频编码格式介绍
音频编码格式介绍
特点: 特点: 音质与CD一样,无损音频压缩: CD一样 音质与CD一样,无损音频压缩:2:1; 可无损还原为WAV 可直接刻成CD。 WAV, 可无损还原为WAV,可直接刻成CD。 APE编码开源有限 转码速度比FLAC慢 编码开源有限、 速度比FLAC APE编码开源有限、转码速度比FLAC慢。
文件封装格式: 文件封装格式: .ape格式 格式:最高品质的音乐欣赏及收藏。网络资源 .ape格式 较多。
特点: 特点: 音质与CD一样,无损音频压缩: CD一样 音质与CD一样,无损音频压缩:2:1; 可无损还原为WAV 可直接刻成CD。 WAV, 可无损还原为WAV,可直接刻成CD。 FLAC编码完全开源 转码速度比APE 编码完全开源、 APE快 FLAC编码完全开源、转码速度比APE快。 文件封装格式: 文件封装格式: flac格式 格式:最高品质的音乐欣赏及收藏。跨平台支 .flac格式 持。
256~192kbps 8:1--6:1
数字音频广播和 VCD 互联网音乐 同上
128~112kbps 12:1-10:1 2 同上 96-128 kbps 同上 5.1 7.1
20:1-18:1 1-48 同上
移动通讯、网络电 话、在线广播等
MPEG-4 AAC加 同上 入SBR和PS技术
同上 更广
RealAudio系列:早期Cook RealAudio系列:早期Cook、Cook Multichannel、 Cook、 Multichannel、 系列 ATRAC3、 ATRAC3、AAC 特点: 特点: 音质比WMA稍差,压缩比与WMA差不多:18: WMA稍差 WMA差不多 音质比WMA稍差,压缩比与WMA差不多:18:1; 编码标准不开放 专利由Real Networks掌握 不开放, 掌握; 编码标准不开放,专利由Real Networks掌握; 支持音频流技术 能实现在线广播。 技术, 在线广播 支持音频流技术,能实现在线广播。 随着网络带宽的不同而改变声音的质量 质量。 随着网络带宽的不同而改变声音的质量。 文件封装格式: 文件封装格式: ra格式 格式:支持防复制功能,可以限制播放时间与次 .ra格式 数。
视频监控常见编码格式
视频监控常见的视频编码格式:CIF、QCIF、4CIF、D1、MPEG-4、H.264、M-JPEG等。
备注:1.NTSC和PAL属于全球两大主要的电视广播制式,但是由于系统投射颜色影像的频率不一样而有所不同。
NTSC是National Television Standards Committee的缩写,意思是“(美国)国家电视标准委员会”。
NTSC负责开发一套美国标准电视广播传输和接收协议。
此外还有两套标准:逐行倒相(PAL)和顺序与存色彩电视系统(SECAM),用于世界上其他的国家。
NTSC标准从他们产生以来除了增加了色彩信号的新参数之外没有太大的变化。
NTSC信号是不能直接兼容于计算机系统的。
其标准主要应用于日本、美国,加拿大、墨西哥等等。
PAL是Phase Alternating Line (逐行倒相)的缩写。
它是西德在1962年制定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法,克服了NTSC制相位敏感造成色彩失真的缺点。
西德、英国等一些西欧国家,新加坡、中国大陆及香港,澳大利亚、新西兰等国家采用这种制式。
NTSC电视标准:每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*480像素, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3。
NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。
场频为每秒60场,帧频为每秒30帧,扫描线为525行。
PAL电视标准:PAL电视标准,每秒25帧,电视扫描线为625线,奇场在前,偶场在后,标准的数字化PAL电视标准分辨率为720*576, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3, PAL 电视标准用于中国、欧洲等国家和地区,PAL制电视的供电频率为50Hz,场频为每秒50场,帧频为每秒25帧,扫描线为625行,图像信号带宽分别为4.2MHz、5.5MHz、5.6MHz等。
2.目前监控行业中主要适用QCIF(176 x 144)、CIF(352 x 288)、HALF D1(704 x 288)、D1(704 x 576)等几种分辨率。
音频编码格式介绍
由于其高效的压缩和良好的音质,AAC在移动设备上广泛使用,如 iPhone、Android等。
AAC编码格式的优缺点
优点
高音质、高压缩效率、良好的兼容性和多声道支持。
缺点
相对于无损压缩格式,AAC仍然是一种有损压缩格式,会损失一些音频细节。
04 FLAC编码格式
FLAC编码格式的特点
无损压缩
格式也是一个不错的选择。
WAV编码格式的优缺点
优点
无损压缩、兼容性强、能够保留原始音频的所有细节。
缺点
存储空间大、传输速度慢、不适合网络传输和流媒体应用。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
FLAC编码格式的应用场景
音乐收藏
对于那些希望保留原始音乐质量 的人来说,FLAC是一个很好的选 择,特别是对于那些珍贵的或稀 有的音乐收藏。
高品质音频需求
对于那些对音质有高要求的音乐 爱好者或专业音频工作者,FLAC 是一个理想的选择。
备份
由于FLAC能够无损压缩,它也常 被用作备份原始音频文件的格式, 以防止数据丢失。
缺点
由于采用有损压缩,部分音频细节会 丢失;一些老旧的设备可能不支持播 放MP3格式;版权保护机制较弱,容 易遭受盗版侵权。
03 AAC编码格式
AAC编码格式的特点
高质量
AAC编码格式提供了较高的音频质量,接近 于无损压缩。
压缩效率
相对于MP3,AAC提供了更高的压缩效率, 文件大小相对较小。
兼容性
有16位、24位等。
02 MP3编码格式
MP3编码格式的特点
1 2
高压缩率
MP3采用了一种名为MPEG-2 Layer III的压缩算 法,能够在较低的比特率下实现较高的音质。
ffmpeg 编码格式
FFmpeg 是一个开源的跨平台音视频处理工具,可以用于录制、转换以及流式传输音视频。
FFmpeg支持多种编码格式,以下是一些常见的音视频编码格式:音频编码格式:1.AAC (Advanced Audio Coding):▪描述: AAC 是一种高级音频编码格式,广泛用于音频压缩。
▪FFmpeg 编码器:aac2.MP3 (MPEG Audio Layer III):▪描述: MP3 是一种常见的音频编码格式,用于有损音频压缩。
▪FFmpeg 编码器:libmp3lame3.Vorbis:▪描述: Vorbis 是一种开放、高质量的音频编码格式。
