视频采集的过程
LinuxV4L2摄像头视频采集

Linux V4L2 摄像头视频采集2011-01-05 17:34一,什么是 video4linuxVideo4linux(简称V4L),是linux中关于视频设备的内核驱动,现在已有Video4linux2,还未加入linux内核,使用需自己下载补丁。
在Linux中,视频设备是设备文件,可以像访问普通文件一样对其进行读写,摄像头在/dev/videoN下,N可能为0,1,2,3... 一般0.另,推荐一个用于播放从摄像头采集到的raw数据的播放器RawPlayer,只需要把采集的数据保存到文件***.yuv就OK了。
二,V4L2采集视频流程1. 打开设备文件。
int fd=open(”/dev/video0″,O_RDWR);2. 取得设备的capability,看看设备具有什么功能,比如是否具有视频输入,或者音频输入输出等。
VIDIOC_QUERYCAP,struct v4l2_capability3. 选择视频输入,一个视频设备可以有多个视频输入。
VIDIOC_S_INPUT,struct v4l2_input4. 设置视频的制式和帧格式,制式包括PAL,NTSC,帧的格式个包括宽度和高度等。
VIDIOC_S_STD,VIDIOC_S_FMT,struct v4l2_std_id,struct v4l2_format5. 向驱动申请帧缓冲,一般不超过5个。
struct v4l2_requestbuffers6. 将申请到的帧缓冲映射到用户空间,这样就可以直接操作采集到的帧了,而不必去复制。
mmap7. 将申请到的帧缓冲全部入队列,以便存放采集到的数据.VIDIOC_QBUF,struct v4l2_buffer8. 开始视频的采集。
VIDIOC_STREAMON9. 出队列以取得已采集数据的帧缓冲,取得原始采集数据。
VIDIOC_DQBUF10. 将缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集。
网页中视频url采集

网页中视频url采集
建立采集任务
1.选择一个视频网站进行采集
2.打开八爪鱼采集器,登录账号
3.创建采集任务,编辑采集任务及任务组名称,点击“下一步”,开始采集规则的设置
2.找到采集的视频站中的翻页按钮,移动鼠标选中,点击右键,执行红色方框中的“循环点击下一页”选项。
操作如图所示
创建循环点击列表
1.移动鼠标选中视频列表中的标题,点击鼠标右键,选择红色方框中的“创建元素列表”
2.选择添加到列表
6.左上方的流程设计器会显示一个点击元素的循环框。
完成循环点击列表的创建
1.选择单机采集,开始视频URL的提取
2.采集完成,将视频的URL导出
3.将视频URL导出后,使用视频URL批量下载工具将视频下载出来就完成了。
视频采集原理

视频采集原理视频采集是指利用摄像设备将视频信号转换成数字信号的过程,通过视频采集可以将模拟信号转换为数字信号,使得视频信号可以在计算机上进行处理和存储。
视频采集原理涉及到摄像设备、模拟-数字转换、视频信号处理等多个方面,下面将对视频采集原理进行详细介绍。
首先,视频采集的基本原理是利用摄像设备将光学信号转换成电信号,再通过模拟-数字转换器将电信号转换成数字信号。
摄像设备主要包括摄像头和摄像机,摄像头是将光学信号转换成电信号的装置,而摄像机则是将电信号转换成数字信号的设备。
摄像头通过感光元件将光学信号转换成电信号,然后经过模拟信号处理电路进行信号放大、滤波等处理,最终输出模拟视频信号。
而摄像机则通过模拟-数字转换器将模拟视频信号转换成数字视频信号,再通过数字信号处理电路进行数字信号处理,最终输出数字视频信号。
其次,视频采集的原理还涉及到视频信号的处理和传输。
视频信号处理主要包括视频信号的编码、压缩和解码等过程,编码是将视频信号转换成数字信号的过程,压缩是将数字视频信号进行压缩以减小数据量,解码则是将压缩的数字视频信号进行解压缩和解码还原成原始视频信号。
视频信号传输主要包括视频信号的存储和传输,存储是将视频信号存储在存储介质中,传输则是将视频信号通过网络或其他方式传输到指定的地方。
此外,视频采集的原理还涉及到视频信号的分辨率、帧率和色彩深度等参数。
视频信号的分辨率是指视频图像的清晰度和细节程度,分辨率越高,图像越清晰,帧率是指视频信号的帧数,帧率越高,视频画面越流畅,色彩深度是指视频信号的色彩数量,色彩深度越高,图像的色彩表现力越丰富。
综上所述,视频采集原理涉及到摄像设备、模拟-数字转换、视频信号处理、视频信号传输等多个方面,通过视频采集可以将模拟视频信号转换成数字视频信号,使得视频信号可以在计算机上进行处理和存储。
视频采集的原理对于数字视频处理、视频监控、视频会议等领域具有重要意义,深入了解视频采集原理有助于更好地理解视频处理和应用。
视频采集管理制度

