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91.
解蓉  王兴国  刘济林 《电子学报》2003,31(4):548-551
MPEG-2和MPEG-4作为最流行的通用编码国际标准,将长期并存于不同的系统和网络服务中.为实现不同视频系统和网络间对以上两种压缩标准的兼容性,本文在详细分析它们压缩算法运算复杂度的基础上,提出三种压缩视频流转码算法.重点讨论了两种高性能转码算法的原理与实现过程,它们均是运算复杂性和视频质量之间的折衷方案:一是针对演播室和后处理环境的最高目标视频质量要求的运动参数重用算法;另一个是针对网络服务器和用户终端系统处理性能有限,具有最小延时要求的实时低复杂度转码算法.大量测试序列的仿真结果证明了算法的良好性能.  相似文献   
92.
刘骋 《广东通信技术》2004,24(12):58-61
分析了Intemet上实时视频传输的特点.提出了基于Intemet的实时视频流的拥塞控制策略,主要包括速率控制和速率整形,速率控制主要是根据网络运行状态预测当前可用的带宽,并根据预测值调整视频速率.以达到与可用带宽匹配:速率整形则是迫使发送端以码率控制算法规定的码率发送视频流。拥塞控制技术应用于终端系统并不需要路由器和网络的Qos支持.可以最大限度地提高视频质量。  相似文献   
93.
1 IPTV承载网的架构 IPTV承载网区别予以往的IP网络,其主要功能是承载以IPTV为主的视频流.目前大多数宽带上网用户采用PPPoE方式,宽带接入服务器(BRAS)作为互联网业务终结点.  相似文献   
94.
本文简要介绍了当前网络流媒体传输的方法,并从控制理论的思想出发,提出了一种自适应网络控制流媒体视频流实时传输的方法。通过试验数据结果表明.与质量加权码率分配方法相比.该方法不仅可以减小相邻帧间的质量波动更加平滑,而且可以提高整个视频序列的总体质量。因此,该方法非常适合网络上视频流式的实时传输.有使用价值。  相似文献   
95.
针对视频多屏显示系统无法依据分屏数量进行超高清视频自适应分屏传输的问题,提出了异构多核的视频流传输方法。该方法首先采用基于ARM处理器的嵌入式系统实现多任务处理与实时监控;然后通过FPGA实现对视频流的接收、转换、处理及分屏输出显示的硬件加速。系统可以根据输入信号实时配置FPGA的工作参数,实现分辨率和分屏数量可变的超高清视频流分屏显示。最后采用Zynq UltraScale+MPSOC XCZU7EV多核异构处理器开发平台对本文系统进行测试,结果表明:4K视频多路分屏画面拼接无明显错位,同步一致,较好地满足了视频多路分屏显示要求。  相似文献   
96.
为解决现有视频流隐藏信息检测中,人工检测特征设计难度不断加大的问题,提出一种基于卷积神经网络的视频流隐藏信息检测方法。在神经网络中构建残差学习单元,避免深层次卷积神经网络在训练时的梯度消失,利用深层神经网络自动从数据中挖掘检测特征,在此基础上引入量化截断操作,增加检测模型多样性,提升检测性能。使用FFmpeg与x264编码标准CIF序列生成的视频进行实验,实验结果表明,该方法相比现有方法具有更高的检测准确率。  相似文献   
97.
为解决传统机房远程监控波特率低的问题,基于Linux平台设计机房远程监控方法,通过采集机房远程监控视频流数据,基于Linux平台建立机房远程监控逻辑关系,构建Web机房远程监控管理端,跟踪机房远程监控逻辑信号,压缩机房远程监控数据,实现基于Linux平台的机房远程监控.设计实例分析结果表明,设计的监控方法监控波特率明显高于对照组,能够解决传统机房远程监控波特率低的问题.  相似文献   
98.
为了在移动多跳无线网络中获得满意的视频服务质量,综合考虑视频信号编码与传输。提出一种基于移位的3-D SPIHT的自适应嵌入式多描述编码(MDC),根据网络状况产生多个不同码流;引入优先级机制将码源分配至不同码流中,以保证视频的传输质量,降低网络负载。仿真结果表明,该联合算法在相同实验条件下,较传统方法有明显的优势。  相似文献   
99.
一种智能视频监控系统架构方案设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统视频监控系统主要为人工监控、事后取证,而且系统的架构设计比较单一,不能远程实时监控,没有对视频图像进行实时智能分析,无法对异常事件及时报警等问题,提出一套基于现有视频监控硬件实现自动智能分析及自动报警的智能视频监控系统解决方案。视频流解码模块增加缓冲机制,稳定了视频流的传输;数据处理单元利用硬件处理卡和多线程技术,集中管理了多种智能监控算法,提高了系统的吞吐量和性能;报警输出端支持多种消息传输机制,根据用户需求可以搭建不同的消息推送平台。根据所提出的架构方案,能够对现有监控系统进行升级改造,实现监控系统的智能化。  相似文献   
100.
本文介绍了当前视频业务的发展趋势,提出视频流已成为网络业务的主体。探讨了移动多媒体业务的发展与挑战,对超高清、广播、组播的发展进行了分析。对云化通信、灵活以太网、面向连接的分组通信、网络虚拟化等5G支持移动多媒体的技术进行了介绍,指出移动增强宽带是5G的主要应用场景,5G需要同时支持单播与组播/广播,而真正实现组播/广播需要5G与广电网络融合,这既有挑战也有广阔的创新空间。  相似文献   
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