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幻灯片1__欢迎光临轻院课件点播
第十一章 多媒体网络 11.1多媒体网络概述 11.1.1网络多媒体应用 (1)现场流媒体应用 类似于传统的无线电广播和电视广播。 (2)点播多媒体应用 客户向多媒体服务器发送请求,要求点播预先录制并保存在多媒体服务器上的音频或视频文件。用户可以随时点播,可以暂停、回退、快进等。边下载边播放。 (3)会议多媒体应用 包括视频会议和视频电话,交互性比较强,属于分散式应用结构。 1.2网络多媒体的特性 网络多媒体应用对网络带宽和延迟要求不一样,体现在网络多媒体的两个基本特性: 等时性,应用对于一次传输发起时的延迟并不十分关心,但进行数据传输时,要求在连续的数据帧之间的延迟保持在一定的范围内,因此要求网络有稳定的带宽可供使用. 实时性,多媒体信息要及时传输,可以忍受一定的报文丢失。对于音频,必须保证有最低的网络带宽。对于视频,对网络延迟的敏感性不太高,因为视频各帧之间信息的冗余性相对比较大。 11.2多媒体压缩 11.2.1数字化 1、音频 人耳声音辨识频率范围:20Hz~20000Hz 说话声音频率:300~3400Hz 电话系统采样频率:8KHz,语音的频率最高为4KHz CD光盘:录制频率: 20Hz~20000Hz 采样频率:44。1KHz 量化位数:16bit 双声道立体声:1.411Mb/s 2、图象 (1)RGB表示方法 所有的颜色都可以用红、绿、蓝(RGB)这三种颜色波长的不同强度组合而得,即三基色原理 。在数字视频中,对RGB三基色各进行8位编码就构成了大约16.7万种颜色,常说的真彩色。电视机和计算机的监视器都是基于RGB颜色模式来创建其颜色的 (2)YUV表示方法 YUV是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL)。 “Y”表 示明亮度;而“U”和“V”表示的则是色度,作用是描述影像色彩及饱和度,用于指定像素的颜色。“亮度”是通过RGB输入信号来创建的,方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。“色度”则定义了颜色的两个方面色调与饱和度,分别用Cr和CB?来表示。其中,Cr反映了GB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差异。而CB反映的是RGB输入信号蓝色部分与 RGB信号亮度值之同的差异。 (3)CMYK颜色模式 这是彩色印刷使用的一种颜色模式。它由青(Cyan)、洋红(Magenta)、黄(Yellow)和黑(Black)四种颜色组成。该种模式的创建基础和RGB不同,它不是靠增加光线,而是靠减去光 线,因为和监视器或者电视机不同的是,打印纸不能创建光源,它不会发射光线,只能吸收和反射光线。因此通过对上述四种颜色的组合,便可以产生可见光谱中的绝大部分颜色了。 3、视频 (1)电视制式 NTSC:北美和日本 PAL:德国、英国等西欧,中国 SECAM:法国、俄罗斯、东欧等 (2)扫描方式 逐行扫描:计算机显示器, 隔行扫描:彩色电视机和黑白电视机 (3)视频信号数字化 CIF:352x288 QCIF:176x144 SCIF:794x576 11.2.2数据压缩 1、行程编码 2、 霍夫曼(Huffman)编码 哈夫曼编码是根据可变长度最佳编码定理, 应用哈夫曼算法而产生的一种编码方法。 在具有相同输入概率集合的前提下, 它的平均码字长度比其他任何一种惟一可译码都小。 下面以一个具体的例子来说明其编码方法, 如下图所示。 1. 编码步骤 (1) 先将输入灰度级按出现的概率由大到小顺序排列(对概率相同的灰度级可以任意颠倒排列位置)。 (2) 将最小两个概率相加, 形成一个新的概率集合。 再按第(1)步方法重排(此时概率集合中概率个数已减少一个)。 如此重复进行, 直到只有两个概率为止。 (3) 分配码字。 码字分配从最后一步开始反向进行, 对最后两个概率一个赋予“1”码, 一个赋予“0”码。 如概率0.60赋予“0”码, 0.40赋予“1”码(也可以将0.60赋予“1”码, 0.40赋予“0”码)。 如此反向进行到开始的概率排列。 在此过程中, 若概率不变, 则仍用原码字。 第六步中概率0.40到第五步中仍用“1”码。 若概率分裂为两个, 其码字前几位码元仍用原来的。 码字的最后一位码元一个赋予“0”码元, 另一个赋予“1”码元。 如图中第六步中概率0.60到第五步中分裂为0.37和0.23, 则所得码字分别为“00”和“01”。 2. 前例哈夫曼编码的编码效率计算 前例信源熵为 3、词典编码 11.2.3音频编码 1、脉冲调制PCM 等间隔量化(线性量化)和非线性量化。 G.711中采用非线性量化,有u(a)率和A率算法。 对于采样频率为8K
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