数字视频的基本概念

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数字视频基础知识

数字视频基础知识

第三章数字视频基础知识3.1 视频的基础知识在人类接受的信息中,有70%来自视觉,其中视频是最直观、最具体、信息量最丰富的。

我们在日常生活中看到的电视、电影、VCD、DVD以及用摄像机、手机等拍摄的活动图像等都属于视频的范畴。

摄影机是指用胶片拍摄电影的机器,摄像机是用磁带、光盘、硬盘等作为界质记录活动影像的机器,广泛用于电视节目制作、家庭及其他各个方面。

摄影机使用胶片和机械装置记录活动影像,所采用的是光学和化学记录方式,摄象机是采用电子记录方式。

1 视频的定义⏹视频(Video)就其本质而言,是内容随时间变化的一组动态图像(25或30帧/秒),所以视频又叫作运动图像或活动图像。

⏹一帧就是一幅静态画面,快速连续地显示帧,便能形运动的图像,每秒钟显示帧数越多,即帧频越高,所显示的动作就会越流畅。

『视觉暂留现象』⏹人眼在观察景物时,光信号传人大脑神经,需经过一段短暂的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,这种残留的视觉称“后像”,视觉的这一现象则被称为“视觉暂留现象”。

☐具体应用是电影的拍摄和放映。

☐根据实验人们发现要想看到连续不闪烁的画面,帧与帧之间的时间间隔最少要达到是二十四分之一秒。

⏹视频信号具有以下特点:☐内容随时间而变化☐有与画面动作同步的声音(伴音)⏹图像与视频是两个既有联系又有区别的概念:静止的图片称为图像(Image),运动的图像称为视频(Video)。

⏹图像与视频两者的信源方式不同,图像的输入靠扫描仪、数字照相机等设备;视频的输入是电视接收机、摄象机、录象机、影碟机以及可以输出连续图像信号的设备。

2.视频的分类⏹按照处理方式的不同,视频分为模拟视频和数字视频。

⏹模拟视频(Analog Video)☐模拟视频是用于传输图像和声音的随时间连续变化的电信号。

早期视频的记录、存储和传输都采用模拟方式,如在电视上所见到的视频图像是以一种模拟电信号的形式来记录的,并依靠模拟调幅的手段在空间传播,再用盒式磁带录像机将其作为模拟信号存放在磁带上。

[图文]数字视频基础知识简介

[图文]数字视频基础知识简介

[图文]数字视频基础知识简介一、数字视频的采样格式及数字化标准模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用复合的YUV信号方式,而计算机工作在RGB空间;电视机是隔行扫描,计算机显示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率也不尽相同等等。

因此,模拟视频的数字化主要包括色彩空间的转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统一。

模拟视频一般采用分量数字化方式,先把复合视频信号中的亮度和色度分离,得到YUV或YIQ分量,然后用三个模/数转换器对三个分量分别进行数字化,最后再转换成RGB空间。

(一)、数字视频的采样格式根据电视信号的特征,亮度信号的带宽是色度信号带宽的两倍。

因此其数字化时可采用幅色采样法,即对信号的色差分量的采样率低于对亮度分量的采样率。

用Y:U:V来表示YUV三分量的采样比例,则数字视频的采样格式分别有4:1:1、4:2:2和4:4:4三种。

电视图像既是空间的函数,也是时间的函数,而且又是隔行扫描式,所以其采样方式比扫描仪扫描图像的方式要复杂得多。

分量采样时采到的是隔行样本点,要把隔行样本组合成逐行样本,然后进行样本点的量化,YUV到RGB色彩空间的转换等等,最后才能得到数字视频数据。

(二)、数字视频标准为了在PAL、NTSC和 SECAM电视制式之间确定共同的数字化参数,国家无线电咨询委员会(CCIR)制定了广播级质量的数字电视编码标准,称为CCIR 601标准。

在该标准中,对采样频率、采样结构、色彩空间转换等都作了严格的规定,主要有:1、采样频率为f s=13.5MHz2、分辨率与帧率3、根据f s的采样率,在不同的采样格式下计算出数字视频的数据量:这种未压缩的数字视频数据量对于目前的计算机和网络来说无论是存储或传输都是不现实的,因此在多媒体中应用数字视频的关键问题是数字视频的压缩技术。

(三)、视频序列的SMPTE表示单位通常用时间码来识别和记录视频数据流中的每一帧,从一段视频的起始帧到终止帧,其间的每一帧都有一个唯一的时间码地址。

数字视频处理的课程设计

数字视频处理的课程设计

数字视频处理的课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握数字视频处理的基本原理和实用技术,通过学习,学生应能理解数字视频的编码、压缩、传输和处理等关键技术,熟练使用相关软件工具进行数字视频的编辑和特效制作。

在技能方面,学生应掌握数字视频处理的基本操作,包括视频剪辑、特效添加、色彩调整等。

在情感态度价值观方面,学生应培养对数字视频处理的兴趣,提高创新能力和团队协作能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括数字视频的基本概念、数字视频的编码和压缩技术、数字视频的传输和处理技术,以及数字视频编辑和特效制作等实践操作。

具体包括以下几个部分:1.数字视频的基本概念:数字视频的定义、特点和分类。

2.数字视频的编码和压缩技术:数字视频的编码原理、压缩算法和编码标准。

3.数字视频的传输技术:数字视频的传输原理、传输标准和传输协议。

4.数字视频的处理技术:数字视频的编辑、特效制作和色彩调整等。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法、实验法和讨论法等。

