视频压缩的各种格式

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视频压缩技术有MPEGH26H263H264等

视频压缩技术有MPEGH26H263H264等
MPEG-4
34x48 ~ 4096x4096
1-30+fps
10Kbps~10Mbps
互联网及无线传输,交互式电视
从上表可以看出,MPEG1和MPEG2主要应用于固定媒体,比如VCD和DVD,而对于网络传输,MPEG4具有无可比拟的优势。
H.263/H.263+/H.264视频编码技术介绍
H.263视频编码标准
H.264视频压缩标准
1.H.264是由ISO/IEC与ITU-T组成的联合视频组(JVT)制定的新一代视频压缩编码标准。对信道时延的适应性较强,既可工作于低时延模式以满足实时业务,如会议电视等;又可工作于无时延限制的场合,如视频存储等。
2.提高网络适应性,采用“网络友好”的结构和语法,加强对误码和丢包的处理,提高解码器的差错恢复能力。
3.在编/解码器中采用复杂度可分级设计,在图像质量和编码处理之间可分级,以适应不同复杂度的应用。
4.相对于先期的视频压缩标准,H.264引入了很多先进的技术,包括4×4整数变换、空域内的帧内预测、1/4象素精度的运动估计、多参考帧与多种大小块的帧间预测技术等。新技术带来了较高的压缩比,同时大大提高了算法的复杂度。
算法
类型
码率(kbit/s)
算法延时(ms)
G.711
A-Law / μ -Law
64
0
G.722
SB-ADPCM
64/56/48
0
G.723.1
MP-MLQ/ACELP
6.3/5.3
37.5
G.726
ADPCM
16/24/32/40
0
G.727
Embedded ADPCM
16/24/32/40
0

mov常见压缩格式

mov常见压缩格式

mov常见压缩格式
MOV(Movie)是一种常见的视频文件格式,它通常用于存储和播放视频文件。

MOV格式由苹果公司开发,因此在苹果设备上使用较为广泛。

下面是一些常见的MOV压缩格式:
1. H.264,H.264是一种广泛使用的视频压缩标准,也被称为AVC(Advanced Video Coding)。

它具有高压缩比和良好的视频质量,是MOV格式中最常用的压缩格式之一。

2. MPEG-4,MPEG-4是一种多媒体压缩标准,也被用于MOV格式的压缩。

它支持较高的视频质量和较低的比特率,适用于在网络上共享和传输视频。

3. ProRes,ProRes是一种专业的视频压缩格式,由苹果公司开发,用于高质量视频编辑和后期制作。

它提供了无损和无损压缩选项,适用于处理高分辨率和高比特率的视频。

4. Animation,Animation是一种无损的视频压缩格式,适用于存储需要保留每一帧细节的动画或图形内容。

它通常用于特效制作和动画制作。

5. ProRes RAW,ProRes RAW是一种相对较新的视频压缩格式,它结合了ProRes的高质量和RAW的灵活性。

它提供了无损的原始图
像数据,适用于后期制作和色彩校正。

这些是常见的MOV压缩格式,每种格式都有其特定的用途和优势。

选择适当的压缩格式取决于你的需求,包括视频质量、文件大
小和设备兼容性等方面。

视频压缩格式简介

视频压缩格式简介

高清H.264 网络摄像机的特征和优势详解五种常见的视频压缩格式视频采集卡主要的目的是将视频信号进行采集、传输并存储到计算机中的过程,视频源的信号格式是非常大的,如果不经过压缩直接存储在电脑中占有空间非常庞大,所以视频采集卡需要先对信号文件进行压缩再存储。

目前市面上主要有软压缩和硬压缩两种,下面同三维技术就针对最常见的五种视频压缩格式进行介绍。

1、MPEGMPEG的全称是“Moving Picture Expert Group”,是针对运动图像的一项国际压缩标准。

图像数据经过MPEG压缩后,非常便于传输和解码。

MPEG通过去除相邻图像相似部分的冗余而使得文件变小。

MPEG 的压缩比可以达到50:1,而且其兼容性也非常好。

目前MPEG主要有以下三个标准:MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4。

MPEG-7和MPEG-21正在发展之中。

2、MPEG-4(MP4)MPEG-4,经常也叫MP4,是目前最常见的一种视频压缩格式,相比MPEG-2,MPEG-4提供了更好的图像质量,而占用空间更小。

MP4既可以用于窄带,也可以用户宽带。

目前MPEG-4最主要的压缩技术是DivX和Xvid。

经过DivX或XviD压缩的视频虽然损失一点点质量,然而文件变小非常多。

人们通过这种技术可以非常方便地将一个电影存储在光盘上,但可以获得比VCD好得多的图像质量。

3、AVIAVI全称是“Audio Video Interleaved”。

AVI格式,人们非常熟悉,在日常生活中也很常见,视频质量也非常不错。

不过,人们也经常抱怨AVI格式占用了太多的存储空间。

AVI是微软公司在1992年推出的,随着Windows 3.1逐渐为人们所熟悉。

AVI英文全称“Audio Video Interleaved”的意思是将音频和视频数据交织存储在一起,从而也能够同时播放。

AVI格式已经成为一种标准,可以在不同的平台上播放。

当然,如果要求视频的质量高,文件就会非常大。

视频格式和压缩标准大全

视频格式和压缩标准大全

网络摄像机和视频服务器作为网络应用的新型产品,适应网络传输的要求也必然成为产品开发的重要因素,而这其中视频图像的技术又成为关键。

在目前中国网络摄像机和视频服务器的产品市场上,各种压缩技术百花齐放,且各有优势,为用户提供了很大的选择空间。

JPEG 、M-JPEG有相当一部分国内外网络摄像机和视频服务器都是采用JPEG,Motion-JPEG压缩技术,JPEG、M-JPEG采用的是帧内压缩方式,图像清晰、稳定,适于视频编辑,而且可以灵活设置每路的视频清晰度和压缩帧数。

