采样格式YUV适用于PAL和SECAM彩色电视制式的模拟视频图像

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视频信号处理基本知识

视频信号处理基本知识

以上就是以彩色视频信号为例,说明其编码和译码的简单过程。
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4.1.3 图象的颜色模型 4.1.3.1 视角系统对颜色的感知
颜色是视觉系统对可见光的感知结果。可见光是波长在380 nm~780 nm之间 的电磁波,我们看到的大多数光不是一种波长的光,而是由许多不同波长的 光组合成的。研究表明,人的视网膜有对红、绿、蓝颜色敏感程度不同的三 种锥体细胞,另外还有一种在光功率极端低的条件下才起作用的杆状体细胞, 因此颜色只存在于眼睛和大脑。在计算机图像处理中,杆状细胞还没有扮演 什么角色。人的视觉系统对颜色的感知可归纳出如下几个特性: 1、眼睛本质上是一个照相机。人的视网膜(human retina)通过神经元来感知外 部世界的颜色,每个神经元或者是一个对颜色敏感的锥体(cone),或者是一 个对颜色不敏感的杆状体(rod)。 2、红、绿和蓝三种锥体细胞对不同频率的光的感知程度不同,对不同亮度的感 知程度也不同,如图4-03所示。这就意味着,人们可以使用数字图像处理技 术来降低数据率而不使人感到图像质量明显下降。
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图4-05 彩色显像管产生颜色的原理 颜色=R(红色的百分比)+G(绿色的百分比)+B(蓝色的百分比)
当三基色等量相加时,得到白色;等量的红绿相加而蓝为0值时得到黄色;等量的红 蓝相加而绿为0时得到品红色;等量的绿蓝相加而红为0时得到青色。这些三基色相加的结 果如图4-06所示。
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传送
D/A变换
R
回放


D/A变换
坐 标
G
色 输



D/A变换
换 B设 备
图 4-2-2
视频信号译码过程框图
已压缩的视频信号经解码器进行解压缩,再由D/A变换器恢复亮度和二个色差信号(Y、 U、V)。这三个信号(Y、U、V)经变换可恢复原始的R、G、B三基色信号。R、G、B加到 输出设备上(最常见的输出设备就是电视机、监视器或彩色打印机等)供用户观察。

视频监控常用名词解释

视频监控常用名词解释
VID-Solution
视频编解码
MPEG-4
采用基于对象的编码理念,即在编码时将一幅景物分成若干在时间和 空间上相互联系的视频音频对象,分别编码后,再经过复用传输到接 收端,然后再对不同的对象分别解码,从而组合成所需要的视频和音 频。
这个标准主要应用于视像电话、视像电子邮件等,对传输速率 要求较低,在4800-6400bits/s之间,分辨率为176*144。 MPEG-4利用很窄的带宽,通过帧重建技术、数据压缩,以求 用最少的数据获得最佳的图像质量。 H264 H.264将整个编码结构分成网络抽象层和视频编码层。 视频 编码层进行视频压缩、 解压缩操作。 而网络抽象层专门为视 频编码信息提供文件头信息、 安排格式以有利于网络传输和 介质存储, 具有更强的网络友好性和错误隐藏能力。
CIF
QCIF QCIF
PAL/SECAM制式
NTSC制式 PAL/SECAM制式
VID-Solution
352 × 288
160 × 120 176 × 144
back
颜色空间
颜色空间:
Color Space也称作色域,是表示颜色的一种数学 方法。颜色空间中的颜色通常使用代表三个参数的 三维坐标来指定,这些参数描述的是颜色在颜色空 间中的位置。
BMP是标准的WINDOWS和OS/2的图形和图像的基本位 图格式,它采用位映像存储格式,有压缩(RLE)和非压 缩之分; BMP支持黑白图像、16色和256色的伪彩色图像以及RGB 真彩色图像。
JPG /JPEG(Joint Photographic Experts Group)
JPG使用JPEG方法进行图像数据压缩。其最大特点是档 非常小。 它是一种有损压缩的静态图像文件存储格式,支持灰度 图像、RGB真彩色图像和CMYK(用于印染)真彩色图 像。

多媒体技术基础及应用课后答案(新)教材

多媒体技术基础及应用课后答案(新)教材

第一章习题及解答一、选择题1. 下列选项不属于感觉媒体的是: D 。

A. 音乐B. 香味C. 鸟鸣D. 乐谱2. 下列选项属于表示媒体的是: DA. 照片B.显示器C.纸张D.条形码3. 下列选项属于显示媒体的是: BA.图片B.扬声器C.声音D.语言编码4. 下列选项属于传输媒体的是: AA.磁带B.照片C.扬声器D.打印机5. 下列选项属于传输媒体的是: CA. 光盘B. 照片C. 光缆D. 键盘6. 能直接作用于人们的感觉器官,从而能使人产生直接感觉的媒体是: AA. 感觉媒体B.表示媒体C. 显示媒体D. 传输媒体7. 为了传送感觉媒体而人为研究出来的媒体称为: BA. 感觉媒体B.表示媒体C. 显示媒体D. 传输媒体8. 语言编码,电报码,条形码和乐谱等属于: BA. 感觉媒体B.表示媒体C. 显示媒体D. 传输媒体9. 下列不属于多媒体的基本特性的是: DA. 多样性B. 交互性C. 集成性D. 主动性10. 下列不属于多媒体技术的研究内容的是: DA. 图像处理B.质量服务C. 用户界面D. 软件工程11. 对人类视觉系统反应最敏感的是: AA. 亮度B. 红色C. 绿色D. 蓝色12. 色彩的三要素不包括: CA. 亮度B. 色相C.色性D. 纯度13. 下面 C 代表色彩的冷暖倾向。

