编解码器的使用说明
经过编码的音频或者视频原始码流经常被叫做“Essence”(有译作“本体”,“精”),以区别于之后加入码流的元信息和其它用以帮助访问码流和增强码流鲁棒性的数据。大多数编解码器是有损的,目的是为了得到更大的压缩比和更小的文件大小。一幅图像是由许多像素点组成的,这些像素点包含了亮度及色差信号。当然也有无损的编解码器,但是通常没有必要为了一些几乎注意不到
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编解码器的使用说明
经过编码的音频或者视频原始码流经常被叫做“Essence”(有译作“本体”,“精”),以区别于之后加入码流的元信息和其它用以帮助访问码流和增强码流鲁棒性的数据。大多数编解码器是有损的,目的是为了得到更大的压缩比和更小的文件大小。一幅图像是由许多像素点组成的,这些像素点包含了亮度及色差信号。当然也有无损的编解码器,但是通常没有必要为了一些几乎注意不到的的质量损失而大大增加编码后文件的大小。除非该编码的结果还将在以后进行下一步的处理,此时连续的有损编码通常会带来较大的质量损失。
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硬件编解码器分类
所谓标清,英文为“Standard Definition”,是物理分辨率在720p以下的一种视频格式。720p是指视频的垂直分辨率为720线逐行扫描。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。期望大家在选购编解码器时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。而物理分辨率达到720p以上则称作为高清,(英文表述High Definition)简称HD。关于高清的标准,国际上公认的有两条:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。
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编解码器对于像素的影响原理
预测编码由于会议电视所摄取的人物的活动量很小,必然会使每幅图像内容相差不大,或者说某幅图像(帧)与它前面一幅图像(帧)相关性很强。利用这个相关性,首先把一幅完整内容的图像传到对方,后面的每幅画面,只需把不同的内容传过去,相同的内容就不再传到对方。例如,发言者的完整的形象首幅画面传送到对方,以后的每幅画面,只需传递他的嘴部的动作内容,从而可使传输的码率大大下降。电脑里所说的解码器是软件解码器,即通过软件方法解出音频视频数据。一幅图像是由许多像素点组成的,这些像素点包含了亮度及色差信号。从易于编码的角度考虑,把每幅画面分成许多小方块,每个块由16像素×16像素点亮度块和两个8像素×8像素点的色差块组成,我们将它称为“宏块”MB(Macroblock)。若将画面内变动部分的内容传到对方,那么,在一帧图像中与帧的宏块所对应的位置附近,找到一个与当前宏块的亮度块近的宏块,并作为当前宏块(MB)的预测值,然后将的画面内的宏块与预测块相减,得到一个预测误差,仅对误差块进行编码即可。
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编解码器
目前在尝试使用全新的技术对编码架构进行革新,比如人工智能,神经计算模型等。做编码的都了解,视频编码基本结构(波形混合编码)在过去几十年都没怎么变化,主要在于预算、变换和熵编码三大部件(及零件)的不断替换和完善。从广义上看,编解码器的测度是多个维度的函数,维度包括:压缩效率(即码率和质量)、算法复杂度(时间、空间复杂度)、实现复杂度(平台支持能力、技术人员市场占比)、系统指标(可并行性、可扩展性、延迟大小、抗误码能力)等。近期,学界已经提出了一些用深度学习对HEVC进行编码提升的研究工作,不过大多集中在环内滤波或后处理方面,还是属于模块级提升,没有结构突破,无End to End 学习能力。FVC和AV1阵营普遍认为,短期内深度学习还是干不过人工fine tune的各种编码模式(算子),还得继续潜伏一阵。
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