视频编码标准汇总及比较

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传媒行业视频编码算法的性能对比研究

传媒行业视频编码算法的性能对比研究

传媒行业视频编码算法的性能对比研究视频编码是传媒行业中非常重要的技术领域,它决定了视频质量和传输效率。

随着移动互联网和4K、8K超高清视频的快速发展,对视频编码算法的性能要求越来越高。

本文将对传媒行业中常用的视频编码算法进行性能对比研究,以帮助读者更好地了解不同算法的优缺点。

传媒行业中常用的视频编码算法包括H.264/AVC、H.265/HEVC、VP9和AV1等。

这些算法分别由国际电信联盟(ITU)和联合视频小组(VCEG)、国际视频编码小组(MPEG)以及Google等组织开发。

它们在视频编码效率、压缩比、传输延迟等方面有所差异,下面将详细介绍它们的特点和性能。

首先,H.264/AVC是当前广泛使用的视频编码标准之一。

它采用了基于帧和基于块的编码方式,通过运动估计和补偿、帧内预测和帧间预测等技术来提高视频编码效率。

H.264/AVC在压缩比方面表现出色,能够实现高质量的视频传输和存储。

然而,由于H.264/AVC是较早的编码标准,它的压缩效率相对较低。

在传输大体积的高清视频时,它可能会受到带宽限制,导致传输延迟较高。

其次,H.265/HEVC是H.264/AVC的继任者,被认为是目前最先进的视频编码标准之一。

H.265/HEVC引入了一系列新的技术,如变形编预测和帧内变形滤波等,有效提高了视频编码效率。

相比于H.264/AVC,H.265/HEVC在相同视频质量下能够实现更高的压缩比,减少带宽占用和存储空间。

然而,H.265/HEVC的编码算法相对复杂,编码和解码的计算成本较高,且需要较高的处理能力。

在一些低性能设备上,H.265/HEVC的实时编解码可能会面临挑战。

第三,VP9是由Google开发的开源视频编码格式,用于替代H.264/AVC。

VP9采用了类似于H.265/HEVC的编码技术,但更注重在开放和兼容性上的优势。

VP9在压缩比和视频质量方面与H.265/HEVC相当,但相对更容易实现硬件解码。

视频编码的国际标准

视频编码的国际标准

视频编码的国际标准视频编码是指将视频信号转换为数字信号的过程,它是数字视频处理中的重要环节。

在数字视频处理中,视频编码的国际标准对于视频质量、传输效率、存储空间等方面起着至关重要的作用。

本文将介绍视频编码的国际标准,包括H.264/AVC、H.265/HEVC以及未来的视频编码标准。

H.264/AVC是一种广泛应用的视频编码标准,它由ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) 和ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) 共同制定。

