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音频和视频都需要可定制的压缩方法。---和数学家们尝试了很多种不同的办法来试图解决这个问题。一个复杂的平衡关系存在于以下因素之间:视频的、用来表示视频所需要的数据量(通常称之为码率)、编码算法和---算法的复杂度、针对数据丢失和错误的鲁棒性(robustness)、编辑的方便性、随机访问、编码算法设计的完整性、端到端的延长以及其它一些因素。
视频编---技术是网络发展的初条件。只有的视频编码才能---在现实的互联网环境下提供视频服务。h.264或称为mpeg-4第十部分(视频编码部分)是由itu-t和iso/iec再次联手开发的新一代视频编码标准。由于它比以前的标准在设计结构、实现功能上作了进一步改进,使得在同等视频条件下,视频编---器公司,能够节省50%的码率,且提高了视---输的可控性,并具有较强的差错处理能力,编---器公司,适用范围更广。在低码率情况下,媒体编---器公司,32kbps的h.264图像相当于128kbps的mpeg-4图像。h.264可应用于网络、广播电视、数字影院、远程教育、会议电视等多个行业。除了itu-t和iso/iec两个---化组织制定的视频编码标准以外,美国微软公司和real network公司都有自己的视频编码标准。事实上,他们也是常用的网络标准。
目前在尝试使用全新的技术对编码架构进行---,比如---,神经计算模型等。做编码的都了解,视频编码基本结构(波形混合编码)在过去几十年都没怎么变化,主要在于预算、变换和熵编码三大部件(及零件)的不断替换和完善。近期,学界已经提出了一些用---学习对hevc进行编码提升的研究工作,音频编---器公司,不过大多集中在环内滤波或后处理方面,还是属于模块级提升,没有结构突破,无end to end 学习能力。fvc和av1阵营---普遍认为,短期内---学习还是干不---工fine tune的各种编码模式(算子),还得继续潜伏一阵。
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