨率格式(QuarterCIF,QCIF)格式。
S-Video信号端子
S端子信号,它同时传送两路信号:亮度信号Y和色度信 号C。由于将亮度和色度分离,色度对亮度的串扰现象也消 失。其图象质量优于复合视频信号,但低于分量视频信号。
S端子用四芯插头,一些计算机显卡或非线性编辑卡也
有用七芯插头,其外形与S端子一样,只是又包含了复合视
频信号。
色度
亮度(含
-DivX格式,是由MPEG-4衍生出的另一种视频编码(压缩) 标准,也即DVDrip格式,它采用了DivX压缩技术对DVD盘片的 视频图像进行高质量压缩,同时用MP3或AC3对音频进行压缩, 然后再将视频与音频合成并加上相应的外挂字幕文件而形成 的视频格式。其画质直逼DVD并且体积只有DVD的数分之一。
2.视频的采集及数字化
数字视频的获取方法:
➢从现成的数字视频库中截取。 ➢利用计算机软件制作视频。利用计算机生成的动画, 如把flc或gif动画格式转换成avi等视频格式。 ➢把静态图像或图形文件序列组合成视频文件序列。 ➢通过视频采集设备获取数字视频。通过视频采集卡 把模拟视频转换成数字视频,并按数字视频文件的格 式保存下来。
MPEG-2标准使用的:
MPEG-2相对于MPEG-1的Cr,Cb子采样在水平方向 有半个像素的偏移。