视频处理_Hollywood2_Human Actions and Scenes Dataset(好莱坞第二辑_人脸和场景图像数据集)
用Hollywood FX丰富视频转场特效之优势分析
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用Hollywood FX丰富视频转场特效之优势分析摘要:在电视节目的后期制作过程中,视频转场的添加无疑为影视编辑作品带来了绚丽多彩的视觉效果。
而Hollywood FX作为著名的外挂转场插件,大大弥补了Premiere内置转场不足之缺陷。
本文以目前流行最为广泛的Hollywood FX Gold 4.5.8版本为例,来深入探讨其在转场过渡效果方面的显著优势,以进一步提高影视作品的视觉表现力和感染力。
关键词:Hollywood FX 插件转场特效[中图分类号] G220 [文献标识码] A [文章编号] 1000-7326(2012)05-0036-03Premiere作为Adobe公司推出的一款优秀的专业级非线性编辑软件,目前已被广泛应用于电视节目制作、影视后期编辑及广告制作等领域,然而其视频转场(Video Transitions)效果却不尽如人意,不仅类别偏少、数量不足,而且给予用户的自主创作空间有限,难以制作出富有个性的编辑作品。
而Hollywood FX作为Premiere最得力的插件之一,不仅大大弥补了Premiere内置转场在种类和数量上的不足,而且赋予用户足够的自主权和艺术化加工权,可以根据自己的喜好对各种转场过渡效果进行个性化的处理操作,从而有利于创作出风格独特的影视作品。
因而,Hollywood FX自推出以来,便深受广大非编爱好者的喜爱,在业界获得广泛好评。
笔者结合自己在课堂教学和使用该软件的过程中的体会,并参考同行专家学者们的经验总结,将Hollywood FX的转场过渡效果及其独特优势进行系统的梳理,以抛砖引玉,并与读者共勉。
一、Hollywood FX概述Hollywood FX是品尼高公司(Pinnacle)推出的一款侧重于3D转场特效的视频转场软件,可以作为Premiere及其它许多视频编辑软件的插件来使用。
Hollywood FX在业界久负盛名。
有人曾这样描述,如果说“好莱坞”是电影的代名词,那么“Hollywood FX”几乎可以称得上是视频转场特效的代名词。
After Effects影视特效与合成实例教程(第2版)全套电子教案完整版教学设计
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AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)全套电子教案完整版教学设计
教学教案
《AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)》
教学教案
教学内容
《AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)》
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《AfterEffects 影视特效与合成实例教程(第
2版)》
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第4讲
《AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)》
教学教案
《AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)》
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第6讲
《AfterEffects影视特效与合成实例教程(第2版)》
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教学教案
第10讲。
在会声会影中调用Hollywood的技巧
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D: r g a F l s i n e eHo lwo d F GOL W o r m i W n a l \ l e y o X D\
4 、将第 2步 中复制 出去的 52版 的几 个 文件 夹复 . D: r g a F l s i n ee Ho lwo d F 5 W o r m i W n a l \ l e y o X 制 到 45 . 8的文件 夹 内 . 按照相 同的路 径 。 要 这个 时候 我 们 只 需要 找 到 Dkrg m Fls in — : or i \ n a P a eP 5 、删除安 装 目录 H l w o X G L \ R S下 的 ceH l w o X 5Efcs把 这 个 文件 夹 下 面 的 所 有 o y odF O D O G l l o y o dF k f t \ l e E F C SO G文件 . 启 HO L WY F O D. o. 文 件 去 掉 只 读 属 性 .然 后 把 Dkrga i s in . F E T .R 重 LO X G L H 1 : orm Fl \ n a P eP
用不 同版本 的 Ho y o X 特 效的 方法技 巧 , Uwo dF 以及解 决去 水印 和添加 婚 庆转 场特技 的 方法 。
【 关键 词 】 :Hoy o 调 用 转 场 特 技 Uwo d
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人类清除计划2》
![人类清除计划2》](https://img.taocdn.com/s3/m/c8aee72d7ed5360cba1aa8114431b90d6c85893d.png)
人类清除计划2》工作目标1.剧本深化与主题探讨:目标是深化电影《人类清除计划2》的剧本,特别是探讨其对未来社会和人类行为的预测。
我们将分析剧本中对社会矛盾的刻画,以及这种矛盾如何推动剧情发展。
同时,我们将研究电影中提出的问题,例如清除计划是否能够真正解决社会问题,以及这一极端措施背后所反映的人类心理和道德困境。
2.角色分析与表演研究:目标是对电影中的主要角色进行深入分析,探讨他们的性格特点、动机和变化。
我们将重点研究演员的表演技巧,以及他们如何通过表演来展现角色的复杂性。
此外,我们还将讨论角色的关系如何影响故事的进展。
3.视觉效果与场景设计:目标是研究电影中的视觉效果和场景设计,探讨这些元素如何增强观众对电影世界的沉浸感。
我们将分析电影中的特效、场景布局和摄影技巧,以及它们如何帮助传达电影的主题和情感。
工作任务1.剧本分析:首先,我们将组织观影活动,让团队成员对《人类清除计划2》有一个全面的了解。
然后,我们将分段落分析剧本,特别是对社会矛盾和人类行为的描写。
此外,我们还将组织讨论会,让团队成员分享他们对电影中问题的看法,并尝试提出解决方案。
2.角色研究:我们将对电影中的主要角色进行列表,并分析他们的性格特点、动机和变化。
我们将观看电影多次,以便更准确地理解角色的行为和情感。
此外,我们还将研究演员的表演,特别是他们在不同场景中的表现,以及他们如何通过表演来展现角色的复杂性。
3.视觉效果评估:我们将对电影中的视觉效果进行逐场分析,特别是特效的使用、场景布局和摄影技巧。
我们将注意电影中的色彩、光线和构图,以及它们如何帮助传达电影的主题和情感。
此外,我们还将评估特效和场景设计对观众沉浸感的影响。
是我们为《人类清除计划2》制定的工作计划。
我们期待通过深入研究和讨论,更好地理解这部电影,并从中汲取灵感和经验。
任务措施1.组织观影与讨论:我们将组织一次集中观影活动,确保所有参与者都对电影《人类清除计划2》有深入的理解。
视频剪辑轻松打造大片即视感
![视频剪辑轻松打造大片即视感](https://img.taocdn.com/s3/m/edd261e4b307e87100f69690.png)
视频剪辑轻松打造大片即视感作者:俞木发来源:《电脑爱好者》2020年第05期如果需要创作高质量的特效视频,在电脑上利用一些视频编辑软件就可以完成。