▪FFmpeg 编码器:libvorbis4.Opus:▪描述: Opus 是一种开放、高效的音频编码格式,支持低延迟的实时音频传输。
▪FFmpeg 编码器:libopus视频编码格式:1.H.264 (Advanced Video Coding):▪描述: H.264 是一种广泛使用的视频编码标准,提供高压缩比和良好的视频质量。
▪FFmpeg 编码器:libx2642.H.265 (High Efficiency Video Coding, HEVC):▪描述: H.265 是 H.264 的继任者,提供更高的压缩效率。
▪FFmpeg 编码器:libx2653.VP9:▪描述: VP9 是一种由 Google 开发的高效视频编码格式,广泛用于WebM 视频。
▪FFmpeg 编码器:libvpx-vp94.AV1:▪描述: AV1 是一种开放、免版税的视频编码格式,旨在提供比 VP9 更高的压缩效率。
▪FFmpeg 编码器:libaom-av1使用 FFmpeg 进行编码的基本示例:上述命令中的-c:v和-c:a选项分别指定了视频和音频的编码器。
你可以根据需要选择不同的编码器和参数。
请注意,具体的编码器支持取决于你所使用的 FFmpeg 版本和配置。
剪辑中编码格式名词解释
剪辑中编码格式名词解释
剪辑中的编码格式指的是视频或音频文件所使用的压缩算法和
数据格式。
这些编码格式可以影响文件的大小、质量和兼容性。
在
视频剪辑中,了解不同的编码格式对于选择合适的素材和输出格式
非常重要。
首先,让我们来看一下视频编码格式。
常见的视频编码格式包
括H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4等。
H.264是一种广泛使用的视
频压缩标准,它可以在保持相对较高质量的情况下显著减小文件大小。
H.265是H.264的升级版,提供更高效的压缩和更好的画质,
但是在一些老旧的设备上可能不太兼容。
MPEG-2常用于DVD视频,MPEG-4则常用于在线视频和流媒体。
接下来是音频编码格式。
常见的音频编码格式包括MP3、AAC、WAV、FLAC等。
MP3是一种广泛使用的有损压缩格式,它可以显著减
小音频文件的大小,但会损失一些音质。
AAC是一种更先进的音频
编码格式,提供更好的音质和压缩效率。
WAV是一种无损音频格式,保留了原始音频的所有信息,因此文件较大。
FLAC也是一种无损格式,相比WAV更高效地压缩音频文件。
在剪辑中,了解不同的编码格式可以帮助我们选择合适的素材和输出格式。
例如,如果我们需要在网络上分享视频,我们可能会选择H.264编码以确保良好的质量和较小的文件大小。
而如果我们需要制作高保真音频,我们可能会选择无损的音频编码格式,如WAV或FLAC。
总之,了解剪辑中的编码格式对于保证视频和音频质量,提高工作效率和兼容性非常重要。
希望这些信息对你有所帮助。
音视频流媒体常见视频文件的编码方式和封装格式介绍汇总
⾳视频流媒体常见视频⽂件的编码⽅式和封装格式介绍汇总常见的AVI、RMVB、MKV、ASF、WMV、MP4、3GP、FLV等⽂件其实只能算是⼀种封装标准。
⼀个完整的视频⽂件是由⾳频和视频2部分组成的。
H264、Xvid等就是视频编码格式,MP3、AAC等就是⾳频编码格式。
例如:将⼀个Xvid视频编码⽂件和⼀个MP3视频编码⽂件按AVI封装标准封装以后,就得到⼀个AVI后缀的视频⽂件,这个就是我们常见的AVI视频⽂件了。
由于很多种视频编码⽂件、⾳频编码⽂件都符合AVI封装要求,则意味着即使是AVI后缀,也可能⾥⾯的具体编码格式不同。
因此出现在⼀些设备上,同是AVI后缀⽂件,⼀些能正常播放,还有⼀些就⽆法播放。
同样的情况也存在于其他容器格式。
即使RMVB、WMV等也不例外。
部分技术先进的容器还可以同时封装多个视频、⾳频编码⽂件,甚⾄同时封装进字幕,如MKV封装格式。
MKV⽂件可以做到⼀个⽂件包括多语种发⾳、多语种字幕,适合不同⼈的需要。
例如:MKV⽂件只要制作的时候同时加⼊国语和粤语发⾳的⾳轨和对应的简体、繁体字幕,播放的时候,你可以独⽴选择国语或粤语发⾳,并根据⾃⼰需要选择简体或繁体字幕,也可以选择不显⽰字幕。
相当⽅便。
因此,视频转换需要设置的本质就是:A设置需要的视频编码、B设置需要的⾳频编码、C选择需要的容器封装。
⼀个完整的视频转换设置都⾄少包括了上⾯3个步骤。
常⽤的有Xvid,H264,MPEG1,MPEG2。
Xvid:与RMVB格式差不多的压缩率,通⽤性很强,特别是⽤于家⽤DVD和便携式MP4等设备。
H264:⾯前压缩率最⾼的视频压缩格式,与其他编码格式相⽐,同等画⾯质量,⽂件体积最⼩,远远超过RMVB编码格式,电脑都可以播放,部分便携式视频设备也⽀持,如苹果播放器。
PDA/PPC等设备也可以使⽤。
MPEG1:其实就是VCD编码格式。
MPEG2:DVD编码格式。
⽐MPEG1强,与MPEG1⼀样,已经落后的编码格式,压缩率都不⾼,编码后的⽂件体积⼤,多⽤于希望把⽹上下载的⽂件转换为VCD或DVD碟的时候。
网络视频基础知识
网络视频基础知识随着互联网的发展和网络带宽的提高,网络视频已经成为人们日常娱乐和学习的重要方式。
无论是在家中观看电影、追剧,还是在办公室学习教育视频,网络视频都已经深入到我们的生活中。
在使用网络视频的过程中,了解基础知识非常重要,下面将为您介绍一些网络视频的基本概念和常用技术。
一、视频编码格式视频编码格式是指将视频信号转换成数字信号的一种技术,它对视频信号进行压缩和解压缩,以达到提高视频压缩比和保持视频质量的目的。
目前常见的视频编码格式有H.264、H.265、VP9等。
H.264是应用最广泛的视频编码格式,它能够在保持良好视频质量的同时,实现较高的压缩比,适用于各种网络环境。
H.265是H.264的升级版,它在保证同等画质的情况下,能够进一步减少视频数据量,降低带宽需求。
二、视频流媒体视频流媒体是一种通过互联网传输视频数据的技术。
在视频流媒体中,视频数据会被分成一系列的小数据包,通过网络传输到用户的终端设备,然后再根据播放需求进行解码和播放。
常见的流媒体协议有HTTP、RTMP、HLS等。
HTTP协议是目前应用最广泛的流媒体协议,它可以通过普通的HTTP服务器进行视频的传输,并且在传输过程中能够适应网络带宽的变化,提供更好的观看体验。
三、自适应码率技术自适应码率技术是一种根据用户的实际网络环境和设备性能来自动调整视频码率的技术。
在视频播放过程中,自适应码率技术可以根据网络带宽的情况,选择合适的视频码率进行播放。
如果网络带宽不稳定或者较低,自适应码率技术会自动选择较低的码率,以保证视频的连续播放和较好的观看体验。
而当网络带宽较高时,自适应码率技术则会选择较高的码率,以提供更清晰的视频质量。
四、4K、8K视频4K、8K视频是指视频的分辨率达到了4K(3840×2160像素)或者8K(7680×4320像素)。
随着显示设备的发展和技术的进步,4K、8K视频已经逐渐进入人们的视野。
视频编码MPEG4(Xvid),MPEG4(DivX)和AVC(H264)这三个都是什么意思?
