





当说到硬编码器时,脑海中default的应用场景是直播,并且是直连信号源(---机或者通过contribution编码器送过来的---视频)。在这种应用中,受限于时延和线性快编,留给编码器时间窗口比较短,加之硬件编码器计算和buffer资源有限,wifi传输设备公司,像multipass、lookahead等一些复杂的编码优化手段就会disable掉,因此压缩效率会受限。软件编码器的应用场景更多的是点播或者---直播,并且可以部署在弹性的云上,如果并行扩展性设计的好的话,一些复杂编码模式都可以开启,压缩能力能够充分施展,压缩效率自然---。
此外,当我们说到画质的时候,其实更多的说的是重建视频的主观感受,ip传输设备公司,并不是我们优化编码器时通常使用的psnr(或者ssim等)。对于特定的视频帧,无论是那个metric,码率或者qp的变化,画质的相对变化都能直接反应出来。难在不同内容的视频,人对画质的感受是很implict的,---好到好的刻度是不均匀和非线性的。这给编码器优化带来了较大的自由度,也是各位编码老铁们发挥的空间。窄带高清,per-title,感知编码、视觉优化、内容自适应等都是工作在这个区间。我们常说,编码既是技术(tech)也是艺术(art),这里面有很多know-how的tricks,传输设备公司,有---的老司机们往往---。举个例子,我们曾对国外一款商业编码器和 x265,hm进行过对比测试,单看psnr,商业编码器比不过hm,甚至x265,但是在体育比赛,歌舞晚会等实际场景中,画面的均匀性和一致性等主观方面(如画面之间闪烁性低),商业编码器---。
另外补充一点,画质的好坏不只取决于编---本身,预处理和后处理也很十分重要,甚至带来的画质提升效果要大于编码优化本身。
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视频处理发端的图像信号是由---机提供的复合模拟信号,经过数字视频转换,分离出的亮度(灰度)信号和两个色度信号,如图3—3所示。这三路信号经a/d变换,将模拟信号转换为数字信号,每个像素点为8bit。数字化后信号经预处理,滤除信号中的噪声,进入cif格式变换电路,成为cif标准格式,然后进入信源编码器进行图像压缩编码。预处理的目的是消除信号中的背景噪声,从而利于提高图像的清晰度。当然,预处理还可解决亮度与色度信号串扰,减小叠折干扰的作用。
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高清编码器的主要作用在于接收前端hdmi、dvi、3g-sdi、vga等格式高清音视频信号并编码,音---输设备公司,然后通过自身的网络输出接口,将编码后的信号通过网络传输到交换机或---器设备。编码器和---器正好是一个正反过程,前端信号源输入图像,编码器进行编码,通过网络传输到远端,再通过编---器进行---,输出图像。
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