如Shotcut(下载地址:https://)是一个免费的开源跨平台视频编辑器,支持数百种音频、视频格式,自带各种特效滤镜,直接套用即可做出各种特效视频。
在Shotcut中导入需要处理的视频后点击“滤镜”,然后点击“+”展开滤镜列表,根据自己的需要选择相关的滤镜即可。
比如给我们自己录制的视频添加类似抖音的抖动效果,这里选择“老电影:放映机”即可(图1)。
选中滤镜后可以对其相关参数进行设置,比如抖动的高度(上下抖动)、抖动频率等,只要拖动相应的滑块进行调整即可,在右侧窗格点击“播放”还可以对调整效果进行预览。
默认滤镜是对整个视频生效,如果希望滤镜在指定时段内生效,在下方时间线拖动播放进度条,依次点击“[“和”]”选择应用效果的起始和结束时间(图2)。
最后点击“输出文件”,按提示设置好输出参数即可。
这样导出的视频就可以发布到视频网站和好友共享了,其他特效的操作方法类似(图3)。
Shotcut使用简单、功能丰富,所有的功能完全免费,并且支持Linux、Mac OS等多终端平台,非常适合普通用户使用。
类似的视频编辑软件还有不少,下面再推荐几款供大家参考使用。
Adobe Premiere Pro是一款专业的视频编辑工具,利用它可以对视频进行剪辑、调色、添加字幕、音频剪辑等操作,同时还可以添加各种特效。
不足之处它是一款付费软件,使用起点较高,需要掌握一定的专业知识,比较适合专业视频编辑人员和视频爱好者使用(图4)。
视频编辑器是Windows10系统自带的免费视频编辑软件,它自带滤镜、动作、3D效果等特效组件,只要导入视频后选择相应的特效即可。
比如需要制作黑白效果,只要在滤镜列表中选择“怀旧”特效即可。
不足之处是软件自带的模板较少,滤镜、动作等模板也无法像Shotcut 那样应用在视频指定部分,非常适合那些不喜欢安装第三方软件,又只是对视频进行简单编辑的用户使用(图5)。
视频制作基本知识
![视频制作基本知识](https://img.taocdn.com/s3/m/3197a0d2b9f3f90f76c61b9b.png)
制作数字视频的基本步骤
采集
编辑
输出
Premiere使用流程
素材采集与输入
采集:利用Premiere将模拟视频、音频信号转换成 数字信号存储到计算机中,或将外部数字视频信号存 储到计算机中。 图像声音等导入到Premiere中 设置素材的入点和出点以选择最合适的部分,然后按 时间顺序组接不同素材的过程 加入视频、音频特效
Project窗口的使用
以列表形 式显示素 材 以缩略图形 式显示素材 将素材自动添加到时 间线窗口的情节中
实例
创建黑屏、彩条、倒计时头等
创建离线文件
替换素材
Monitor窗口的使用
Monitor窗口的使用
播放头位 置指示 持续时间指示
后退一帧 播放头
时间标尺
飞梭 设置入点 和出点 慢寻 跳到上一个标记点 插入 将播放头位 置设为一个 非数字标记 在素材入点和 出点间播放
素材编辑
特技处理
字幕制作 输出与生成
Premiere常用外部文件格式
*.gif-Graphics Interchange Format,图像互换 格式,gif文件的数据,是一种基于LZW算法的连续色调 的无损压缩格式。其压缩率一般在50%左右 *.bmp-Windows中的标准图像文件格式 *.tif-最初是为了存储扫描仪图像而设计的 *.jpg-采用JPEG方式压缩,是一种高效的24位图像文 件压缩格式,文件占用空间很小 *.png-是一种可以存储32位的图像文件格式,采用无损 压缩方式来减小文件大小,显示速度快 *.psd-Photoshop的专用存储格式,可以分层存储图 像
ubuntu的hollywood 的 用法
![ubuntu的hollywood 的 用法](https://img.taocdn.com/s3/m/7ed3389081eb6294dd88d0d233d4b14e84243e55.png)
文章标题:探索Ubuntu的Hollywood工具:提升终端操作体验1. 介绍Ubuntu作为一种流行的Linux发行版,其终端操作一直是许多用户喜爱的特点之一。
而Hollywood工具则是一款可以让终端屏幕呈现流行电影效果的工具,不仅提升了操作体验,还增加了一些趣味性。
本文将深入探讨Ubuntu的Hollywood工具的用法,帮助读者更深入了解这一功能。
2. Hollywood工具的介绍Hollywood工具是一个简单的命令行工具,它能够将Ubuntu终端屏幕的显示效果变得更加炫酷。
通过在终端中输入特定的命令,用户可以将终端屏幕的显示效果变成类似电影场景一样的效果,包括流动的文字、滚动的代码和动态的背景。
这种效果不仅让终端操作更加有趣,同时也为用户提供了一种新的操作体验。
3. Hollywood工具的安装要使用Hollywood工具,首先需要在Ubuntu系统中安装它。
用户只需要在终端中输入sudo apt-get install hollywood命令,即可完成安装。
安装完成后,用户可以通过在终端中输入hollywood命令来启动工具,并体验其炫酷的效果。
4. Hollywood工具的使用一旦安装并启动了Hollywood工具,用户将会看到终端屏幕变得更加炫酷。
文字会以不同的速度流动,多彩的背景将会动态滚动,整个终端屏幕就像是电影里的计算机界面一样。
用户可以通过按下Ctrl + C组合键来退出Hollywood效果,回到普通的终端显示模式。
5. 我的观点和总结作为一个Ubuntu用户,我个人非常喜欢使用Hollywood工具,因为它给终端操作增添了更多的趣味性和新奇感。
不仅如此,Hollywood工具也提升了我的工作效率,因为它让我更加专注于终端操作,而不会被其他干扰所打扰。
Hollywood工具是一款有趣且实用的工具,我非常推荐给其他Ubuntu用户尝试一下。
在本文中,我们深入探讨了Ubuntu的Hollywood工具的用法,从安装到使用,再到个人观点和总结,希望能够为读者提供全面、深入和有价值的内容。
信息技术在电影制作与特效中的应用考核试卷
![信息技术在电影制作与特效中的应用考核试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/e65f5f77cec789eb172ded630b1c59eef8c79aec.png)
9. B
10. B
11. C
12. C
13. D
14. A
15. A
16. C
17. A
18. A
19. D
20. C
二、多选题
1. ABD
2. ABD
3. ABC
4. AB
5. ABC
6. ABC
7. B
8. ABD
9. AC
10. ABC
11. ABCD
12. ABD
13. ABD
14. AB
A.剪辑
B.摄影摄像
C.音频处理
D.字幕制作
7.以下哪个软件是用于电影后期制作的颜色校正工具?()
A. DaVinci Resolve
B. Adobe Audition
C. Avid Media Composer
D. Nuke
8.以下哪项技术通常用于电影中的动态模糊效果?()
A.焦点模糊
B.运动模糊
B.蓝幕技术
C. 3D扫描
D.无人机摄影
10.以下哪些软件用于电影后期制作的颜色校正和调色?()
A. DaVinci Resolve
B. Colorista
C. Nuke
D. After Effects
11.以下哪些技术是电影特效中的光线追踪技术?()
A.反射追踪
B.折射追踪
C.全局照明
D.环境遮蔽
A.传统动画
B.停止运动动画
C.机器学习动画
D.木偶动画
(注:请自行添加答题括号)
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
二次剪辑解说项目-概述说明以及解释
![二次剪辑解说项目-概述说明以及解释](https://img.taocdn.com/s3/m/5a0f862d9a6648d7c1c708a1284ac850ac020478.png)
二次剪辑解说项目-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述二次剪辑是指在影视制作过程中对原始素材进行重新编辑、组合和调整,以创造出新的视听作品的过程。