视频编码MPEG4(Xvid),MPEG4(DivX)和AVC(H264)这三个都是什么意思?在视频转换器设置里,在转化视频格式时有个预设配置,上面有3类视频编码供选择,分别是:MPEG4(Xvid),MPEG4(DivX) 和AVC(H264),这个3类都是什么意思?都有什么不同,我该选哪个比较好?MPEG4(Xvid),是最新的MPEG-4 codec,而且是第一个真正开放源代码的,一旦完成就会通过GPL协议发布。
在最近的codec比较中,XviD的表现令人惊奇的好。
XviD 【基于OpenDivX而编写的MPEG-4多媒体编码解码器】V1.2.1 Final 汉化特别版台电C220采用XviD(MPEG-4编码中的一种)编码方式。
其优势在于:A.其可以在保持与DivX5相同画质基础上,大大提高压缩时间,被业界认为是目前最快的MPEG-4编码技术... MPEG-4编码器...求快可以用这种一次性编码来压缩视频。
如果你使用格式工厂进行转换,可以这样试试。
1.预设配置:选择高质量和大小2.视频编码:有MPEG4 DivX、MPEG4 XviD和AVC(H264).如果你的DVD不是最新的那种,不要选择AVC(H264).选择DivX、XviD 应该都可以的。
3.屏幕大小:DVD所支持的最大分辨率是720X576,这是指DVD 光盘的最大分辨率,通过USB接口播放的话,有可能低于该分辨率。
你可以在屏幕大小中选择:720X576 DVD-PAL,720X480 DVD-NTSC, 352X288 VCD-PAL,352X240 VCD-NTSC中的一种。
4.音频:缺省值即可总之,你需要尝试几次,肯定能找到一个能符合你DVD播放器的设置的。
转换时你可以首先将视频剪辑一小部分(几分钟),用不同的编码、分辨率进行尝试转换,看哪种能在DVD上播放,然后以此设置进行正式转换,这样可以省事很多。
视频剪辑功能格式工厂就有,在添加文件后你只要双击截取片段,在弹出的窗口中设置开始、结束时间,点击确定后即可。
30种视频格式的介绍
1.CAM(枪版)——珍爱生命,远离枪版CAM通常是用数码摄像机从电影院盗录。
有时会使用小三角架,但大多数时候不可能使用,所以摄像机会抖动。
因此我们看到画面通常偏暗人物常常会失真,下方的字幕时常会出现倾斜。
由于声音是从摄像机自带的话筒录制,所以经常会录到观众的笑声等声音。
因为这些因素,图象和声音质量通常都很差。
举例说明:Journey.To.The.Center.Of.The.Earth.CAM.XViD-CAMERA(地心游记3D枪版)2.TS——只比枪版好一点TS与CAM版的标准是相同的。
但它使用的是外置音源(一般是影院座椅上为听力不好的人设的耳机孔)这个音源不能保证是好的音源,因为受到很多背景噪音的干扰。
TS是在空的影院或是用专业摄像机在投影室录制,所以图象质量可能比CAM好。
但画面的起伏很大。
常出现的有一般TS版和经过修复清晰TS版。
举例说明:Iron.Man.PROPER.TS.XviD-iLG(钢铁侠TS版)3.TC——基本也可以忽略TC使用电视电影机从胶片直接数字拷贝。
画面质量还不错,但亮度不足,有些昏暗。
很多时候制作TC使用的音源来自TS,因此音质很差,但画面质量远好过TS。
如果不是太讲究的话TC 版还是不错的选择。
举例说明:Madagascar.2005.TC.XviD.AC3.avi(马达加斯加TC版)4.DVDSCR——最差也要看这个预览版的或者是测试版的DVD,非正式出版的版本。
从预览版DVD 中获取,通过mpeg-4技术进行高质量压缩的视频格式。
能比DVDRip早发布,但画质稍差。
(经常有一些不在黑边里在屏幕下方滚动的消息,包含版权和反盗版电话号码,会影响观看。
)如果没有严格的划分它的画质应与TC版差不多。
举例说明:Quantum.of.Solace.REPACK.DVDSCR.XviD-COALiTiON.avi(007大破量子危机DVDSCR版)5.DVDRIP——比较理想的版本DVDRIP:是从最终版的DVD转制。
视频监控常见编码格式
视频监控常见的视频编码格式:CIF、QCIF、4CIF、D1、MPEG-4、H.264、H.265、M-JPEG等。
备注:1.NTSC和PAL属于全球两大主要的电视广播制式,但是由于系统投射颜色影像的频率不一样而有所不同。
NTSC是National Television Standards Committee的缩写,意思是“(美国)国家电视标准委员会”。
NTSC负责开发一套美国标准电视广播传输和接收协议。
此外还有两套标准:逐行倒相(PAL)和顺序与存色彩电视系统(SECAM),用于世界上其他的国家。
NTSC标准从他们产生以来除了增加了色彩信号的新参数之外没有太大的变化。
NTSC信号是不能直接兼容于计算机系统的。
其标准主要应用于日本、美国,加拿大、墨西哥等等。
PAL是Phase Alternating Line (逐行倒相)的缩写。
它是西德在1962年制定的彩色电视广播标准,它采用逐行倒相正交平衡调幅的技术方法,克服了NTSC制相位敏感造成色彩失真的缺点。
西德、英国等一些西欧国家,新加坡、中国大陆及香港,澳大利亚、新西兰等国家采用这种制式。
NTSC电视标准:每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*480像素, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3。
NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。
场频为每秒60场,帧频为每秒30帧,扫描线为525行。