另外,因其压缩后的格式可以读取单一画面,因此可以任意剪接,特别适用与安防取证的用途。

Wavelet Transform小波变换也属于帧内压缩技术,由于这种压缩方式移除了图像的高频成分,仅保留单帧图像信号,特别适用于画面变更频繁的场合,且压缩比也得到了一定的提高,因此也被一些网络摄像机和视频服务器所采用,例如,BOSCH推出的NetCam-4系列数字网络摄像机,深圳缔佳生产的NETCAM系列网络摄像机等。

H.263H.263是一个较为成熟的标准,它是帧间预测和变换编码的混合算法,压缩比较高,尤其适用低带宽上传输活动视频。

采用H.263技术生产的网络型产品,其成本较为适中,软/硬件丰富,适合集中监控数量较多的需求,如深圳大学通信技术研究所开发的SF-10网络摄像机和SF-20视频服务器,深圳新文鼎开发的W750视频服务器和W74GM网络摄像机等采用的都是这一压缩技术。

MPEG-4MPEG-4的着眼点在于解决低带宽上音视频的传输问题,在164KHZ的带宽上,MPEG-4平均可传5-7帧/秒。

采用MPEG-4压缩技术的网络型产品可使用带宽较低的网络,如PSTN,ISDN,ADSL等,大大节省了网络费用。

另外,MPEG-4的最高分辨率可达720×576,接近DVD 画面效果,基于图像压缩的模式决定了它对运动物体可以保证有良好的清晰度。

MPEG-4所有的这些优点,使它成为当前网络产品生产厂商开发的重要趋势之一。

《视频压缩格式》课件

《视频压缩格式》课件
《视频压缩格式》PPT课 件
这是关于视频压缩格式的PPT课件,将介绍视频压缩格式的定义、无损和有 损压缩格式的区别,以及如何选择适合自己的视频压缩格式。
视频压缩格式简介
压缩格式的定义
压缩格式是一种将视频数据进行处理以减小文件大小的方法。
什么需要视频压缩格式
视频压缩格式的出现是为了解决视频文件过大的存储和传输问题。
有损压缩格式
1
什么是有损压缩格式
有损压缩格式是一种在压缩视频文件大小时会有一定画质损失的方法。
2
有损压缩格式的优点和缺点
有损压缩格式可以大幅减小文件大小,但会损失一部分画质细节。
3
常见的有损压缩格式有哪些
常见的有损压缩格式包括MPEG-2、H.265、XviD等。
视频压缩格式的选择
1 视频压缩格式的选
常见的视频压缩格式有哪些
常见的视频压缩格式包括H.264、MPEG-4、AVC等。
无损压缩格式
1
什么是无损压缩格式
无损压缩格式是一种压缩视频文件大小但不会损失画质的方法。
2
无损压缩格式的优点
无损压缩格式可以保存视频的原始画质,适用于需要完整保留细节的情况。
3
常见的无损压缩格式有哪些
常见的无损压缩格式包括Apple ProRes、CineForm、JPEG 2000等。
未来视频压缩格式的 发展前景
未来视频压缩格式将逐渐 提高压缩率和画质,满足 不断增长的视频需求。
结论和建议
根据具体需求选择合适的 视频压缩格式,并关注未 来的发展趋势。
择因素
选择合适的视频压缩格 式需要考虑文件大小、 画质要求以及设备兼容 性等因素。
2 如何选择适合自己
的视频压缩格式

常见的几种高清视频编码格式

常见的几种高清视频编码格式

常见的几种高清视频编码格式The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020高清视频的编码格式有五种,即、MPEG-4、MPEG-2、WMA-HD以及VC-1。

事实上,现在网络上流传的高清视频主要以两类文件的方式存在:一类是经过MPEG-2标准压缩,以tp和ts为后缀的视频流文件;一类是经过WMV-HD(Windows Media Video High Definition)标准压缩过的wmv文件,还有少数文件后缀为avi或mpg,其性质与wmv是一样的。

真正效果好的高清视频更多地以与VC-1这两种主流的编码格式流传。

编码编码高清视频是由国际电信联盟(iTU-T)所制定的新一代的视频压缩格式。

最具价值的部分是更高的数据压缩比,在同等的图像质量,的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的 MPEG-2高2~3倍,比MPEG-4高~2倍。

正因为如此,经过压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。

在 MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,只需要1Mbps~2Mbps的传输速率,目前已经获得DVD Forum与Blu-ray Disc Association采纳,成为新一代HD DVD的标准,不过解码算法更复杂,计算要求比WMA-HD还要高。

从ATI的Radeon X1000系列显卡、NVIDIA的GeForce 6/7系列显卡开始,它们均加入对硬解码的支持。

与MPEG-4一样,经过压缩的视频文件一般也是采用avi 作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。