在二次剪辑中,剪辑师可以根据影片的主题、风格和叙事需求,对影片素材进行裁剪、剪接、变速、添加音乐等技术处理,从而使影片更具有观赏性和感染力。
在当今数字化时代,二次剪辑已经成为影视制作过程中不可或缺的环节,不仅可以提高影片的质量和效果,还可以节约制作成本和时间。
通过二次剪辑,剪辑师可以将原始素材进行精细化处理,使影片的叙事更加流畅和有力,同时也可以创造出更具个性化和创新性的作品。
本文将探讨二次剪辑的定义、背景、流程和技术,以及在影视制作中的应用,并分析二次剪辑在影视行业中的重要性和发展趋势。
通过对二次剪辑的深入了解,可以帮助读者更好地理解影视制作中的剪辑环节,以及如何运用二次剪辑技术创作出更具有影响力和创意性的作品。
1.2 文章结构本文将按照以下结构展开论述二次剪辑解说项目:引言部分将概括介绍二次剪辑的定义和背景、文章结构以及论述的目的。
正文部分将分为三个小节,分别讨论二次剪辑的定义和背景、二次剪辑的流程和技术,以及二次剪辑在影视制作中的应用。
通过对这些方面的研究和分析,读者将能够更深入地了解二次剪辑这一概念。
结论部分将对文章进行总结,强调二次剪辑的重要性,展望二次剪辑的发展趋势,并对全文进行回顾。
通过本文的阐述,读者将更全面地了解二次剪辑解说项目,以及它在影视制作中的重要作用和未来发展方向。
1.3 目的本文的目的是探讨二次剪辑在影视制作中的重要性和应用,介绍二次剪辑的定义、背景、流程和技术,以及其在影视制作中的具体运用情况。
通过深入分析二次剪辑的特点和优势,可以帮助读者更好地了解这一技术在影视制作中的作用,促进其在实践中的应用和发展。
通过本文的阐述,读者可以对二次剪辑有一个全面而深入的了解,为他们在创作过程中的应用提供参考和启发。
2.正文2.1 二次剪辑的定义和背景二次剪辑是指在原始影视作品的基础上通过剪辑和编辑的方式,重新组合和编排材料,生成新的作品或版本。
人机耦合:人工智能时代电影剪辑与特效制作新趋势
![人机耦合:人工智能时代电影剪辑与特效制作新趋势](https://img.taocdn.com/s3/m/79ef53d0112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada47.png)
人机耦合:人工智能时代电影剪辑与特效制作新趋势人机耦合:人工智能时代电影剪辑与特效制作新趋势引言随着科技的飞速发展,人工智能已经渗透到了我们生活的方方面面,电影制作领域也不例外。
传统的电影剪辑和特效制作依赖于人工操作和大量的手动调整,但如今,随着人工智能技术的崛起,人机耦合的方式正在逐渐催生出许多新的潜力和可能性。
在人工智能时代,电影剪辑和特效制作正经历着革命性的变化。
一、人工智能在电影剪辑领域的应用1. 智能剪辑工具的出现传统的电影剪辑需要经过长时间的筹备、剪辑、调整和渲染,周期长,效率低。
然而,借助人工智能技术,智能剪辑工具应运而生。
这些工具可以通过分析电影素材的内容、情节和音频特征,自动识别关键镜头和音频片段,提供剪辑建议和创意突破。
它们可以大大减少制作周期,提高剪辑效率,使得电影制作变得更加轻松且高效。
2. 情感识别与情绪调节电影在制片过程中,经常需要根据不同的情节和表达要求进行音频和视频的调整。
传统的调整需要依赖经验和感觉,但人工智能技术在此方面也取得了突破。
通过情感识别算法和情绪分析技术,人工智能可以准确检测出电影中不同场景的情感特征,自动调整音频背景、色彩饱和度和画面效果,使电影更好地传达情感和氛围,提升观影体验。
3. 智能剧本分析与建议剪辑一个电影不仅需要关注素材,还要深入了解剧本的内涵和故事线索。
人工智能技术可以通过对剧本进行自动分析,提取关键事件、角色关系和情节发展,给予剪辑人员智能建议和修改方案。
这不仅可以加快剪辑速度,还可以在很大程度上降低出错的概率,为电影剪辑提供可靠的辅助。
二、人工智能在电影特效制作领域的应用1. 智能特效生成与合成特效是现代电影制作不可或缺的一部分,但其制作耗时长、成本高。
而通过人工智能的应用,特效的生成和合成变得更加高效和智能化。
通过深度学习和图像分析算法,人工智能可以自动分析影像并生成想象中的特效,例如烟雾、火焰、爆炸等。
同时,人工智能还可以通过智能合成技术将特效和实景进行精准融合,使得特效更加自然、逼真。
好莱坞二合一插件教程
![好莱坞二合一插件教程](https://img.taocdn.com/s3/m/81bcedc3d5bbfd0a7956737f.png)
好莱坞二合一插件教程首先,我来说说什么是好莱坞插件(Hollywood FX)如果说好莱坞是电影的代名词,那么Hollywood FX差不多就是电影转场特效的代名词,相信多数非编爱好者都有过接触,用过Hollywood FX的人无不被其丰富的转场特效、强大的特效控制功能所折服。
Hollywood FX是品尼高公司(Pinnacle)的产品,它实际上是一种专做3D转场特效的软件,可以作为很多其他视频编辑软件的插件来使用。
OK,下面我就来介绍如何在绘声绘影中实现Hollywood FX(当然我这里的Hollywood FX是指上面提供的二合一插件,包括4.58黄金版和5.0特效)1、安装会声会影(安装方法这里就不介绍了)-----------------------------------------------------------------------------------------------------2、安装上面的好莱坞二合一插件,双击第一个(如下图)。
安装是全自动的所以不需要管!安装会自动保存在D盘的Program Files\Pinnacle文件夹下3、将上图中的Hfx4GLD.vfx拷贝到绘声绘影安装目录中的Vfx_plug目录下(C:/Program Files/Ule ad Systems/Ulead VideoStudio 10.0/Vfx_plug),保证会声会影能够调用Hollywood FX Gold v4.58特技。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------4、打开会声会影点击效果会发现转场效果多了“Hollywood FX”这个选项(如下图)5、将Gold拖拽到两个素材之间,然后点击“自定义”按纽(如下图)6、我们会看到它的中文版界面,下来我们该注册了,单击现在注册按纽(如下图)7、打开注册页面我们会看到一组序列号和一组ID号(如下图)8、运行注册机KEYGEN.EXE(压缩包中最后一个),按顺序输入此序列号和ID号,算出注册码!单击Enter Your Keycode填入注册码OK(如下图)9、注册完以后我们还有一个最重要的任务,就是确保Hollywood FX 5中新增的效果可以正常使用,少了这步会漏掉一些效果的.下面看方法:(1)打开Hollywood FX 5文件夹(在D盘的Program Files里)(2)到该目录下把Effects、Objects、Images三个目录的文件复制到Hollywood FX GOLD安装目录相应的文件夹下。
HollywoodFX用法
![HollywoodFX用法](https://img.taocdn.com/s3/m/2051f04bcbaedd3383c4bb4cf7ec4afe05a1b150.png)
HollywoodFX用法Hollywood FX大概算得上Premiere最著名的外挂插件了,数年来,在国内流行的已经有十多个版本了,下面以Hollywood FX4.6版为例,讲讲它的基本用法。
Hollywood FX作为Premiere的插件,提供了转场过渡效果和滤镜效果。
安装Hollywood FX前要先安装好Premiere。
安装中有几点要注意,第一是在安装过程中除了在一开始要填入序列号外,在安装将近结束时会出现一个对话框,在这里要点Keycode,填入针对你机器ID而产生的Keycode,然后关闭这个窗口继续安装完毕。
通常Hollywood FX会自动挂入Premiere,如果没有自动挂上,在将Hollywood FX目录下Host Plugins中的Premiere6和Premiere6Filter两个目录拷贝到Premiere的Plug-ins中,如果你的系统中装有不止一个Premiere,要将这两个目录分别拷贝到各个Premiere的Plug-ins中。
