MPEG标准

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mpeg是什么标准

mpeg是什么标准

mpeg是什么标准MPEG是什么标准?MPEG,全称为Moving Picture Experts Group,是一种数字视频和音频压缩标准,它是一种压缩技术,用来减小视频和音频文件的大小,以便更容易存储和传输。

MPEG标准是由国际标准化组织ISO/IEC制定的,它是一种通用的压缩标准,被广泛应用于数字电视、DVD、数字音频播放器、数字广播等领域。

MPEG标准的发展可以追溯到20世纪80年代初。

当时,视频和音频文件的传输和存储需要大量的存储空间和带宽,这给数字媒体的发展带来了很大的困难。

为了解决这个问题,国际标准化组织成立了Moving Picture Experts Group,并开始着手制定一种数字视频和音频压缩标准,从而推动数字媒体的发展。

MPEG标准的主要特点是高压缩比和高质量的压缩。

通过MPEG标准,可以将视频和音频文件的大小减小到原始大小的几分之一甚至更小,同时保持较高的视听质量。

这使得视频和音频文件更容易存储和传输,也为数字媒体的发展提供了强大的支持。

MPEG标准包括了一系列的压缩技术和编码格式,其中最著名的是MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4。

MPEG-1是最早的MPEG标准,它主要用于VCD(Video CD)和MP3等格式;MPEG-2则广泛应用于DVD、数字电视和数字广播等领域;而MPEG-4则是一种更为先进的压缩技术,支持更高的压缩比和更丰富的多媒体内容。

除了视频和音频压缩标准外,MPEG还制定了一系列相关的标准,如MPEG-7和MPEG-21。

MPEG-7是一种多媒体内容描述标准,用于描述和检索多媒体内容;而MPEG-21则是一种多媒体框架标准,用于多媒体内容的交互和管理。

总的来说,MPEG标准在数字媒体领域发挥着重要的作用。

它不仅推动了数字媒体的发展,也为用户提供了更好的视听体验。

随着数字媒体技术的不断发展,MPEG标准也在不断更新和完善,为数字媒体的未来发展提供了强大的支持。

MPEG标准

MPEG标准

MPEG视频数据流的结构
运动图象序列
图片
图片组
图片切片
宏块
MPEG-1数据体系结构
块 8 象 素
8象素
运动序列 表头+图片组+结束标志
图片组 一系列图像
图象信号分3个部分:
一个亮度信号Y和两个色度信号U、V Y:U:V=4:2:2。
色度和亮度 的位置关系
亮度信号Y由偶数个行和偶数个列组成, 色度信号U、V分 别取Y信号在水平、垂直方向的1/2。如图所示, 黑点代表 色度U、V位置,亮度Y位置用白圈表示。
多路复合而成的码流假设以介质特定格式存储在 DSM或网络上, 标准不规定介质特定格式。
系统解码器从输入多路复合流中抽取定时信息,并 对输入流进行分流处理, 输出两个基本流分别给视 频和音频解码器。
视频和音频解码器分别解码输出视频和声音信号。
系统、视频、音频和介质4个解码器之间用定 时信息进行同步。
支持的图像标准分辨率:NTSC制为352×240; PAL制为352× 288,每秒30帧画面, CD音质。
使用MPEG-1的压缩算法, 可将一部120分钟长的 电影压缩到1.2GB左右。因此, 它被广泛地应用于 VCD制作。
4.2 MPEG-1标准
MPEG-1的最终目标是解决数字视频和数 字音频等多样压缩数据流的复合和同步问 题。
多路复合流构造为2层: 系统层和压缩层。系统 解码输入的是系统层; 而视频、音频解码器输
入的是压缩层。
系统解码器执行两类操作:
一类是作用在整个多路复合流上的操作,称为复合流操作; 另一类是作用在单个基本流上的操作,称为特定流操作。
系统层分为两个子层:
一个子层称为包(pack),是复合流操作对象; 另一个子层称为组(packet),它用于特定流操作。

视频压缩编码标准

视频压缩编码标准

视频压缩编码标准视频压缩编码标准是指在视频编码过程中采用的压缩算法和编码规范,它直接影响着视频文件的大小、清晰度和播放效果。

在数字视频技术不断发展的今天,各种视频压缩编码标准层出不穷,如何选择合适的视频压缩编码标准成为了视频领域的一个重要课题。

首先,我们需要了解视频压缩编码的基本原理。

视频压缩编码是通过去除视频信号中的冗余信息和不可见细节,以及利用人眼对视频画面的特性进行压缩,从而减小视频文件的体积。

常见的视频压缩编码标准有MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265等,它们分别采用了不同的压缩算法和编码规范,对视频压缩效率、清晰度、播放性能等方面有着不同的影响。

其次,我们需要了解各种视频压缩编码标准的特点和适用场景。

MPEG-2是最早期的视频压缩编码标准之一,主要用于DVD、数字电视等领域。

MPEG-4在MPEG-2的基础上增加了更多的压缩技术,适用于网络视频传输和多媒体应用。

H.264是当前应用最广泛的视频压缩编码标准,它在保证视频质量的前提下,大大减小了视频文件的大小,适用于在线视频播放、视频会议等场景。

H.265作为H.264的升级版本,在相同画质下能够进一步减小视频文件的体积,适用于4K、8K超高清视频的编码和传输。

最后,我们需要根据实际需求选择合适的视频压缩编码标准。

在选择视频压缩编码标准时,需要考虑到视频文件的用途、播放设备、网络带宽等因素。

如果是要在网络上传输视频,可以选择压缩率高、清晰度好的H.264或H.265标准;如果是要制作DVD或数字电视节目,可以选择MPEG-2标准;如果是要进行网络视频直播或会议,可以选择MPEG-4标准。