视频采集管理制度一、概述为规范视频采集工作程序,提高视频采集质量,保障视频资料的安全和完整性,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门对视频资料的采集、存储和管理工作。
三、视频采集流程1. 视频采集计划:各部门负责人按照需求编制视频采集计划,明确采集目标、采集内容、采集时间和地点等信息,并报告相关负责人。
2. 视频采集设备准备:相关人员根据采集计划准备好所需的视频采集设备,确保设备的正常运行状态。
3. 视频采集实施:根据采集计划进行视频采集工作,确保采集内容的完整性和准确性。
4. 视频采集标注:对采集的视频资料进行标注,包括采集时间、地点、内容、采集者等信息。
5. 视频采集验证:相关部门负责人对采集的视频资料进行验证,确保资料完整、准确。
6. 视频采集存储:将采集的视频资料按照规定的格式和流程存储到公司指定的服务器中,确保安全可靠。
四、视频采集管理1. 责任部门:每个部门设立视频采集负责人,负责协调和监督视频采集工作。
2. 采集审核:对视频采集工作进行审核,确保采集内容的真实性和准确性。
3. 采集纪录:建立视频采集纪录簿,记录每次视频采集的时间、地点、内容和人员等信息。
4. 采集保密:对于涉及公司机密信息的视频资料,需严格保密,符合公司相关保密规定。
五、视频采集安全1. 设备保管:视频采集设备由专人负责保管并进行定期检查维护,确保设备的正常运行状态。
2. 数据存储:视频采集的资料需分级存储,保证视频数据的安全性和完整性。
3. 安全备份:定期对视频资料进行安全备份,确保资料的可靠性和完整性。
4. 失窃丢失:一旦发现视频采集设备或资料遭到失窃或丢失,应及时报告相关部门,协助调查处置。
六、视频采集教育培训1. 培训计划:制定视频采集培训计划,定期对相关人员进行视频采集操作培训和知识普及。
2. 培训内容:培训内容包括视频采集设备操作、资料标注、数据存储管理等方面的知识。
3. 考核评估:对培训效果进行考核评估,确保培训效果达到预期目标。
视频监控系统原理

视频监控系统原理
视频监控系统利用摄像头或摄像机将现实世界中的图像转换成电子信号,然后通过有线或无线方式传输到监控中心或其他监控设备上进行实时观测、记录和存储。
视频监控系统的原理可以简单分为以下几个步骤:
1. 采集图像:摄像头或摄像机通过感光元件(例如CCD、CMOS)将现实世界中的光线信息转换成电子信号,形成图像。
2. 编码压缩:图像信号经过A/D转换后,通过编码压缩算法
将图像数据编码为数字信号,并进行压缩以减小数据量,提高传输效率。
3. 传输信号:经过编码压缩后的数字信号通过有线或无线方式传输到监控中心或其他监控设备上。
有线传输一般使用网络或专用电缆进行传输,无线传输则使用无线网络或蓝牙等技术。
4. 解码还原:接收设备接收到传输信号后,对数字信号进行解码还原,还原为原始的图像数据。
5. 显示观测:解码还原后的图像数据通过显示设备(如监视器、用于远程监控的移动设备等)进行实时观测和显示。
监控人员可以通过观察这些显示设备,对监控区域进行实时监测和监控。
6. 存储记录:通过监控设备上的存储装置(如硬盘、网络存储器等)对图像数据进行存储,记录下监控过程。
这些存储的图
像数据可以供后续查询、回放和分析使用。
7. 报警处理:监控系统可以配备一些传感器(如红外传感器、烟雾报警器等),用于监测异常情况(如入侵、火灾等)。
当检测到异常情况时,系统可以自动触发报警,并迅速向操作人员发送警报信息,使其能够及时采取相应的措施。
通过这些步骤,视频监控系统能够实现对监控区域进行实时监测、记录和存储,提高安全性和管理效率。
摄像头视频采集压缩及传输原理

