三月22日
DVR術語介紹
1.嵌入式定義
IEEE(國際電氣和電子工程師協會]對嵌入式系統的定義是“用于控制、監視或者輔助操作機器和設備的裝置”(原文為Devices used to control,monitor or assist the operation of equipment,machinery or plants.)。
從中可以看出嵌入式系統是軟件和硬件的綜合體。國內普遍認同的嵌入式系統定義為:以應用為中心,以計算機技術為基礎,軟硬件可裁剪,適應應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗等嚴格要求的專用計算機系統。
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1.嵌入式定義
IEEE(國際電氣和電子工程師協會]對嵌入式系統的定義是“用于控制、監視或者輔助操作機器和設備的裝置”(原文為Devices used to control,monitor or assist the operation of equipment,machinery or plants.)。
從中可以看出嵌入式系統是軟件和硬件的綜合體。國內普遍認同的嵌入式系統定義為:以應用為中心,以計算機技術為基礎,軟硬件可裁剪,適應應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功耗等嚴格要求的專用計算機系統。
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三月22日
DVR的關鍵技術
DVR的主要功能是視頻的編碼壓縮與存儲,一臺DVR涉及的技術有多媒體、計算機、網絡、存儲、芯片、軟件等領域。因此,DVR實質是個集大成者,如何進行合理的產品設計,使得各個不同領域的器件有效地結合起來,合理地控制成本并發揮最大效能,是DVR廠家需要考慮的問題。
換個角度說,DVR主要要解決的問題就是如何平衡圖像質量與芯片處理能力、帶寬、存儲之間的矛盾,那么,追根溯源,是對算法的要求。因此,迫切需要一種算法,在有限的芯片資源、有限的帶寬、有限的存儲空間限制下,盡可能給用戶最好的圖像質量,這就是DVR產品的關鍵所在,除此之外,DVR在網絡傳輸、錄像存儲、軟件應用、智能分析等方面的功能也是非常關鍵的。DVR的關鍵技術包括下列幾個方面:
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DVR的主要功能是視頻的編碼壓縮與存儲,一臺DVR涉及的技術有多媒體、計算機、網絡、存儲、芯片、軟件等領域。因此,DVR實質是個集大成者,如何進行合理的產品設計,使得各個不同領域的器件有效地結合起來,合理地控制成本并發揮最大效能,是DVR廠家需要考慮的問題。
換個角度說,DVR主要要解決的問題就是如何平衡圖像質量與芯片處理能力、帶寬、存儲之間的矛盾,那么,追根溯源,是對算法的要求。因此,迫切需要一種算法,在有限的芯片資源、有限的帶寬、有限的存儲空間限制下,盡可能給用戶最好的圖像質量,這就是DVR產品的關鍵所在,除此之外,DVR在網絡傳輸、錄像存儲、軟件應用、智能分析等方面的功能也是非常關鍵的。DVR的關鍵技術包括下列幾個方面:
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三月21日
ASIC芯片
ASIC(Application Specific Integrated Circuits)是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計、制造的集成電路。在數字視頻領域,ASIC是專用的編碼壓縮芯片,通過集成一些外圍接口,可實現硬件方式的視頻編碼,其編碼壓縮算法由ASIC芯片商提供并在出廠時固化好,因此在成本、性能方面具有優勢,而在靈活性及擴展性方面略顯不足。板卡及DVR廠商在ASIC芯片基礎上開發產品,難度不大,但自由發揮空間較小,較難實現差異化設計,并受制于ASIC廠家的開發周期。
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ASIC(Application Specific Integrated Circuits)是指應特定用戶要求和特定電子系統的需要而設計、制造的集成電路。在數字視頻領域,ASIC是專用的編碼壓縮芯片,通過集成一些外圍接口,可實現硬件方式的視頻編碼,其編碼壓縮算法由ASIC芯片商提供并在出廠時固化好,因此在成本、性能方面具有優勢,而在靈活性及擴展性方面略顯不足。板卡及DVR廠商在ASIC芯片基礎上開發產品,難度不大,但自由發揮空間較小,較難實現差異化設計,并受制于ASIC廠家的開發周期。
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三月21日
DVR芯片介紹
從DVR的組成可以看出,拋開作為基礎承載的計算機系統設備如CPU、內存不談,DVR必備的核心芯片主要有兩部分,一個是負責模數轉換工作的前端A/D芯片,一個是負責編碼壓縮的后端處理芯片(這里“前端后端”是針對視頻采集卡而言,并非針對整個DVR系統)。
在前端A/D芯片領域,器件形態比較成熟固定;而后端編碼壓縮芯片主要有DSP、ASIC及SOC三大類,DSP是通用的多媒體處理器,在多媒體領域有廣泛應用;ASIC是專業的視頻編碼芯片,技術成熟;SOC是系統芯片,實質是多個芯片的集成。...