在实际应用中,还可以根据不同场景的需要,采用不同的视频压缩编码标准进行混合编码,以达到最佳的压缩效果。

综上所述,视频压缩编码标准是视频领域中至关重要的一环,它直接影响着视频文件的大小、清晰度和播放效果。

在选择视频压缩编码标准时,需要充分了解各种标准的特点和适用场景,结合实际需求进行合理选择,以达到最佳的压缩效果和播放体验。

MPG是运动图像压缩算法的国际标准

MPG是运动图像压缩算法的国际标准

MPG是运动图像压缩算法的国际标准目录1 简介2 标准3 历史4 常见谬误5 全新压缩理念MPGMPG又称MPEG(Moving Pictures Experts Group)即动态图像专家组,由国际标准化组织ISO(International Standards Organization)与IEC(International Electronic Committee)于1988年联合成立,专门致力于运动图像(MPEG视频)及其伴音编码(MPEG音频)标准化工作。

MPG - 简介MPEG是运动图像压缩算法的国际标准,现已被几乎所有的计算机平台支持。

它包括MPEG-1,MPEG-2和MPEG-4。

MPEG-1被广泛地应用在VCD(video compact disk)的制作,绝大多数的VCD采用MPEG-1格式压缩。

MPEG-2应用在DVD(Digital Video/Versatile Disk)的制作方面、HDTV (高清晰电视广播)和一些高要求的视频编辑、处理方面。

MPEG-4是一种新的压缩算法,使用这种算法的ASF格式可以把一部120 min长的电影压缩到300 M左右的视频流,可供在网上观看。

MPEG格式视频的文件扩展名通常是MPEG或MPG。

MPG - 标准MPEG标准主要有以下五个,MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21等。

该专家组建于1988年,专门负责为CD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。

及后,他们成功将声音和影像的记录脱离了传统的模拟方式,建立了ISO/IEC1172压缩编码标准,并制定出MPEG-格式,令视听传播方面进入了数码化时代。

因此,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。

mpeg-7 标准

mpeg-7 标准

mpeg-7 标准MPEG-7 标准。

MPEG-7 标准是一种多媒体内容描述标准,它提供了一种描述、搜索、检索和浏览多媒体内容的方式。

这个标准的制定旨在解决多媒体数据管理和检索中的问题,使用户能够更有效地管理和利用多媒体信息。

MPEG-7 标准的出现对多媒体内容的组织和管理起到了重要的推动作用。

MPEG-7 标准的特点之一是它的描述性。

这个标准可以描述音频、视频、图像等多媒体内容的特征和结构,包括颜色、纹理、形状、运动等。

这些描述信息可以帮助用户更准确地理解和识别多媒体内容,从而更好地进行内容管理和检索。

另一个特点是MPEG-7 标准的互操作性。

它采用了一种通用的描述语言,使不同的系统和应用程序能够共享和理解描述信息。

这种互操作性为多媒体内容的交换和共享提供了便利,也为多媒体应用的开发和应用提供了基础。

MPEG-7 标准还具有高度的灵活性和可扩展性。

它可以支持不同的应用需求和多媒体内容类型,可以根据需要进行扩展和定制。

这种灵活性使MPEG-7 能够适用于不同的领域和应用场景,包括数字图书馆、多媒体数据库、内容检索等。

除此之外,MPEG-7 标准还具有较高的性能和效率。

它可以实现对多媒体内容的快速检索和定位,能够有效地支持大规模的多媒体数据管理和应用。

这种高性能和效率为用户提供了更好的体验和服务。

总的来说,MPEG-7 标准的出现为多媒体内容的管理和检索提供了一种全新的方式,它具有描述性强、互操作性好、灵活性强、性能高等特点,能够有效地支持多媒体内容的组织、管理和利用。

随着多媒体技术的不断发展和应用,MPEG-7 标准将在未来发挥越来越重要的作用,为用户带来更好的多媒体体验和服务。

什么是mpeg标准

什么是mpeg标准

什么是mpeg标准MPEG标准是一种数字视频和音频压缩标准,它是一种用于数字媒体数据压缩和传输的国际标准。

MPEG是Moving Picture Experts Group的缩写,它由ISO(国际标准化组织)和IEC(国际电工委员会)共同制定和管理。

MPEG标准的制定旨在实现数字媒体的高质量压缩和有效传输,从而在有限的带宽和存储空间下实现高质量的音视频传输。

MPEG标准的发展可以追溯到20世纪80年代初,当时数字视频和音频技术开始崭露头角。

随着数字媒体技术的迅速发展,人们对于数字视频和音频的高质量压缩和传输提出了更高的要求。

MPEG标准的制定正是为了满足这一需求而诞生的。

MPEG标准主要包括几个部分,其中最为重要的是MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4和MPEG-7。