在教学过程中,教师将结合实际案例进行讲解,引导学生掌握数字视频处理的基本原理和技术。

同时,学生进行实验操作,培养学生的实践能力。

在讨论环节,鼓励学生提出问题、分享心得,增强团队协作意识。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:《数字视频处理教程》等相关教材。

2.参考书:提供相关的论文和专著供学生课后阅读。

3.多媒体资料:制作PPT、视频演示等,辅助学生理解抽象概念。

4.实验设备:提供数字视频处理软件和相关硬件设备,供学生进行实验操作。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等多个方面,以全面客观地评价学生的学习成果。

平时表现主要考察学生的课堂参与度、提问回答等情况,占总评的20%。

作业主要包括课后练习和项目实践,占总评的30%。

考试分为期中考试和期末考试,占总评的50%。

视频编辑的基础理论知识

视频编辑的基础理论知识
除此之外,常见的可用做其他用途的还有DV-AVI、FLV、ASF、WMV等视频格式,不同的格式用 在不同的软件环境中。
1.2 视频编辑系统
视频编辑系统分为线性视频编辑系统、非线性视频编辑系统以及混合编辑系统。 1.线性编辑系统
线性编辑是按照拍摄的顺序进行编辑,在编辑时也必须按顺序寻找所需要的视频画面,在制作时, 通常用组合编辑的办法将素材按顺序编成新的连续画面,然后再用插人编辑对某一段进行同样长度的替 换,但是不能去除、缩短加长中间的某一段素材。
1.3 认识非线性数字视频编辑系统
1.非线性数字视频编辑系统运行环境 运行环境是在Windows系统和Mac OS系统下 制作影视或多媒体视频的文件与一般的文件不同,它们的数据量相当大,所以硬盘空间越大越好、
速度越快越好。 2.非线性数字视频编辑系统软件
非线性编辑与计算机不断结合、发展,软件的种类由单一化发展成多样化,专业的有大洋,索贝等 广播级的编辑软件,但是这些软件价格普遍较高。也有一些价格低廉、实用、专业、功能强大的非线性编 辑软件,如Premiere、After Effect、Eeius等,可以和广播级软件相媲美。 3.非线性编辑系统的优势
是美国Apple公司开发的一种视频格式,默认的播放器是苹果的QuickTime。具有较高的压缩比率和较 完美的视频清晰度等特点,其最大的特点是跨平台性,即不仅能支持Mac OS,同样也能支持Windows系列。 (4)RM格式
用户可以使用RealPlayer播放器,对符合RealMedia技术规范的网络音频/视频资源进行实况转播;并且 RealMedia可以根据不同的网络传输速率制定出不同的压缩比率,从而实现在低速率的网络上进行影像数据 实时传送和播放。
正面拍摄表现脸部神态、正面特征、 横线条,显示庄重稳定,易与观众 交流

数字音视频技术讲义第一章 绪论

数字音视频技术讲义第一章 绪论

1.3数字图像处理的应用实例
1.3.1 伽马射线成像
• 伽马射线成像的主要用途:核医学和天 文观察。 • 在核医学中,这种处理是将放射线同位 素注射到病人体中,当这种物资衰变时 放射出伽马射线,然后用伽马射线检测 器收集到的放射物产生图像。 • ---,
1.3.2 X射线成像
• X射线是最早用于成像的电磁辐射源之一。 • 最熟悉的X射线应用是医学诊断。 • X射线还被广泛用于工业和其他领域,如 天文学。 • X射线管是带有阴极和阳极的真究来源于两个 主要应用领域: 一、为了便于人们分析而对数字音视频进 行改进。 二、为了使专用设备自动理解而对~数据进 行存储、传输与显示。 (本课程一、二、四、五章:视频处理, 3.4.4 NICAM728数字伴音系统)
1.1数字视频图像处理的概念 • 视觉是人类最高级的感知器官。 • 人类视觉感知只限于电磁波谱的波段。-
一、数字音视频终端接收方法的研究 (一)数字视频信号的信源解码 1、数字视频码流输出系统与解复用技术 2、数字视频信源解码的实现方法 (二)数字音频信号的信源解码 1、数字音频码流输出系统 2、数字音频信号的处理方法 (三)数字信号的信道解调 1、基于数字广播的DVB系统 2、STB相关技术及实现方法 二、上海有线电视台数字电视播控系统
数字音视频技术
• 教学目的:本课程是信息与通信专业本科生的专 业选修课程(关于教材),通过学习初步了解与 掌握数字音视频信号编码、解码、制式等,为图 像处理、图像通信打好基础。
• 教学要求:~数字视频概念、应用、基础, ~传输 原理,数字处理的优点,画中画原理, NICAN728数字音频系统,~信号形成和编、解码 原理,图像变换及MATLAB实现等。
• 低级、中级、高级(来区分各个学科): (1)低级处理:降低噪声的图像预处理、 对比度增强和图像尖锐化。 (2)中级处理:涉及分割以及缩减对目标 物的描述,使其更适应计算机处理。它 以输入是图像,输出是图像的特征为特 点的。 (3)高级处理:涉及在图像中被识别物体 的总体理解,以及执行与视觉相关的识 别函数。