PAL电视标准:PAL电视标准,每秒25帧,电视扫描线为625线,奇场在前,偶场在后,标准的数字化PAL电视标准分辨率为720*576, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3, PAL 电视标准用于中国、欧洲等国家和地区,PAL制电视的供电频率为50Hz,场频为每秒50场,帧频为每秒25帧,扫描线为625行,图像信号带宽分别为4.2MHz、5.5MHz、5.6MHz等。
2.目前监控行业中主要适用QCIF(176 x 144)、CIF(352 x 288)、HALF D1(704 x 288)、D1(704 x 576)等几种分辨率。
exoplayer 编码格式
exoplayer 是一款由谷歌开发的开源播放器库,它能够帮助开发人员在他们的应用中实现高性能、可定制化的音视瓶播放功能。
在exoplayer 中,编码格式是一个至关重要的因素,它直接影响着音视瓶的播放效果、兼容性和性能表现。
本文将对 exoplayer 中常用的编码格式进行介绍和分析。
一、常见的音视瓶编码格式在 exoplayer 中,常见的音视瓶编码格式包括但不限于以下几种:1. H.264:H.264 是一种广泛应用的视瓶编码格式,它具有高压缩比、良好的视觉质量和广泛的兼容性特点,是目前大多数视瓶全球信息站和应用所采用的主流编码格式之一。
2. H.265:H.265 是 H.264 的升级版,它在保持相同视觉质量的前提下能实现更高的压缩比,适合于高清晰度和超高清晰度视瓶的存储和传输。
3. AAC:AAC 是一种高效的音频编码格式,它能提供比 MP3 更高质量的音频压缩效果,被广泛应用于音乐、影视等领域。
4. VP9:VP9 是由谷歌推出的开源视瓶编码格式,它具有高效的视瓶压缩能力和良好的视觉质量,在 YouTube 等评台上得到了广泛应用。
5. Opus:Opus 是一种开源的音频编码格式,它具有低延迟、高音频质量和强大的自适应比特率控制特点,适合于实时音频通信和上线音乐流媒体等场景。
二、exoplayer 对编码格式的支持情况exoplayer 对上述常见的音视瓶编码格式都有很好的支持,可以在不同的应用场景中实现高性能的音视瓶播放效果。
具体来说,exoplayer 的编码格式支持表现如下:1. H.264 和 H.265:exoplayer 支持 H.264 和 H.265 编码格式的硬件解码和软件解码,能够在不同的设备上发挥出最佳的播放效果。
2. AAC 和 Opus:exoplayer 对 AAC 和 Opus 音频编码格式有很好的支持,能够实现高音质的音频解码和播放效果。
3. VP9:exoplayer 支持 VP9 视瓶编码格式的硬件解码和软件解码,能够在支持 VP9 硬件解码的设备上实现高效的视瓶播放。
视频编码与格式
在高清视频编码格式方面,我们可以经常会见到以下这几个命名:MPEG-2 TS、Divx、Xvid、H.264、WMV-HD和VC-1。
目前发展过程中,MPEG-2、H.264、VC-1是其中最为关注的。
由于在高清视频格式后来发展过程中,由于两家公司,东芝与sony的竞争中,就是HD-DVD 与蓝光的较量中,虽然最后HD-DVD退出了竞争,以蓝光的胜利结束,但是他们都选择支持这三种编码格式,也说明了他们的有很大的竞争优势。
也是后来被关注最多的格式。
各种格式的发展历程■ MPEG编码首先我们先介绍一下MPEG。
MPEG是英文Moving Picture Experts Group的简称,翻译过来也就是运动图像专家组。
该专家组建于1988年,可以说很早,他们专门负责建立视频和音频标准,而成员都是为视频、音频及系统领域的技术专家。
简单讲就是个行业里的组织,专门对数字内容做出业界规范的组织。
MPEG大家现时泛指的MPEG-X版本,就是由ISO(International Organization for Standardization)所制定而发布的视频、音频、数据的压缩标准。
ISO是国际标准制定组织,我们喝的牛奶或者用的什么产品上经常看的的ISO9000之类的就是一个意思。
MPEG发展的很早,目前也分类很多,了解了他对大家帮助很大。
● MPEG1:MPEG1是最早出现的,这时候我们就广泛认识到这个组织和他们的标准了。
还记得VCD吗?VCD 就是其中最主要的代表。
VCD这个具体的格式是从日本而来的,并遵守MPEG1规格。
● MPEG2:其代表是DVD。
一般为480P(640*480)。
DVD当时都符合这个标准。
● MPEG4:Xvid 和H.264(下文重点提到)同属于MPEG4格式,是高于MPEG1、2的新一代数字媒体格式。
●MPEG-2是由MPEG和ITU-T双方合作开发的。
因此MPEG-2在ITU-T的命名规范中被称之为H.262。
视频编码与文件格式的对应关系及用途
1、Audodesk FLC这是一种古老的编码方案,常见的文件后缀为FLC和FLI。
由于FLC仅仅支持256色的调色板,因此它会在编码过程中尽量使用抖动算法(也可以设置不抖动),以模拟真彩的效果。
这种算法在色彩值差距不是很大的情况下几乎可以达到乱真的地步,例如红色A(R:255,G:0,B:0)到红色B(R:255,G:128,B:0)之间的抖动。
这种格式现在已经很少被采用了,但当年很多这种格式被保留下来,这种格式在保存标准256色调色板或者自定义256色调色板是是无损的,这种格式可以清晰到像素,非常适合保存线框动画,例如CAD模型演示。
现在这种格式很少见了。
2、Microsoft RLE这是微软开发为AVI格式开发的一种编码,文件扩展名为AVI,使用了RLE 压缩算法,这是一种无损的压缩算法,我们常见的tga格式的图像文件就使用了RLE算法。
什么是RLE算法呢?这是一种很简单的算法,举一个很简单的例子:假设一个图像的像素色彩值是这样排列的:红红红红红红红红红红红红蓝蓝蓝蓝蓝蓝绿绿绿绿,经过RLE压缩后就成为了:红12蓝6绿4。
这样既保证了压缩的可行性,而且不会有损失。
而且可以看到,但颜色数越少时,压缩效率会更高。
由于Microsoft RLE仅仅支持256色,而且没有抖动算法,在色彩处理方面,FLC明显的比Microsoft RLE要好很多。