MPEG-1标准最早应用于VCD(视频光盘)和MP3音频压缩格式,它在音频和视频压缩方面取得了重大突破,为数字媒体的发展奠定了基础。

MPEG-2标准则应用于DVD、数字电视和广播等领域,它在视频压缩和传输方面取得了重大进展,使得高清晰度视频的传输成为可能。

MPEG-4标准则更加注重对多媒体内容的交互和多样化呈现,它为数字媒体的互动应用和多媒体通信提供了更多可能性。

而MPEG-7标准则是一种描述多媒体内容的元数据标准,它为多媒体内容的检索、管理和应用提供了基础。

MPEG标准的核心是对音频和视频数据进行压缩和解压缩,以实现高效的传输和存储。

在MPEG标准中,音频和视频数据被分别处理,然后通过特定的压缩算法进行压缩,最终以数字比特流的形式进行传输。

MPEG标准的压缩算法主要包括运动补偿、离散余弦变换、量化和熵编码等技术,这些技术的应用使得音视频数据在保证一定质量的前提下得以大幅度压缩,从而实现了高效的传输和存储。

除了音视频压缩和传输,MPEG标准还涉及到多媒体内容的描述、交互和管理等方面。

MPEG-7标准的出现为多媒体内容的检索和管理提供了更加便捷的方式,它通过描述多媒体内容的特征、结构和语义信息,使得用户可以更加准确和方便地检索和管理多媒体内容。

mpeg1、mpeg2和mpeg4标准对比分析和总结

mpeg1、mpeg2和mpeg4标准对比分析和总结

mpeg1、mpeg2和mpeg4标准对⽐分析和总结mpeg1、mpeg2和mpeg4标准对⽐分析和总结mpeg1、mpeg2和mpeg4标准对⽐0、参考(1).(2).(3).(4).(5).1、编解码流程详细mpeg1,mpeg2和mpeg4的编解码流程可以参考: MPEG-1标准主要采⽤基于插值的运动补偿预测+DCT+量化+VLC熵编码的技术;MPEG-2标准在MPEG-1的基础上增加了Scan过程并且码流语法中增加了多种extension,以⽀持更⾼分辨率和更多码率的编码。

MPEG-4标准主要是⾯向对象的编码以⽀持应⽤的交互性操作。

MPEG-4解码器分成了纹理解码、运动解码、形状解码、⼈脸解码等模块,MPEG-4标准中纹理解码模块,在MPEG-2标准基础上在Quant之后增加了对残差系数进⾏DC/AC预测过程,进⼀步降低编码冗余。

2、编码码流结构编码码流结构可以参考: 从三种标准的码流分层结构可以看出,MPEG-1和MPEG-2的码流结构⾮常相似,唯⼀区别是MPEG-2码流中的Sequence_header后⾯必须紧跟sequence_extension,否则就是MPEG-1的码流。

两者都具有相似的分层结构,从上到下分别包括Sequence、GOP、Picture、Slice、Macroblock和Block,每⼀层开头都包含⼀个header,后⾯紧跟相关数据,每个header的识别都是根据起始码进⾏判断的。

MPEG-4标准是⾯向对象的,因⽽分层结构也是对象相关的,从上到下分别是Visual Object Sequence(VS)、Video Object(VO)、Video Object Layer (VOL)、Group of Video Object Planes (GOV)和 Video Object Plane (VOP),每⼀层开头都包含⼀个header,后⾯紧跟相关数据,每个header的识别都是根据起始码进⾏判断的。

mpeg是静态图像的压缩标准

mpeg是静态图像的压缩标准

mpeg是静态图像的压缩标准MPEG是静态图像的压缩标准。

MPEG(Moving Picture Experts Group)是一种数字视频和音频压缩标准,它不仅适用于动态图像,也适用于静态图像的压缩。

在数字图像处理领域,MPEG已经成为了一种非常流行的压缩标准,能够有效地减小图像文件的大小,同时保持图像质量。

本文将介绍MPEG在静态图像压缩方面的应用和特点。

MPEG标准的应用范围非常广泛,不仅包括了视频压缩,也包括了静态图像的压缩。

在静态图像的压缩方面,MPEG主要应用在数字相机、数字摄像机、数字电视等领域。

它能够将图像文件的大小减小到原来的几十分之一甚至更小,同时保持图像的清晰度和细节,这对于存储和传输静态图像来说是非常重要的。

MPEG标准的静态图像压缩是基于DCT(Discrete Cosine Transform)的,它采用了一种叫做“基于区块的压缩”技术。

在这种技术下,图像被分割成许多小的区块,每个区块都可以被独立地压缩。

这种方法不仅能够提高压缩的效率,还能够保持图像的清晰度和细节。

另外,MPEG还采用了一种叫做“运动补偿”的技术,它能够进一步提高压缩的效率,特别是对于连续的静态图像来说,这种技术能够显著地减小图像文件的大小。

MPEG标准的静态图像压缩还采用了一种叫做“量化”的技术,它能够将图像的颜色和亮度信息表示成数字,然后再进行压缩。

通过这种技术,MPEG能够将图像的文件大小减小到原来的几十分之一,同时保持图像的清晰度和细节。

这种技术对于存储和传输静态图像来说非常重要,它能够大大提高存储和传输的效率。

总的来说,MPEG是一种非常流行的静态图像压缩标准,它能够将图像文件的大小减小到原来的几十分之一甚至更小,同时保持图像的清晰度和细节。

它的应用范围非常广泛,不仅包括了数字相机、数字摄像机、数字电视等领域,还包括了许多其他领域。

通过采用DCT、基于区块的压缩、运动补偿和量化等技术,MPEG能够提高压缩的效率,特别是对于连续的静态图像来说,这些技术能够显著地减小图像文件的大小。

第十讲 MPEG压缩标准.

