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视频编辑 2005.11.10 视频编辑概念 常见的视频文件格式 视频编辑术语 会声会影软件使用 练习 数字视频 数字视频就是先用视频捕捉设备将外界影像的颜色和亮度信息转变为电信号,再记录到储存介质。播放时,视频信号被转变为帧信息,并以每秒约30幅的速度投影到显示器上,使人类的眼睛认为它是连续不间断地运动着的。为了存储视觉信息,模拟视频信号的山峰和山谷必须通过D/A转换器来转变为数字的“0”或“1”。这个转变过程就是我们所说的视频捕捉(或采集过程)。 如果要在电视机上观看数字视频,则需要一个从数字到模拟的转换器将二进制信息解码成模拟信号,才能进行播放。 编码解码器 作用是对视频信号进行压缩和解压缩。现在,最基本的VGA显示器就有640*480像素。这意味着如果视频需要以每秒30帧的速度播放,则每秒要传输高达27MB的信息,1GB容量的硬盘仅能存储约37秒的视频信息。因而必须对信息进行压缩处理。通过抛弃一些数字信息或容易被我们的眼睛和大脑忽略的图像信息的方法,使视频的信息量减小。这个对视频压缩解压的软件或硬件就是编码解码器。 编码解码器的压缩率从一般的2:1-100:1不等,使处理大量的视频数据成为可能。 有损和无损压缩 无损压缩也即压缩前和解压缩后的数据完全一致。 有损压缩意味着解压缩后的数据与压缩前的数据不一致。在压缩的过程中要丢失一些人眼和人耳所不敏感的图像或音频信息,而且丢失的信息不可恢复。几乎所有高压缩的算法都采用有损压缩,这样才能达到低数据率的目标。 丢失的数据率与压缩比有关,压缩比越小,丢失的数据越多,解压缩后的效果一般越差。此外,某些有损压缩算法采用多次重复压缩的方式,这样还会引起额外的数据丢失。 动静态图像压缩 静态图像压缩技术主要是对空间信息进行压缩,而对动态图像来说,除对空间信息进行压缩外,还要对时间信息进行压缩。目前已形成三种压缩标准: 帧内和帧间压缩 帧内压缩也称为空间压缩。当压缩一帧图像时,仅考虑本帧的数据而不考虑相邻帧之间的冗余信息,这实际上与静态图像压缩类似。帧内一般采用有损压缩算法,由于帧内压缩时各个帧之间没有相互关系,所以压缩后的视频数据仍可以以帧为单位进行编辑。帧内压缩一般达不到很高的压缩。 帧间压缩是基于许多视频或动画的连续前后两帧具有很大的相关性,或者说前后两帧信息变化很小的特点。也即连续的视频其相邻帧之间具有冗余信息,根据这一特性,压缩相邻帧之间的冗余量就可以进一步提高压缩量,减小压缩比。帧间压缩也称为时间压缩。它通过比较时间轴上不同帧之间的数据进行压缩。帧间压缩一般是无损的。 对称和不对称编码 对称意味着压缩和解压缩占用相同的计算处理能力和时间,对称算法适合于实时压缩和传送视频,如视频会议应用就以采用对称的压缩编码算法为好。 在电子出版和其它多媒体应用中,一般是把视频预先压缩处理好,然后再播放,因此可以采用不对称编码。不对称或非对称意味着压缩时需要花费大量的处理能力和时间,而解压缩时则能较好地实时回放,也即以不同的速度进行压缩和解压缩。一般地说,压缩一段视频的时间比回放(解压缩)该视频的时间要多得多。例如,压缩一段三分钟的视频片断可能需要10多分钟的时间,而该片断实时回放时间只有三分钟。 NTSC制式 美国全国电视标准委员会(National Television Standards Committee)在1953年指定的彩色电视标准。 每帧只有525线(60Hz) 美国、加拿大等大部分西半球国家以及日本、韩国、菲律宾等均采用这种制式。 NTSC标准还规定视频源每秒钟需要发送30幅完整的图像。假如不作其它处理,闪烁现象会非常严重。为解决这个问题,每帧又被均分为两部分,每部分262.5行。一部分全是奇数行,另一部分则全是偶数行。显示的时候,先扫描奇数行,再扫描偶数行,就可以有效地改善图像显示的稳定性,减少闪烁。 PAL制式 逐行倒相(Phase Alternate Line) PAL制式是由西德在1962年指定的彩色电视标准。它克服了NTSC制式因相位敏感造成的敏感失真的缺点。德国、英国、新加坡、中国及香港、澳大利亚、新西兰等国家采用的是这种制式。每幅图片就是一帧。PAL制式是每秒25帧图象。 从理论上说,DVD的PAL画面垂直像素高于NTSC,而在实际应用中,PAL的水平和垂直电视线都要高出很多;另一方面,NTSC的场频比PAL来得稳定。 区别 分辨率:PAL制式使用的是720*576,而NTSC制式使用的是760*480。 画面解析度:PAL制式为720*576,约40万象素,这决定了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

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