A. 亮度B. 色相C.色性D.色调14. 在可见光谱中,亮度最高的颜色是: DA.白色B.黑色C.紫色D.黄色15. 在可见光谱中,亮度最低的颜色是: CA.白色B.黑色C.紫色D.黄色16. 物体颜色的 D 取决于该物体表面选择性反射光辐射能力。

A. 亮度B. 色相C. 色性D.饱和度17. 下列颜色,是互补色的一对是: BA. 红色与紫色B. 绿色与红色C. 绿色与黄色D. 蓝色与绿色18. 下列颜色模型,属于相加色的是: AA. RGB颜色模型B. CMYK颜色模型C. Lab颜色模型D.HSB颜色模型19. 下列颜色模型,属于相减色的是: BA. RGB颜色模型B.CMYK颜色模型C. Lab颜色模型D.HSB颜色模型20. CMYK颜色模型中的“K”代表: CA. 紫色B. 蓝色C. 黑色D. 青色21. 一个色系能够显示或打印的颜色范围称为: DA. 颜色深度B. 显示深度C. 颜色区域D. 色域22.下列颜色模型中,具有最宽色域的是: CA. RGBB. CMYKC. LabD. HSB23.下列颜色模型中,具有最窄色域的是: BA. RGBB. CMYKC. LabD. HSB24.下列颜色模型中,属于视频图像的颜色模型是: AA. YUVB. CMYKC. LabD. HSB25.YUV颜色模型应用于 A 制彩色电视。

非线性编辑复习资料

非线性编辑复习资料

第一套1、数字媒体非线性编辑技术是一门新的综合性技术,它涵盖了电视技术、数字媒体技术和计算机技术的主要领域。

正确2帧是数字图形与图像中能被单独处理的最小基本单元。

错误3RGB模型也称为加色法混色模型。

它是以RGB(红、绿、蓝)三基色光互相叠加来实现混色的方法,因而适合于显示器等发光体的显示。

正确4 CMY模型也称为减色法混色模型。

它是以CMYK四种基色光互相叠加来实现混色的方法,因而适合于显示器等发光体的显示。

错误5 CMY模型(Cyan,Magenta,Yellow)是采用赤、橙、黄3种基本颜色按一定比例合成颜色的方法。

错误6YUV适用于PAL和SECAM彩色电视制式,而YIQ适用于NTSC(National Television System Committee,国家电视系统委员会)彩色电视制式。

正确7非线性编辑系统(Non-linear Editing System,简称NLE),是使用数字硬盘式(或其它形式的数字化存储媒介)存储媒体进行数字编辑与数字合成的影视后期制作计算机软硬件综合系统。

正确8双击时间线标尺上的序列标记,可以为其添加附属信息,其涉及内容包含注释内容、网页链接等信息。

正确9如图如示,在PAL制式项目中,某一素材的持续时间为5秒钟。

如果将它的速度(Speed)更改为150%,则持续时间(Duration)会变为00:00:03:00。

错误10试题——素材的插入、覆盖、提出和挤压剪辑过程中,根据按下Shift键的时机不同,还可以细化移动方式。

错误11试题——关键帧(Keyframe)技术,是计算机将若干帧(一个变化范围)的第一帧和最末帧定义为关键帧,其中的过渡帧由关键帧的变化渐变运算得到。

正确12试题——利用Garbage Matte可以制作中文手写字的效果。

正确13试题——在Premiere Pro中,音频转场有两种:Constant Power和Constant Gain。

视频数字信息处理技术

视频数字信息处理技术

4.3 数字视频的获取
在多媒体计算机系统中,视频处理一般是借助于一些相 关的硬件和软件,在计算机上对输入的视频信号进行接收、 采集、传输、压缩、存储、编辑、显示、回放等多种处理。 数字视频素材,可以通过视频采集卡将模拟数字信号转 换为数字视频信号,也可以从光盘及网络上直接获取数字 视频素材。
4.3 数字视频的获取
4.1 视频基础知识
4.1.2 电视信号及其标准 4. 彩色电视信号的类型 电视频道传送的电视信号主要包括亮度信号、色度信 号、复合同步信号和伴音信号,这些信号可以通过频率域 或者时间域相互分离出来。电视机能够将接收到的高频电 视信号还原成视频信号和低频伴音信号,并在荧光屏上重 现图像,在扬声器上重现伴音。 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: (1)分量视频信号与S-Video (2)复合视频信号 (3)高频或射频信号
4.1 视频基础知识
4.1.2 电视信号及其标准 2. 彩色电视信号制式 (4)数字电视(Digital TV) 1990年美国通用仪器公司研制出高清晰度电视HDTV, 提出信源的视频信号及伴音信号用数字压缩编码,传输信 道采用数字通信的调制和纠错技术,从此出现了信源和传 输通道全数字化的真正数字电视,它被称为“数字电视”。 数字电视(DTV)包括高清晰度电视HDTV、标准清 晰度电视SDTV和VCD质量的低清晰度电视LDTV。 随着数字技术的发展,全数字化的电视HDTV标准将 逐渐代替现有的彩色模拟电视。
4.2 视频的数字化
4.2.2 常见的数字视频格式及特点
1. AVI AVI(Audio Video Interleave) 是微软公司开发的一种符合RIFF 文件规范的数字音频与视频文件格式。 AVI格式允许视频和音频交错记录、同步播放,支持256色和RLE 压缩,是PC机上最常用的视频文件格式,其播放器为VFW(Video For Windows)。 在AVI文件中,运动图像和伴音数据是以交替的方式存储,播放时, 帧图像顺序显示,其伴音声道也同步播放。以这种方式组织音频和视像 数据,可使得在读取视频数据流时能更有效地从存储媒介得到连续的信 息。 AVI文件还具有通用和开放的特点,适用于不同的硬件平台,用户 可以在普通的MPC上进行数字视频信息的编辑和重放,而不需要专门 的硬件设备。 AVI文件可以用一般的视频编辑软件如Adobe Premiere进行编辑和 处理。