第十讲 MPEG压缩标准.
MPEG-4电视图像标准,标准名是ISO/IEC DIS 14496-2 Very low bitrate audio-visual coding — Part 2: Video。
MPEG-4声音标准,标准名是ISO/IEC DIS 14496-3 Very low bitrate audio-visual coding — Part 3: Audio。
数据类型还可包括面部特性和个人特性的表达。 MPEG-7是为满足特定需求而制定的视听信息标准。MPEG-
7标准也是建筑在其他的标准之上的,例如,PCM, MPEG-1, MPEG-2和MPEG-4等等。 MPEG-4中使用的形状描述符、MPEG-1和MPEG-2中使用 的移动矢量(motion vector)等都可能在MPEG-7中用到。
这个标准主要是针对当时具有这种数据传输率的 CD-ROM和网络而开发的,用于在CD-ROM上 存储数字影视和在网络上传输数字影视。
MPEG-1组成
MPEG-1系统,规定电视图像数据、声音数据及 其他相关数据的同步
MPEG-1电视图像,规定电视数据的编码和解码 MPEG-1声音, 规定声音数据的编码和解码, MPEG-1一致性测试,详细说明如何测试比特数
50-60 场/秒
1.5 Mbit/s
15 Mbit/s
相当于VHS
相当于NTSC/PAL电视
20 ~ 30
30 ~ 40
MPEG标准分成三部分
MPEG视频 MPEG音频 MPEG视频音频同步
MPEG-1式 (Standard Interchange format,SIF)或 者称为源输入格式(Source Input Format, SIF)的电视,即NTSC制为352像素 240行/ 帧 30帧/秒,PAL制为352像素 288行/帧 25帧/秒,压缩的输出速率定义在1.5 Mbit/s 以下。

mpeg文件格式分析

mpeg文件格式分析

mpeg文件格式分析概述:MPEG(Moving Picture Experts Group)是一种常用的视频和音频压缩标准,被广泛应用于数字媒体领域。

MPEG文件格式是一种容器格式,用于存储音频和视频数据。

本文将详细分析MPEG文件格式的结构和特点。

1. MPEG文件格式的基本结构:MPEG文件由多个数据包(Packet)组成,每一个数据包包含一个或者多个元素(Element)。

数据包之间使用同步字节(Sync Byte)进行分隔。

每一个元素由一个标识符(Identifier)和数据字段(Data Field)组成。

2. MPEG文件的头部信息:MPEG文件的头部信息包含了关于文件的基本描述和元数据。

以下是常见的头部信息字段:- 文件类型标识(File Type Identifier):指示文件的类型,如视频、音频或者混合。

- 文件版本号(File Version Number):指示MPEG文件的版本。

- 数据包数量(Packet Count):指示文件中数据包的总数。

- 时间戳(Timestamp):记录了文件的创建时间和最后修改时间。

- 其他元数据(Metadata):包括作者、标题、描述等信息。

3. MPEG文件的音频数据:MPEG文件可以包含音频数据,常见的音频格式包括MP3、AAC等。

音频数据通常以帧(Frame)为单位进行存储。

每一个音频帧包含了压缩后的音频数据和相关的元数据,如采样率、声道数等。

4. MPEG文件的视频数据:MPEG文件还可以包含视频数据,常见的视频格式包括MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。

视频数据也以帧为单位进行存储。

每一个视频帧包含了压缩后的视频数据和相关的元数据,如分辨率、帧率等。

5. MPEG文件的同步和错误检测:为了确保数据的正确解析和播放,MPEG文件使用同步字节进行分隔,并采用差错校验码(Error Check Code)进行错误检测。

常见的校验码包括循环冗余校验(CRC)和校验和(Checksum)。

MPEG协议解析数字音视频压缩的标准协议

MPEG协议解析数字音视频压缩的标准协议

MPEG协议解析数字音视频压缩的标准协议MPEG(Moving Picture Experts Group)协议解析数字音视频压缩的标准协议随着现代科技的发展,数字音视频领域的应用变得越来越广泛。

为了实现对音视频数据的高效压缩和传输,出现了许多标准和协议。

其中,MPEG协议被广泛应用于音视频数据的压缩、编码和传输过程中,成为数字音视频行业的重要标准之一。

一、MPEG协议概述MPEG协议是由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)共同制定的一套标准和协议,用于解析数字音视频的压缩和传输。