数字电视技术概述

数字电视技术概述

1.4 数字电视主要优势(续)2)频谱资源利用率高 有线电视数字化,节目容量大大提高。如1个8MHz模拟频道可以传6~10套数字电视节目。500 MHz带宽内可以传380~630套节目。HFC网络改造(1G)会使容量进一步提高。 3)多信息、多功能 数字技术有利于电视节目与数据的融合。大大扩展服务内容。如电子节目指南、财经信息、视频点播、歌唱点播、新闻选取、远程教育、电视购物、交互游戏等新颖的增值服务。
4.1 TS码流基本结构(续): TS码流优点: 2)可分级性
TS包的格式允许一个复接好的传送码流与另外一些视频、音频的基本码流进行二次系统复接,生成占用频带更宽的更高一级的传送码流。这一特性在电视节目的网络传输中具有重要作用,使得在网络的每一节点处都可以灵活地复合或分离多路节目。
4.1 TS码流基本结构(续): TS码流优点: 3)可扩展性
1.4 数字电视主要优势1)数字信号处理、传输使信号质量大大提高数字信号在记录/重放、信号传输和处理等过程中不会引起信号劣化, 通过整形和纠错编码等技术可将数字信号有效还原,收端图像质量与发端基本一致。以视频编码比特率为4~5Mb/s的数字信号,传输到用户清晰度提到480线,主观评价约4.3分。而模拟信号只有3分左右。(模拟电视经电视中心、微波、卫星、发射机和接收机各环节后为五级质量制评定为3.25级)。
4.1 TS码流基本结构(续): 节目流PS与传送流TS的区别:传送流TS是将视频和音频的PES包作为固定长度的TS包的净荷,然后对TS包进行复接形成的。包结构是固定长度的(188字节), 节目流PS是对完整的视频和音频PES包进行复接形成的,包结构是可变长度的。PS是针对那些不容易发生错误的环境(如光盘存储系统上的多媒体应用)而设计的系统编码方法,特别适合于软件环境的处理。TS流是针对那些很容易发生错误(表现为位值错误或丢失)的环境(如长距离网络或无线广播系统上的应用)而设计的编码方法。

数字视频设计与制作技术

数字视频设计与制作技术
智能推荐与策划
AI可以通过对用户行为和喜好的分析,为视频制作提供精准的策 划建议和内容推荐。
5G时代的视频产业变革与机遇
高速度与低延迟
5G网络的高速度和低延迟特性将为视频制作和传输带来更大的便 利和效率。
云游戏与VR/AR应用
5G将推动云游戏和VR/AR技术的发展,为视频制作带来更多的应 用场景。
动态追踪与匹配移动
使视频元素能够自动追踪并匹配视频 中的运动对象,实现更加逼真的特效 效果。
粒子系统与特效
通过粒子系统生成各种自然现象,如 雨、雪、火焰等,为视频添加丰富的 视觉效果。
视频合成技术
键控技术
图像融合
通过识别图像中的特定颜色或亮度信息, 将多个视频叠加在一起,实现画中画、透 明度调整等效果。
数字视频特点
数字视频具有高清晰度、高质量、高存储效率和可编辑性等 特点。它可以通过计算机进行后期处理和制作,生成各种特 效和艺术效果。
数字视频的发展历程
数字视频技术的起源
数字视频技术起源于20世纪90年代,随着计算机硬件和软件技术的不断发展, 数字视频逐渐成为影视制作的主流技术。
数字视频技术的进步
合成与输出
将处理好的片段进行合成,输 出最终的广告视频文件。
实例三:电影特效制作解析
特效需求分析
根据电影剧本和导演的要求 ,确定需要实现的特效效果 和场景。
三维建模与贴图
使用三维建模软件创建特效 所需的场景、角色和道具模 型,并进行贴图和材质设定 。
动画与特效制作
为场景、角色和道具添加动 画效果,并使用特效插件制 作特效效果。
3
视频编解码技术的优化
超高清视频对网络带宽和存储的要求较高,因此 ,更高效的视频编解码技术将是未来的发展趋势 。

第5章 数字视频技术

第5章 数字视频技术

第5章数字视频技术目录一、数字视频基础 (1)1.帧和帧速率 (1)2、扫描方式和场 (2)3、视频时间码 (3)4、像素与分辨率 (3)5、帧宽高比与像素宽高比 (5)6、标清和高清 (6)7、电视信号 (6)⑴、电影的放映原理: (6)⑵、电视工作原理 (7)⑶、电视制式 (7)二、视频编码: (9)三、常见的视频格式: (10)四、影视节目制作的基本流程 (11)1、前期准备: (11)2、现场录制: (12)3、后期制作: (12)数字视频技术是当前主流的视觉媒体形式。

视频信息处理是多媒体制作中的一个重要内容,比如新闻的片头、教学录像、影视作品中的一些特写镜头以及令人眼花缭乱的广告片都是采用数字信息处理技术做的,是基于现实基础加工的产品。

数字视频是对模拟视频信号进行数字化后的产物,它是基于数字技术记录视频信息的。

模拟视频可以通过视频采集卡将模拟视频信号进行A/D(模/数)转换,这个转换过程就是视频捕捉(或采集过程),将转换后的信号采用数字压缩技术存入计算机磁盘中就成为数字视频。