從DVR的組成可以看出,拋開作為基礎承載的計算機系統設備如CPU、內存不談,DVR必備的核心芯片主要有兩部分,一個是負責模數轉換工作的前端A/D芯片,一個是負責編碼壓縮的后端處理芯片(這里“前端后端”是針對視頻采集卡而言,并非針對整個DVR系統)。
在前端A/D芯片領域,器件形態比較成熟固定;而后端編碼壓縮芯片主要有DSP、ASIC及SOC三大類,DSP是通用的多媒體處理器,在多媒體領域有廣泛應用;ASIC是專業的視頻編碼芯片,技術成熟;SOC是系統芯片,實質是多個芯片的集成。...
三月21日
DVR的錄像文件管理
錄像文件管理涉及到視頻編碼壓縮算法及硬盤管理技術,它關系到視頻的存儲及檢索回放效率,目前有兩種主流的錄像文件管理方式,即視頻流式及文件打包方式。視頻流式通常直接對裸盤進行區塊級(Block)存儲,存儲及回放效率高;而文件方式通常采用標準文件格式,系統每隔一段時問對數據進行打包,成為文件,然后寫入硬盤中,采用此方式的主要問題是存儲及回放效率較差。需要注意的是視頻流格式存儲方式下,其視頻無法被其他電腦直接識別,需要利用廠一商提供的軟件進行提取及轉換;而標準文件形式基本是通用的。
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錄像文件管理涉及到視頻編碼壓縮算法及硬盤管理技術,它關系到視頻的存儲及檢索回放效率,目前有兩種主流的錄像文件管理方式,即視頻流式及文件打包方式。視頻流式通常直接對裸盤進行區塊級(Block)存儲,存儲及回放效率高;而文件方式通常采用標準文件格式,系統每隔一段時問對數據進行打包,成為文件,然后寫入硬盤中,采用此方式的主要問題是存儲及回放效率較差。需要注意的是視頻流格式存儲方式下,其視頻無法被其他電腦直接識別,需要利用廠一商提供的軟件進行提取及轉換;而標準文件形式基本是通用的。
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三月21日
SOC系統
SOC,即片上系統,是System On Chip的縮寫,也有稱其為系統級芯片的。SOC實質是具有多處理器核心的集成系統,而且其中集成有CPU主處理器,同時所集成的核心既可以是ASIC類的硬核,也可以以是DSP或協處理器類的軟核,甚至也包含其他的專用處理子系統,并且集成有豐富的外設。
在網絡視頻監控領域,SOC可以將處理器、內存、片上資源、外設接口、視頻編碼壓縮算法都集成在一起,構成一個平臺上的芯片組,芯片廠商完成核心功能并固化,并向板卡及DVR廠家提供源代碼,后者就可以進行二次開發工作。這樣的優勢使芯片廠家與板卡廠家分工明確,各有專攻,從而提供更好的產品。相比單芯片系統,SOC在集成性、處理速度及成本上都有優勢,是DSP與ASIC的優勢整合。...
SOC,即片上系統,是System On Chip的縮寫,也有稱其為系統級芯片的。SOC實質是具有多處理器核心的集成系統,而且其中集成有CPU主處理器,同時所集成的核心既可以是ASIC類的硬核,也可以以是DSP或協處理器類的軟核,甚至也包含其他的專用處理子系統,并且集成有豐富的外設。
在網絡視頻監控領域,SOC可以將處理器、內存、片上資源、外設接口、視頻編碼壓縮算法都集成在一起,構成一個平臺上的芯片組,芯片廠商完成核心功能并固化,并向板卡及DVR廠家提供源代碼,后者就可以進行二次開發工作。這樣的優勢使芯片廠家與板卡廠家分工明確,各有專攻,從而提供更好的產品。相比單芯片系統,SOC在集成性、處理速度及成本上都有優勢,是DSP與ASIC的優勢整合。...