它的主要目标是实现对音视频数据的高压缩比,以减小存储和传输所需的带宽。

MPEG协议涉及到多个方面的技术,包括视频编码、音频编码、传输协议等。

其中,最广为人知的是MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4这三个主要的压缩标准。

二、MPEG协议的主要特点1. 高压缩比:MPEG协议采用了一系列高效的数据压缩算法,在保证音视频质量的前提下,实现了大幅度的数据压缩。

这样可以减小存储和传输所需的带宽,提高数据的传输效率。

2. 支持多种媒体类型:MPEG协议不仅支持对视频的压缩和编码,还支持对音频的压缩和编码。

它能够适应不同类型的媒体数据,为多媒体应用提供了便利。

3. 跨平台兼容:MPEG协议设计时考虑了不同平台的兼容性。

它可以在各种不同的操作系统和设备上使用,并且能够实现不同平台之间的音视频数据的互通。

4. 可伸缩性:MPEG协议支持可伸缩编码,即可以根据不同的场景和需求,进行灵活的数据压缩和传输。

这样可以为不同的应用场景提供适配的音视频数据。

三、MPEG协议的主要应用1. 数字电视和广播:MPEG协议被广泛应用于数字电视和广播领域。

它可以实现高质量的音视频传输,为用户提供更好的观看和听取体验。

2. 视频会议和远程教育:MPEG协议的高效压缩算法使得视频会议和远程教育成为可能。

通过MPEG协议,可以实现实时的音视频传输,为用户带来更加生动和互动的体验。

多媒体技术之MPEG简介(PPT 40张)

多媒体技术之MPEG简介(PPT 40张)





11.1 MPEG是什么


11.1.1 MPEG概述
MPEG(Moving Picture Expert Group)是在 1988年由国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)和 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)联合成 立的专家组,负责开发电视图像数据和声音数 据的编码、解码和它们的同步等标准。这个专 家组开发的标准称为MPEG标准 到目前为止,已经开发和正在开发的MPEG标 准有:
MPEG标准文件的创建过程分成4个阶段: (1) 工作文件(WD):工作组(WG)准备的工作 文件 (2) 委员会草案(CD):从工作组WG准备好的 工作文件WD提升上来的文件。它由ISO内部 正式调查研究和投票表决。 (3) 国际标准草案(DIS):投票成员国对CD的 内容和说明满意之后由委员会草案CD提升上 来的文件。 (4) 国际标准(IS):由投票成员国、ISO的其 他部门和其他委员会投票通过之后出版发布的 文件。 5
11.2 MPEG-1数字电视标准

④ MPEG-1一致性测试,写成MPEG-1 Conformance testing,标准名是ISO/IEC 11172-4。这个标准详细说明如何测试比特数 据流和解码器是否满足MPEG-1前3个部分 (Part1,2和3)中所规定的要求。
⑤ MPEG-1软件模拟,写成MPEG-1 Software simulation,标准名是ISO/IEC TR 11172-5。实际上,这部分的内容不是一个标 准,而是一个技术报告,给出了用软件执行 MPEG-1标准前3个部分的结果。

主流编解码格式

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。

MPEG标准

MPEG标准

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1. MPEG-1, -2, -4的目标是什么? 答:MPEG-1处理的是标准图像交换格式的电视,即 NTSC制为352像素×240行/帧×30帧/秒,P缩的输出速率定义在1.5 Mb/s
以下。这个标准主要是针对当时具有这种数据传输率的 CD-ROM和网络而开发的,用于在CD-ROM上存储数字 影视和在网络上传输数字影视。
MPEG-1视像编码的主要对象是NTSC和PAL制的 数字电视,压缩比约为30:1时,视像质量相当于家用录
像系统的质量。
MPEG-1声音编码的主要对象是采样频率为44.1kHz 的声音数据,定义3个层次的压缩比,压缩比约为6:1 时,声音质量接近激光唱片的声音质量。
6
MPEG-1标准
MPEG-1标准由五个部分组成:
给出了用软件执行MPEG-1标准前3个部分的结果。
7
MPEG-2
MPEG-2标准从1990年开始研究,1994发布。它是 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。MPEG-2的标准号为ISO/IEC 13818,标准名称为
“信息技术——电视图像和伴音信息的通用编码”。 MPEG-2可以说是MPEG-1的扩充,因为它们的基本 编码算法都相同。但MPEG-2增加了许多MPEG-1所没有 的功能,例如增加了隔行扫描电视的编码,提供了位速 率的可变性能(scalability)功能。MPEG-2要达到的最基 本目标是:位速率为4~9Mbit/s,最高达15 Mbit/s。
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6. 扩展名为.MP3的含义是(
).
A)采用MPEG压缩标准第3版压缩的文件格式 B)必须通过MP-3播放器播放的音乐格式 C)采用MPEG音频层标准压缩的音频格式 D)将图像,音频和视频三种数据采用MPEG标准压缩后

MPEG标准简介

MPEG标准简介

MPEG标准简介介绍MPEG编码标准的发展过程,简要介绍MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7、MPEG-21等几个标准的基本特点和应用。

MPEG是国际标准化组织下的MPEG活动图像专家组(Moving Picture Experts Group),于1988年成立,是一个为数字视频、音频之制定压缩标准的组织。

MPEG组织最初得到的授权是制定用于“活动图像”编码的各种标准,随后扩充为“及其伴随的音频”及其组合编码。

后来针对不同的应用需求,解除了“用于数字存储媒体”的限制,成为现在制定“活动图像和音频编码”标准的组织。

目前为止,在视频压缩领域MPEG成为最热也是应用最多的压缩技术。

随着互联网和宽带的发展,MPEG技术越来越多的在各个领域得到应用。

MPEG的任务是开发运动图像及其声音的数字编码标准,目前已提出MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7和MPEG-21标准。