这样再启动Premiere,会看到在转场效果和视频滤镜效果中都增加了Pinnacle一栏。
调用的方法和Premiere自带的效果一样,调用后会出现Hollywood FX自己的界面:Hollywood FX的界面由三部分组成,左边是控制面板,这个面板中的选项决定右边面板显示的内容,右边主要有效果略图、基本选项、高级选项和媒体选择四个面板,另外还有几个用来修改特技效果中各种元素的面板,本节中不作介绍,中间是监视器,它有四个视图:摄像机视图、透视图、顶视图和侧视图。
当我们打开Hollywood FX的界面,左边缺省选择是FX,这时在右边显示效果略图面板,在下拉菜单中提供了若干组效果,每组又有若干个效果,选中自己认为合适的,在图标上点一下,这个效果就被选中,点监视器的播放键就可以看到这种效果的变化过程。
当我们选中了某种效果后,可以在左边控制面板第二栏Option中选择Basic Option,这时右边的窗口显示基本选项面板,其中有三部分:Easy Flight设置运动方向,如果在Reverse Flight前加上勾,画面的飞行方向就会由飞转变为飞出;Easy Light用来设置光线的方向和阴影;Easy Options用来设置渲染、反锯齿等,其中Antialiasing反锯齿一项是很有用的,如果选其中的第三项或第四项,画面的质量会有明显提高,只是对生成速度影响较大。
影视后期处理试题及答案
![影视后期处理试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/e3cbeb44a9114431b90d6c85ec3a87c241288a77.png)
影视后期处理试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 在影视后期处理中,以下哪个软件不是用于视频剪辑的?A. Adobe PremiereB. Adobe PhotoshopC. Final Cut ProD. Avid Media Composer答案:B2. 以下哪项不是影视后期调色的目的?A. 修正色彩偏差B. 增强视觉效果C. 增加特效D. 统一画面色调答案:C3. 在视频特效制作中,以下哪个选项不是常见的特效类型?A. 3D动画B. 粒子效果C. 色彩校正D. 音频处理答案:D4. 在影视后期处理中,以下哪个不是音频编辑的步骤?A. 音频剪辑B. 音频混合C. 音频压缩D. 视频渲染答案:D5. 下列关于影视后期合成的描述,哪项是不正确的?A. 合成是将多个元素合并为一个单一图像的过程B. 合成可以用于创建特效C. 合成只能在2D空间进行D. 合成可以用于调整光线和阴影答案:C二、填空题(每题2分,共10分)1. 在影视后期处理中,_________是一种常见的音频编辑软件,它可以用来调整音量、剪辑音频片段等。
答案:Audacity2. 影视后期处理中的_________效果可以用来模拟物体在不同环境下的光线反射。
答案:全局光照3. _________是一种后期处理技术,它可以用来修复画面中的缺陷,如去除画面中的污点。
答案:修复4. 在影视后期处理中,_________是一种用于创建动态背景的技术,可以给视频添加动态效果。
答案:动态背景5. 影视后期处理中,_________是一种用于模拟真实世界中物体运动的技术,常用于动画制作。
答案:动力学模拟三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述影视后期处理中色彩校正的重要性。
答案:色彩校正在影视后期处理中至关重要,它不仅能够修正拍摄过程中的色彩偏差,确保色彩的真实性和一致性,而且还能增强视觉效果,通过调整亮度、对比度、饱和度等参数,使画面更加鲜明和生动。
影视剪辑二创实操流程
![影视剪辑二创实操流程](https://img.taocdn.com/s3/m/bdd593a10875f46527d3240c844769eae009a3df.png)
影视剪辑二创实操流程Video editing is a complex process that involves piecing together various shots and scenes to create a cohesive and engaging story.视频剪辑是一个复杂的过程,涉及将各种镜头和场景拼接在一起,以创建一个连贯且引人入胜的故事。
First and foremost, the video editor needs to have a clear understanding of the story or message that needs to be conveyed through the video. This involves understanding the objectives of the video, the target audience, and the tone or emotion that the video should evoke.首先,视频剪辑师需要清楚地了解通过视频需要传达的故事或信息。
这涉及到了解视频的目标,目标受众,以及视频应该引发的语气或情感。
Once the editor has a clear understanding of the objectives, they can start gathering the raw footage. This includes reviewing all the video clips, audio files, and any other relevant materials that will be used in the editing process.一旦编辑师清楚了解了目标,他们就可以开始收集原始素材。
这包括审查所有视频剪辑、音频文件和在剪辑过程中使用的任何其他相关素材。
计算机在影视特效制作的技术考核试卷
![计算机在影视特效制作的技术考核试卷](https://img.taocdn.com/s3/m/8e4f3ba7710abb68a98271fe910ef12d2af9a9f8.png)
A. Photoshop
B. After Effects
C. Fusion
D. DaVinci Resolve
16.计算机影视特效中,以下哪种渲染引擎以实时渲染而闻名?()
A. RenderMan
B. Arnold
C. Unreal Engine
B. PNG
C. OBJ
D. MP4
8.计算机影视特效中,哪种技术可以模拟液体和气体等流体的动态效果?()
A. Cloth Simulation
B. Fluid Simulation
C. Hair Simulation
D. Fur Simulation
9.以下哪个软件在影视特效领域被广泛用于动态追踪和画面合成?()
A. Procedural Generation
B. Digital Sculpting
C. Keyframing
D. Particle System
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.以下哪些软件可以用于影视特效中的三维建模?()
A. Premiere
B. Shake
C. PF Track
D. Logic Pro
10.在计算机影视特效中,哪种技术可以实现两个不同物体的平滑过渡?()
A. Matte Painting
B. Match Moving
C. Morphing
D. Wire Removal
11.以下哪个软件在影视特效领域被用于制作复杂的动态效果和视觉效果?()
A. Rotoscoping
基于时空兴趣点和哈希方法的人体动作识别
![基于时空兴趣点和哈希方法的人体动作识别](https://img.taocdn.com/s3/m/e181391502d8ce2f0066f5335a8102d276a2614e.png)
摘要随着互联网和现代科技的发展,多媒体信息呈海量的增长,视频中的人体动作识别具有非常广阔的应用前景,也是机器视觉的研究热点之一。
人体动作识别是指通过图像处理和模式识别对视频中人体进行的活动进行识别。