H.264/AVC采用了先进的视频压缩技术,能够在保持较高视频质量的同时,实现更高的压缩比。

这使得H.264/AVC成为了广泛应用于视频会议、数字电视、蓝光光盘等领域的主流视频编码标准。

随着视频应用场景的不断拓展,对视频编码标准的需求也在不断提升。

H.265/HEVC作为H.264/AVC的后继者,采用了更加先进的压缩技术,能够将视频压缩率提高约50%,同时保持与H.264/AVC相当的视频质量。

H.265/HEVC在4K、8K超高清视频、虚拟现实等领域有着广泛的应用前景,成为了当前和未来视频编码的重要标准。

除了H.264/AVC和H.265/HEVC之外,未来的视频编码标准也备受关注。

随着5G、物联网、人工智能等技术的发展,对视频编码标准的需求将会更加多样化和个性化。

未来的视频编码标准将会更加注重对多种场景的适配性,包括移动端、云端、边缘计算等不同的应用场景。

总的来说,视频编码的国际标准在数字视频处理中起着至关重要的作用。

H.264/AVC和H.265/HEVC作为当前的主流视频编码标准,分别在不同的应用场景中发挥着重要作用。

未来的视频编码标准也将会不断演进,以适应多样化的视频应用需求。

视频编码的国际标准的不断完善和创新,将会推动数字视频处理技术的发展,为用户带来更加优质、高效的视频体验。

音视频编码标准的对比分析

音视频编码标准的对比分析

音视频编码标准的对比分析随着数字技术的快速发展和普及,音视频编码技术也迅猛发展。

为了适应不同的使用场景和需求,人们开发了多种编码标准。

本文将从压缩率、视频质量、编解码速度和适用领域四个方面对常见的音视频编码标准进行分析和比较,以期为读者提供更全面、系统的了解。

一、压缩率压缩率指的是编码后的音视频文件大小与未压缩文件大小之比。

一般情况下,压缩率越高,文件大小越小,传输和存储成本越低。

常见的音视频编码标准包括H.264、H.265、AV1和VP9等,它们的压缩率如下:1. H.264H.264是一种广泛使用的视频编码标准,具有很高的兼容性和稳定性。

它的压缩率相对较低,在同等视频质量下,文件大小通常比其他标准要大。

2. H.265H.265是一种高效的视频编码标准,也称为HEVC。

相比于H.264,在同等视频质量下,H.265的压缩率可以提高40%-60%,文件大小更小。

3. AV1AV1是由联合视频编码小组(Alliance for Open Media,简称AOM)开发的一种新型视频编码标准。

它借鉴了现有的编码标准,并进行了优化,压缩率比H.265更高。

4. VP9VP9也是由Google开发的一种视频编码标准,与AV1类似,也是由现有的标准进行优化。

它的压缩率比H.264高,但比H.265和AV1低一些。

综合来看,AV1的压缩率最高,H.264的压缩率最低,而H.265和VP9介于两者之间。

二、视频质量视频质量是衡量一个视频编码标准好坏的重要指标之一。

常见的评估方法有RMSE和PSNR等,这里不再赘述。

下面是不同编码标准在视频质量方面的表现:1. H.264H.264具有较好的画质表现,尤其对于快速移动的物体,能够保持较高的清晰度和稳定性。

2. H.265H.265在相同码流下具有更好的画质表现,可以在高压缩比下保持较高的清晰度和细节还原度。

3. AV1AV1在视频质量方面表现优异,可以在压缩率很高的情况下仍然保持高质量的视频。

视频编码格式比较与视频质量管理的最佳实践

视频编码格式比较与视频质量管理的最佳实践

视频编码格式比较与视频质量管理的最佳实践视频编码格式是指对视频信号进行压缩编码以减小文件大小并保持较好的视觉质量的方法。

在现代数字化时代,各种视频编码格式层出不穷,如H.264、H.265、AV1等,每一种编码格式都有其特点和适用场景。

本文将对几种主要的视频编码格式进行比较,探讨视频质量管理的最佳实践。

一、H.264编码格式H.264是一种广泛应用于多媒体压缩的视频编码标准。

其优点在于压缩比高,能够在较低的码率下保持良好的图像质量。

H.264编码格式适用于多种网络环境,如移动网络、广播电视和互联网视频等。

然而,H.264编码格式的缺点是编码复杂度高,需要较大的计算资源进行编码和解码。

二、H.265编码格式H.265是H.264的后续标准,也被称为HEVC(High Efficiency Video Coding)。

相比于H.264,H.265编码格式在相同的视频质量下能够实现更高的压缩比,减小文件大小。

H.265编码格式能够有效地降低带宽需求,适用于网络传输和存储。

然而,H.265编码格式的解码复杂度更高,兼容性较差,需要更强的硬件支持。

三、AV1编码格式AV1是一种开源的视频编码格式,由Alliance for Open Media (AOMedia)开发。

与H.264和H.265相比,AV1编码格式可以实现更高的压缩效率,在保持较低码率的同时保持较好的视觉质量。

由于其开源的特性,AV1编码格式得到了广泛的支持和发展,逐渐应用于各种场景中。

然而,目前AV1编码格式的实时解码性能仍需进一步提升,以满足高质量视频的播放需求。

四、视频质量管理的最佳实践为了保证视频质量,在选择合适的视频编码格式之前,我们需要了解以下几点最佳实践:1. 视频源的质量:视频源的质量对最终编码结果具有重要影响。