MPEG-1:数字电视标准,1992年正式发布。

MPEG-2:数字电视标准。

MPEG-3:已于1992年7月合并到高清晰度电视(High-Definition TV,HDTV)工作组。

MPEG-4:多媒体应用标准(1999年发布)。

MPEG-7:多媒体内容描述接口标准(正在研究)。

1、MPEG-1标准及其应用MPEG-1标准于1993年8月公布,是针对1.5Mbps以下数据传输率的数字存储媒质运动图像及其伴音编码的国际标准。

它提供的重要特性包括基于帧的视频随机访问,通过压缩比特流的快进/快退搜索,视频的倒放,以及压缩比特流的可编辑性。

MPEG1用于在CD—ROM上存储同步和彩色运动视频信号。

可优化为中等分辨率,并在其优化模式下,采用所谓的标准交换格式(SIF)。

MPEG1现已成为常规视频标准的一个子集,该子集称为CPB流。

基本的MPEG-1视频压缩技术基于宏快结构、运动补偿和宏块的有条件倒填。

MPEG1对色差分量采用4∶1∶1的二次采样率。

MPEG标准

MPEG标准

MPEG标准MPEG标准主要有以下五个,MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21等。

该专家组建于1988年,专门负责为CD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。

及后,他们成功将声音和影像的记录脱离了传统的模拟方式,建立了ISO/IEC1172压缩编码标准,并制定出MPEG-格式,令视听传播方面进入了数码化时代。

因此,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。

MPEG标准的视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术以减小时间冗余度,利用DCT技术以减小图像的空间冗余度,利用熵编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。

这几种技术的综合运用,大大增强了压缩性能。

MPEG-1MPEG-1标准于1992年正式出版,标准的编号为ISO/IEC11172,其标题为“码率约为1.5Mb/s用于数字存贮媒体活动图像及其伴音的编码”。

MPEG-1层1 数字盒式录音带MPEG-1层2 DAB,VCDMPEG-1层3 Internet,MP3音乐MPEG-1 audio layer 1类型:Audio制定者:MPEG所需频宽:384kbps(压缩4倍)特性:编码简单,用于数字盒式录音磁带,2声道,VCD中使用的音频压缩方案就是MPEG-1层Ⅰ。

优点:压缩方式相对时域压缩技术而言要复杂得多,同时编码效率、声音质量也大幅提高,编码延时相应增加。

可以达到“完全透明”的声音质量(EBU音质标准)缺点:频宽要求较高应用领域:voip版税方式:Free备注:MPEG-1声音压缩编码是国际上第一个高保真声音数据压缩的国际标准,它分为三个层次:--层1(Layer 1):编码简单,用于数字盒式录音磁带--层2(Layer 2):算法复杂度中等,用于数字音频广播(DAB)和VCD等--层3(Layer 3):编码复杂,用于互联网上的高质量声音的传输,如MP3音乐压缩10倍MUSICAM(MPEG-1 audio layer 2,即MP2)类型:Audio制定者:MPEG所需频宽:256~192kbps(压缩6~8倍)特性:算法复杂度中等,用于数字音频广播(DAB)和VCD等,2声道,而MUSICAM 由于其适当的复杂程度和优秀的声音质量,在数字演播室、DAB、DVB等数字节目的制作、交换、存储、传送中得到广泛应用。

mpeg

mpeg

MPEG简介活动图像专家组 (Moving Picture Expert Group ,MPEG) 负责开发电视图像数据和声音数据的编码、解码和它们的同步等标准。

这个专家组开发的标准称为 MPEG 标准 , 到目前为止 , 已经开发和正在开发的MPEG 标准有 : MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPEG7,MPEG21等。

一、 MPEG-1标准介绍MPEG-1是"动态图片专家组"(Moving Picture Expert Group,简称MPEG)提出的"用于数字存储媒体运动图像及其伴音率为1.5Mbit/s的压缩编码"。

简介·MPEG视频压缩算法采用了三个基本技术:运动补偿(预测编码和插补编码)、DCT变换编码技术和熵编码技术。

·在MPEG中,DCT不仅用于帧内压缩,对于帧间预测再作DCT变换,可减少空域冗余,以达到进一步压缩的目的。

·由于视频和音频需要同步,所以MPEG压缩算法应该对二者联合考虑,最后产生一个电视质量的视频和音频压缩形式的位速率约为1.5Mbit/s的MPEG单一位流。

1.MPEG-1视频数据流的结构(1) 运动序列运动序列包括一个表头 , 一组或多组图像和序列结束标志码。

(2) 图像组图像组由一系列图像组成 , 可以从运动序列中随机存取。

(3) 图像图像信号分 3 个部分 : 一个亮度信号 Y 和两个色度信号 U,V 。

亮度信号 Y 由偶数个行和偶数个列组成 , 色度信号 U,V 分别取 Y 信号在水平和垂直方向的 1/2 。

如图所示,黑点代表色度U,V的位置,亮度Y位置用白圈表示。

(4) 块一个块由一个8 × 8 的亮度信息或色度信息组成。

(5) 宏块一个宏块由一个16 × 16 的亮度信息和两个8 × 8 色度信息构成。

(6) 图像切片由一个或多个连续的宏块构成。

简述mpeg-1标准的基本内容和应用目标

简述mpeg-1标准的基本内容和应用目标

简述mpeg-1标准的基本内容和应用目标MPEG-1是第一代的Moving Picture Experts Group (动态图像专家组)标准的缩写,也叫MPEG-1,是一种视频压缩标准,用于对数字视频进行压缩和编码,以减小视频文件的大小并提供高质量的图像和音频效果。