在过去的研究中,基于局部时空特征和词袋模型的人体动作识别框架取得了非常好的效果。
在这一算法框架中主要包括三大步骤,时空兴趣点的提取与特征表示、视觉词袋模型的建立和训练分类器进行动作识别。
在时空兴趣点的提取与特征表示阶段,本文使用由空间域扩展得到的Harris3D角点检测点来检测时空兴趣点,接着使用梯度方向直方图描述子和光流直方图描述子对时空兴趣点进行特征描述。
在词袋模型的建立方面,本文提出并实现两类新的字典学习方法。
第一个提出的是基于哈希的字典学习方法,介绍使用的哈希方法是局部敏感哈希和迭代量化哈希,这两个方法在空间划分上会有和基于欧式距离的空间划分有类似的效果。
第二个是实现一种基于稀疏表示的字典学习方法,该方法由哈希方法的不足而提出来的,其用一组过完备的基向量来表示词袋模型中的单词,每个时空兴趣点特征均可以使用其中一个基向量来进行表示。
在最终使用的分类器上,本文使用RBF核函数的SVM分类器。
在实验使用的Weizmann和Hollywood2数据集的结果中,相比常用的k-means聚类字典学习,基于哈希的字典学习在保持最终结果的有效性的同时还可以大大缩短训练时间。
而基于稀疏表示的字典学习方法在大量的局部时空特征输入的情况下拥有较好的表现。
关键词:人体动作识别;时空兴趣点;词袋模型;哈希方法;稀疏表示ABSTRACTWith the development of the Internet and the rapid growth of multimedia data, human action recognition of the video has a broad application prospective and become one of the hottest research areas in machine vision.Human action recognition based on image processing and pattern recognition is used to identify activities of human bodies in a video. In current studies, methods based on local space-time features and bag-of-words model frameworks have achieved very good results. This framework mainly consists of three components: extraction of space-time interest points and feature representation, establishment of visual bag-of-words, and training as a classifier for action recognition. In the extraction of space-time interest point and feature representation stage, this paper uses Harris3D corner detector to detect space-time interest points, then use the Histogram of Oriented Gradients descriptor and the Histogram of Optical Flow descriptor to represent the space-time interest point features. In the bag-of-words model, this paper presents two methods for codebook learning. The first method is hashing-based method which used the Locality Sensitive Hashing and Iterative Quantization Hashing to partition the input space similar to the Euclidean-based method. The second method is based on the codebook sparse representation which uses a basis vector to represent a space-time interest point. In the final stage, this paper uses SVM classifier with the RBF kernel.Experimental results in Weizmann and Hollywood2 datasets show that the hashing-based codebook method keeps the result effective and shorten training time. In the case with a large number of local space-time features of the input, the sparse representation learning codebook method has a better performance.Keywords: Human action recognition; Space-time interest points; Bag-of-words model; Hashing; Sparse representation目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论 (1)1.1 研究背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状 (3)1.3 面临的问题和挑战 (6)1.4 本文主要工作 (7)1.5 本文组织结构 (7)1.6 本章小结 (8)第二章局部时空特征的人体动作识别 (9)2.1 时空兴趣点 (9)2.1.1 空间域Harris检测子 (10)2.1.2 时间-空间域Harris检测子 (11)2.2 HOG和HOF局部描述子 (12)2.2.1 HOG局部描述子 (12)2.2.2 HOF描述子 (13)2.3 词袋模型 (14)2.4 SVM分类器 (16)2.4.1 支持向量机基本型 (17)2.4.2 基本型的对偶问题 (17)2.4.3 线性不可分情况 (18)2.4.4 基于SVM的多分类 (20)2.4.5 基于时空特征和SVM的动作识别框架 (21)2.5 本章小结 (22)第三章基于哈希的词袋字典学习 (23)3.0 k-means聚类算法 (23)3.1 哈希方法简介 (24)3.1.1局部敏感哈希 (24)3.1.2迭代量化哈希 (25)3.2使用哈希方法进行词袋字典学习 (27)3.3基于稀疏表示的字典学习 (30)3.3.1算法提出背景 (31)3.3.2 算法理论推导 (33)3.4本章小结 (35)第四章实验结果对比与分析 (36)4.1 实验数据集介绍 (36)4.2 评价方法 (37)4.3 实验设计及参数设定 (39)4.4 实验结果及分析 (40)4.4.1 Weizmann数据集上的实验结果对比 (40)4.4.2 Hollywood2数据集上的实验结果对比 (43)4.5 本章小结 (46)总结与展望 (48)参考文献 (49)攻读硕士学位期间取得的研究成果 (53)致谢 (54)第一章绪论第一章绪论1.1研究背景及意义视觉是人类最重要的感官,在一般人的日常生活中,至少有80%以上的外界信息是经过视觉获得的。
视频处理_Hollywood2_Human Actions and Scenes Dataset(好莱坞第二辑_人脸和场景图像数据集)