使用高质量的视频源能够提升编码后的视频质量,减少失真和压缩痕迹。

2. 码率控制:合适的码率控制能够平衡视频质量和文件大小。

视频编解码标准的性能评估与比较分析

视频编解码标准的性能评估与比较分析

视频编解码标准的性能评估与比较分析随着视频应用的广泛应用,视频编解码标准越来越重要。

视频编解码标准是指将采集的视频信号编码成数字信号来保存和传输,这是视频应用的基础。

目前市场上真正有影响力的编解码标准主要有 H.264、H.265、VP9 等,本文将会从性能评估和比较分析两个方面来探讨这几种编解码标准。

1. 性能评估性能评估是评价视频编解码标准优劣的重要指标,主要从以下四个方面来评估:1.1 压缩率压缩率指的是视频编码前和编码后的比特率之比,一般情况下压缩率越大,图像质量损失越小,传输速度越快。

目前来看,H.265 比早期的 H.264 在压缩率方面有显著提升,而 VP9 的压缩效率比 H.265 还高。

1.2 画质画质评测是衡量视频编解码标准优劣的关键因素之一。

画质受多种因素影响,例如分辨率、码率、编码器、解码器等等,而细致的比较需要全面的测试。

一般情况下,在相同码率下,H.265 的画质优于 H.264,而 VP9 在低码率情况下画质表现更优。

1.3 速度速度是评价视频编解码标准优劣的又一个关键因素。

视频编码器的处理速度直接影响了用户体验。

从编码速度方面来看,VP9 比 H.265 快,而 H.264 的速度则取决于硬件和软件优化情况。

1.4 兼容性视频编解码标准的兼容性指的是标准能否被广泛接受。

目前来看,H.264 是最为广泛的应用。

VP9 也被越来越多的厂商支持,而 H.265 还相对不够成熟,兼容性不如前两种标准。

2. 比较分析接下来我们从几方面对 H.264、H.265、VP9 进行比较分析。

2.1 应用领域H.264 是目前最为广泛使用的视频编解码标准,应用领域广泛。

H.265 和 VP9 则更多应用于高清视频和 4K 视频的压缩。

而在目前来看 H.265 更适合于手机、VR 等应用领域。

2.2 采用厂商H.264 是由德国 Telenor、英特尔、日本 NTT 东芝等公司共同开发。

常见的视频编码技术和标准

常见的视频编码技术和标准

622006 NO.11&12 记录媒体技术基础知识讲座[上接第15页]3. MPEG-4标准运动图像专家组MPEG于1999年2月正式公布了MPEG-4(ISO/IEC14496)标准第一版本,同年年底MPEG-4第二版亦告确定,并于2000年年初正式成为国际标准。

MPEG-4与MPEG-1和MPEG-2有很大的不同。

MPEG-4并不只是具体的压缩算法,它是针对数字电视、交互式绘图应用(影音合成内容)、交互式多媒体(WWW、资料获取与分散)等整合及压缩技术的需求而制定的国际标准。

MPEG-4标准将众多的多媒体应用集成于一个完整的框架内,旨在为多媒体通信及应用环境提供标准的算法及工具,从而建立一种在多媒体传输、存储、检索等应用领域普遍采用的统一的数据格式。

MPEG-4标准同以前编码标准的最显著差别在于它采用了基于对象的编码理念,即在编码时将一幅景物分成若干在时间和空间上相互联系的音视频对象,分别编码后经过复用传输到接收端,然后再对不同的对象分别解码,从而组合成所需要的视频和音频。