MPEG-1的目标是通过使用更少的数据来传输视频和音频,同时保持高质量。

MPEG-1标准包含了一系列的技术规范,包括视频压缩、音频压缩和数据传输。

下面是MPEG-1标准的基本内容和应用目标的简要介绍:1.视频压缩:MPEG-1使用基于变换编码的方式将视频压缩到较小的尺寸,以便在有限的带宽环境下传输。

该编码方案将每个视频帧分解为小块像素,通过使用DCT(离散余弦变换)和量化技术,将图像的高频分量删除或减小。

这样可以大幅减小视频数据的大小,同时保持近乎原始质量的图像。

经过压缩的视频帧被编码成所谓的MPEG流。

2.音频压缩:除了视频压缩,MPEG-1还提供了对音频进行压缩的技术。

它使用了层次式的压缩方式,以在有限带宽下提供高质量的音频。

MPEG-1音频压缩通过减小音频信号的采样率和使用可变比特率压缩技术来实现压缩。

这样一来,音频文件的大小可以大大减小,同时保持较高的音质。

3.数据传输:为了在网络上传输MPEG-1压缩的视频和音频,MPEG-1标准定义了相应的数据传输协议。

这个协议将MPEG-1流分解为不同的包,并通过网络进行传输。

接收端接收到这些数据包后,可以按照特定的算法进行解码,从而还原出原始的视频和音频数据。

除了基本的压缩和传输技术,MPEG-1还包括一些辅助功能,如时间编码和同步,用于确保音频和视频的同步播放。

这样用户就能够在观看视频和听到音频时获得更好的体验。

MPEG-1标准的应用目标主要包括以下几个方面:1.传输广播和电视节目:MPEG-1的主要目标之一是通过使用较少的数据进行广播和电视节目的传输。

传统的模拟电视广播需要大量的带宽来传输视频和音频信号,而MPEG-1压缩可以大大减小所需的带宽。

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双向预测图象B的压缩编码算法
MPEG-1视频系统
简化的视频编码框图
基本的视频解码器框图
MPEG-1音频压缩算法


MPEG-1音频压缩算法:第一个高保真音频数据压 缩标准 音频信号采样率:32KHz、44.1KHz或48KHz。 压缩后的比特流可以按4种模式之一支持单声道、 双声道或联合立体声
5个档次
简单型(Simple) 基本型(Main) 信噪比可调型(SNR Scalable) 空间可调型(Spatial Scalable) 增强型(High)
4个等级
低级(Low) 35228830, 它面向VCR并与 MPEG-1兼容; 基本级(Main) 72046030或72057625,它 面向视频广播信号; 高1440级(High-1440) 1440108030或 1440115225,它面向HDTV; 高级(High) 1920108030或1920115225, 它面向HDTV。
MPEG编码器需对上述图象重新排序, 以便解码器 高效工作, 因为参照图象必须先于B图象恢复之前 恢复。上述1~7帧图象重排后图象组次序为:
I
1
P
4
B
2
B
3
P
7
B
5
B
6
运动补偿技术


运动补偿技术主要用于消除P图象和B图象在时 间上的冗余性提高压缩效率。 在MPEG方案EG-2标准



MPEG-2标准从1990年开始研究,1994发布。 标准编号:ISO/IEC 13818。 标准名称:运动图像及其伴音信息的通用编码 (Generic coding of moving pictures and associated audio information )。 整个标准包括10个部分,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。 MPEG-2可以说是MPEG-1的扩充,它们的基本编码 算法都相同。但MPEG-2增加了许多MPEG-1所没有 的功能。

块: 一个块由一个8×8的亮度信息或色度信息组成。
宏块:一个宏块由一个16×16的亮度信息和两个8×8色 度信息构成。

U Y
1 3 2 4 宏块的组成

V
6 8X8
5 8X8
图象切片 由一个或多个连续的宏块构成。
MPEG-1视频编码技术

主要问题:一方面帧内编码无法达到很高的 压缩比,另一方面用单一的静止帧内编码方 法能最好地满足随机存取的要求。
没有规定编码器和解码器的体系结构或实现方法, 但提出了功能和性能要求。
MPEG视频压缩应具有的特点

随机存取:能在被压缩的视频位流中间进行存 取,并且能在限定的时间内对视频的任一帧进
行解码。

快速正向/逆向搜索:对压缩数据流可进行扫
描和利用合适的存取点来显示所选择的图像。

逆向重播
MPEG视频压缩应具有的特点
MPEG视频数据流的结构
运动图象序列
图片组 块 图片 图片切片 宏块 8 象 素
MPEG-1数据体系结构
8象素



运动序列 表头+图片组+结束标志 图片组 一系列图像 图象信号分3个部分: 一个亮度信号Y和两个色度信号U、V Y:U:V=4:2:2。
色度和亮度
的位置关系
亮度信号Y由偶数个行和偶数个列组成, 色度信号U、V分 别取Y信号在水平、垂直方向的1/2。如图所示, 黑点代表 色度U、V位置,亮度Y位置用白圈表示。

系统层分为两个子层:

MPEG-1视频的分层结构


MPEG-1视频图像数据流是一个分层的结构。其目 的是把位流中逻辑上独立的实体分开,防止语意 模糊,并减轻解码过程的负担。 对分层的要求是支持灵活性、通用性和有效性。 共分六层:图像序列层(随机存取单元)
图像组层(视频编码) 图像层(基本编码单元) 宏块片层(重同步单元) 宏块层(运动补偿单元) 块层(DCT单元)
I=Intra Picture, P=Predicted Picture, B=Bidirectional Picture