总的来说,常见的几种高清视频编码格式的特点是能够以更低的码率得到更高的画质,相同效果的MPEG2与影片做比较,后者在容量上仅需前者的一半左右。

这也就意味着,不仅能够节省HDTV的存储空间,而且还可以在手机等带宽较窄的网络上传输高质量的视频,可以说应用前途一片光明。

视频压缩方法

视频压缩方法

视频压缩方法一、视频压缩方法有两种:1.同格式转化:降低分辨率(视频播放窗口大小),改变编码方式(主要适合AVI ),降低音频质量。

通常在转化时设置“高级”选项内容即可;2.不同格式转化:转化成rmvb 和mov 都是不错的选择。

转化成rmvb前,最好先安装最新版的Realone,以获得解码器。

3.手机拍摄的视频多数为3GP格式,个别国产手机为MJP格式。

这两种格式可以直接上传到互联播客,但如果想对其进行编辑,就必须转化成其他格式,AVI格式为首选。

二,从DVD或VCD光盘里导出视频方法:第一步:右键单击光盘符,选则“资源浏览器”打开光盘;第二步:找到视频文件。

一般来说DVD里的视频为VOB格式,但是由于各家标准不同,也会有其他格式。

方法很简单,就是每个文件夹都打开看看,文件特别大的(通常几十MB以上)就是真实的视频了。

找到视频以后,复制粘贴到硬盘就ok了。

DVD光盘里的有多个视频文件,通常一个大场景一个视频文件;第三步:把视频文件转化成其他格式,然后就可以编辑了。

视频格式转化1.AVI、WMV、RM和VCD/SVCD/DVD到AVI等的转化推荐软件:winAVI video converterWinAVI Video Converter支持包括:a.AVI、MPEG1/2/4、VCD/SVCD/DVD、DivX、XVid、ASF、WMV、RM 在内的几乎所有视频文件格式;b.自身支持VCD/SVCD/DVD 烧录;c.支持AVI->DVD、AVI->VCD、AVI->MPEG、AVI->MPG、AVI->WMV、DVD->AVI、及视频到AVI/WMV/RM的转换。

提醒:当进行视频编辑时或储存时,最好转化成AVI 格式,因为很多格式是很难编辑和转化的。

另外,在转化成AVI 格式时,最好在“高级”里选择Intel Indeo video 5.10、mpeg-4 、DivX 5.0 或Xvid 视频编码方式。

了解电脑中常见的视频文件压缩格式

了解电脑中常见的视频文件压缩格式

了解电脑中常见的视频文件压缩格式在电脑中,我们经常会处理各种各样的视频文件。

然而,这些视频文件的大小却使它们在网络上共享和传输变得缓慢而困难。

为了解决这个问题,电脑中常见的视频文件压缩格式逐渐应运而生。

下面,我将介绍常见的视频文件压缩格式。

一、MP4MP4是当前应用最广泛的视频格式之一。

它是由MPEG(Moving Picture Experts Group)制定的一种压缩格式,能够将高质量的视频压缩至较小的文件大小。

由于其在音频和视频质量之间的平衡,MP4格式通常被用于互联网上的流媒体传输和视频共享。

二、AVIAVI(Audio Video Interleave)是一种最常用的视频文件格式之一。

其允许视频和音频数据合并成为单个文件,并且可以在多种平台上进行播放。

AVI格式的优点是它对许多不同的音频和视频编解码器都进行了支持,可以存储各种类型和格式的信息。

三、WMVWMV(Windows Media Video)是由微软开发的一种视频文件压缩格式。

它通常用于Windows操作系统,因此在Windows电脑上是兼容性最好的格式之一。

WMV格式能够在不损失视频质量的情况下将文件大小压缩到适当的范围内,同时支持多种视频和音频编解码器。

四、FLVFLV(Flash Video)是一种由Adobe公司开发的用于网络流媒体传输的视频文件格式。

FLV格式具有较高的兼容性和良好的网络传输性能,是互联网上流行的视频文件格式之一。

它一般用于视频共享网站,如YouTube等。

五、MKVMKV(Matroska Multimedia Container)是一种开源的视频文件格式,允许将多种类型的音频、视频和字幕文件保存在一个文件中。

由于其支持多种编码和解码器,MKV格式通常用于高质量的视频剪辑和特效制作上。

六、MOVMOV(QuickTime Movie)是由苹果公司开发的一种常用的视频文件格式。

它具有压缩性能和高质量的视频表现力,并且允许多种视频和音频文件在单个文件中进行存储和播放。

压缩视频格式转换成最小(有多种格式比较)

压缩视频格式转换成最小(有多种格式比较)

压缩视频格式转换成最小(有多种格式比较)上传视频时遇到障碍,网上找了后发现“格式工厂”挺好用,为了节省大家时间,只提供转换格式以后截图,大家可以比较一下同一文件转换后各种格式大小(因为只用了这个“工厂”),所以仅供参考:
MP4和VOB没成功,不知是否要求较高,GIF是图片,所以剩下
最终结果(最后一行最大那个是原文件)
结论:3GP可压缩至12.5%是为最小
FLV可压缩至31.5%
SWF可压缩至32%
网上有人说压缩的越小清晰度越差,我没比过,大家探讨啦!(欢迎补充,觉得有帮助的话给些鼓励吧)。