这样既方便我们对不同的对象采用不同的编码方法和表示方法,又有利于不同数据类型的融合,并且可以方便的实现对于各种对象的操作及编辑。

基于MPEG-4编码,我们可以将一个卡通人物放在真实的场景中,或者将真人置于一个虚拟的演播室里,还可以在互联网上方便的实现交互,根据自己的需要有选择的组合各种音视频以及图形文本对象。

下面简要介绍MPEG-4标准中采用的多项新技术。

(1) 形状编码形状信息的获得首先要对图形进行分析和分割,把各个代表不同内容的目标分割后再用形状表示。

形状信息通常用二值Alpha平面和灰度Alpha平面来表示,二值Alpha平面可用临近信息进行算术编码(CAE);灰度Alpha平面可用运动补偿加DCT变换方式类似纹理编码一样进行编码。

和MPEG-1/2一样,MPEG-4选择了离散Fourier变换(DFT)用于图像压缩。

高清视频编码标准的比较与分析研究

高清视频编码标准的比较与分析研究

高清视频编码标准的比较与分析研究摘要:随着高清视频的普及,各种视频编码标准也应运而生。

本文通过对几个主要的高清视频编码标准进行比较与分析,探讨它们的优缺点和适用场景,以期为用户在选择合适的视频编码标准时提供参考。

引言:高清视频作为一种高质量的数字媒体产品,具有更清晰、更丰富的画面和更流畅的动态效果,对视频编码标准提出了更高的要求。

本文将比较分析几个主要的高清视频编码标准,包括H.264、H.265和VP9。

一、H.264标准H.264是一种广泛应用的视频编码标准,被广泛用于数字电视、视频存储和互联网传输等领域。

它采用了先进的编码算法,能够实现高质量的视频压缩,并在保证视频质量的同时降低带宽的占用。

然而,H.264标准的缺点是编码复杂度较高,对硬件性能要求较高,同时在处理高分辨率和高帧率视频时可能出现性能瓶颈。

二、H.265标准H.265是H.264的后继者,也被称为HEVC(High Efficiency Video Coding)。

H.265标准相对于H.264标准来说,在视频质量和压缩效率方面有了显著的提升。

它在相同视频质量下能够实现更低的比特率,减少了网络带宽的占用。

此外,H.265标准还支持更高的分辨率和帧率,对于处理4K 和8K视频来说更加出色。

三、VP9标准VP9是由Google开发的免费开源视频编码标准,主要用于互联网视频的传输和存储。

与H.264和H.265相比,VP9标准具有更高的压缩效率和更低的比特率。

它的特点是编码质量高,能有效地处理高分辨率视频。

然而,由于VP9标准主要用于互联网视频,对硬件性能的要求较高,对于低功耗设备来说可能存在一定的挑战。

四、比较与分析1. 视频质量:从视频质量的角度来看,H.264、H.265和VP9标准都能够提供高质量的视频压缩,其中H.265标准相对于H.264标准来说有了明显的提升,而VP9标准在相同比特率下能够获得更好的视频质量。