一、数字视频基础首先来了解数字视频技术中的一些基础知识。

1.帧和帧速率视频是由一系列静态影像组成的,每一个单幅影像画面称为一帧。

因为人类眼睛具有视觉暂留现象,所以一张张连续的图片会产生动态画面效果。

帧速率也是描述视频信号的一个重要概念,是指每秒刷新图片的帧数,也可以理解为图形处理器每秒的刷新次数,单位是帧/秒(fps)。

对于PAL制式电视系统,帧速率为25帧/秒(FPS),对于NTSC制式电视系统,帧速率为29.97帧/秒(FPS)。

帧速率越高,每秒用来播放图像序列的帧数就越多,产生的动画效果也就越流畅。

不过,帧速率越高,产生的数据量就越大,需要占用的带宽就会越多,所以电视系统都采用隔行扫描方法来显示图像。

2、扫描方式和场现今观看视频画面的渠道越来越多,如电视机、电脑显示器、手机屏幕等,大家在观看它们呈现的画面同时,是否想过每一幅(帧)画面是如何显示出来的呢?电视机,显示器都是以电子枪扫描的方式来显示图像。

第四讲 视频处理技术

第四讲 视频处理技术

第四章、视频处理技术数字视频信息是多媒体元素中信息携带最丰富、表现能力最强的一种多媒体元素。

在多媒体技术中,视频信息的获取和处理具有举足轻重的地位,视频处理技术在现在和将来都是多媒体技术研究和应用的一个热点。

一、视频基本概念就其实质而言,视频是一组连续变化的图像画面。

所以,视频也称之为运动图像。

根据视觉暂留原理,连续的图像以超过一定的速度变化时,人眼就无法辨别单独静止的图像画面,而形成平滑连续的视觉效果。

图像与视频是两个既有联系又有区别的概念:静止的称为图像、运动的称为视频,视频中每帧单独画面形成一幅数字图像,而连续的图像序列又形成了视频,所以,图像就是离散的视频,视频就是连续的图像。

除此以外,视频中还包括声音内容。

1、模拟视频和数字视频模拟视频是一种用于传输图像和声音且随时间连续变化的电信号。

早期视频的获取、存储和传输都是采用模拟方式,所用的存储介质、处理设备以及传输网络都是模拟的。

人们在电视上所见到的视频图像就是以模拟电信号的形式来记录的,井由模拟调幅的手段在空间传播,再用磁带录像机将其模拟信号记录在磁带上。

模拟视频具有以下特点:➢以连续的模拟信号的形式来记录;➢使用磁带录像机以模拟信号记录在磁带上。

➢依靠模拟调幅的手段在空间传播:传统的视频都以模拟方式进行存储和处理,不适于网络传输,其信号在处理与传送时会有一定的衰减,并且不便于分类、检索和编辑。

数字视频是以离散的数字信号表示、存储、处理和传输的视频信息,所用的存储介质、处理设备以及传输网络都是数字的。

例如,采用数字摄像设备直接拍摄的视频画面,通过数字宽带网络(光纤网、数字卫星网)传输,使用数字设备(数字电视接收机或模拟电视+机顶盒)接受播放,用数字存储设备(如光盘、磁盘、数字磁带)等存储。

数字视频具有以下特点:➢以离散的数字信号的形式来记录;➢使用数字存储媒体存储视频信息;➢用数字化设备编辑➢通过数字化宽带网络传播;多媒体技术中的数字视频,主要指以多媒体计算机为核心的数字视频处理体系。

非线性编辑 教案

非线性编辑 教案

1.数字视频基础知识[教学目的]:了解数字视频基础知识。

[教学重点]:电视制式3个,非线性编辑的系统构成线性编辑与非线性编辑之间的区别,[教学难点]:高清与标清之间的区别。

[教学方法]:讲授法[课时]:4学时[授课过程]:[复习旧课]:[讲授新课]:一:数字视频基本概述1.数字信号与模拟信号模拟信号,采用连续值的数据传输优势:成本低,还原性好劣势:画质低,传输干扰多数字信号,采用不连续的数据传输优势:抗扰力强,便于通信,存储2.电视制式&三种制式NTSC。

美国,容易失真,色彩不稳定,每秒30帧。

PAL。

德国,解决了NTSC的问题,但是解码复杂,信号处理麻烦,接收机造价高。

每秒25帧。

SECAM。

法国,兼容性比较差。

&标清与高清标清(SD),物理分辨率720P一下的一种视频格式。

(视频的垂直分辨率为720线逐行扫描)3:4高清(HD),物理分辨率超过720P或1080i,1080P,视频宽纵比为16:93.帧速率和场&帧速率:动画中每一幅静态图像被称为一帧,帧速率是指每秒能播放或者录制多少格画面。