YUV、RGB、RAW DATA、JPEG 区别

YUV、RGB、RAW DATA、JPEG 区别

Sensor信号输出YUV、RGB、RAW DATA、JPEG区别简单来说:YUV:luma(Y)+chroma(UV)格式,一般情况下sensor支持YUV422格式,即数据格式是按Y-U-Y-V次序输出的:RGB:传统的红绿蓝格式,比如RGB565,其16-bit数据格式为5-bit R+6-bit G+5-bit B。

G多一位,原因是人眼对绿色比较敏感;RAW RGB:sensor的每一像素对应一个彩色滤光片,滤光片按Bayer pattern分布。

将每一个像素的数据直接输出,即RAW RGB data;JPEG:有些sensor,特别是低分辨率的,其自带JPEG engine,可以直接输出压缩后的jpg格式的数据对于这几种输出格式,几个疑问:1、有些手机基带芯片只能支持2M以下的YUV sensor,3M以上只能使用JPEG sensor,这里说明YUV输出格式对基带芯片有一定的要求,那么到底YUV sensor对基带芯片有怎样的要求呢?2、如果直接输出RGB,对于LCD的显示是最方便的,那么为何大多数基带芯片都是要求输出为YUV格式的数据再进行处理呢?1.YUV一个像素占2B,如果像素太高在高时钟下基带芯片处理不过来,JPEG数据量就要小的多,所以不是YUV对基带芯片有要求而是基带芯片对输出数据速率有要求。

2.RGB565一般用在很低端的基带芯片上,直接往屏上刷。

YUV输出亮度信号没有任何损失,而色偏信号人眼并不是特别敏感,RGB565输出格式是R5G3G3B5会丢掉很多原始信息,所以YUV图像质量和稳定性要比RGB565好的多3.RAW数据每个像素就1B,数据量要少很多,一般5M以上sensor就只输出RAW 数据以保证比较快的输出速度,后端挂一个DSP来处理输出的数据。

--------------------------------------------------------------------------------RAW和JPEG的区别RAW格式文件基本上是一个没有经任何图像处理的源文件,它能原原本本地记录相机拍摄到的信息,没有因为图像处理(如锐化、增加色彩对比)和压缩而造成的信息丢失,但需要用特别的软件来打开这些文件。

计算机多媒体技术答案

计算机多媒体技术答案

计算机多媒体技术一、单项选择题(每题1分,共21题)1. 帧频率为25帧/秒的电视制式有()。

(1)PAL (2)SECAM (3)NTSC (4)YUVA (1)B (1)(2)C (1)(2)(3)D 全部2. 下面哪个是Photoshop图像的基本单元。

A.矢量B.颜色空间C.像素D.路径3. 下面哪个快捷键表示可以隐藏或显示所有包括工具箱的面板。

A.AltB.TabC.CtrlD.Shift4. 下列配置中哪些是MPC必不可少的()。

(1)CD-ROM驱动器。

(2)高质量的音频卡。

(3)高分辨率的图形、图像显示。

(4)高质量的视频采集卡。

A (1)B (1)(2)C (1)(2)(3)D 全部5. 数字音频采样和量化过程所用的主要硬件是:A数字编码器 B数字解码器C模拟到数字的转换器(a/ d转换器) D数字到模拟的转换器(d/ a转换器)6. 使用()可以获取数字化视频信息,并将其存储和播放出来。

A.显卡B.视频采集卡C.摄像头D.数字摄像机7. 下列哪些不属于界面设计原则:A.用户原则B.信息最小量原则C.认知原则D.媒体最佳组合原则8. TimeFormat属性规定用来报告所有位置信息的时间格式,其一共有()种时间格式.A. 8B.10C. 11D.99. 国际上常用的视频制式有:(1)pal制(2)ntsc制(3)secam制(4)mpegA(1) B(1)(2) C(1)(2)(3) D全部10. 全电视信号主要由()组成。

A图象信号、同步信号、消隐信号 B图象信号、亮度信号、色度信号C图象信号、复合同步信号、复合消隐信号 D图象信号、复合同步信号、复合色度信号11. 视频卡的种类很多,主要包括:(1)视频捕获卡(2)电影卡(3)电视卡(4)视频转换卡A(1) B(1)(2) C(1)(2)(3) D全部12. 下面列出的选项中,可以进行形状渐变的有().A.按钮图符B.刚画好的一个圆C.图形图符D.电影类图符13. 在Photoshop中,下面哪种工具可以制作出一种被水抹过的效果,就象水彩画一样。

yuv原理

yuv原理

YUV(亦称YCrCb)是一种颜色编码方法,被欧洲电视系统所采用,是PAL和SECAM模拟彩色电视制式采用的颜色空间。

其中的Y、U、V三个字母不是英文单词的组合词,而是代表亮度、色度(色差),以及蓝绿色分量的字母缩写。

YUV的主要原理是将亮度信号与色度信号分离。

Y信号分量除了表示亮度信号外,还含有较多的绿色通道量,单纯的Y分量可以显示出完整的黑白图像。

U、V分量分别表示蓝(blue)、红(red)分量信号,只含有色度信息,所以YUV也称为YCbCr,其中,Cb、Cr的含义等同于U、V,C可以理解为component 或者color。