无损压缩的格式

无损压缩的格式

无损压缩的格式无损压缩的格式无损压缩是一种在压缩数字数据时保证数据完整性的技术。

这种压缩技术使用各种算法,通过减少冗余信息和利用数据的统计特性来减小文件的大小,而不会对原始数据进行任何修改。

在数字音频、视频、图像等领域,无损压缩的格式被广泛使用,以减少文件的占用空间,但又不会损失数据质量。

无损压缩的格式有很多种,其中最常见且广泛应用的是以下几种:1. 无损音频压缩格式无损音频压缩格式旨在减小音频文件的大小,同时保持音频质量不受损失。

最常见的无损音频压缩格式是FLAC(Free Lossless Audio Codec)和ALAC(Apple Lossless Audio Codec)。

FLAC是开源的无损音频格式,具有高压缩比和良好的音频质量,可用于音乐存储和传输。

ALAC是苹果公司开发的无损音频格式,主要用于苹果设备之间的音频传输。

2. 无损图像压缩格式无损图像压缩格式适用于存储和传输图像文件,可以减小文件大小,同时保持图像的清晰度和细节。

常见的无损图像压缩格式包括PNG(Portable Network Graphics)和TIFF(Tagged Image File Format)。

PNG格式是一种无损的位图图像格式,支持高压缩比和透明度,常用于Web图像和传输网络图像。

TIFF 格式广泛应用于印刷和出版业,可储存高质量的图像,并且不损失任何细节。

3. 无损视频压缩格式无损视频压缩格式允许用户储存和传输视频文件,同时减小文件大小,但不会对视频质量进行任何压缩损失。

最常见的无损视频压缩格式是H.264和H.265。

H.264是一种广泛使用的视频压缩标准,具有高效的压缩性能和较小的文件大小,适用于在线视频流和存储。

H.265是H.264的升级版,具有更高的压缩比和更好的视频质量,适用于高清和超高清视频。

无损压缩的格式在现代数字技术中扮演着重要角色。

它们在各种应用中广泛使用,包括音乐储存、图像处理、视频传输等。

dvd压缩编码标准

dvd压缩编码标准

dvd压缩编码标准DVD压缩编码标准是指对DVD视频进行压缩和编码,以节省存储空间并提高播放效果和传输速度。

以下是与DVD压缩编码标准相关的参考内容:1. MPEG-2压缩编码标准:MPEG-2(Moving Picture Experts Group-2)是一种在DVD视频中使用的压缩编码标准。

它是一种适用于数字视频压缩的国际标准,广泛应用于广播、卫星通信和视频存储等领域。

2. DVD-Video规范:DVD-Video规范是光盘厂商组织(DVD Forum)发布的标准化规范,定义了在DVD上存储和播放视频的方法。

这些规范包括视频和音频编码格式、菜单和子标题系统、存储容量和文件系统等方面的要求。

3. 视频编码格式:DVD-Video通常使用的视频编码格式是MPEG-2,它将视频数据按照一组帧的方式进行压缩和存储。

MPEG-2压缩算法利用了空间和时间的相关性,通过去除冗余和不可感知的细节来减小视频文件的大小。

4. 音频编码格式:DVD-Video中常用的音频编码格式是AC-3(Dolby Digital)和DTS(Digital Theater Systems)。

这些编码格式将音频信号根据人耳的听觉机制进行压缩,从而减小音频文件的大小,同时保持较高的音质。

5. 分辨率和帧率:DVD-Video的标准分辨率为720×576像素(PAL制式)或720×480像素(NTSC制式),帧率为25帧/秒(PAL)或29.97帧/秒(NTSC)。

这些规定与电视制式兼容,以确保在不同地区播放的兼容性。

6. 字幕和菜单:DVD-Video规范中还定义了字幕和菜单系统。

字幕系统可以在视频播放时显示文字翻译或解释,菜单系统则提供交互式的导航和控制功能,允许用户选择不同的视频内容或功能操作。

7. 区域码和版权保护:DVD-Video还引入了区域码和版权保护机制。

区域码限制了光盘在特定地区的播放,版权保护系统(如CSS加密)则防止未经授权的复制和传播行为。

h265编码格式详解(一)

h265编码格式详解(一)

h265编码格式详解(一)H265编码格式简介H265编码格式是一种视频压缩编码格式,也被称为HEVC (High Efficiency Video Coding)。