&场:奇场和偶场,4.分辨率视频所成图像的大小或尺寸,“水平点数X垂直点数”5.视频的压缩有损压缩和无损压缩&JPEG:静态图像的压缩标准。

(压缩后数字视频依然很大,它的重放必须有专门的硬件来处理)&MPEG: MPEG-1,应对图像要求不太高的VCD领域。

MPEG-2,广播质量要求的编码标准,用于DVD,高清电视。

二 :广播级质量广播级质量概念分为主观和客观:客观:符合国际广播的标准能正常播出,的视频图像,可以用仪器经行测量。

主观:在观众眼里图像是否清晰视频色彩&颜色模式:RGB,LAD,HSB,YUV,CMYK,&颜色编码:YUV,S-Video,Composition复合信号。

三:线性编辑与非线性编辑1.线性编辑一种磁带的编辑方式,它利用电子手段,根据节目内容的要求将素材连接成新的连续画面的技术。

数字视频的基本概念

数字视频的基本概念

数字视频的基本概念(一)电视的实现,不仅扩大和延伸了人们的视野,而且以其形象、生动、及时的优点提高了信息传播的质量和效率。

在当今社会,信息与电视是不可分割的。

多媒体的概念虽然与电视的概念不同,但在其综合文、图、声、像等作为信息传播媒体这一点上是完全相同的。

不同的是电视中没有交互性,传播的信号是模拟信号而不是数字信号。

利用多媒体计算机和网络的数字化、大容量、交互性以及快速处理能力,对视频信号进行采集、处理、传播和存储是多媒体技术正在不断追求的目标。

可以说视频是多媒体的一种重要媒体。

与视频有关的名词如下:视像(visual image):电视信号或录像带(videotape)上记录的连续的图像。

伴音(audio):伴随视像的声音信号。

数字视频(digital video):包括运动图像(visual)和伴音(audio)两部分。

一般说来,视频包括可视的图像和可闻的声音,然而由于伴音是处于辅助的地位,并且在技术上视像和伴音是同步合成在一起的,因此具体讨论时有时把视频(video)与视像(visual)等同,而声音或伴音则总是用audio表示。

所以,在用到“视频”这个概念时,它是否包含伴音要视具体情况而定。

本章首先介绍模拟视频信号的基本概念,然后介绍视频信号的数字化标准,数字视频的几种主要格式MPEG、AVI和MOV,以及格式间的转换。

模拟电视制式及信号电视系统是采用电子学的方法来传送和显示活动景物或静止图像的设备。

在电视系统中,可以说视频信号是连接系统中各部分的纽带,其标准和要求也就是系统各部分的技术目标和要求。

电视的发展前景是数字彩色电视,数字视频系统的基础是模拟视频系统,而彩色电视又是在黑白电视的基础上发展起来的。

黑白电视信号一、电视原理:电视同样也是采用动画的视觉原理构造而成的,其基本原理为顺序扫描和传输图像信号,然后在接收端同步再现。

电视图像扫描是由隔行扫描组成场,由场组成帧,一帧为一幅图像。

大一数字媒体艺术概论知识点

大一数字媒体艺术概论知识点

大一数字媒体艺术概论知识点数字媒体艺术作为一门交叉学科,涉及了诸多领域,包括美学、计算机科学、视觉传达、摄影、影视制作等等。

大一数字媒体艺术概论作为学习数字媒体艺术的基础课程,主要介绍了该领域的一些基本知识点。

以下是大一数字媒体艺术概论的常见知识点:1. 数字媒体概述- 数字媒体的定义与特点- 数字媒体的发展历程- 数字媒体的应用领域2. 数字图像- 数字图像的基本概念- 数字图像的采集与处理技术- 数字图像的文件格式与存储3. 数字音频- 数字音频的基本概念- 数字音频的采集与处理技术 - 数字音频的文件格式与存储4. 数字视频- 数字视频的基本概念- 数字视频的采集与处理技术 - 数字视频的文件格式与存储5. 数字动画- 数字动画的基本原理- 数字动画的制作流程- 数字动画的运用与展示6. 交互设计- 交互设计的基本概念- 用户体验设计- 互动界面设计7. 虚拟现实与增强现实- 虚拟现实的概念与原理- 增强现实的概念与应用- 虚拟现实与增强现实的未来发展趋势8. 数字媒体艺术的创作与表达- 数字媒体艺术的创作思路与方法- 数字媒体艺术的表达手段与形式- 数字媒体艺术的文化意义与社会影响9. 数字媒体产业与就业前景- 数字媒体产业的现状与发展趋势- 数字媒体相关职业与就业前景- 数字媒体人才需求与培养10. 数字媒体艺术的伦理与版权问题- 数字媒体的伦理问题与挑战- 数字媒体作品的版权保护与维权- 数字媒体的创新与道德约束以上是大一数字媒体艺术概论的一部分常见知识点,通过学习这些知识,我们可以更好地了解数字媒体艺术的基本概念、原理和应用,为今后的学习与创作打下坚实的基础。

希望大家能够认真学习,发现数字媒体艺术的魅力与无限可能。

多媒体技术05-数字视频基本概念

多媒体技术05-数字视频基本概念


内容随时间而变化,


伴随有与画面动作同步的声音(伴音),
人类接受的信息70%来自视觉, 其中活动图象是信息量最 丰富、直观、生动、具体的一种承载信息的媒体。

视频信息的处理是多媒体技术的核心。
2015-1-22
南京大学多媒体研究所
4
电视

电视是当代最有影响力的信息传播工具! 3种彩色电视制式:
6MHz 4.2MHz

音频

0.0 1.25 4.83 5.75 6.0
图象载波
6 MHz (NTSC)
2015-1-22
色度副载波
声音载波
南京大学多媒体研究所
19
(2)分量电视信号

为保证视频信号质量,近距离时可用分量视频信号
(component video signal)传输, 分量信号是指每个基色
575 625
(4/3)*575

模拟信号传输电视节目时的带宽:


PAL 制式是 8.0MHz(亮度信号为 5.5 MHz,2 个色度信号 均为1.8 MHz), NTSC制式是6.0MHz(亮度信号为4.2 MHz,2个色度信号 均为1.0 MHz)。
南京大学多媒体研究所 12
2015-1-22

易于编辑、修改等操作处理 用户接收的图像质量更好(可达演播室水平) 有利于存储,信息复制不会失真 有利于传输(抗干扰能力强)
节省频率资源(占用频道较窄)
可以通过公共电信网和计算机网传输 可以与其它媒体组合使用

ห้องสมุดไป่ตู้
可以生成描述信息(bits about bits),便于信息的检索和 使用

视频常用名词解释.doc

视频常用名词解释.doc

Digital Video 数字视频数字视频就是先用摄像机之类的视频捕捉设备,将外界影像的颜色和亮度信息转变为电信号,再记录到储存介质(如录像带)。

播放时,视频信号被转变为帧信息,并以每秒约3 0幅的速度投影到显示器上,使人类的眼睛认为它是连续不间断地运动着的。

电影播放的帧率大约是每秒24帧。

如果用示波器(一种测试工具)来观看,未投影的模拟电信号看起来就像脑电波的扫描图像,由一些连续锯齿状的山峰和山谷组成。

为了存储视觉信息,模拟视频信号的山峰和山谷必须通过数字/模拟(D /A)转换器来转变为数字的“0”或“1”。

这个转变过程就是我们所说的视频捕捉(或采集过程)。

如果要在电视机上观看数字视频,则需要一个从数字到模拟的转换器将二进制信息解码成模拟信号,才能进行播放。

·Codec 编码解码器编码解码器主要作用是对视频信号进行压缩和解压缩。

计算机工业定义通过24位测量系统的真彩色,这就定义了近百万种颜色,接近人类视觉的极限。

现在,最基本的V GA显示器就有640*480像素。

这意味着如果视频需要以每秒30帧的速度播放,则每秒要传输高达27MB的信息,1GB容量的硬盘仅能存储约37 秒的视频信息。

因而必须对信息进行压缩处理。

通过抛弃一些数字信息或容易被我们的眼睛和大脑忽略的图像信息的方法,使视频的信息量减小。

这个对视频压缩解压的软件或硬件就是编码解码器。

编码解码器的压缩率从一般的2 :1-100:1不等,使处理大量的视频数据成为可能。

·动静态图像压缩静态图像压缩技术主要是对空间信息进行压缩,而对动态图像来说,除对空间信息进行压缩外,还要对时间信息进行压缩。

目前已形成三种压缩标准:1.JPEG(Joint Photographic Experts Group)标准:用于连续色凋、多级灰度、彩色/单色静态图像压缩。

具有较高压缩比的图形文件(一张1000KB的BMP文件压缩成JPEG格式后可能只有2 0-30KB),在压缩过程中的失真程度很小。

在逐行扫描\隔行扫描\上场优先\下场优先的概念

在逐行扫描\隔行扫描\上场优先\下场优先的概念

3. 除了新设置的色同步信号以外,应采用与黑白电视信号完全一致的行、场扫描以及消隐、同步等控制信号。色度的同步信号是叠加在行消隐脉冲之上,这样可以保证彩色电视与黑白电视的扫描和同步完全一致。黑白电视在接收到彩色全电视信号以后,可从中获取黑白电视信号,实现彩色电视与黑白电视的兼容。
数字视频的基本概念(二)
二、兼容的实现:
1. 在彩色电视信号中首先必须使亮度和色度信号分开传送,以便使黑白电视和彩色电视能够分别重现黑白和彩色图像。用YUV空间表示法就能解决这个问题。采用YUV空间还可以充分利用人眼对亮度细节敏感而对彩色细节迟钝的视觉特性,大大压缩色度信号的带宽。我国规定的亮度信号带宽为6MHz,而色度信号U、V的带宽分别仅为1.3MHz。色度信号的高频分量几乎都被压缩掉了,如果仅靠两个1.3MHz的色信号来反映图像细节将会使图像模糊,界限不清楚。实际上由于亮度信号具有6MHz的带宽,其细节是很清晰的,用它完全可以补偿色度信号缺少高频分量的缺陷。这种用亮度信号来补偿色度信号高频不足的方法称为高频混合法, 它类似于大面积着色原理,图像细节完全依靠黑白细节来满足。
录像机分类及输入输出信号
录像机是利用磁记录原理把视频信号及其伴音信号记录在磁带上的设备,故也称为磁带录像机(VTR--Video Tape Recorder 或VCR--Video Cassette Recorder)。与电视机类似,不同的录像机对应于不同制式的电视信号。录像机除了包含电子部件来进行电视信号的变换和处理以外,还主要包括精密机械部分来控制磁带的运动和读写等操作。机械部分的精密程度不同、磁带尺寸及磁记录的方式不同,导致了记录信号的精度不同以及磁带的不通用性。目前世界范围内使用的录像机种类繁多,指标各异,分类方法也很多。按用途分主要有以下三种:
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数字视频的基本概念(一)电视的实现,不仅扩大和延伸了人们的视野,而且以其形象、生动、及时的优点提高了信息传播的质量和效率。