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Hollywood2_Human Actions and Scenes Dataset(好莱坞第二辑_人脸和场景图像数据集)数据摘要:We provide a dataset with 12 classes of human actions and 10 classes of scenes distributed over 3669 video clips and approximately 20.1 hours of video in total. The dataset intends to provide a comprehensive benchmark for human action recognition in realistic and challenging settings. The dataset is composed of video clips from 69 movies (see the list of movies below).中文关键词:图像,视频,人脸,好莱坞,场景,英文关键词:image,video,human,hollywood,scene,数据格式:VIDEO数据用途:computer vision数据详细介绍:Hollywood2_Human Actions and Scenes DatasetWe provide a dataset with 12 classes of human actions and 10 classesof scenes distributed over 3669 video clips and approximately 20.1 hoursof video in total. The dataset intends to provide a comprehensivebenchmark for human action recognition in realistic and challengingsettings. The dataset is composed of video clips from 69 movies (see the list of movies below). A part of this dataset was originally used in the paper "Actions in Context", Marszalek et al. in Proc. CVPR'09.Action samples were collected by means of automatic script-to-video alignment in combination with text-based script classification following Laptev at al. CVPR'08. Video samples generated from training movies correspond to the automatic training subset with noisy action labels.Based on this subset we also constructed a clean training subset with action labels manually verified to be correct. We also provide a test subset with manually checked action labels.Scene classes are selected automatically from scripts such as to maxi mizeco-occurrence with the given action classes and to capture action context as described in Marsza?ek et al. CVPR'09. Scene video samples are thengenerated using script-to-video alignment. The labels of test scenesamples are manually verified to be correct.The following tables provide the numbers of video samples in each of thesubsets as well as the distributions of class instances in each subset.Note that samples may contain instances of several actions such e.g.kissing and hugging.Download details================The dataset is split in two parts with actions and scene samples respectively: http://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/Hollywood2-actions.tar.gz (approx. size: 15Gb | md5sum: 55948d0ef45a569a2134ea44e6f8976c)http://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/Hollywood2-scenes.tar.gz (approx. size: 25Gb | md5sum: b77f9ffe18ad5ea04957bb4c7725f5ce)Action video samples are provided in directory AVIClips for three subsets according to the table above. The annotation of samples w.r.t. 12 action classesis located in ClipSets directory. Similarly, the video samples and annotations for scene samples are located in AVSClipsScenes and ClipSetsScenes directoriesrespectively.Example:The file ClipSets/AnswerPhone_autotrain.txt contains annotation for AnswerPhoneaction in the automatic training subset with 810 video clips. Each line of the annotation file provides a name of a video sample in AVIClips directory as well as the flag = {1|-1} indicating whether the sample contains AnswerPhone or not.