2. 压缩效率:在压缩效率方面,H.265标准相对于H.264标准来说,能够实现更低的比特率,提高了网络传输的效率。

高清视频编码参数对比以及优化研究

高清视频编码参数对比以及优化研究

高清视频编码参数对比以及优化研究随着高清视频的广泛应用,对于视频编码参数的优化研究也越来越受到关注。

在高清视频编码中,不同的参数设置会对视频质量、编码效率、传输速率等方面产生不同的影响。

本文将分析并对比一些常用的高清视频编码参数,以及提供一些针对这些参数的优化建议。

1、视频编码标准在进行视频编码之前,需要先选择适合的视频编码标准。

目前常用的高清视频编码标准有H.264、H.265、AV1等。

H.264编码器已经广泛应用于各种场合,但是H.265和AV1编码器相比更加高效,具有更好的压缩性能。

因此,在选用视频编码标准时需要权衡相关实际需求,如编码效率、传输速率、设备兼容性等。

2、编码分辨率编码分辨率是一项非常重要的编码参数,直接关系到视频质量和传输速率。

高分辨率的视频可以提供更高的画面清晰度,但同时也会消耗更多的带宽和存储空间。

因此,需要根据实际需求权衡编码分辨率。

对于移动设备和低带宽网络,可以适当降低分辨率以节省带宽和提高传输速率。

在选择编码分辨率时,还需要注意选择合适的宽高比,以保证画面比例不失衡。

3、编码帧速率编码帧速率是指每秒钟有多少帧被采集和编码,直接关系到视频流量和画面质量。

常见的编码帧速率有25FPS和30FPS。

如果要保证视频画面的流畅度和高清度,建议选择较高的编码帧速率。

但是在一些低端设备和低带宽网络下,适当降低编码帧速率也可以提高传输效率,减少数据流量消耗。

4、编码码率编码码率是指输出视频的数据传输速率,通常使用Mbps(兆比特每秒)作为单位。

编码码率越高,视频质量越好。

但是,高编码码率也会增加视频流量和存储空间的占用。

在进行编码码率优化时,需要合理权衡画面质量和传输效率,可以尝试不同码率下的视频质量表现,找到合适的编码码率。

5、编码预设编码预设包括不同的编码速度和画面质量组合,可以对编码效果产生明显的影响。

编码预设分为快速预设、中速预设和慢速预设,慢速预设可以提供更好的画面质量,但同时编码速度也会变慢。

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视频编码标准汇总及比较MPEG-1类型:Audio&Video制定者:MPEG(Moving Picture Expert Group)所需频宽:2Mbps特性:对动作不激烈的视频信号可获得较好的图像质量,但当动作激烈时,图像就会产生马赛克现象。

它没有定义用于额外数据流进行编对码的格式,因此这种技术不能广泛推广。

它主要用于家用VCD,它需要的存储空间比较大。

优点:对动作不激烈的视频信号可获得较好的图像质量。

缺点:当动作激烈时,图像就会产生马赛克现象。

它没有定义用于额外数据流进行编对码的格式,因此这种技术不能广泛推广。

应用领域:Mixer版权方式:Free备注:MPEG-1即俗称的VCD。

MPEG是ISO/IEC JTC1 1988年成立的运动图像专家组(Moving Picture Expert Group)的简称,负责数字视频、音频和其他媒体的压缩、解压缩、处理和表示等国际技术标准的制定工作。

MPEG-1制定于1992年,它是将视频数据压缩成1~2Mb/s的标准数据流。

对于清晰度为352×288的彩色画面,采用25帧/秒,压缩比为50:1时,实时录像一个小时,经计算可知需存储空间为600MB左右,若是8路图像以每天录像10小时,每月30天算,则要求硬盘存储容量为1440GB,则显然是不能被接受的。

---------------------------------------------------------------------------------------------MPEG-2类型:Audio&Video制定者:MPEG(Moving Picture Expert Group)所需频宽:视频上4.3Mbps,音频上最低的采样率为16kHz特性:编码码率从每秒3兆比特~100兆比特,是广播级质量的图像压缩标准,并具有CD 级的音质。