相比H264编码格式,H265能够以更高的质量和更低的比特率压缩视频,从而减少存储空间和网络带宽压力。

以下是H265编码格式的详细解释。

H265编码格式的优点H265编码格式在压缩视频时具有以下优点:•高效性:H265使用更先进的算法来压缩视频,使得压缩率比H264更高。

•高质量:压缩视频时,H265不会导致视觉效果的严重下降,从而保留更多的视频细节。

•应用广泛:H265适用于多种视频内容,包括高清、超高清或3D 视频。

•兼容性:H265格式已经成为许多视频流媒体服务商、视频网站和在线视频存储设备的标准格式。

H265编码程序包括两个部分:编码器和解码器。

编码器将原始视频转换为H265格式,而解码器将H265格式转换为原始视频。

编码器的任务是削减视频的重复信息,以降低视频的比特率,从而减少存储空间和网络带宽压力。

解码器的任务是解压缩视频并还原原始视频。

H265编码格式的应用场景H265编码格式适用于以下场景:•流媒体:通过使用H265格式进行流媒体服务,可以减少网络负荷,提高视频质量。

•节约存储的视频存储器材:由于H265压缩率高,因此可减少存储设备的需要。

•提高视频质量:使用H265格式增加视频质量,特别是在高清和超高清视频中。

•3D视频制作:使用H265优化3D视频的解析度和视觉效果。

总结H265编码格式是一种广泛使用的视频压缩格式,可用于节省存储空间和提高视频质量。

它在流媒体、视频网站、在线存储设备和高清、超高清或3D视频领域得到广泛应用。

随着高清、超高清、4K和8K等视频质量的不断提高,视频压缩技术变得越来越重要。

H265编码格式作为当前最先进的压缩技术之一,在未来的几年里仍将得到广泛的应用和改进。

预计还会出现许多改进版的H265编码器和解码器,以增加其效率和质量。

视频格式mkv、mp4、avi、flv、mov、wmv、webm特点和区别

视频格式mkv、mp4、avi、flv、mov、wmv、webm特点和区别

视频格式mkv、mp4、avi、flv、mov、wmv、webm特点和区别mkv是⼀种多媒体封装格式,这个封装格式可把多种不同编码的影像及 16 条或以上不同格式的⾳频和语⾔不同的字幕封装到⼀个 Matroska Media 档内。

它也是其中⼀种开放原始码的多媒体封装格式。

很多⼈把 Matroska 称作 mkv,其实 mkv 只是 Matroska 媒体系列的其中⼀种档案格式。

Matroska 最⼤的特点是能容纳多种不同类型编码的视频、⾳频及字幕流,俗称万能媒体容器。

Matroska媒体定义了三种类型的档,以 MKV 最为常见。

MKV(Matroska Video File):视讯档,可以包含⾳讯和字幕;MKA(Matroska Audio File):单⼀的⾳讯档,可以有多条及多种类型的⾳轨;MKS (Matroska Subtitles):字幕⽂件。

MKV 加⼊ AVI 所没有的 EDC 错误检测代码,这意味着即使是没有下载完毕的 MKV ⽂件也可以顺利回放,这些对AVI来说完全是不可想象的。

虽然 MKV 加⼊了错误检测代码,但由于采⽤了新的更⾼效的组织结构,⽤ MKV 封装后的电影还是⽐ AVI 源⽂件要⼩了约1%,这就是说即使加上了多个字幕,MKV⽂件的体积也不可能⽐ AVI ⽂件⼤。

MKV ⽀持可变帧率,它可在动态画⾯中使⽤较⼤的帧率,⽽在静态画⾯中使⽤较⼩的帧率,这样可以有效的减少视频⽂件的体积,并改善动态画⾯的质量。

它的作⽤⽐⽬前⼴泛使⽤的 VBR(可变码率)更为明显。

mp4MP4 是⼀套⽤于⾳频、视频信息的压缩编码标准,由国际标准化组织(ISO)和国际电⼯委员会(IEC)下属的“动态图像专家组”(Moving Picture Experts Group,即MPEG)制定,MPEG-4 格式的主要⽤途在于⽹络流、光盘、语⾳视频电话,以及电视⼴播。

MPEG 组织⽐较成功的标准有 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-3 等。

各种视频格式特点

各种视频格式特点

各种视频格式特点2007年12月30日星期日 23:23AVI格式:它的英文全称为Audio Video Interleaved,即音频视频交错格式。

它于1992年被Microsoft公司推出,随Windows3.1一起被人们所认识和熟知。

所谓“音频视频交错”,就是可以将视频和音频交织在一起进行同步播放。

这种视频格式的优点是图像质量好,可以跨多个平台使用,其缺点是体积过于庞大,而且更加糟糕的是压缩标准不统一MPEG格式:它的英文全称为Moving Picture Expert Group,即运动图像专家组格式,家里常看的VCD、SVCD、DVD就是这种格式。

MPEG文件格式是运动图像压缩算法的国际标准,它采用了有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息,说的更加明白一点就是MPEG的压缩方法依据是相邻两幅画面绝大多数是相同的,把后续图像中和前面图像有冗余的部分去除,从而达到压缩的目的(其最大压缩比可达到200:1)。

目前MPEG格式有三个压缩标准,分别是MPEG-1、MPEG-2、和MPEG-4,另外,MPEG-7与MPEG-21仍处在研发阶段。

MPEG-1:制定于1992年,它是针对1.5Mbps以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。

也就是我们通常所见到的VCD制作格式。

使用MPEG-1的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到1.2GB左右大小。

这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mlv、.mpe、.mpeg及VCD光盘中的.dat 文件等。

MPEG-2:制定于1994年,设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。

这种格式主要应用在DVD/SVCD的制作(压缩)方面,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。

使用MPEG-2的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到4到8GB的大小。

这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mpe、.mpeg、.m2v及DVD光盘上的.vob文件等。