摄像头视频采集压缩及传输原理摄像头基本的功能还是视频传输,那么它是依靠怎样的原理来实现的呢?所谓视频传输:就是将图片一张张传到屏幕,由于传输速度很快,所以可以让大家看到连续动态的画面,就像放电影一样。
一般当画面的传输数量达到每秒24帧时,画面就有了连续性。
下边我们将介绍摄像头视频采集压缩及传输的整个过程。
一.摄像头的工作原理(获取视频数据)摄像头的工作原理大致为:景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图像传感器表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP)中加工处理,再通过USB接口传输到电脑中处理,通过显示器就可以看到图像了。
下图是摄像头工作的流程图:注1:图像传感器(SENSOR)是一种半导体芯片,其表面包含有几十万到几百万的光电二极管。
光电二极管受到光照射时,就会产生电荷。
注2:数字信号处理芯片DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSING)功能:主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对数字图像信号参数进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC等设备。
DSP结构框架:1. ISP(image signal processor)(镜像信号处理器)2. JPEG encoder(JPEG图像解码器)3. USB device controller(USB设备控制器)而视频要求将获取的视频图像通过互联网传送到异地的电脑上显示出来这其中就涉及到对于获得的视频图像的传输。
在进行这种图片的传输时,必须将图片进行压缩,一般压缩方式有如H.261、JPEG、MPEG 等,否则传输所需的带宽会变得很大。
大家用RealPlayer不知是否留意,当播放电影的时候,在播放器的下方会有一个传输速度250kbps、400kbps、1000kbps…画面的质量越高,这个速度也就越大。
而摄像头进行视频传输也是这个原理,如果将摄像头的分辨率调到640×480,捕捉到的图片每张大小约为50kb左右,每秒30帧,那么摄像头传输视频所需的速度为50×30/s=1500kbps=1.5Mbps。
第3章 DV视频素材的采集

“Clip Name”(素材名称):对正在采集的视频片段命名 定面片的创建局部坐标系对 齐。 “Description”(描述):可以输入一段文字,对所采集的片段属性做简单的描述 “Scene”(场景):记录采集的场景信息。 “Timecode”(时间码):设置采集的开始点、结束点。
3.1.1 D述了采样的频率应该满足的条件:令ƒ 为所采样信号的最 高变化频率,那么采样频率必须不低于2ƒ ,才可以正确地反映原信号。其中,最 低的采样频率2ƒ 称为奈奎斯特频率。 量化是把采样获得的信号在幅度方向上进一步离散化的过程。在电压信号的 变化范围内取一定的间隔,在这个间隔范围内的电压值都规定为某一个确定值, 这样来进行量化。例如,如果在计算机中用4比特编码来表示量化结果,则可以 进行16级的量化。把电压的变化范围平均划分为16级电平,每一级对应值分别 在0~15之间。 由于一般的视频信号都采用YUV格式,进行量化也是按照各个分量来进行的。 人眼对于图像中色度信号的变化不敏感,而对亮度信号的变化敏感。利用这个特 性,可以把图像中表达颜色的信号去掉一些,而人眼不易察觉。所以一般U、V 信号都可以进行压缩,而整体效果并不差。另外,人眼对于图像细节的分辨能力 有一定的限度,从而可以把图像中的高频信号去掉而不易察觉。利用人眼的这些 视觉特性进行采样,就有了不同的采样格式。不同的采样格式是指YUV3种信号 的打样频率的比例关系不同。它们的比例关系通常采用“Y:U:V”的形式表示 ,常用的采样格式有4:4:4、4:1:1、4:2:2、4:2:0等
图3-6 设备控制面板
3.3 模拟视频素材的采集
在安装了有效的采集硬件,准备好外部视频素材的输出 设置,并将这两部分正确地连接起来后,就可以通过 Premiere Pro CS6进行视频素材的采集了。下面以模拟视频 采集过程为例,讲述模拟视频采集的方法。
第5章:视频的采集