四种预测技术



帧内编码 前向预测 后向预测 双向预测
图像帧间预测
前向预测
1
2
3
4
5
6
7
8
1
I
B
B
B
P
B
B
B
I
双向预测
运动序列流的组成
I图象的频率和位置可以选择
1秒 参照帧间有2个B图象 每0.5秒1帧I图象
MPEG-1编解码器原型
MPEG-1编解码器原型: 多路复合而成的码流假设以介质特定格式存储在 DSM或网络上, 标准不规定介质特定格式。 系统解码器从输入多路复合流中抽取定时信息,并 对输入流进行分流处理, 输出两个基本流分别给视 频和音频解码器。 视频和音频解码器分别解码输出视频和声音信号。
MPEG-2音频


基本特性之一是向后与MPEG-1音频兼容。 相同的编码器,层1、2、3的结构也相同 做了扩充: 增加了采样频率,16k、22.05k、24k 扩展了输出速率范围,8-640kbps 增加了声道数,5.1和7.1通道环绕立体声 支持线性PCM和Dolby AC-3编码 定义了不兼容的MPEG-2 AAC,非常灵活的声 音感知编码
IBBPBBPBB P B B P B B I B B P B B P B B P B B P B B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
典型的图象类型的显示次序
传输顺序



系统、视频、音频和介质4个解码器之间用定 时信息进行同步。 多路复合流构造为2层: 系统层和压缩层。系统 解码输入的是系统层; 而视频、音频解码器输 入的是压缩层。

系统解码器执行两类操作:

一类是作用在整个多路复合流上的操作,称为复合流操作; 另一类是作用在单个基本流上的操作,称为特定流操作。 一个子层称为包(pack),是复合流操作对象; 另一个子层称为组(packet),它用于特定流操作。

MPEG标准是一个面向运动图象压缩的标准系 列,到目前为止,已经开发和正在开发的有:


MPEG-1:数字电视标准,1992年正式发布。 MPEG-2:数字电视标准,1994年成为国际标准草案。 MPEG-3:已于1992年7月合并到高清晰度电视 (High-Definition TV,HDTV)工作组。 MPEG-4:多媒体应用标准(1999年发布)。 MPEG-7:多媒体内容描述接口标准(正在研究)。 MPEG-21:有关多媒体框架的概念(正在研究)。
4.2 MPEG-1标准



MPEG-1的最终目标是解决数字视频和数 字音频等多样压缩数据流的复合和同步问 题。 标准的制定过程竞争激烈,仅MPEG视频 竞争方案就有17个公司或学术机构提出建 议,其中14个建议接受分析和测量。 MPEG-1包括MPEG视频、MPEG音频和 MPEG系统三个部分。
基于块的运动补偿技术


基于块的运动补偿技术,就是在其参照帧中寻 找符合一定条件的,且与当前被预测块匹配最 佳的块。 找到匹配块后,有两种处理方法: 一是在恢复被预测块时,用匹配块代替; 二是对预测的误差采用 DCT 技术编码,在恢 复被预测块时,用匹配块加上预测误差。
预测图像P的压缩编码算法
11种规范(为了向下兼容,满足各种需求)




高级的基本型 MP@HL 高级的增强型 HP@HL 高-1440级的基本型 MP@H1440 高-1440级的空间可调型 SSP@H1440 高-1440级的的增强型 HP@H1440 基本级的简单型 SP@ML 基本级基本型 MP@ML 基本级的信噪比可调型 SNP@ML 基本级的增强型 HP@ML 低级的基本型 MP@LL 低级的信噪比可调型 SNP@LL

视听同步:视频信号应准确地与相关的音频相 同步。若音频和视频信号分别由两个稍有差别
的时钟产生,则应提供一个机制使这两个信号
能持久地重新同步。

容错性:希望有一个合适的信道编码方案能适 用于多种应用,并且对残存的未被校正的误差 有强的鲁棒性。
MPEG视频压缩应具有的特点

编解码延迟 其他:可编辑性、灵活性、允许各种光 栅尺寸和帧速率、编码方案实时完成、 解码器尽可能用少量的芯片实现,控制 成本……



层1最简单,编码速率384Kbps,主要用于DCC; 层2的复杂度中等,编码速率192Kbps左右,主要应用于 数字广播、CD-ROM以及CD-I和VCD; 层3最为复杂,使用的比特率为64Kbps,尤其适用于 ISDN上的音频传输。
MP3音乐是利用 MPEG Audio Layer 3 的技术



MPEG-2利用网络提供的3~100Mbps的数据传输率, 支持具有更高分辨率图象的压缩和更高的图象质量。 MPEG-2可支持交迭图象序列(每帧图像由两个场 组成),支持可调节性编码,多种运动估计方式, 提供一个较广的范围改变压缩比 可以适应不同画面质量、存储容量和带宽的要求, 为此不同的功能档次(profile),每个档次又分为 不同的等级(level)。

提供给单音频通道的单声道模式; 提供给两个独立的单音频通道的双-单声道模式; 提供给立体声通道的立体声模式; 联合立体声模式,利用立体声通道之间的关联或通道之 间相位差的无关性,或者对两者同时利用。
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