YUV压缩的原理是利用人眼对明暗的分辨能力高于对颜色的分辨能力的特点,通过压缩色度采样来减少数据量,并且图像质量不会明显下降。

这种色彩表示方法主要用于优化彩色视频信号的传输,使其向后相容老式黑白电视。

YUV详解

YUV详解

YUV详解(2009-06-05 11:30:16)标签:杂谈分类:视频相关概述YUV是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL),是PAL和SECAM模拟彩色电视制式采用的颜色空间。

其中的Y,U,V几个字母不是英文单词的组合词,Y代表亮度,uv代表色差,u和v是构成彩色的两个分量。

在现代彩色电视系统中,通常采用三管彩色摄影机或彩色CCD摄影机进行取像,然后把取得的彩色图像信号经分色、分别放大校正后得到RGB,再经过矩阵变换电路得到亮度信号Y和两个色差信号R-Y(即U)、B-Y(即V),最后发送端将亮度和色差三个信号分别进行编码,用同一信道发送出去。

这种色彩的表示方法就是所谓的YUV色彩空间表示。

采用YUV色彩空间的重要性是它的亮度信号Y和色度信号U、V是分离的。

如果只有 Y信号分量而没有U、V信号分量,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。

彩色电视采用YUV空间正是为了用亮度信号Y解决彩色电视机与黑白电视机的相容问题,使黑白电视机也能接收彩色电视信号。

[编辑本段]优点作用YUV主要用于优化彩色视频信号的传输,使其向后相容老式黑白电视。

与RGB视频信号传输相比,它最大的优点在于只需占用极少的频宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。

其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰阶值;而“U”和“V”表示的则是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。

“亮度”是透过RGB输入信号来建立的,方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。

“色度”则定义了颜色的两个方面─色调与饱和度,分别用Cr和CB来表示。

其中,Cr反映了GB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异。

而CB反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之同的差异。

采用YUV色彩空间的重要性是它的亮度信号Y和色度信号U、V是分离的。

如果只有Y信号分量而没有U、V分量,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。

深入探索视频帧中的颜色空间——RGB和YUV

深入探索视频帧中的颜色空间——RGB和YUV

深⼊探索视频帧中的颜⾊空间——RGB和YUV接触前端⾳视频之后,需要掌握⼤量⾳视频和多媒体相关的基础知识。

在使⽤ FFmpeg + WASM 进⾏视频帧提取时,涉及到视频帧和颜⾊编码等相关概念。

本⽂将对视频帧中的颜⾊空间进⾏介绍。

视频帧对于视频,我们都知道是由⼀系列的画⾯在⼀个较短的时间内(通常是 1/24 或 1/30 秒)不停地下⼀个画⾯替换上⼀个画⾯形成连贯的画⾯变化。

这些画⾯称之为视频帧。

对于视频帧,在现代视频技术⾥⾯,通常都是⽤ RGB 颜⾊空间或者 YUV 颜⾊空间的像素矩阵来表⽰。

在 ffmpeg ⾥⾯,我们可以看到源码中定义了⼀系列像素格式,绝⼤部分都是 RGB 和 YUV 颜⾊空间类型的。

enum AVPixelFormat {// ... 省略部分不怎么重要的类型///< planar YUV 4:2:0, 12bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples)AV_PIX_FMT_YUV420P,///< packed YUV 4:2:2, 16bpp, Y0 Cb Y1 CrAV_PIX_FMT_YUYV422,///< planar YUV 4:2:2, 16bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x1 Y samples)AV_PIX_FMT_YUV422P,///< packed YUV 4:2:2, 16bpp, Cb Y0 Cr Y1AV_PIX_FMT_UYVY422,///< planar YUV 4:4:4, 24bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples)AV_PIX_FMT_YUV444P,///< planar YUV 4:4:0 (1 Cr & Cb sample per 1x2 Y samples)AV_PIX_FMT_YUV440P,///< packed RGB 8:8:8, 24bpp, RGBRGB...AV_PIX_FMT_RGB24,///< packed RGB 8:8:8, 24bpp, BGRBGR...AV_PIX_FMT_BGR24,///< packed ARGB 8:8:8:8, 32bpp, ARGBARGB...AV_PIX_FMT_ARGB,///< packed RGBA 8:8:8:8, 32bpp, RGBARGBA...AV_PIX_FMT_RGBA,///< packed ABGR 8:8:8:8, 32bpp, ABGRABGR...AV_PIX_FMT_ABGR,///< packed BGRA 8:8:8:8, 32bpp, BGRABGRA...AV_PIX_FMT_BGRA,///< packed RGB 5:6:5, 16bpp, (msb) 5R 6G 5B(lsb), big-endianAV_PIX_FMT_RGB565BE,///< packed RGB 5:6:5, 16bpp, (msb) 5R 6G 5B(lsb), little-endianAV_PIX_FMT_RGB565LE,///< packed RGB 5:5:5, 16bpp, (msb)1X 5R 5G 5B(lsb), big-endian , X=unused/undefinedAV_PIX_FMT_RGB555BE,///< packed RGB 5:5:5, 16bpp, (msb)1X 5R 5G 5B(lsb), little-endian, X=unused/undefinedAV_PIX_FMT_RGB555LE,///< packed BGR 5:6:5, 16bpp, (msb) 5B 6G 5R(lsb), big-endianAV_PIX_FMT_BGR565BE,///< packed BGR 5:6:5, 16bpp, (msb) 5B 6G 5R(lsb), little-endianAV_PIX_FMT_BGR565LE,///< packed BGR 5:5:5, 16bpp, (msb)1X 5B 5G 5R(lsb), big-endian , X=unused/undefinedAV_PIX_FMT_BGR555BE,///< packed BGR 5:5:5, 16bpp, (msb)1X 5B 5G 5R(lsb), little-endian, X=unused/undefinedAV_PIX_FMT_BGR555LE,}复制代码每个类型的注释开头要么是packed要么是planar,YUV 类型后跟着三个数字 4:2:0、4:2:2、4:4:4 等等,这些都表⽰什么?带着这些疑问,开始搜索资料研究学习 RGB 和 YUV 颜⾊空间相关和像素格式的概念。