几种视频压缩技术概述

几种视频压缩技术概述

几种视频压缩技术概述视频压缩技术是将视频信号通过算法减少数据量,以达到较小的文件大小,同时保持较高的视觉和听觉质量。

以下是几种常见的视频压缩技术的概述:1. MPEG:MPEG(Moving Picture Experts Group)是一系列视频和音频压缩标准的集合。

MPEG视频压缩技术采用了运动估计、离散余弦变换和变动矢量量化等方法。

其中,运动估计技术根据帧与帧之间的差异来表示运动的向量,离散余弦变换将时域信号转换为频域信号,变动矢量量化将运动矢量编码为较小的数据表示。

这些技术有效地减少了视频数据的冗余,提供了高效的压缩率和良好的视觉质量。

2. H.264/AVC:H.264(也称为Advanced Video Coding)是一种广泛使用的视频压缩标准。

H.264采用了更先进的压缩算法,包括运动估计、变换编码和熵编码等。

相对于MPEG,H.264在相同的视觉质量下,可以实现更高的压缩率,减少了带宽使用和存储需求。

因此,H.264是当前互联网视频传输和存储的主流标准之一3. HEVC:HEVC(High Efficiency Video Coding)是一种比H.264更高效的视频压缩标准。

HEVC在运动估计、变换编码和熵编码等方面采用了更复杂的算法。

相对于H.264,HEVC能够进一步减少视频数据的冗余,提供更高的压缩率。

这使得HEVC成为超高清视频、4K和8K视频等高分辨率视频的首选压缩标准。

4. VP9:VP9是由Google开发的开源视频编码格式。

它采用了类似H.264和HEVC的技术,但在一些方面进行了改进。

VP9可以提供与H.264相媲美的视觉质量,并实现更高的压缩率。

它被广泛应用于WebM视频格式和YouTube等在线视频平台。

5. AV1:AV1是一种开源视频编码格式,由Alliance for Open Media开发。

AV1整合了多种先进的视频压缩技术,包括运动估计、变换编码和熵编码等。

网络摄像机常见压缩格式H.264、MPEG-4、MJPEG

网络摄像机常见压缩格式H.264、MPEG-4、MJPEG

网络摄像机常见压缩格MJPEG简介MJPEG全名为 "Motion Joint Photographic Experts Group",是一种视频编码格式,Motion JPEG技术常用与闭合电路的电视摄像机的模拟视频信号“翻译”成视频流,并存储在硬盘上。

典型的应用如数字视频记录器等。

MJPEG不像MPEG,不使用帧间编码,因此用一个非线性编辑器就很容易编辑。

MJPEG的压缩算法与MPEG一脉相承,功能很强大,能发送高质图片,生成完全动画视频等。

但相应地,MJPEG对带宽的要求也很高,相当于T-1,MJPEG 信息是存储在数字媒体中的庞然大物,需要大量的存储空间以满足如今多数用户的需求。

因此从另一个角度说,在某些条件下,MJPEG也许是效率最低的编码/解码器之一。

MJPEG 是 24-bit 的 "true-color" 影像标准,MJPEG 的工作是将 RGB 格式的影像转换成 YCrCB 格式,目的是为了减少档案大小,一般约可减少 1/3 ~ 1/2 左右。

MJPEG与MJPG的区别MJPG是MJPEG的缩写,但是MJPEG还可以表示文件格式扩展名.MJPEG 是指 Motion JPEG,即动态JPEG,按照25帧/秒速度使用JPEG 算法压缩视频信号,完成动态视频的压缩。

是由JPEG专家组制订的,其图像格式是对每一帧进行压缩,通常可达到6:1的压缩率,但这个比率相对来说仍然不足。

就像每一帧都是独立的图像一样。

MJPEG 图象流的单元就是一帧一帧的JPEG画片。

因为每帧都可任意存取,所以MJPEG常被用于视频编辑系统。

动态JPEG能产生高质量、全屏、全运动的视频,但是,它需要依赖附加的硬件。

而且,由于MJPEG不是一个标准化的格式,各厂家都有自己版本的MJPEG,双方的文件无法互相识别。

MJPEG的优点是画质还比较清晰,缺点是压缩率低,占用带宽很大。

有损压缩的格式

有损压缩的格式

有损压缩是一种数据压缩技术,它会通过去除原始数据中的一些信息来减小文件的大小。

这种方法通常用于音频、图像和视频文件,因为它可以在牺牲一些质量的前提下大大减少文件的大小,这对于流媒体传输以及存储空间有限的情况非常有用。

有损压缩是一种数据压缩方法,可以在不严重影响数据质量的情况下减小数据文件的大小。

在数字媒体领域中,有损压缩的格式被广泛使用。

以下是一些常见的有损压缩格式:
1. JPEG:用于压缩静态的图像,能够达到较高的压缩比率。

JPEG压缩会丢失一些细节和图像质量,但其对于人眼来说不是很明显。

2. MP3:用于压缩音频文件,可大幅减小文件大小。

MP3采用了一些技巧来删除音频信号中的听觉掩蔽(auditory masking)现象,尽可能地减少删除后的音频信号与原始信号的差异。

3. MPEG:用于压缩视频文件,包括MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等多个版本。

MPEG压缩可以删除视频帧中的一些冗余信息,并采用运动估计(motion estimation)等策略来进一步减少视频帧之间的冗余。

4. AAC:也是用于压缩音频文件的一种格式,比MP3更先进。

AAC可以采用更高的比特率,并使用更多的编码策略来提高音频质量和压缩比率。

以上是一些常见的有损压缩格式,它们被广泛应用于数字媒体领域中,为了在不严重影响数据质量的情况下减小文件大小。

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视频压缩的各种格式在MPEG-1MPEG视频压缩编码后包括三种元素:I帧(I-frames)、P帧(P-frames)和B帧(B-frames)。