在当今社会,信息与电视是不可分割的。

多媒体的概念虽然与电视的概念不同,但在其综合文、图、声、像等作为信息传播媒体这一点上是完全相同的。

不同的是电视中没有交互性,传播的信号是模拟信号而不是数字信号。

利用多媒体计算机和网络的数字化、大容量、交互性以及快速处理能力,对视频信号进行采集、处理、传播和存储是多媒体技术正在不断追求的目标。

可以说视频是多媒体的一种重要媒体。

与视频有关的名词如下:视像(visual image):电视信号或录像带(videotape)上记录的连续的图像。

伴音(audio):伴随视像的声音信号。

数字视频(digital video):包括运动图像(visual)和伴音(audio)两部分。

一般说来,视频包括可视的图像和可闻的声音,然而由于伴音是处于辅助的地位,并且在技术上视像和伴音是同步合成在一起的,因此具体讨论时有时把视频(video)与视像(visual)等同,而声音或伴音则总是用audio表示。

所以,在用到“视频”这个概念时,它是否包含伴音要视具体情况而定。

本章首先介绍模拟视频信号的基本概念,然后介绍视频信号的数字化标准,数字视频的几种主要格式MPEG、AVI和MOV,以及格式间的转换。

模拟电视制式及信号电视系统是采用电子学的方法来传送和显示活动景物或静止图像的设备。

在电视系统中,可以说视频信号是连接系统中各部分的纽带,其标准和要求也就是系统各部分的技术目标和要求。

电视的发展前景是数字彩色电视,数字视频系统的基础是模拟视频系统,而彩色电视又是在黑白电视的基础上发展起来的。

黑白电视信号一、电视原理:电视同样也是采用动画的视觉原理构造而成的,其基本原理为顺序扫描和传输图像信号,然后在接收端同步再现。

电视图像扫描是由隔行扫描组成场,由场组成帧,一帧为一幅图像。

定义每秒钟扫多少帧为帧频;每秒钟扫描多少场为场频;每秒钟扫描多少行为行频。

二、场频和帧频:我国的电视画面传输率是每秒25帧、50场。

25Hz的帧频能以最少的信号容量有效地满足人眼的视觉残留特性;50Hz的场频隔行扫描,把一帧分成奇、偶两场,奇偶的交错扫描相当于有遮挡板的作用。

这样,在其它行还在高速扫描时,人眼不易觉察出闪烁,同时也解决了信号带宽的问题。

由于我国的电网频率是50Hz,采用50Hz的场刷新率可以有效地去掉电网信号的干扰。

三、全电视信号:电视信号中除了图像信号以外,还包括同步信号。

所谓同步是指摄像端(发送端)的行、场扫描步调要与显像端(接收端)扫描步调完全一致,即要求同频率、同相位才能得到一幅稳定的画面。

一帧电视信号称为一个全电视信号,它又由奇数场行信号和偶数场行信号顺序构成。

四、分解率:电视的清晰度一般用垂直方向和水平方向的分解率来表示。

垂直分解率与扫描行数密切相关。

扫描行数越多越清晰、分解率越高。

我国电视图像的垂直分解率为575行或称575线。

这是一个理论值,实际分解率与扫描的有效区间有关,根据统计,电视接收机实际垂直分解率约400线。

水平方向的分解率或像素数决定电视信号的上限频率。

最复杂的电视图像莫过于黑白方块交错排列的图案,而方块的大小由分解率决定。

根据这种图案,可以计算出电视信号逐行扫描时的信号带宽约为10MHz;而隔行扫描时的信号带宽约为5MHz。

我国目前规定的电视图像信号的标称频带宽度为6MHz,根据带宽,可以反推出理论上电视信号的水平分解率约630线。

五、伴音:音频信号的频率范围一般为20Hz-20KHz,其频带比图像信号窄得多。

电视的伴音要求与图像同步,而且不能混迭。

因此一般把伴音信号放置在图像频带以外,放置的频率点称为声音载频,我国电视信号的声音载频为6.5MHz,伴音质量为单声道调频广播彩色电视信号一、彩色与黑白电视信号的兼容:黑白电视只传送一个反映景物亮度的电信号就行了,而彩色电视除了传送亮度信号以外还要传送色度信号。