NTSC、PAL、SECAM三大制式简介

NTSC、PAL、SECAM三大制式简介

NTSC、PAL、SECAM三大制式简介作者:佚名厚朴教育来源:本站原创点击数:4320 更新时间:2009-12-10NTSC、PAL和SECAM是全球三大主要的电视广播制式,这三种制式是不能互相兼容的,例如在PAL制式的电视上播放NTSC的视频,则影像画面将不能正常显示。

下面分别对这三种制式进行简要介绍。

NTSC、PAL、SECAM三大制式采用区域分布图一、NTSC(National Televison System Committee)制式NTSC制式,又简称为N制,是1952年12月由美国国家电视标准委员会(National Television Syste m Committee,缩写为NTSC)制定的彩色电视广播标准,属于同时制,帧率为每秒29.97fps,扫描线为5 25,隔行扫描,画面比例为4:3,分辨率为720x480。

这种制式的色度信号调制包括了平衡调制和正交调制两种,解决了彩色黑白电视广播兼容问题,但存在相位容易失真、色彩不太稳定的问题,需要色彩控制(t int control)来手动调节颜色,这是NTSC的最大缺点之一。

美国、加拿大、墨西哥等大部分美洲国家以及日本、台湾、韩国、菲律宾等均采用这种制式,香港部份电视公司也采用NTSC制式广播,其中两大主要分支是NTSC-US(又名NTSC-U/C)与NTSC-J。

二、SECAM(Se'quential Co'uleur A Me'moire)制式SECAM制式,又称塞康制,法文全名“Séquential Couleur Avec Mémoire”,意为“按顺序传送彩色与存储”,1966年法国研制成功,它属于同时顺序制,帧率每秒25帧,扫描线625行,隔行扫描,画面比例4:3,分辨率720x576。

在信号传输过程中,亮度信号每行传送,而两个色差信号则逐行依次传送,即用行错开传输时间的办法来避免同时传输时所产生的串色以及由其造成的彩色失真。

采样格式YUV适用于PAL和SECAM彩色电视制式的模拟视频图像PPT课件

采样格式YUV适用于PAL和SECAM彩色电视制式的模拟视频图像PPT课件
按照实际需要导出合适的视频格式。
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需要掌握的知识与技术如下:
案例引入 :
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6
第一节 视频原理
视频(video)一词源于电视技术,由多幅连续图像按时间序列构成,
每一幅图像称为一帧。它之所以会呈现出动态效果,是因为人眼所具有的
“视觉暂留”现象。人眼观看物体时,物体成像于视网膜上,并由视神经
输入人脑,感觉到物体的像。但当物体移去时,视神经对物体的印象不会
二、视频类型
模拟视频信号有4种类型,视 频系统采用不同的接口输入、输出 这些信号,如图5-3所示。不同的接 口采用的连接线也不同,如图5- 4 所示。
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图5-3 常见模拟视频接口
11
复合视频接线
S-video端子视频线
图5- 4 常见视频接线
RF射频接线
1.射频信号
射频信号(radio frequency,RF)是一种为了能在空中传播电视信
除了人眼可以感受视频信息外,获取视频信号的最主要工具是摄像机。
当摄像机的输出为模拟视频信号时(不经过A/D转换),称为模拟摄像机;
当输出为数字视频信号时,称为数字摄像机。
不论是什么摄像机,其工作的基本原理都是一样的,即把光学图像信号
转变为电信号,这由摄像机的感光元件完成。按感光元件不同,可以把摄
像机分为摄像管摄像机、CCD摄像机与CMOS摄像机。根据对图像质量的
有一次误差积累,从而造成信号失真。同时,数字视频支持非线性编辑,还可
以添加各种特技效果。
-
22
第二节 模拟视频数字化
二、模拟视频数字化过程 常用的视频数字化方法有复合数字化(composite digitization)和 分量数字化(component digitization)。复合数字化是用高速模 /数(A/D)转换器对彩色全电视信号进行数字化,然后对亮度与色 度信号进行分离的方法。分量数字化是先从彩色全电视信号中分离出 亮度与色度信号,然后分别进行数字化的方法。 由于从彩色全电视信号中分离亮度与色度信号相对容易,所以,目前 分量数字化的应用更为广泛。与图像的数字化类似,视频信号的数字 化也经过采样、量化和编码等过程。