当然这也不表示Microsoft RLE一无是处,和FLC一样,Microsoft RLE在处理相邻像素时也没有色染,可以清晰的表现网格。
因此同样可以优秀的表现单色字体和线条。
只要色彩不是很复杂,FLC能做的,Microsoft RLE也可以做到。
由于AVI可以拥有一个音频流,而且Windows系统给与了直接的支持,Microsoft RLE最常用的用途是,在256色显示模式下,通过配合抓屏生成AVI的工具制作一个软件的操作演示过程,以达到图文并茂,形声兼备的效果。
视频音频格式介绍
视频音频格式介绍一、视频格式1. MP4(MPEG-4 Part 14)MP4是一种最常见的视频格式,它使用H.264(或MPEG-4AVC)编码技术,具有高压缩比和良好的图像质量。
MP4格式适用于各种设备和平台,包括电视、计算机、移动设备等。
2. AVI(Audio Video Interleave)AVI是一种早期的视频格式,它使用非压缩或有损压缩技术,支持多种编码(如XviD、DivX等)。
AVI格式适用于Windows平台,但在其他操作系统上的兼容性较差。
3. MOV(QuickTime Movie)MOV是由苹果公司开发的视频格式,支持多种编码(如H.264、MPEG-4等)。
MOV格式适用于Mac平台,也可以在Windows和其他操作系统上播放。
4. WMV(Windows Media Video)WMV是由微软开发的视频格式,它使用Windows Media Video编码技术,具有较高的压缩比和较低的文件大小。
WMV格式适用于Windows平台,并且与Windows Media Player兼容。
二、音频格式1. MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)MP3是一种广泛使用的音频格式,它使用有损压缩技术,可以在减小文件大小的同时保持较高的音质。
MP3格式适用于音乐、广播和其他音频应用。
2. WAV(Waveform Audio File Format)WAV是一种无损音频格式,它以原始音频数据的形式存储,不经过任何压缩。
WAV格式提供了高音质的音频文件,适用于音乐制作和专业录音。
3. FLAC(Free Lossless Audio Codec)FLAC是一种无损音频格式,它以较高的压缩比保持音频的原始质量。
FLAC格式适用于音乐爱好者和专业音频制作人员。
4. AAC(Advanced Audio Coding)AAC是一种高级音频编码格式,它比MP3具有更好的音质和更高的压缩效率。
主流编解码格式
主流的编解码格式包括MPEG-2、MPEG-4、H.262、H.263等。
1. MPEG-2:也被称为ITU-TH.262,是目前消费类电子视频设备中是最广泛的视频编码标准。
MPEG-2视频常用于广播信号(卫星电视、有线电视)的视频和音频编码,经过后期不断修改,不仅成为DVD 的核心技术,还应用于HDTV高清电视传输。
2. MPEG-4:于1998年11月公布,原预计1999年1月投入使用的国际标准。
它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。
3. H.262:也被称为MPEG2Video,常用于数字电视广播,包括陆地、海底电缆和直接卫星广播。
此外,它也是DVD-V中必需的编解码器。
4. H.263:最初设计为基于H.324的系统进行传输(即基于公共交换电话网和其他基于电路交换的网络进行视频会议和视频电话)。
后来发现H.263也可以成功的应用于H.323(基于RTP/IP网络的视频会议系统),H.320(基于综合业务数字网的视频会议系统),RTSP (流媒体传输系统)和SIP(基于因特网的视频会议)。
以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关网站。
ffmpeg编码格式
ffmpeg编码格式FFmpeg 是一个开源的多媒体处理工具,支持包括音频、视频、字幕等多种多媒体格式的编解码。
下面是一些常见的FFmpeg 支持的编码格式:1. 视频编码格式:- H.264(libx264):一种广泛使用的视频编码标准,常用于高清视频和在线视频流。
- H.265(libx265):也称为HEVC(High Efficiency Video Coding),是H.264 的继任者,具有更高的压缩效率。
- VP9:Google 开发的开放式视频编码格式,用于WebM 格式的视频。
- AV1:一种由Alliance for Open Media 开发的开放式视频编码格式,旨在提供更高的压缩效率。
2. 音频编码格式:- AAC(libfdk_aac):一种广泛使用的音频编码格式,通常用于存储和流媒体。
- MP3(libmp3lame):一种常见的音频编码格式,用于音乐和广播等领域。
- Opus:一种开放式的音频编码格式,旨在提供高质量的音频流。
- Vorbis:一种开放式的音频编码格式,通常用于Ogg 文件格式。
3. 容器格式:- MP4:一种常见的多媒体容器格式,支持视频、音频和字幕。
- MKV(Matroska):一种开放式的多媒体容器格式,支持包含多个音频、视频、字幕流的文件。
- WebM:一种开放式的多媒体容器格式,用于Web 视频,通常包含VP9 视频和Opus 音频。
- AVI:一种老旧的多媒体容器格式,仍然在一些场景中使用。
4. 字幕格式:- SRT(SubRip):一种简单的文本字幕格式,常用于存储和传输视频字幕。
- ASS/SSA:Advanced SubStation Alpha/SubStation Alpha,一种高级字幕格式,支持丰富的样式和效果。
上述列举的是一些常见的编码和容器格式,实际上FFmpeg 支持众多的编码和容器格式,具体支持的编解码器和容器格式取决于FFmpeg 编译时使用的配置。
