首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 24 毫秒
1.
对目前可视对讲系统的视频采集技术进行了研究,探讨视频解码芯片应用于可视对讲系统的视频采集的可行性.以TVP5150为视频解码芯片,i.MX27为系统控制核心,利用Linux2.6内核,通过I2 C总线初始化TVP5150,使用Linux系统中视频设备的内核驱动构架 V4 L2,实现了视频采集功能.  相似文献   

2.
提出一种全数字的可视对讲系统解决方案。可视对讲系统由内置多媒体处理单元MPEG-4编码器的ARM9处理器GM8120以及外部的音视频采集模块构成。该系统采用了嵌入式Linux操作系统和MPEG-4视频编解码技术,保证了可视对讲系统对实时性和图像清晰度的要求,并为MPEG-4在可视对讲系统中的应用提供了一套完整的解决方案。  相似文献   

3.
设计的高性能的嵌入式4G无线音视频传输系统,采用GM8128作为主控芯片,利用ADV7181C芯片采集、编码高清视频数据,并通过4G模块HuaWei EC3372实现无线数据的通讯。为了满足4G无线数据通讯特点的面向数据包的实时音视频传输的要求,采用多路TCP连接和UDP连接进行4G无线高清音视频数据的传输。  相似文献   

4.
针对传统音视频解码播放系统产生的音频与视频不同步问题,设计了一种基于嵌入式平台的音视频解码播放系统。该系统充分利用嵌入式平台内部的硬核资源,采用开源的Mad函数库对音频ES数据流进行解码,在ALSA函数库和FIMC函数接口的支持下,将解码成功的音频帧和视频帧分别传送至音视频播放设备,以此实现音视频的解码与同步。利用性能测试的方法对系统的解码与同步进行验证,测试结果表明,该系统通过对音视频帧进行同步控制,可实现同步播放音频与视频,最终使音视频PTS数据之间的时间差值趋于稳定状态,有利于提升观众在视觉和听觉方面的感受。  相似文献   

5.
基于FFMPEG解码的音视频同步实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现音视频同步播放,针对音视频数据同时被采集,但编码和存储独立的情况,提出了将音频播放时钟作为同步时钟,采用时间戳技术实现历史音视频同步播放.该方法使用FFMPEG对历史音视频文件分别进行解码,将解码后计算得到的音频播放时钟作为同步时钟,控制视频播放速度同步到音频播放时钟上,保证了音视频数据流畅播放,同步无滞后,无延迟.通过实验设计,验证了提出的基于音频播放时钟的时间戳同步方法是有效的.  相似文献   

6.
将Android手机操作系统用于嵌入式平台,提出一种基于Android平台的可视对讲系统设计方案。阐述了音视频编解码技术,并结合JNI、NDK技术、嵌入式软硬件平台对可视对讲方案进行实现。该系统可以用于楼宇对讲系统。  相似文献   

7.
马计  张睿 《计算机应用与软件》2009,26(11):215-217,230
AVS(先进音视频编码标准)是我国自主制定的新一代数字音视频编解码技术标准,包括系统、音频、视频、数字版权管理等。介绍PXA320作为终端硬件平台,在Helix DNA Client播放器框架上设计开发传输流TS(Transport Stream)解复用模块和AVS视频解码模块,实现AVS-TS节目流的嵌入式软件实时播放。实验数据表明本系统可以实现QVGA的AVS-TS节目音视频同步实时播放。  相似文献   

8.
周琳  路林吉 《微型电脑应用》2005,21(11):46-47,20
本文介绍了无线可视双向对讲门铃的市场应用,并给出了一种无线可视双向对讲门铃的设计。介绍了无线数字传输技术和无线音视频传输技术在该系统中的应用。  相似文献   

9.
为提高视频会议召开质量,保证音频与视频的同步,引入嵌入式音视频采集技术,开展对视频会议处理系统的设计研究。确定处理系统的硬件构成包括:音视频服务器、嵌入式处理器、CPU芯片等;在此基础上,基于链路传输压力,通过调整每一条链路上的传输节点,实现音视频数据传输;定义视频会议消息原语,并完成会议图像切换处理。实验结果表明:设计的处理系统应用后,视频会议的音频与视频可以实现完全同步,以此提高视频会议的召开质量,并让视频会议参与用户具有更良好的体验。  相似文献   

10.
针对社会生产生活中需要处理大量音视频等数据的问题,开发出基于μ C/OS-Ⅲ系统的嵌入式智能物联网处理系统.该控制系统能够实现对视频数据的采集、传输、显示等功能.以STM32F107为控制数据采集与传输的核心,通过μC/OS-Ⅲ系统实现高效处理音频数据的功能.利用OV7670摄像头采集数据,通过控制器控制传输并在LCD显示屏显示采集的数据.通过实验的测试,该系统实现了所设计的视频数据处理功能.  相似文献   

