





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,wifi传输设备,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,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---,wifi传输设备价格,输出图像。
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首先,视频作为所谓较大的大数据,存取和交换都离不开压缩和解压。因此,背后的编---技术(及---)是被需要的,短期不会被冷落。但是换个角度看,正是因为编---无处不在,高频和基础的特点,尽管逻辑上常常放在应用层,但技术下沉或者说---化的趋势很明显。---就不用说了,播放器大都调用芯片内置的硬---。编码方面,情况好一些,ntt,索喜(socionext)、富士通这些做编码芯片的厂商主要集中在领域。真正走量的互联网视频服务商大多还是用云+软编码的方式。不过如前面提到的,平台厂商有的趋势,intel和nvida就是代表。---是intel,本身就是云计算的主力平台,wifi传输设备报价,其新的cpu+fpga的计算平台值得期待,尽管现在主打ai对抗nivida。但视频方面不难推测,media sdk应该逐步支持到fpga层面。从这个---看,fpga/asic 做编---前景还是---的,适合于练内功的人,但就业口子不大,wifi传输设备,集中在少数几家。相比来说,软件编---门槛低,口子宽但变化快。
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