Director8期未复习资料1

Director8期未复习资料1

一、填空题1.电视信号可分为射频信号、复合电视信号、分量视频信号和S-Video信号。

2.采样频率指的是每秒从连续信号中提取并组成离散信号的采样个数。

3.量化指的是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散。

4.光盘记录数据的光道是螺旋型的,而磁盘记录数据的磁道是同心圆型的。

光盘记录数据“0”是用凹凸坑中的____ 边缘___表示,“1”是用_跳边沿__表示。

5.表示媒体指的是为了能更有效地加工、处理、和传输感觉媒体而人为地研究和构造出来的一种媒体。

6.显示媒体指的是感觉媒体和运用于通信的电信号之间转换用的一种媒体,可以分为显示媒体和输出显示媒体。

7.多媒体数据数据压缩编码方法可分为两大类:有损失压缩,无损失压缩。

8.无损压缩指的是压缩后数据经解压缩后还原得到的数据与原始数据相同,不存在任何误差。

9.为了获得高压缩比和满足随机访问这两个要求,MPEG采取了___条件像素补充方法_________和_运动补偿方法___________两种帧间编码技术。

10.多媒体数据数据压缩中数据量(D)、信息(I)、冗余(R)三者之间的关系式是D=I+R。

11.普通电视的纵横比W/H的值是4:3 ,高清晰度电视的纵横比W/H的值是16:9。

12.我国电视信号采用的色彩空间是PAL,美国电视信号使用的色彩空间是NTSC 。

13.我国采用____PAL___电视制式,每秒播放___25____帧。

14.目前DVD盘采用__MPEG-2_____数据压缩标准,VCD盘采用MPEG-1_______数据压缩标准。

15.计算机彩色显示器使用的色彩空间是RGB,我国电视信号使用的色彩空间是YUV 。

16.数字视频图像子采样指的是__对色差信号使用的采样频率比对亮度信号使用的采样频率低的采样。

17.超文本比较适合表达多媒体信息,在它们的数据模型中有________、________、________等三要素。

超文本技术是古老而以年轻的多媒体数据库管理技术。

Sensor信号输出YUV、RGB、RAW DATA、JPEG 4种方式区别

Sensor信号输出YUV、RGB、RAW DATA、JPEG 4种方式区别

简单来说,YUV: luma (Y) + chroma (UV) 格式,一般情况下sensor支持YUV422格式,即数据格式是按Y-U-Y-V次序输出的RGB: 传统的红绿蓝格式,比如RGB565,其16-bit数据格式为5-bit R + 6-bit G + 5-bit B。

G多一位,原因是人眼对绿色比较敏感。

RAW RGB: sensor的每一像素对应一个彩色滤光片,滤光片按Bayer pattern分布。

将每一个像素的数据直接输出,即RAW RGB dataJPEG: 有些sensor,特别是低分辨率的,其自带JPEG engine,可以直接输出压缩后的jpg格式的数据对于这几种输出格式,几个疑问:1、有些手机基带芯片只能支持2M以下的YUV sensor,3M以上只能使用JPEG sensor,这里说明YUV输出格式对基带芯片有一定的要求,那么到底YUV sensor对基带芯片有怎样的要求呢?2、如果直接输出RGB,对于LCD的显示是最方便的,那么为何大多数基带芯片都是要求输出为YUV格式的数据再进行处理呢?1 YUV一个像素占2B,如果像素太高在高时钟下基带芯片处理不过来,JPEG数据量就要小的多,所以不是YUV对基带芯片有要求而是基带芯片对输出数据速率有要求。

2 RGB565一般用在很低端的基带芯片上,直接往屏上刷。

YUV输出亮度信号没有任何损失,而色偏信号人眼并不是特别敏感,RGB565输出格式是R5G3 G3B5会丢掉很多原始信息,所以YUV图像质量和稳定性要比RGB565好的多3 RAW数据每个像素就1B,数据量要少很多,一般5M以上sensor就只输出RAW数据以保证比较快的输出速度,后端挂一个DSP来处理输出的数据。

--------------------------------------------------------------------------------RAW和JPEG的区别RAW格式文件基本上是一个没有经任何图像处理的源文件,它能原原本本地记录相机拍摄到的信息,没有因为图像处理(如锐化、增加色彩对比)和压缩而造成的信息丢失,但需要用特别的软件来打开这些文件。

第1章 数字媒体非线性编辑技术概述

第1章 数字媒体非线性编辑技术概述

第1章数字媒体非线性编辑技术概述本章学习目标1.了解数字媒体的基础知识2.了解非线性编辑与合成的基本概念3.熟悉非线性编辑系统的功能与作用数字媒体非线性编辑技术是一门新的综合性技术,它涵盖了电视技术、数字媒体技术和计算机技术的主要领域,其关键技术主要包括电影与电视编辑技术、数字视频与音频处理技术、数字图形与图像处理技术、数据压缩技术、数字存储技术、多媒体网络技术以及计算机硬件技术等。

随着关键技术的不断发展,非线性编辑系统不但在电视台、电影厂和音像出版社得到了越来越广泛的应用,而且还在多媒体资源制作、网络流媒体制作等计算机传媒领域得到了广泛的应用。

1.1 数字媒体基础1.1.1 数字图形与图像技术数字媒体中的图形与图像主要是指静态的数字媒体形式,它不仅包含着诸如形、色、明、暗等外在的信息显示属性,而且从产生、处理、传输、显示的过程看,还包含着诸如颜色模型、分辨率、像素深度、文件大小、真/伪彩色等计算机技术的内在属性。

1. 图形与图像的区别与联系从本质上讲,数字图形和图像虽有区别,但并不是数字化图像性质上的区别,而是从图像显示内容类别的角度加以区分的,与图像的内容形式有直接关系。