MPEG-2的音频编码可提供左、右、中及两个环绕声道,以及一个加重低音声道,和多达7个伴音声道。

作为MPEG-1的兼容性扩展,MPEG-2支持隔行扫描视频格式和其它先进功能,可广泛应用在各种速率和各种分辨率的场合。

但是MPEG-2标准数据量依然很大,不便存放和传输。

优点:MPEG-2的音频编码可提供左、右、中及两个环绕声道,以及一个加重低音声道,和多达7个伴音声道,具有CD级的音质。

可提供一个较广的范围改变压缩比,以适应不同画面质量、存储容量以及带宽的要求。

支持隔行扫描视频格式和其它先进功能,可广泛应用在各种速率和各种分辨率的场合。

缺点:压缩比较低,数据量依然很大,不便存放和传输,如用于网络方面则需要较高的网络带宽,因此不太适合用于Internet和VOD点播方面。

应用领域:Mixer版税方式:按个收取(最初的收费对象为解码设备和编码设备,中国DVD制造商每生产一台DVD需要交纳专利费16.5美元。

向解码设备和编码设备收取的专利授权费每台2.5美元)备注:MPEG-2是其颁布的(活动图像及声音编码)国际标准之一,制定于1994年,是为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率而设计,为了力争获得更高的分辨率(720×486),提供广播级视频和CD级的音频,它是高质量视频音频编码标准。

在常规电视的数字化、高清晰电视HDTV、视频点播VOD,交互式电视等各个领域中都是核心的技术之一。

由于MPEG-2在设计时的巧妙处理,使得大多数MPEG-2解码器也可播放MPEG-1格式的数据,如VCD。

MPEG-2的音频编码可提供左、右、中及两个环绕声道,以及一个加重低音声道,和多达7个伴音声道。

我们平时所说的DVD就是采用MPEG-2编码压缩,所以可有8种语言的配音。

除了作为DVD的指定标准外,MPEG-2的应用前景非常的广阔,MPEG-2还可用于广播、有线电视网、电缆网络以及卫星直播(Direct Broadcast Satellite) 提供广播级的数字视频。

MPEG-2的另一特点是可提供一个较广的范围改变压缩比,以适应不同画面质量、存储容量以及带宽的要求。

对于最终用户来说,由于现存电视机分辨率限制,MPEG-2所带来的高清晰度画面质量在电视上效果并不明显,不过其音频特性非常引人注目,如加重低音,多伴音声道等。

---------------------------------------------------------------------------------------------MPEG-4类型:Video制定者:MPEG(Moving Picture Expert Group)所需频宽:128Kbps~38.4Mbps(600kb/s左右)特性:支持对象型态编码及合成图像的压缩、适用于高阶交互功能与特殊视频制作、容错性编码技术及细微式可调性编码技术,可适用于频宽变化剧烈的网络,更适于交互AV服务以及远程监控。

MPEG-4是第一个使你由被动变为主动(不再只是观看,允许你加入其中,即有交互性)的动态图象标准;它的另一个特点是其综合性;从根源上说,MPEG-4试图将自然物体与人造物体相溶合(视觉效果意义上的)。

MPEG-4的设计目标还有更广的适应性和可扩展性。

MPEG4 试图达到两个目标:1.低比特率下的多媒体通信;2.是多工业的多媒体通信的综合。

据此目标,MPEG4 引入AV 对象(Audio/Visaul Objects),使得更多的交互操作成为可能。

MPEG-4标准是面向对象的压缩方式,根据图像内容,将其中的对象(物体、人物、背景)分离出来分别进行帧内、帧间编码压缩,并允许在不同的对象之间灵活分配码率,对重要的对象分配较多的字节,对次要的对象分配较少的字节,从而大大提高了压缩比,使其在较低的码率下获得较好的效果。

优点:压缩率高,质量优,容错性好,视频质量分辨率比较高,而数据速率相对较低,采用面向对象的压缩方式。

缺点:专利收费不合理。

应用领域:Mixer版税方式:按个收取(分别向运营商和终端用户收费,消费者使用解码设备,除购买设备时需要缴纳的一次性专利费外,还将按使用时间进行收费),每台解码设备需要交给MPEG-LA 0.25美元, 编码/解码设备还需要按时间交费(4美分/天=1.2美元/月=14.4美元/年)备注:MPEG-4是为交互式多媒体通讯制定得压缩标准。

MPEG4于1998 年11 月公布,原预计1999 年1月投入使用的国际标准MPEG4不仅是针对一定比特率下的视频、音频编码,更加注重多媒体系统的交互性和灵活性。