在MPEG编码的过程中,部分视频帧序列压缩成为I帧;部分压缩成P帧;还有部分压缩成B帧。

I帧法是帧内压缩法,也称为“关键帧”压缩法。

I帧法是基于离散余弦变换DCT(Discrete Cosine Transform )的压缩技术,这种算法与JPEG压缩算法类似。

采用I帧压缩可达到1/6的压缩比而无明显的压缩痕迹。

在保证图像质量的前提下实现高压缩的压缩算法,仅靠帧内压缩是不能实现的,MPEG采用了帧间和帧内相结合的压缩算法。

P帧法是一种前向预测算法,它考虑相邻帧之间的相同信息或数据,也即考虑运动的特性进行帧间压缩。

P帧法是根据本帧与相邻的前一帧(I帧或P帧)的不同点来压缩本帧数据。

采取P帧和I帧联合压缩的方法可达到更高的压缩且无明显的压缩痕迹。

然而,只有采用B帧压缩才能达到200:1的高压缩。

B帧法是双向预测的帧间压缩算法。

当把一帧压缩成B帧时,它根据相邻的前一帧、本帧以及后一帧数据的不同点来压缩本帧,也即仅记录本帧与前后帧的差值。

B帧数据只有I帧数据的百分之十五、P帧数据的百分之五十以下。

MPEG标准采用类似4:2:2的采用格式,压缩后亮度信号的分辨率为352×240,两个色度信号分辨率均为176×120,这两种不同分辨率信息的帧率都是每秒30帧。

其编码的基本方法是在单位时间内,首先采集并压缩第一帧的图像为I帧。

然后对于其后的各帧,在对单帧图像进行有效压缩的基础上,只存储其相对于前后帧发生变化的部分。

帧间压缩的过程中也常间隔采用帧内压缩法,由于帧内(关键帧)的压缩不基于前一帧,一般每隔15帧设一关键帧,这样可以减少相关前一帧压缩的误差积累。

MPEG编码器首先要决定压缩当前帧为I帧或P帧或B 帧,然后采用相应的算法对其进行压缩。

一个视频序列经MPEG全编码压缩后可能的格式为:IBBPBBPBBPBBPBBIBBPBBPBBPBBPBBI......压缩成B帧或P帧要比压缩成I帧需要多得多的计算处理时间。

有的编码器不具备B帧甚至P帧的压缩功能,显然其压缩效果不会很好。

MPEG-2MPEG组织在1994年推出MPEG-2压缩标准,以实现视/音频服务与应用互操作的可能性。

MPEG-2标准是针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率从每秒3兆比特~100兆比特,标准的正式规范在ISO/IEC13818中。

MPEG-2不是MPEG-1的简单升级,MPEG-2在系统和传送方面作了更加详细的规定和进一步的完善。

MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为SDTV和HDTV的编码标准。

MPEG-2还专门规定了多路节目的复分接方式。

MPEG-2标准目前分为9个部分,统称为ISO/IEC13818国际标准。

MPEG-2图像压缩的原理是利用了图像中的两种特性:空间相关性和时间相关性。

一帧图像内的任何一个场景都是由若干像素点构成的,因此一个像素通常与它周围的某些像素在亮度和色度上存在一定的关系,这种关系叫作空间相关性;一个节目中的一个情节常常由若干帧连续图像组成的图像序列构成,一个图像序列中前后帧图像间也存在一定的关系,这种关系叫作时间相关性。

这两种相关性使得图像中存在大量的冗余信息。

如果我们能将这些冗余信息去除,只保留少量非相关信息进行传输,就可以大大节省传输频带。

而接收机利用这些非相关信息,按照一定的解码算法,可以在保证一定的图像质量的前提下恢复原始图像。

一个好的压缩编码方案就是能够最大限度地去除图像中的冗余信息。

MPEG-2的编码图像被分为三类,分别称为I帧,P帧和B帧。

I帧图像采用帧内编码方式,即只利用了单帧图像内的空间相关性,而没有利用时间相关性。

I帧使用帧内压缩,不使用运动补偿,由于I帧不依赖其它帧,所以是随机存取的入点,同时是解码的基准帧。

I帧主要用于接收机的初始化和信道的获取,以及节目的切换和插入,I帧图像的压缩倍数相对较低。

I帧图像是周期性出现在图像序列中的,出现频率可由编码器选择。

P帧和B帧图像采用帧间编码方式,即同时利用了空间和时间上的相关性。

P帧图像只采用前向时间预测,可以提高压缩效率和图像质量。

P帧图像中可以包含帧内编码的部分,即P帧中的每一个宏块可以是前向预测,也可以是帧内编码。

B帧图像采用双向时间预测,可以大大提高压缩倍数。

值得注意的是,由于B 帧图像采用了未来帧作为参考,因此MPEG-2编码码流中图像帧的传输顺序和显示顺序是不同的。

P帧和B帧图像采用帧间编码方式,即同时利用了空间和时间上的相关性。

P帧图像只采用前向时间预测,可以提高压缩效率和图像质量。

P帧图像中可以包含帧内编码的部分,即P帧中的每一个宏块可以是前向预测,也可以是帧内编码。

B帧图像采用双向时间预测,可以大大提高压缩倍数。

值得注意的是,由于B 帧图像采用了未来帧作为参考,因此MPEG-2编码码流中图像帧的传输顺序和显示顺序是不同的。

MPEG-2的编码码流分为六个层次。

为更好地表示编码数据,MPEG-2用句法规定了一个层次性结构。

它分为六层,自上到下分别是:图像序列层、图像组(GOP)、图像、宏块条、宏块、块。

MPEG-4MPEG-4于1998年11月公布,MPEG-4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。

