编解码器能够适用在哪些文本上
很多多媒体数据流需要同时包含音频数据和视频数据,这时通常会加入一些用于音频和视频数据同步的元数据。这三种数据流可能会被不同的程序,进程或者硬件处理,但是当它们传输或者存储的时候,这三种数据通常是被封装在一起的。通常这种封装是通过视频文件格式来实现的,例如常见的*.mpg, *.avi, *.mov, *.mp4, *.rm, *.ogg or
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编解码器能够适用在哪些文本上
很多多媒体数据流需要同时包含音频数据和视频数据,这时通常会加入一些用于音频和视频数据同步的元数据。这三种数据流可能会被不同的程序,进程或者硬件处理,但是当它们传输或者存储的时候,这三种数据通常是被封装在一起的。通常这种封装是通过视频文件格式来实现的,例如常见的*.mpg, *.avi, *.mov, *.mp4, *.rm, *.ogg or *.tta. 这些格式中有些只能使用某些编解码器,而更多可以以容器的方式使用各种编解码器。再比如H264编码器,会分为不同的profile或类型,直播编码器码率通常是离线编码器1。编解码器对应的英文“codec”(coder和decoder简化而成的合成词语)和decode通常指软件,当特指硬件的时候,通常使用“endec”这个单词。
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编解码器的作用
读取与清除故障码:解码器可以完成及其故障码的读取功能,几率故障码的代码号、出现次数、出现时间的信息,并完成对故障码的清除工作。
执行器作动测试功能:用解码器对一些执行器,像喷油嘴、怠速电机、继电器、 电磁阀冷却风扇等进行人工控制,用以检测该执行器是否处于良好的工作状况。
示波器功能:在解码器的数据流功能中,很多传感器和执行器的信号是采用电压。
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视频编解码器原理
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音频和视频都需要可定制的压缩方法。工程师和数学家们尝试了很多种不同的办法来试图解决这个问题。而物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述HighDefinition)简称HD。一个复杂的平衡关系存在于以下因素之间:视频的质量、用来表示视频所需要的数据量(通常称之为码率)、编码算法和解码算法的复杂度、针对数据丢失和错误的鲁棒性(Robustness)、编辑的方便性、随机访问、编码算法设计的完整性、端到端的延长以及其它一些因素。

编解码器的前景
首先,视频作为所谓较大的大数据,存取和交换都离不开压缩和解压。因此,背后的编解码技术(及工程师)是被需要的,短期不会被冷落。但是换个角度看,正是因为编解码无处不在,高频和基础的特点,尽管逻辑上常常放在应用层,但技术下沉或者说硬核化的趋势很明显。解码就不用说了,播放器大都调用芯片内置的硬解码。编码方面,情况好一些,NTT,索喜(Socionext)、富士通这些做编码芯片的厂商主要集中在领域。具体的说,是指分辨率在400线左右的VCD、DVD和“标清”视频格式,即标准清晰度。真正走量的互联网视频服务商大多还是用云+软编码的方式。不过如前面提到的,平台厂商有抄底的趋势,Intel和Nvida就是代表。特别是Intel,本身就是云计算的主力平台,其新的CPU+FPGA的计算平台值得期待,尽管现在主打AI对抗Nivida。但视频方面不难推测,Media SDK应该逐步支持到FPGA层面。从这个意义上看,FPGA/ASIC 做编解码前景还是不错的,适合于练内功的人,但就业口子不大,集中在少数几家。相比来说,软件编解码门槛低,口子宽但变化快。
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