音频编解码器介绍选择适合你的解码设备
音频编解码器介绍选择适合你的解码设备随着科技的发展,音频编解码器在我们的生活中变得越来越重要。
无论是在音乐、电影还是通信领域,音频编解码器都扮演着关键的角色。
本文将介绍音频编解码器的基本概念和常见的类型,并为您提供选择适合您的解码设备的一些建议。
一、音频编解码器的基本概念音频编解码器是指将模拟音频信号转换为数字音频信号的装置。
它们可以将声音信号编码成数字数据,然后在解码时将数字数据恢复为声音信号。
编码器用于将原始音频信号转换为数字数据,而解码器则用于将数字数据转换回音频信号。
二、常见的音频编解码器类型1. PCM编解码器PCM(脉冲编码调制)是一种常见的音频编码格式,它将原始音频信号按照一定频率采样,并将采样值以二进制形式表示。
PCM编解码器具有广泛的应用领域,包括CD播放器、电视、音频编辑软件等。
2. MP3编解码器MP3(MPEG-1 Audio Layer 3)是一种流行的音频编码格式,它使用了有损压缩算法来减小文件大小,同时保持较高的音质。
MP3编解码器适合于在存储空间有限的情况下播放音频文件,比如在移动设备上。
3. AAC编解码器AAC(Advanced Audio Coding)是一种高级音频编码格式,它在音质和压缩比方面都具有优势。
AAC编解码器广泛用于数字音频广播、互联网音乐传输和流媒体等应用场景。
4. FLAC编解码器FLAC(Free Lossless Audio Codec)是一种无损音频编码格式,它可以压缩音频文件,同时保持原始音质不受损失。
FLAC编解码器适合于对音质要求较高的专业音频制作和无损音乐收藏。
5. DSD编解码器DSD(Direct Stream Digital)是一种高分辨率音频编码格式,它将原始音频信号以单比特流的形式进行编码。
DSD编解码器适合于高保真音频的处理和传输,比如超高清音频播放器。
三、选择适合的解码设备选择适合的解码设备需要考虑多个因素,包括音质要求、使用场景、预算等。
视频编码格式介绍
ASF流媒体、DivX3.11
网络视频点播 有改进 高清视频、DVDrip 压缩比无法胜过H.264
RealMedia系列
• RealMedia系列Real Networks 所开发的系列 编码技术,主要用于网络传输,在底码率 下表现不错。
RealVideo系列 FourCC RealVideo 1.0 rv10基于H.263 RealVideo G2 rv20基于H.263 RealVideo 8 rv30基于H.264draft RealVideo 9
• TrueMotion VP6 :FlashVideo编码,EVD格式编码 • VP8 :可能HTML5支持 • VP3分支:Theora 开源
发展动力: 图象更清晰、 文件更小
MPEG-7 MPEG-21
2001 2005
多媒体内容描述接口 多媒体应用的一个开放框架
ITU系列
• ITU全称International Telecommunication Union即(国际电信联盟) • 主导的H.26X系列编码:主要应用于实时视频通信领域。
H.26X系列 H.261 时间 1990 典型应用 可视电话、视频会议 DVD 低码率视频编码标准 高清视频,蓝光技术(Blu-ray) H264压缩比DVD系统中MPEG-2 高2-3倍,比MPEG-4高1.5-2倍。
RealVideo 10
典型应用
rm流媒体 网络视频点播
主流的网络视频 编码 高清视频 精确控制码率高 清视频
rv40基于H.264 rv40基于H.264
AVS(Audio Video coding Standard)
• AVS(Audio Video coding Standard)即数字音视频编解码技 术标准为中国具备自主知识产权的第二代信源编码标准。 • 信源编码标准有四个:MPEG-2、MPEG-4、MPEG-4 AVC( H.264)、AVS
多媒体信息编码
多媒体信息编码多媒体信息编码一、概述多媒体信息编码是指将多媒体数据(如音频、视频等)转换为特定格式,以便在计算机系统中传输、存储和处理。
通过编码,可以将原始的多媒体数据压缩、转换为较小的文件,从而提高存储效率,并降低传输带宽要求。
二、音频编码音频编码是将音频信号转换为数字数据的过程。
常见的音频编码算法有PCM(脉冲编码调制)和压缩编码(如MP3、AAC等)。
1. PCM(Pulse Code Modulation):PCM是一种无损的音频编码格式。
它将连续的模拟声音信号进行采样,然后将每个采样点的幅度量化为有限数量的离散值,最后将这些离散值转换为二进制表示。
PCM编码具有音质好,还原度高的特点。
2. MP3(MPEG Audio Layer III):MP3是一种有损的音频编码格式。
它通过分析音频信号的频谱特征,提取出对人耳不敏感的音频信号成分,并丢弃这些成分,从而实现较高的压缩比。
MP3编码在音质和文件大小之间取得了一定的平衡。
3. AAC(Advanced Audio Coding):AAC是一种较新的音频编码格式,也是一种有损的编码格式。
AAC编码在保持相对较高的音质的同时,实现了更高的压缩比,因此在数字音频传输和存储中得到广泛应用。
三、视频编码视频编码是将视频信号转换为数字数据的过程。
常见的视频编码算法有MPEG-2、H.264和H.265等。
1. MPEG-2(Moving Picture Experts Group-2):MPEG-2是一种广泛应用于数字电视和DVD等领域的视频编码标准。
它可以实现较高的视频质量和流畅度,但对于带宽要求较高。
2. H.264(Advanced Video Coding):H.264是一种领先的视频编码标准,也被称为AVC。
它在提供高质量视频的同时,具有更高的压缩比和更低的带宽要求,因此在流媒体、视频通话和互联网视频等领域广泛应用。
3. H.265(High Efficiency Video Coding):H.265是一种新一代的视频编码标准,也被称为HEVC。