MPEG-4标准力求做到两个目标:低比特率下的多媒体通信;是多工业的多媒体通信的综合。

为此,MPEG -4引入了AV对象(Audio/Visual Objects),使得更多的交互操作成为可能:"AV对象"可以是一个孤立的人,也可以是这个人的语音或一段背景音乐等。

它具有高效编码、高效存储与传播及可交互操作的特性。

MPEG-4对AV对象的操作主要有:采用AV对象来表示听觉、视觉或者视听组合内容;组合已有的AV对象来生成复合的AV对象,并由此生成AV场景;对AV对象的数据灵活地多路合成与同步,以便选择合适的网络来传输这些AV 对象数据;允许接收端的用户在AV场景中对AV对象进行交互操作等。

MPEG-4标准则由6个主要部分构成:①DMIF(The Dellivery Multimedia Integration Framework)DMIF 即多媒体传送整体框架,它主要解决交互网络中、广播环境下以及磁盘应用中多媒体应用的操作问题。

通过传输多路合成比特信息来建立客户端和服务器端的交互和传输。

通过DMIF,MPEG4可以建立起具有特殊品质服务(QoS)的信道和面向每个基本流的带宽。

②数据平面MPEG4中的数据平面可以分为两部分:传输关系部分和媒体关系部分。

为了使基本流和AV对象在同一场景中出现,MPEG4引用了对象描述(OD)和流图桌面(SMT)的概念。

OD 传输与特殊AV对象相关的基本流的信息流图。

桌面把每一个流与一个CAT(Channel Assosiation Tag)相连,CAT可实现该流的顺利传输。

③缓冲区管理和实时识别MPEG4定义了一个系统解码模式(SDM),该解码模式描述了一种理想的处理比特流句法语义的解码装置,它要求特殊的缓冲区和实时模式。

通过有效地管理,可以更好地利用有限的缓冲区空间。

④音频编码MPEG4的优越之处在于--它不仅支持自然声音,而且支持合成声音。

MPEG4的音频部分将音频的合成编码和自然声音的编码相结合,并支持音频的对象特征。

⑤视频编码与音频编码类似,MPEG4也支持对自然和合成的视觉对象的编码。

合成的视觉对象包括2D、3D 动画和人面部表情动画等。

⑥场景描述MPEG4提供了一系列工具,用于组成场景中的一组对象。

一些必要的合成信息就组成了场景描述,这些场景描述以二进制格式BIFS(Binary Format for Scene description)表示,BIFS与AV对象一同传输、编码。

场景描述主要用于描述各AV对象在一具体AV场景坐标下,如何组织与同步等问题。

同时还有AV对象与AV场景的知识产权保护等问题。

MPEG4为我们提供了丰富的AV场景。

与MPEG-1和MPEG-2相比,MPEG-4更适于交互AV服务以及远程监控,它的设计目标使其具有更广的适应性和可扩展性:MPEG-4传输速率在4800-64000bps之间,分辨率为176×144,可以利用很窄的带宽通过帧重建技术压缩和传输数据,从而能以最少的数据获得最佳的图像质量。

因此,它将在数字电视、动态图像、互联网、实时多媒体监控、移动多媒体通信、Internet/Intranet 上的视频流与可视游戏、DVD上的交互多媒体应用等方面大显身手。

H.264H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10 部分。

1998年1月份开始草案征集,1999年9月,完成第一个草案,2001年5月制定了其测试模式TML-8,2002年6月的JVT第5次会议通过了H.264的FCD 板。

目前该标准还在开发之中,预计明年上半年可正式通过。

H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。

但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权。

H.264的算法在概念上可以分为两层:视频编码层(VCL:Video Coding Layer)负责高效的视频内容表示,网络提取层(NAL:Network Abstraction Layer)负责以网络所要求的恰当的方式对数据进行打包和传送。

H.264支持1/4或1/8像素精度的运动矢量。

在1/4像素精度时可使用6抽头滤波器来减少高频噪声,对于1/8像素精度的运动矢量,可使用更为复杂的8抽头的滤波器。

在进行运动估计时,编码器还可选择“增强”内插滤波器来提高预测的效果。

H.264中熵编码有两种方法,一种是对所有的待编码的符号采用统一的VLC(UVLC :Universal VLC),另一种是采用内容自适应的二进制算术编码。

H.264 草案中包含了用于差错消除的工具,便于压缩视频在误码、丢包多发环境中传输,如移动信道或IP信道中传输的健壮性。

在技术上,H.264标准中有多个闪光之处,如统一的VLC符号编码,高精度、多模式的位移估计,基于4×4块的整数变换、分层的编码语法等。

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