(Our annotation format is similar to PASCAL VOC annotation format for image classification task).We also provide conditional probability tableshttp://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/hollywood2_condprob_scenesgive nact_scripttrain.txthttp://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/hollywood2_condprob_actgivensce nes_scripttrain.txtfor p(scene|action) and p(action|scene) estimated from an independent set of movie scripts and used in "Actions in Context" Marszalek et al. CVPR'09 paper:Source movies=============The 69 movies used to generate clips in this dataset were divided into 33 trainingmovies and 36 test movies as follows.Training movies:American Beauty, As Good as It Gets, Being John Malkovich, The Big Lebowski, BruceAlmighty The Butterfly Effect, Capote, Casablanca, Charade, Chasing Amy, The CiderHouse Rules, Clerks, Crash, Double Indemnity, Forrest Gump, The Godfather, The Graduate,The Hudsucker Proxy, Jackie Brown, Jay and Silent Bob Strike Back, Kids, Legally Blonde,Light Sleeper, Little Miss Sunshine, Living in Oblivion, Lone Star, Men in Black, The Naked City, Pirates of the Caribbean: Dead Man抯Chest, Psycho, Quills, RearWindow, Fight Club.Test movies:Big Fish, Bringing Out The Dead, The Crying Game, Dead Poets Society, Erin Brockovich,Fantastic Four, Fargo, Fear and Loathing in Las Vegas, Five Easy Pieces, Gandhi,Gang Related, Get Shorty, The Grapes of Wrath, The Hustler, I Am Sam, IndependenceDay, Indiana Jones and The Last Crusade, It Happened One Night, It抯aWonderful Life,LA Confidential, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Lost Highway,The Lost Weekend, Midnight Run, Misery, Mission to Mars, Moonstruck, Mumford, TheNight of the Hunter, Ninotchka, O Brother Where Art Thou, The Pianist, The PrincessBride, Pulp Fiction, Raising Arizona, Reservoir Dogs.Citation========Please cite the following paper if using this dataset in your publications:@InProceedings{marszalek09,author = "Marcin Marsza{\l}ek and Ivan Laptev and Cordelia Schmid",title = "Actions in Context",booktitle = "IEEE Conference on Computer Vision \& Pattern Recognition", year = "2009"}数据预览:点此下载完整数据集。
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Hollywood2_Human Actions and Scenes Dataset(好莱坞第二辑_人脸和场景图像数据集)数据摘要:We provide a dataset with 12 classes of human actions and 10 classes of scenes distributed over 3669 video clips and approximately 20.1 hours of video in total. The dataset intends to provide a comprehensive benchmark for human action recognition in realistic and challenging settings. The dataset is composed of video clips from 69 movies (see the list of movies below).中文关键词:图像,视频,人脸,好莱坞,场景,英文关键词:image,video,human,hollywood,scene,数据格式:VIDEO数据用途:computer vision数据详细介绍:Hollywood2_Human Actions and Scenes DatasetWe provide a dataset with 12 classes of human actions and 10 classesof scenes distributed over 3669 video clips and approximately 20.1 hoursof video in total. The dataset intends to provide a comprehensivebenchmark for human action recognition in realistic and challengingsettings. The dataset is composed of video clips from 69 movies (see the list of movies below). A part of this dataset was originally used in the paper "Actions in Context", Marszalek et al. in Proc. CVPR'09.Action samples were collected by means of automatic script-to-video alignment in combination with text-based script classification following Laptev at al. CVPR'08. Video samples generated from training movies correspond to the automatic training subset with noisy action labels.Based on this subset we also constructed a clean training subset with action labels manually verified to be correct. We also provide a test subset with manually checked action labels.Scene classes are selected automatically from scripts such as to maxi mizeco-occurrence with the given action classes and to capture action context as described in Marsza?ek et al. CVPR'09. Scene video samples are thengenerated