11.
本文针对现有广播终端存在的不足,设计了一种既能支持实时广播、点对点对讲,还能实现本地和在线高品质音乐播放的广播终端。该广播终端采用集成高性能 DSP 的模拟电话适配器 KSZ8342作为核心部件,利用 MP3编解码芯片、音频功放设备、本地 SD 存储卡,实现实时广播、本地和在线音乐播放功能;另外,利用用户线接口电路芯片、外挂话柄、拨号键盘和显示屏实现点对点对讲功能。  相似文献   

12.
随着科技生活的发展,人们对视频监控的要求越来越高.提出了一种基于Android平台的移动音视频监控系统.该系统利用Mediastream2实现流媒体的处理,ORTP实现流媒体的安全可靠传输,以及FFMpeg实现音视频的编解码.重点讲解了音视频库FFMpeg中对视频和音频的编解码处理过程以及是如何将音视频同步输出的.最后在嵌入式平台TQ210上测试可实现实时的视频监控.  相似文献   

13.
由于某小区在智能化设计时,考虑到地质条件和当时的技术,未将可视对讲子系统进行整个小区的联网设计.但在现在条件具备的情况下,从投资者角度考虑,决定通过安防监控系统实现可视对讲子系统在整个小区中的联网.本文就是为满足这一要求,通过设计可视对讲联网器来实现可视对讲系统在小区中的联网功能.  相似文献   

14.
为了更好地解决多视点立体视频数据的音视频同步问题,提出了一种基于Direct Show的多视点立体音视频信号压缩编解码同步方案。根据多视点立体视频的光栅显示特点,充分利用了立体视频帧内以及帧问的冗余相关性实现了立体视频数据的无损压缩,同时针对音频数据采用了基于子带编码的方式进行压缩,最后将多视点立体视频与音频数据通过压缩编码后写入立体视频文件,并在解码端通过同步控制机制实现了音视频的同步。实验结果表明,此方法能有效地实现多视点立体音视频同步。  相似文献   

15.
设计并实现了一个基于IPMulticast技术的远程数字音视频监控系统熏提出了分布式音视频接入和共享的解决方案熏能够有效地节省网络带宽;针对视频、音频语音和控制数据的不同传输特点熏对其所采用的传输技术作了详细探讨,给出了具体实现方法。  相似文献   

16.
RTP协议在嵌入式网络摄像机中的设计及实现   总被引:3,自引:2,他引:3  
提出了一种基于硬压缩的嵌入式网络摄像机的设计与实现,介绍了系统框架结构和软件设计.其中,主控芯片采用三星公司的S3C2510A,负责系统的控制和任务调度管理; MPEG4硬压缩芯片采用WIS公司的GO7007SB,负责音视频编码.分析研究了实时传输协议RTP 及其控制协议RTCP,构建一种嵌入式μClinux平台下基于RTP/RTCP协议的采集传输系统, 能够实时采集音视频数据、编码并通过网络传输.同时,通过加性增加乘性减少的方法进行流量控制.该设计与实现方案目前已应用到视频监控系统中,完全满足系统的需求.  相似文献   

17.
基于CMOS图像传感器的视频采集系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
李巍  邱跃洪  董佳 《微计算机信息》2008,24(11):277-278
设计了一个基于CMOS图像传感器的视频采集系统,.详细介绍了该系统的硬件电路和时序设计,系统采用FillFactort公司的IBIS5-A-1300芯片作为图像采集芯片,通过USB2.0控制器EZ-USB FX2芯片作为数据采集芯片,实现了图像数据的实时采集.试验结果表明,该系统视频采集系统成像清晰,可靠,能够很好的完成视频采集的要求.  相似文献   

18.
通过音频与视频解码器和相关的音视频流方案实现上位机与下位机音视频流数据的编码解码及重新合成,并给出了音视频在播放过程中实现同步校正的方法,实现了在有高音质外放设备情况下的上下位机播放的准确同步。系统在Android平台上已获得实现,所使用的音视频实时分离及同步播放方法能成功实现智能终端视频播放和高音质外放音频播放的准确同步,并在上位机成功合成新的音视频文件。  相似文献   

19.
采用模块化设计方法设计出一款基于ARM微控制芯片和Linux操作系统的楼宇对讲系统。该对讲系统通过以太网与楼宇间的各室内机相连,实现了安装在楼道门口的终端机与各室内机的IP对讲,同时将访客的视频信息传输到室内机,并采用指纹身份识别技术实现了门控系统管理。本文从硬件和软件方面做出了较详细的描述,给出了各模块设计的具体方案。  相似文献   

20.
由于某小区在智能化设计时,考虑到地质条件和当时的技术,未将可视对讲子系统进行整个小区的联网设计。但在现在条件具备的情况下,从投资者角度考虑,决定通过安防监控系统实现可视对讲子系统在整个小区中的联网。本文就是为满足这一要求,通过设计可视对讲联网器来实现可视对讲系统在小区中的联网功能。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号