h256编码格式
H.265是一种视频编码标准,也被称为高效视频编码(HEVC)。
它比先前的H.264/MPEG-4 AVC更加先进,能够提供更高的压缩效率和视频质量。
H.265的目标是在相同的视频质量下,将编码效率提高一倍,同时保持与H.264相似的复杂度。
H.265采用了一些新的技术来达到这个目标,包括更精细的块划分、四叉树结构的编码结构、样本自适应偏移滤镜、合并预测、变换跳过等。
此外,H.265还支持更大的图像尺寸和更高的帧率,使得它能够更好地适应高清和超高清视频的需求。
总体而言,H.265是一种非常有前途的视频编码标准,有望在未来的视频传输、存储和播放中得到广泛应用。
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频编码格式介绍通常我们采用的是脉冲代码调制编码,即PCM编码。
PCM通过抽样、量化、编码三个步骤将连续变化的模拟信号转换为数字编码。
1、什么是采样率和采样大小(位/bit)?声音其实是一种能量波,因此也有频率和振幅的特征,频率对应于时间轴线,振幅对应于电平轴线。
波是无限光滑的,弦线可以看成由无数点组成,由于存储空间是相对有限的,数字编码过程中,必须对弦线的点进行采样。
采样的过程就是抽取某点的频率值,很显然,在一秒中内抽取的点越多,获取得频率信息更丰富,为了复原波形,一次振动中,必须有2个点的采样,人耳能够感觉到的最高频率为20kHz,因此要满足人耳的听觉要求,则需要至少每秒进行40k次采样,用40kHz表达,这个40kHz就是采样率。
我们常见的CD,采样率为44.1kHz。
光有频率信息是不够的,我们还必须获得该频率的能量值并量化,用于表示信号强度。
量化电平数为2的整数次幂,我们常见的CD位16bit的采样大小,即2的16次方。
采样大小相对采样率更难理解,因为要显得抽象点,举个简单例子:假设对一个波进行8次采样,采样点分别对应的能量值分别为A1-A8,但我们只使用2bit的采样大小,结果我们只能保留A1-A8中4个点的值而舍弃另外4个。
如果我们进行3bit的采样大小,则刚好记录下8个点的所有信息。
采样率和采样大小的值越大,记录的波形更接近原始信号。
2、有损和无损根据采样率和采样大小可以得知,相对自然界的信号,音频编码最多只能做到无限接近,至少目前的技术只能这样了,相对自然界的信号,任何数字音频编码方案都是有损的,因为无法完全还原。
在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的WAV文件中均有应用。
因此,PCM约定俗成了无损编码,因为PCM代表了数字音频中最佳的保真水准,并不意味着PCM就能够确保信号绝对保真,PCM也只能做到最大程度的无限接近。
我们而习惯性的把MP3列入有损音频编码范畴,是相对PCM编码的。
强调编码的相对性的有损和无损,是为了告诉大家,要做到真正的无损是困难的,就像用数字去表达圆周率,不管精度多高,也只是无限接近,而不是真正等于圆周率的值。
3、为什么要使用音频压缩技术要算一个PCM音频流的码率是一件很轻松的事情,采样率值×采样大小值×声道数bps。
一个采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的PCM编码的WAV文件,它的数据速率则为44.1K×16×2=1411.2 Kbps。
我们常说128K的MP3,对应的WAV的参数,就是这个14 11.2 Kbps,这个参数也被称为数据带宽,它和ADSL中的带宽是一个概念。
将码率除以8,就可以得到这个WAV的数据速率,即176.4KB/s。
这表示存储一秒钟采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的PCM编码的音频信号,需要176.4KB的空间,1分钟则约为10.34M,这对大部分用户是不可接受的,尤其是喜欢在电脑上听音乐的朋友,要降低磁盘占用,只有2种方法,降低采样指标或者压缩。
降低指标是不可取的,因此专家们研发了各种压缩方案。
由于用途和针对的目标市场不一样,各种音频压缩编码所达到的音质和压缩比都不一样,在后面的文章中我们都会一一提到。
有一点是可以肯定的,他们都压缩过。
4、频率与采样率的关系采样率表示了每秒对原始信号采样的次数,我们常见到的音频文件采样率多为44.1KHz,这意味着什么呢?假设我们有2段正弦波信号,分别为20Hz和20KHz,长度均为一秒钟,以对应我们能听到的最低频和最高频,分别对这两段信号进行40KHz的采样,我们可以得到一个什么样的结果呢?结果是:20Hz的信号每次振动被采样了40k/20=2000次,而20K的信号每次振动只有2次采样。
显然,在相同的采样率下,记录低频的信息远比高频的详细。
这也是为什么有些音响发烧友指责CD有数码声不够真实的原因,CD的44.1KHz采样也无法保证高频信号被较好记录。
要较好的记录高频信号,看来需要更高的采样率,于是有些朋友在捕捉CD音轨的时候使用48KHz的采样率,这是不可取的!这其实对音质没有任何好处,对抓轨软件来说,保持和CD提供的44.1KHz一样的采样率才是最佳音质的保证之一,而不是去提高它。
较高的采样率只有相对模拟信号的时候才有用,如果被采样的信号是数字的,请不要去尝试提高采样率。
5、流特征随着网绲姆⒄梗嗣嵌栽谙呤仗衾痔岢隽艘螅虼艘惨笠羝滴募芄灰槐叨烈槐卟シ牛恍枰颜飧鑫募慷脸龊笕缓蠡胤牛庋涂梢宰龅讲挥孟略鼐涂梢允迪质仗恕R部梢宰龅揭槐弑嗦胍槐卟シ牛钦庵痔卣鳎梢允迪衷谙叩闹辈ィ苌枳约旱氖止悴サ缣ǔ晌讼质怠?各种音频编码格式介绍1、PCM编码PCM脉冲编码调制是Pulse Code Modulation的缩写。
前面的文字我们提到了PCM大致的工作流程,我们不需要关心PCM最终编码采用的是什么计算方式,我们只需要知道PCM编码的音频流的优点和缺点就可以了。
PCM编码的最大的优点就是音质好,最大的缺点就是体积大。