using script-to-video alignment. The labels of test scenesamples are manually verified to be correct.The following tables provide the numbers of video samples in each of thesubsets as well as the distributions of class instances in each subset.Note that samples may contain instances of several actions such e.g.kissing and hugging.Download details================The dataset is split in two parts with actions and scene samples respectively: http://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/Hollywood2-actions.tar.gz (approx. size: 15Gb | md5sum: 55948d0ef45a569a2134ea44e6f8976c)http://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/Hollywood2-scenes.tar.gz (approx. size: 25Gb | md5sum: b77f9ffe18ad5ea04957bb4c7725f5ce)Action video samples are provided in directory AVIClips for three subsets according to the table above. The annotation of samples w.r.t. 12 action classesis located in ClipSets directory. Similarly, the video samples and annotations for scene samples are located in AVSClipsScenes and ClipSetsScenes directoriesrespectively.Example:The file ClipSets/AnswerPhone_autotrain.txt contains annotation for AnswerPhoneaction in the automatic training subset with 810 video clips. Each line of the annotation file provides a name of a video sample in AVIClips directory as well as the flag = {1|-1} indicating whether the sample contains AnswerPhone or not.(Our annotation format is similar to PASCAL VOC annotation format for image classification task).We also provide conditional probability tableshttp://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/hollywood2_condprob_scenesgive nact_scripttrain.txthttp://www.irisa.fr/vista/actions/hollywood2/hollywood2_condprob_actgivensce nes_scripttrain.txtfor p(scene|action) and p(action|scene) estimated from an independent set of movie scripts and used in "Actions in Context" Marszalek et al. CVPR'09 paper:Source movies=============The 69 movies used to generate clips in this dataset were divided into 33 trainingmovies and 36 test movies as follows.Training movies:American Beauty, As Good as It Gets, Being John Malkovich, The Big Lebowski, BruceAlmighty The Butterfly Effect, Capote, Casablanca, Charade, Chasing Amy, The CiderHouse Rules, Clerks, Crash, Double Indemnity, Forrest Gump, The Godfather, The Graduate,The Hudsucker Proxy, Jackie Brown, Jay and Silent Bob Strike Back, Kids, Legally Blonde,Light Sleeper, Little Miss Sunshine, Living in Oblivion, Lone Star, Men in Black, The Naked City, Pirates of the Caribbean: Dead Man抯Chest, Psycho, Quills, RearWindow, Fight Club.Test movies:Big Fish, Bringing Out The Dead, The Crying Game, Dead Poets Society, Erin Brockovich,Fantastic Four, Fargo, Fear and Loathing in Las Vegas, Five Easy Pieces, Gandhi,Gang Related, Get Shorty, The Grapes of Wrath, The Hustler, I Am Sam, IndependenceDay, Indiana Jones and The Last Crusade, It Happened One Night, It抯aWonderful Life,LA Confidential, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Lost Highway,The Lost Weekend, Midnight Run, Misery, Mission to Mars, Moonstruck, Mumford, TheNight of the Hunter, Ninotchka, O Brother Where Art Thou, The Pianist, The PrincessBride, Pulp Fiction, Raising Arizona, Reservoir Dogs.Citation========Please cite the following paper if using this dataset in your publications:@InProceedings{marszalek09,author = "Marcin Marsza{\l}ek and Ivan Laptev and Cordelia Schmid",title = "Actions in Context",booktitle = "IEEE Conference on Computer Vision \& Pattern Recognition", year = "2009"}数据预览:点此下载完整数据集。