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編解碼器量化數(shù)據(jù)原理
量化器為了在一定的主觀保真度圖像的前提下,去掉那些對人的視覺效果影響不大的信息,以進一步地壓縮碼率,故需采用量化器。量化器除在A/D模擬/數(shù)字變換中應用外,通常也用于D/D數(shù)字/數(shù)字變換,目的是進行數(shù)據(jù)壓縮。[1]視頻復合編碼器數(shù)據(jù)視頻信號經(jīng)信源編碼器進行壓縮后變換成視頻數(shù)據(jù),然后送入視頻復合編碼器。以下僅對D/D變換作一簡介。量化器采用分層量化,即選用不同的步長,針對DCT變換后的不同系數(shù)進行量化。對其直流(DC)系數(shù)采用一種固定的步長,對其交流系數(shù)(AC)采用2~62步長,其步長范圍受后面的緩沖存儲器反饋信號的控制。 [1] 視頻復合編碼器數(shù)據(jù)視頻信號經(jīng)信源編碼器進行壓縮后變換成視頻數(shù)據(jù),然后送入視頻復合編碼器。復合編碼器首先對視頻數(shù)據(jù)作進一步壓縮。即按哈夫曼(Huffman)編碼原理進行變字長編碼。其方法是對出現(xiàn)概率大的灰度(亮度)信號進行短的碼字編碼,對出現(xiàn)概率小的信號賦予長的碼字,平均的結果,使視頻數(shù)據(jù)流總的碼字短,從而達到進一步壓縮的目的。在復合編碼器中,還有一些輔助信號。例如指示信號“發(fā)送/不發(fā)送”標志,其作用是告訴對方的解碼器,在一幅圖像中,哪些宏塊要發(fā)送,哪些宏塊不發(fā)送。需要發(fā)送的宏塊,又分幀內和幀間兩種編碼方式。幀內預測編碼是利用一幀(一幅圖像)內已經(jīng)傳送的相鄰像素來求當前像素的預測值;幀間預測編碼在前面已提到。
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解碼器的主要作用
有的解碼器對故障碼有比較詳細的說明,比如是歷史性故障碼還是當前的故障碼,故障碼的次數(shù)出現(xiàn)幾次。如果是歷史性故障碼就表示故障較早之前出現(xiàn)過。如今不出現(xiàn)了,但在控制單元ECU里面有一定的存儲記憶。
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編解碼器的前景
首先,視頻作為所謂較大的大數(shù)據(jù),存取和交換都離不開壓縮和解壓。如果您想要了解更多編解碼器的知識,歡迎撥打圖片上的熱線聯(lián)系我們。因此,背后的編解碼技術(及工程師)是被需要的,短期不會被冷落。但是換個角度看,正是因為編解碼無處不在,高頻和基礎的特點,盡管邏輯上常常放在應用層,但技術下沉或者說硬核化的趨勢很明顯。解碼就不用說了,播放器大都調用芯片內置的硬解碼。編碼方面,情況好一些,NTT,索喜(Socionext)、富士通這些專業(yè)做編碼芯片的廠商主要集中在專業(yè)領域。真正走量的互聯(lián)網(wǎng)視頻服務商大多還是用云 軟編碼的方式。不過如前面提到的,平臺廠商有抄底的趨勢,Intel和Nvida就是代表。特別是Intel,本身就是云計算的主力平臺,其新的CPU FPGA的計算平臺值得期待,盡管現(xiàn)在主打AI對抗Nivida。但視頻方面不難推測,Media SDK應該逐步支持到FPGA層面。從這個意義上看,F(xiàn)PGA/ASIC 做編解碼前景還是不錯的,適合于練內功的人,但就業(yè)口子不大,集中在少數(shù)幾家。相比來說,軟件編解碼門檻低,口子寬但變化快。
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