我们常见的Audio CD就采用了PCM编码,一张光盘的容量只能容纳72分钟的音乐信息。
2、WAVE这是一种古老的音频文件格式,由微软开发。
WAV是一种文件格式,符合PIFF Resource Interchange File Format规范。
所有的WAV都有一个文件头,这个文件头音频流的编码参数。
WAV对音频流的编码没有硬性规定,除了PCM之外,还有几乎所有支持ACM规范的编码都可以为WAV的音频流进行编码。
很多朋友没有这个概念,我们拿AVI做个示范,因为AVI和WAV在文件结构上是非常相似的,不过AVI多了一个视频流而已。
我们接触到的AVI有很多种,因此我们经常需要安装一些Decode才能观看一些AVI,我们接触到比较多的DivX 就是一种视频编码,AVI可以采用DivX编码来压缩视频流,当然也可以使用其他的编码压缩。
同样,WAV也可以使用多种音频编码来压缩其音频流,不过我们常见的都是音频流被PCM编码处理的WAV,但这不表示WAV只能使用PCM编码,MP3编码同样也可以运用在WAV中,和AVI一样,只要安装好了相应的Decode,就可以欣赏这些WAV了。
在Windows平台下,基于PCM编码的WAV是被支持得最好囊羝蹈袷剑幸羝等砑寄芡昝乐С郑捎诒旧砜梢源锏浇细叩囊糁实囊螅虼耍琖 AV也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。
因此,基于PCM编码的WAV被作为了一种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如MP3转换成WMA。
3、MP3编码MP3作为目前最为普及的音频压缩格式,为大家所大量接受,各种与MP3相关的软件产品层出不穷,而且更多的硬件产品也开始支持MP3,我们能够买到的VCD/DVD播放机都很多都能够支持MP3,还有更多的便携的MP3播放器等等,虽然几大音乐商极其反感这种开放的格式,但也无法阻止这种音频压缩的格式的生存与流传。
MP3发展已经有10个年头了,他是MPEG(MPEG:Moving Picture Experts Group)Audio Layer-3的简称,是MPEG1的衍生编码方案,1993年由德国Fraunhofer IIS研究院和汤姆生公司合作发展成功。
MP3可以做到12:1的惊人压缩比并保持基本可听的音质,在当年硬盘天价的日子里,MP3迅速被用户接受,随着网络的普及,MP3被数以亿计的用户接受。
MP3编码技术的发布之初其实是非常不完善的,由于缺乏对声音和人耳听觉的研究,早期的mp3编码器几乎全是以粗暴方式来编码,音质破坏严重。
随着新技术的不断导入,mp3编码技术一次一次的被改良,其中有2次重大技术上的改进。
VBR:MP3格式的文件有一个有意思的特征,就是可以边读边放,这也符合流媒体的最基本特征。
也就是说播放器可以不用预读文件的全部内容就可以播放,读到哪里播放到哪里,即使是文件有部分损坏。
虽然mp3可以有文件头,但对于mp3格式的文件却不是很重要,正因为这种特性,决定了MP3文件的每一段每一帧都可以单独的平均数据速率,而无需特别的解码方案。
于是出现了一种叫VBR(Variable bitrate,动态数据速率)的技术,可以让MP3文件的每一段甚至每一帧都可以有单独的bitrate,这样做的好处就是在保证音质的前提下最大程度的限制了文件的大小。
这种技术的优越性是显而易见的,但要运用确实是一件难事,因为这要求编码器知道如何为每一段分配bitrate,这对没有波形分析的编码器而言,这种技术如同虚设。
正是如此,VBR技术并没有一出现就显得光彩夺目。
听觉模型的导入:专家们通过长期的声学研究,发现人耳存在遮蔽效应。
声音信号实际是一种能量波,在空气或其他媒介中传播,人耳对声音能量的多少即响度或声压最直接的反应就是听到这个声音的大小,我们称它为响度,表示响度这种能量的单位为分贝(dB)。
即使是同样响度的声音,人们也会因为它们频率不同而感觉到声音大小不同。
人耳最容易听到的就是4000Hz的频率,不管频率是否增高或降低,即使是响度在相同的情况下,大家都会觉得声音在变小。
但响度降到一定程度时,人耳就听不到了,每一个频率都有着不同的值。
根据这种效应,专家们设计出人耳听觉心理模停飧瞿P捅坏既氲絤 p3编码中后,导致了一场翻天覆地的音质革命,mp3编码技术一直背负着音质差的恶名,但这个恶名现在已经逐渐被洗脱。
到了此时,一直被埋没的VBR技术光彩四射,配合心理模型的运用便现实出强大的诱惑力与杀伤力。
长期来,很多人对MP3印象不好,更多人认为WMA的最佳音质要好过MP3,这种说法是不正确的,在中高码率下,编码得当的MP3要比WMA优秀很多,可以非常接近CD音质,在不太好的硬件设备支持下,没有多少人可以区分两者的差异,这不是神话故事,尽管你以前盲听就可以很轻松区分MP3和CD,但现在你难保证你可以分辨正确。
因为MP3是优秀的编码,以前被埋没了。
4、OGG编码网络上出现了一种叫Ogg Vorbis的音频编码,号称MP3杀手!Ogg Vorbis 究竟什么来头呢?OGG是一个庞大的多媒体开发计划的项目名称,将涉及视频音频等方面的编码开发。
整个OGG项目计划的目的就是向任何人提供完全免费多媒体编码方案!OGG的信念就是:OPEN!FREE!Vorbis这个词汇是特里?普拉特柴特的幻想小说《Small Gods》中的一个"花花公子"人物名。
这个词汇成为了OGG项目中音频编码的正式命名。
目前Vorbis已经开发成功,并且开发出了编码器。
Ogg Vorbis是高质量的音频编码方案,官方数据显示:Ogg Vorbis可以在相对较低的数据速率下实现比MP3更好的音质!Ogg Vorbis这种编码也远比90年代开发成功的MP3先进,她可以支持多声道,这意味着什么?这意味着Ogg Vorbis在SACD、DTSCD、DVD AUDIO抓轨软件(目前这种软件还没有)的支持下,可以对所有的声道进行编码,而不是MP3只能编码2个声道。