第5章视频的采集本章提要:●视频的基本概念●视频文件的常见格式●数码摄像机●视频采集5.1 视频的一般概念与一般生活中的模拟视频信号不同,计算机多媒体中涉及的视频是指经数字化压缩编码后的视频,计算机中的视频文件是模拟视频信号经过采样、压缩、编码过程转化而成的,这个过程称为视频数字化。
多媒体视频常采用数码摄像机完成相关的采集工作。
5.2 视频文件的常见格式在数字视频领域,根据不同的用途,视频压缩编码的标准也不相同,从而形成了多种样式的视频文件格式。
(1)MPEG格式MPEG格式是目前普遍使用的视频格式。
MPEG (Moving Picture ExpertGroup)是一种编码标准,由国际标准化组织(International Organization for Standardization , ISO )和国际电工委员会(International Electro TechnicalCommission ,IEC)联合成立的专家组在1988年制定的,是一种电视图像数据和声音数据的编码、解码和同步的标准。
到目前为止,已经开发并使用的MPEG标准包括MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。
MPEG-1是在存储介质上保存和重获运动图像和声音的标准。
它以525或者625解析线压缩影片,数据密度1.5Mbps (兆比特每秒)。
MPEG-1视频的质量和VHS 等同,用于制作VCD、CD-ROM和网上发布的视频。
MP3(MPEG-l Audio Layer3)也是源于MPEG-1。
MPEG-2 是一个直接与数字电视广播有关的高质量图像和声音编码标准。
它可以说是MPEG-1的扩充,在图像质量上有很大提高。
MPEG-2是数字电视的标准。
可用于制作DVD,提供720×480像素和1280×720像素的解析度。
MPEG- 4是为视听数据的编码和交互播放开发的算法和工具,是一个数据速率很低的多媒体通信标准。
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视频采集的过程
视频采集的主要工作包括了以下过程:
(一)数据收集阶段。
本阶段是通过数据收集设备(如光源、镜头、摄像、电视设备、云台等)将视频数据进行收集工作。
在收集过程中,在收集工作中,一方面摄像设施将需要收集的数据通过光信号的形式进行收集,接下来通过光电传感的方式,对收集来的光信号转换为电信号,完成视频数据采集的转换。
在数据收集阶段,一件重要的器材是图像传感器。
视频数据采集系统通过收集设备将视频信号进行收集,同时通过传感系统的图像传感器将光源信号转化为电信号。
现在我们经常采用的图像传感技术主要采用CCD和CMOS两种技术系统。
这种将光源信号转化为电子信号的过程是这一阶段的主要工作。
在摄像技术中另一个重要的器材是摄像镜头。
摄像镜头是由透镜和光组成的光学设备。
它是摄像设备光信号的采集来源,所以在数据收集阶段的初步采集工作中,镜头的好坏直接影响到采集到的视频数据是否清晰、完整。
同时在数据收集工作中云台的作用也很重要。
云台主要是指在摄像过程中安装、固定摄像设备,为摄像设备提供推来、挪移等运动的机械设备。
它的主要作用是扩大摄像设备的监控范围。
(二)数据传输阶段。
在数据收集完成后,转化为电信号的数据通过数据传输阶段。
数据传输设备决定了视频数据采集系统的组网方式和范围。
在传统的数据传输工作中,多采用同轴电缆传输基带信号技术和光纤传输技术为主的有线传输技术。
但随着无线网络、流媒体技术等新技术的出现,无线连接的数据传输技术的使用越来越广泛起来。
流媒体技术包括流媒体编解码技术、流媒体服务器技术、端到端流媒体技术和流媒体系统技术。
简单地说就是利用视频编码器,它可以把视频信号压缩编码为IP流,在另一端有一个叫视频解码器的设备,可以还原视频信号。
通过无线网络的发展,视频数据的传输范围越来越广泛。
这种传输技术的出现对于视频数据采集技术的发展是很有帮助的。
它加大了传输数据的传输距离,减少了传输成本。
(三)数据收集整理阶段。
视频数据经过传输进入收集整理阶段。
在这个阶段,视频数据经过处理并进行保存。
因为视频数据的特殊性,所以收集到的视频数据在进入收集系统后,还要经过再次的整理。
同时因为采集的数据有时还需要有一定的保存时间。
所以数据还要有一定的保存手段。
在传统的视频采集系统中,往往采用的是录像设备存储、录像带保存的方式。
随着计算机技术的发展,视频处理和自动保存技术越来越先进。
数据采集工作中采集来的电子模拟信号经过二次处理,转化为电子信号,去除噪音等干扰信号,同时利用数字技术进行保存,保存时间更长,也不会出现失真等现象。
另外在某些采集系统中,采用的是实时监控
系统,就是不用储存数据的收集系统。
这种系统中,一般采用的是显示器系统。