MPEG专家组的专家们正在为MPEG-4的制定努力工作。

MPEG-4标准主要应用于视像电话(Video Phone),视像电子邮件(Video Email)和电子新闻(Electronic News)等,其传输速率要求较低,在4800-6?000bits/sec之间,分辨率为176X144。

MPEG-4利用很窄的带宽,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求得最少的数据获得最佳的图象质量。

MPEG-4的视频质量分辨率比较高,而数据速率相对较低。

主要原因在于,MPEG-4采用ACE(高级译码效率)技术,它是一套首次使用于MPEG-4的编码运算规则。

与ACE有关的目标定向可以启用很低的数据率。

它与MPEG-2相比,可节省90%的储存空间。

MPEG-4还可以在声频与视频流中广泛的升级。

当视频在5kb/s与10Mb/s 之间变化时,声频信号可以在2kb/s与24kb/s之间进行处理。

特别要强调的是MPEG-4标准是面向对象的压缩方式,不是像MPEG-1和MPEG-2简单地将图像分为一些像块,而是根据图像内容,将其中的对象(物体、人物、背景)分离出来分别进行帧内、帧间编码压缩,并允许在不同的对象之间灵活分配码率,对重要的对象分配较多的字节,对次要的对象分配较少的字节,从而大大提高了压缩比,使其在较低的码率下获得较好的效果。

MPEG-4的面向对象的压缩方式也使图像探测功能和准确性更充分体现,该图像探测功能使硬盘录像机系统具有较好的视频移动报警功能。

总之MPEG-4是一种崭新的低码率、高压缩比的视频编码标准,传输速率为4.8~6?kbit/s,使用时占用的存储空间比较小,例如:对于清晰度352×288的彩色画面,其每帧占用空间为1.3KB时,选25帧/秒,则每小时需120KB、每天10小时、每月30天,则每路每月需36GB。

若是8路则需288GB,这显然是能接受的。

---------------------------------------------------------------------------------------------MPEG-7(Multimedia Content Description Interface,多媒体内容描述接口)类型:Video制定者:MPEG(Moving Picture Expert Group)所需频宽:-特性:MPEG并不对应用标准化,但可利用应用来理解需求并评价技术,它不针对特定的应用领域,而是支持尽可能广泛的应用领域。

MPEG-7是针对存储形式(在线、脱机)或流形式(如Internet上的广播、推送模型)的应用而制定的,并且可以在实时和非实时环境中操作。

一个实时环境意味着当采集资料时,信息是与内容相关的。

像其他MPEG家族成员一样,MPEG-7是满足特定需求的视听信息的标准表示。

MPEG-7建立在其他标准表示的基础之上,例如PCM、MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4。

因此,MPEG-7会引用部分现有标准。

但MPEG-7描述子将不依赖于被描述内容的编码和存储方式。

MPEG-7可以独立于其他MPEG标准使用,在MPEG-4 中定义的表示方式也非常适合MPEG-7标准的建立。

优点:广泛的多媒体运用,可以在存储形式、流形式,实时或非实时中运用。

缺点:-应用领域:Mixer版税方式:-备注:MPEG-7是为互联网视频检索制定的压缩标准。

国际标准化组织(ISO)在制定MPEG-1、MPEG-2及MPEG-4的标准基础上,推出了新的标准MPEG-7,该标准的正式名称为“多媒体内容描述接口”(Multimedia Content Description Interface), 其目标就是产生一种描述多媒体内容数据的标准,满足实时、非实时以及推-拉应用的需求,它既不同于基于波形和基于压缩的表示方式如MPEG-1和MPEG -2,又不同于基于对象的表示方式如MPEG-4,而是将对各种不同类型的多媒体信息进行标准化描述,并将该描述与所描述的内容相联系,以实现快速有效的搜索。

MPEG-7将扩展现有标识内容的专用方案及有限的能力,包含更多的多媒体数据类型。

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