一般来说,图像所表现的显示内容是自然界的真实景物,或利用计算机技术逼真地绘制出的带有光照、阴影等特性的自然界景物。

而图形实际上是对图像的抽象,组成图形的画面元素主要是点、线、面或简单立体图形等,与自然界景物的真实感相差很大。

有时为了更好地利用计算机数字化的特性,图形也可以用图像来表示,图像也可以抽象提取特征转化为图形来表示(这种抽象过程,会使原型图像丢失一些显示信息)。

如下图所示。

2. 图形与图像的像素像素是数字图形与图像中能被单独处理的最小基本单元。

从像素的视觉属性看,它是一个最小可视单位。

从像素的量值属性看,它的数据结构应同时包含有显示地址、色彩、亮度等数据,这些数据就称为像素值。

如果把每个像素值按照图像中该像素所对应的位置排列,就可以构成一个像素矩阵,矩阵中的每一个元素对应图像中的一个点。

NTSC 分辨率 YUV 模拟还是数字信号

NTSC 分辨率 YUV 模拟还是数字信号

NTSC 分辨率YUV 模拟还是数字信号PAL NTSC分辨率YUV模拟还是数字信号2010-03-30 13:55ntsc制每秒钟有29.97帧。

pal制每秒钟有25帧。

ntsc与pal制都为隔行扫描。

因此都含有场。

ntsc为偶数场。

pal为奇数场。

可简单理解为ntsc的第一帧显示为2,4,6,8…行。

pal的第一帧显示为1,3,5,7,9…行。

--NTSC和PAL两大制式的区别很多人都知道有NTSC和PAL两大制式,那到底什么是NTSC制式?什么是PAL制式呢?简单的说,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而有所不同。

NTSC是National Television System Committee的缩写,其标准主要应用于日本、美国,加拿大、墨西哥等,PAL则是Phase Alternating Line的缩写,主要应用于中国,香港、中东地区和欧洲一带。

这两种制式是不能互相兼容的,如果在PAL制式的电视上播放NTSC的影响,画面将变成黑白,NTSC制式的也是一样。

而做为视频拍摄工具的数码摄像机,也同样有制式的问题,比如我国使用PAL制式,在我国销售的数码摄像机都是PAL制式的,如果是NTSC制式的摄像机拍摄出来的图象不能在PAL制式的电视机上正常播放。

因此,可以肯定的说,在我国销售的数码摄像机行货一定是PAL制式的,如果是NTSC制式的数码摄像机,则一定是水货。

PAL制式和NTSC的分辨率也有所不同,PAL制式使用的是720*576,而NTSC制式使用的是760*480,在分辨率上PAL稍稍占有优势。

而PAL制式的画面解析度720*576,约40万象素,也决定了PAL制式的数码摄像机的CCD大小应该为40万的倍数或者半倍数,比如2倍或者1.5倍,所以PAL制式数码摄像机都是80万,或者107万(接近100万,40万的2.5倍)、155万(接近160万,40万的4倍)。

《数字音视频技术》考试复习题库(附答案)

《数字音视频技术》考试复习题库(附答案)

《数字音视频技术》考试复习题库(附答案)一、单选题1.关于量化位数的说法,错误的是()。

A、在相同的采样频率下,量化位数越高,声音的质量越好。

B、量化位数又称作量化精度、采样位数。

C、在相同的采样频率下,量化位数越低,声音的质量越好。

D、简单地说就是描述声音波形的数据是多少位的二进制数据。

参考答案:C2.我国电视标准规定,图像信号采用()。

A、正负极性调幅B、负极性调幅C、以上都不对D、正极性调幅参考答案:B3.彩色的色饱和度指的是彩色的()。

A、种类B、亮度C、以上都不对D、深浅参考答案:D4.屏幕上出现图像向上缓慢移动是由于电视机()。

A、场频稍低B、行频、场频稍高C、行频稍低D、行频、场频稍低参考答案:A5.目前,我国采用的电视制式为()。

A、NTSC30帧/sB、PAL30帧/sC、PAL20帧/sD、PAL25帧/s参考答案:D6.关于音量包络线,下列()说法是错误的。

A、包络线能够让您直接观察到特定时间的设置。

B、如果线条处于最底部,则表示音量最大。

C、如果线条处于最顶端,则表示音量最大。

D、您可以通过拖拽包络线上的关键帧来编辑包络设置。

参考答案:B7.()是音频编辑软件。

A、WindowsMediaPlayerB、AdobeAuditionC、WinampD、QvodPlayer参考答案:B8.黑白电视信号能量只集中在()及其谐波附近很窄的范围内,随谐波次数的升高,能量逐渐下降。

