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多媒体技术特点 多样性 信息媒体的多样性使多媒体技术具备多样性 集成性 设备的集成与内容的集成 交互性 人机交互 实时性 传输的实时性与媒体处理的实时性 多媒体计算机研究内容 多媒体数据压缩/解压缩算法与标准 信息同步 网络传输 多媒体数据存储技术 多媒体计算机硬件平台 多媒体专用芯片技术 多媒体计算机软件平台 多媒体开发与编著工具 多媒体数据库与基于内容检索技术 基于Internet的流媒体技术 数字化后的多媒体信息的数据量非常庞大,例如,对于彩色电视信号的动态视频图像,数字化处理后的1秒钟数据量达十多兆字节,650MB容量的CD-ROM仅能存1分钟的原始电视数据。超大数据量给存储器的存储容量、带宽及计算机的处理速度都带来极大的压力,因此,需要通过多媒体数据压缩编码技术来解决数据存储与信息传输的问题。 压缩技术一直是多媒体技术的热点之一,多媒体中数据的压缩主要指图像(视频)和音频的压缩,它的潜在价值相当大,是计算机处理图像和视频以及网络传输的重要基础。数字化后的多媒体信息的图像、视频信号和音频信号数据中存在的很大冗余(空间冗余、时间冗余、结构冗余、知识冗余、视觉冗余、图像区域相同性冗余、纹理统计冗余等)使数据压缩成为可能。数据压缩的实质是在满足还原信息质量要求的前提下,采用代码转换或消除信息冗余量的方法来实现对采样数据量的大幅缩减。 根据质量有无损失,压缩编码可分为有损失编码和无损失编码两类。前者指压缩后的数据经解压后还原得到的数据与原始数据相同,没有误差;后者则存在一定的误差。 压缩编码的方法非常多,编码过程一般都涉及较深的数学理论基础问题。在众多的压缩编码方法中,衡量一种压缩编码方法优劣的重要指标有:压缩比要高,压缩与解压缩速度要快,算法要简单,硬件实现要容易,解压缩质量要好。在选用编码方法时还应考虑信源本身的统计特征、多媒体软硬件系统的适应能力、应用环境及技术标准等。 专用芯片是改善多媒体计算机硬件体系结构和提高其性能的关键。为了实现音频、视频信号的快速压缩、解压缩和实时播放,需要大量的快速计算。只有不断研发高速专用芯片,才能取得满意的处理效果。专用芯片技术的发展依赖于大规模集成电路(VastLarge Scale Integration——VLSI)技术的发展。 多媒体计算机专用芯片可归纳为两种类型:一种是固定功能的芯片,其主要用来提高图像数据的压缩率;另一种是可编程数字信号处理器DSP芯片,主要用来提高图像的运算速度。 多媒体计算机的基本结构 图象数据压缩编码 统计编码 无损压缩 预测编码 变换编码 小波编码 模型基图像编码 分形编码 多媒体常见文件格式 文本:doc htm txt rft wps wri 声音:wav mp3 RA VOC AD AIF 图形/图象: 矢量图形:DRW CDR WMF DXF EMF 位图图象:BMP PCX TIFF GIF JPG PSD PNG 视频动画:AVI MPEG MOV WMV PLC 数据压缩国际标准 1)MJPEG算法压缩技术 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 像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。一般单路占用带宽2M左右。 2)H.264压缩技术 H.264视频编码标准是专为中高质量运动图像压 缩所设计的低码率图像压缩标准。H.264 采用运 动视频编码中常见的编码方法,将编码过程分为 帧内编码和帧间编码两个部分。埃帧内用改进的 DCT 变换并量化,在帧间采用1/2 象素运动矢量 预测补偿技术,使运动补偿更加精确,量化后适 用改进的变长编码表(VLC)地量化数据进行熵 编码,得到最终的编码系数。 3)MPEG-1(VCD标准) 压缩技术 制定于1992年,为工业级标准而设计,可适用于不同带宽的设备, 如CD-ROM,Video-CD、CD-i。它用于传输1.5Mbps数据传输率的 数字存储媒体运动图像及其伴音的编码,经过MPEG-1标准压缩后, 视频数据压缩率为1/100~1/200,影视图像的分辩率为 360×240×30(NT
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