三月20日
逐行掃描與隔行掃描
隔行掃描,是把一幅圖像分成兩場來掃描,第一場稱為奇數場,只掃描奇數行,而第二場只掃描偶數行,通過兩場掃描完成一幀圖像掃描的行數,這就是隔行掃描。例如對于每幀圖像為625行的隔行掃描,每幀圖像分兩場掃,每一場只掃描了312..5行,每秒鐘共掃描50場,共25幀圖像,即隔行掃描時幀頻為25Hz、場頻為50Hz。由于視覺暫留效應,人眼不會注意到兩場只有一半的掃描行,而會視為完整的一幀。
隔行掃描的行掃描頻率為逐行掃描時的一半,因而電視信號的頻譜及傳送該信號的信道帶寬亦為逐行掃描的一半。這樣采用了隔行掃描后,在圖像質量下降不多的情況下,信道利用率提高了一倍。
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隔行掃描,是把一幅圖像分成兩場來掃描,第一場稱為奇數場,只掃描奇數行,而第二場只掃描偶數行,通過兩場掃描完成一幀圖像掃描的行數,這就是隔行掃描。例如對于每幀圖像為625行的隔行掃描,每幀圖像分兩場掃,每一場只掃描了312..5行,每秒鐘共掃描50場,共25幀圖像,即隔行掃描時幀頻為25Hz、場頻為50Hz。由于視覺暫留效應,人眼不會注意到兩場只有一半的掃描行,而會視為完整的一幀。
隔行掃描的行掃描頻率為逐行掃描時的一半,因而電視信號的頻譜及傳送該信號的信道帶寬亦為逐行掃描的一半。這樣采用了隔行掃描后,在圖像質量下降不多的情況下,信道利用率提高了一倍。
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三月20日
逐行掃描與隔行掃描
隔行掃描,是把一幅圖像分成兩場來掃描,第一場稱為奇數場,只掃描奇數行,而第二場只掃描偶數行,通過兩場掃描完成一幀圖像掃描的行數,這就是隔行掃描。例如對于每幀圖像為625行的隔行掃描,每幀圖像分兩場掃,每一場只掃描了312..5行,每秒鐘共掃描50場,共25幀圖像,即隔行掃描時幀頻為25Hz、場頻為50Hz。由于視覺暫留效應,人眼不會注意到兩場只有一半的掃描行,而會視為完整的一幀。
隔行掃描的行掃描頻率為逐行掃描時的一半,因而電視信號的頻譜及傳送該信號的信道帶寬亦為逐行掃描的一半。這樣采用了隔行掃描后,在圖像質量下降不多的情況下,信道利用率提高了一倍。
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隔行掃描,是把一幅圖像分成兩場來掃描,第一場稱為奇數場,只掃描奇數行,而第二場只掃描偶數行,通過兩場掃描完成一幀圖像掃描的行數,這就是隔行掃描。例如對于每幀圖像為625行的隔行掃描,每幀圖像分兩場掃,每一場只掃描了312..5行,每秒鐘共掃描50場,共25幀圖像,即隔行掃描時幀頻為25Hz、場頻為50Hz。由于視覺暫留效應,人眼不會注意到兩場只有一半的掃描行,而會視為完整的一幀。
隔行掃描的行掃描頻率為逐行掃描時的一半,因而電視信號的頻譜及傳送該信號的信道帶寬亦為逐行掃描的一半。這樣采用了隔行掃描后,在圖像質量下降不多的情況下,信道利用率提高了一倍。
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三月20日
VGA及SIF分辨率
VGA是Video Graphics Array的縮寫,是IBM公司開發的計算機顯示系統,分辨率定義為640x480像素,此分辨率更適合網絡攝像機,因為網絡攝像機視頻基本上都在計算機上進行顯示。而QVGA也經常使用,QVGA是320×240像素,接近于CIF分辨率大小,QVGA有時稱為SIF(Standard Interchange Format)。
VGA是Video Graphics Array的縮寫,是IBM公司開發的計算機顯示系統,分辨率定義為640x480像素,此分辨率更適合網絡攝像機,因為網絡攝像機視頻基本上都在計算機上進行顯示。而QVGA也經常使用,QVGA是320×240像素,接近于CIF分辨率大小,QVGA有時稱為SIF(Standard Interchange Format)。
三月20日
電視制式介紹
PAL電視制式標準為每秒25幀,電視掃描線為625線,奇場在前,偶場在后,標準的數字化PAL電視標準分辨率為720×576,24比特的色彩位深,畫面的寬高比為4:3,PAL電視標準用于中國、歐洲等國家和地區。NTSC電視制式標準下,每秒29.97幀[簡化為30幀],電視掃描線為525線,偶場在前,奇場在后,標準的數字化NTSC電視標準分辨率為720×480,采用24比特的色彩位深,畫面的寬高比為4:3。NTSC電視標準用于美、日等國家和地區。
CIF分辨率
如先前所講,CIF分辨率為352x288,約l0萬像素格式圖像。
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PAL電視制式標準為每秒25幀,電視掃描線為625線,奇場在前,偶場在后,標準的數字化PAL電視標準分辨率為720×576,24比特的色彩位深,畫面的寬高比為4:3,PAL電視標準用于中國、歐洲等國家和地區。NTSC電視制式標準下,每秒29.97幀[簡化為30幀],電視掃描線為525線,偶場在前,奇場在后,標準的數字化NTSC電視標準分辨率為720×480,采用24比特的色彩位深,畫面的寬高比為4:3。NTSC電視標準用于美、日等國家和地區。
CIF分辨率
如先前所講,CIF分辨率為352x288,約l0萬像素格式圖像。
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