所谓黑白电视与彩色电视的兼容是指黑白电视机接收彩色电视信号时能够产生相应的黑白图像;而彩色电视机在接收黑白电视信号时也能产生相应的黑白电视图像。

也即电视台发射一种彩色电视信号,黑白和彩色电视都能正常工作。

二、兼容的实现:1. 在彩色电视信号中首先必须使亮度和色度信号分开传送,以便使黑白电视和彩色电视能够分别重现黑白和彩色图像。

用YUV空间表示法就能解决这个问题。

采用YUV空间还可以充分利用人眼对亮度细节敏感而对彩色细节迟钝的视觉特性,大大压缩色度信号的带宽。

我国规定的亮度信号带宽为6MHz,而色度信号U、V的带宽分别仅为1.3MHz。

色度信号的高频分量几乎都被压缩掉了,如果仅靠两个1.3MHz的色信号来反映图像细节将会使图像模糊,界限不清楚。

实际上由于亮度信号具有6MHz的带宽,其细节是很清晰的,用它完全可以补偿色度信号缺少高频分量的缺陷。

这种用亮度信号来补偿色度信号高频不足的方法称为高频混合法,它类似于大面积着色原理,图像细节完全依靠黑白细节来满足。

2. 尽量压缩彩色电视信号的频带宽度,使其与黑白电视信号的带宽相同。

为了解决信号频带的兼容问题,采用频谱交错的方法,把两个1.3MHz的色度信号频谱间插在亮度信号频谱的高端,这是因为亮度信号的频谱高端信号较弱,而且间隔较大。

这样既不增加6MHz 的带宽,又不会引起亮度和色度信号的混乱,而且也不会与伴音信号混叠。

3. 除了新设置的色同步信号以外,应采用与黑白电视信号完全一致的行、场扫描以及消隐、同步等控制信号。

色度的同步信号是叠加在行消隐脉冲之上,这样可以保证彩色电视与黑白电视的扫描和同步完全一致。

黑白电视在接收到彩色全电视信号以后,可从中获取黑白电视信号,实现彩色电视与黑白电视的兼容。

数字视频的基本概念(二)彩色电视的制式电视信号的标准也称为电视的制式。

目前各国的电视制式不尽相同,制式的区分主要在于其帧频(场频)的不同、分解率的不同、信号带宽以及载频的不同、色彩空间的转换关系不同等等。

世界上现行的彩色电视制式有三种:NTSC(National Television System Committee)制(简称N制)、PAL(Phase Alternation Line)制和SECAM制。

彩色电视国际制式TV制式NTSC-MPAL-DSECAM帧频(Hz)302525行/ 帧525625625亮度带宽(MHz)4.26.06.0彩色幅载波(MHz)3.584.434.25色度带宽(MHz)1.3(I),0.6(Q)1.3(U),1.3(V)>1.0(U),>1.0(V)声音载波(MHz)4.56.56.5一、NTSC制式:它是1952年由美国国家电视标准委员会指定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅的技术方式,故也称为正交平衡调幅制。

美国、加拿大等大部分西半球国家以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。

二、PAL制式:它是西德在1962年指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。

PAL制式中根据不同的参数细节,又可以进一步划分为G、I、D等制式,其中PAL-D制是我国大陆采用的制式。

三、SECAM制式:SECAM是法文的缩写,意为顺序传送彩色信号与存储恢复彩色信号制,是由法国在1956年提出,1966年制定的一种新的彩色电视制式。

它也克服了NTSC制式相位失真的缺点,但采用时间分隔法来传送两个色差信号。

使用SECAM制的国家主要集中在法国、东欧和中东一带。

为了接收和处理不同制式的电视信号,也就发展了不同制式的电视接收机和录像机。

电视接收机的输入输出信号电视频道传送的电视信号主要包括五种成分:亮度信号、色度信号、色同步信号、复合同步信号和伴音信号,这些信号或者可通过频率域,或者可通过时间域相互分离出来。

电视接收机是能够将所接收到的高频电视信号还原成视频信号和低频伴音信号,并能够在其荧光屏上重现图像,在其扬声器上重现伴音的电子设备。

根据不同的信号源,电视接收机的输入、输出信号有三种类型:一、高频或射频信号为了能够在空中传播电视信号,必须把视频全电视信号调制成高频或射频(RF-Radio Frequency)信号,每个信号占用一个频道,这样才能在空中同时传播多路电视节目而不会导致混乱。

我国采样PAL制,每个频道占用8MHz的带宽;美国采用NTSC制,电视从2频道至69频道,每个频道的带宽为4MHz,电视信号频带共占用54 MHz至806 MHz 的信道。

有线电视CATV(Cable Television)的工作方式类似,只是它通过电缆而不是通过空中传播电视信号。

电视机在接收受到某一频道的高频信号后,要把全电视信号从高频信号中解调出来,才能在屏幕上重现视频图像。

二、复合视频信号复合视频(Composite Video)信号定义为包括亮度和色度的单路模拟信号,也即从全电视信号中分离出伴音后的视频信号,这时的色度信号还是间插在亮度信号的高端。

由于复合视频的亮度和色度是间插在一起的,在信号重放时很难恢复完全一致的色彩。

这种信号一般可通过电缆输入或输出到家用录像机上,其信号带宽较窄,一般只有水平240线左右的分解率。

早期的电视机都只有天线输入端口,较新型的电视机才备有复合视频输入和输出端(Video In,Video Out),也即可以直接输入和输出解调后的视频信号。

视频信号已不包含高频分量,处理起来相对简单一些,因此计算机的视频卡一般都采用视频输入端获取视频信号。

由于视频信号中已不包含伴音,故一般与视频输入、输出端口配套的还有音频输入、输出端口(Audio-In、Audio-Out),以便同步传输伴音。

因此,有时复合式视频接口也称为AV(Audio Video)口。

三、S-Video信号目前有的电视机还备有两分量视频输入端口(S-Video In),S-Video 是一种两分量的视频信号,它把亮度和色度信号分成两路独立的模拟信号,用两路导线分别传输并可以分别记录在模拟磁带的两路磁迹上。

这种信号不仅其亮度和色度都具有较宽的带宽,而且由于亮度和色度分开传输,可以减少其互相干扰,水平分解率可达420线。

与复合视频信号相比,S-Video可以更好地重现色彩。

两分量视频可来自于高档摄像机,它采用两分量视频的方式记录和传输视频信号。

其它如高档录像机、激光视盘LD机的输出也可按分量视频的格式,其清晰度比从家用录像机获得的电视节目的清晰度要高得多。

不同制式的电视机只能接收和处理其对应制式的电视信号。

当然,目前也发展了多制式或全制式的电视机,这为处理和转换不同制式的电视信号提供了极大的方便。

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