A、行频B、行同步C、场同步D、场频参考答案:A9.基于视听对象的多媒体编码标准是()。

A、MPEG-1B、MPEG-21C、MPEG-4D、MPEG-7参考答案:C10.视频图像的编码方法的基本思想是:第一帧和关键帧采用()方法进行压缩。

A、帧内编码B、运动估计C、运动补偿D、帧间编码参考答案:C11.高清晰度电视或大屏幕高质量电视要求幅型比定为()。

B、16∶9C、9∶16D、3∶4参考答案:B12.不能选取全部波形的方法()。

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第一节
视频原理
传统的模拟制彩色电视传送方案,是根据三基色原理,在发送端把自然 景物的色彩利用分色系统分解成红、绿、蓝3种基色,进而用3支摄像管把三 基色的光图像变换成相应的3个电信号,如图5-1所示。通过有线或无线的形 式传送到接收端,从而产生了模拟制彩色电视信号。
自然景 图5-1 物图像
光 物镜 电 G 转 摄像管摄像机获取视频信号的原理图 换 B 处 G摄像管
图5-2 3CCD摄像机示意图
第一节
视频原理
家用级CCD摄像机通常是单片CCD。单片CCD摄像机将彩色滤镜阵 列CFA直接制作在CCD片上,结构简单,可靠性好。CCD上相邻的3个 像素分别对应R、G、B这3个色点,仅能当一个图像点用,所以实际的 清晰度不高,总像素点只有广播级CCD摄像机的1/3。 二、视频类型 模拟视频信号有4种类型,视 频系统采用不同的接口输入、输出 这些信号,如图5-3所示。不同的接 口采用的连接线也不同,如图5- 4 所示。
按照实际需要导出合适的视频格式。
渲染输出
案例引入:
需要掌握的知识与技术如下:
知识 1.视频原理 2.视频的数字化 3.图形图像和视频的格式 4.图形图像和视频不同格式之 间的转换 技术 1.图形图像以及视频的获取 2.图形图像以及视频的剪辑 3.图形图像以及视频的特效处理 4.常用视频剪辑软件的操作
某学校的公开课视频
案例引入:
【案例分析】
拍摄策划 课堂拍摄 视频素材获取
根据实际需求安排摄像的时间、地点、 摄像机台数、机位布置、布光等。 按照策划进行课堂拍摄。
把拍摄到的视频以及相关的照片、音 乐等进行统一整理。
剪辑合成
对视频素材进行筛选、截取、整理、 为某段视频添加特效、相邻两个镜头 之间设置过渡方式、添加片头、字幕、 片尾、配音处理等。
第一节
3.S-Video信号
视频原理
S-Video(separated video)是一种两分量的视频信号,它把亮度 信号和色度信号分成两路独立的模拟信号(称为Y/C信号),使用两条信 号电缆线分别传输,并可以记录在模拟磁带的两路磁迹上。使用S-Video 有两个优点:减少亮度信号和色度信号之间的交叉干扰;亮度信号和色度 信号都具有较宽的带宽。与复合视频信号相比,S-Video信号可以更好地 重现色彩。
不论是什么摄像机,其工作的基本原理都是一样的,即把光学图像信
号转变为电信号,这由摄像机的感光元件完成。按感光元件不同,可以把 摄像机分为摄像管摄像机、CCD摄像机与CMOS摄像机。根据对图像质量的
要求可将摄像机分为广播级、专业级和家用级。广播级的摄像机通常有3
个摄像管或3片CCD,以确保画面可以达到高分辨率及精确的色彩重现效果, 而家用级的摄像机通常只有一个摄像管或一片CCD。
第一节
视频原理
视频(video)一词源于电视技术,由多幅连续图像按时间序列构成, 每一幅图像称为一帧。它之所以会呈现出动态效果,是因为人眼所具有的 “视觉暂留”现象。人眼观看物体时,物体成像于视网膜上,并由视神经
输入人脑,感觉到物体的像。但当物体移去时,视神经对物体的印象不会
立即消失,而要延续0.1-0.4秒的时间。当人眼每秒钟看到的图像达到一定 数目时,由于视觉暂留就会产生动态效果。
第五章Βιβλιοθήκη 数字视频基础授课教师:
学习目标
[了解] 说出常用的电视制式有几种,我国采用的是哪种 。 陈述数字视频信号压缩的原因,简述什么是有损压缩、无损压缩。 [理解] 简述彩色电视的原理 。 简述视频数字化的过程 。 [应用] 使用至少两种方法进行视频文件格式的转换 。 使用数码摄像机进行视频的采集。 使用“会声会影”制作课件的片花。
本章知识结构图
案例引入:
【案例描述】数字视频在教育领域的应用越来越广泛,国内外很多高校和 中小学都将课堂教学实况做成完整的教学视频在网络上共享,受到国内外 师生的欢迎。如国外的 MIT公开课、国内的 68所网校精品课程、北京市政 府的十二五重点工程“名师同步课堂”等,都制作并共享了很多名师的课 堂教学视频,不仅让优质的教育资源得以长期保存,而且让教育资源较为 缺乏的偏远地区因此受益,在一定程度上促进了教育的均衡发展。如果你 是一个中学老师,看到网上的视频非常心动,希望将自己的课堂录制下来 放到网上与同行交流,该如何完成这个心愿?
图5-3 常见模拟视频接口
复合视频接线
S-video端子视频线
RF射频接线
图5- 4
常见视频接线
1.射频信号 射频信号(radio frequency,RF)是一种为了能在空中传播电视信 号,而由视频全电视信号调制成的信号。电视机从天线或有线电视电缆 接收到的就是射频信号。
第一节
2.复合视频信号
R摄像管
R 模拟制彩色全 电视信号输出
第一节
视频原理
从20世纪70年代开始,CCD摄像机逐步替代摄像管摄像机。CCD摄像 机的原理与摄像管摄像机的原理基本相同。 广播级CCD摄像机中分别设有3块分光三棱镜和3片CCD。3块三棱镜把 光源分为红、绿、蓝三基色光,如图5-2所示。三基色光信号分别经过3片 CCD处理后转换成电信号,这些电信号是很微弱的,必须经过摄像机的电 路系统进一步放大,形成符合特定技术要求的电信号。
视频原理
复合视频信号(composite video signal)把亮度信号、色差信号和
所有同步信号复合在一起,使用一条信号电缆线传输,并可以记录在模拟 磁带的单路磁迹上。由于复合视频的亮度和色度是间插在一起的,因此在 信号重放时很难恢复完全一致的色彩。电视机、VCD和DVD影碟机通常都 备有复合视频信号的输入/输出端口。由于复合视频信号中不包含伴音,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,以便同步转输伴 音。一般情况下,视音频接口通常排列在一起,视频接口以黄色表示,音 频接口以白色和红色表示。
传统的电影和电视都是以模拟的方式来记录、传播和重现活动的画面
的。数字视频最早是从模拟视频转换而来的,虽然它采用数字的方式,但 构成活动影像的基本工作原理与模拟视频相同。
第一节
一、视频的获取
视频原理
除了人眼可以感受视频信息外,获取视频信号的最主要工具是摄像机。 当摄像机的输出为模拟视频信号时(不经过A/D转换),称为模拟摄像机; 当输出为数字视频信号时,称为数字摄像机。
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