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發布時間:2020-12-15 10:32  
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編解碼器的離散余弦變換編碼方法
離散余弦變換(DCT)編碼所謂編碼,更確切地說是壓縮,即去掉一些多余的信息,保留必要的信息。對于預測編碼的預測誤差塊,不直接進行編碼,而是采取一種稱為離散余弦變換編碼方法,也稱DCT變換法。但是換個角度看,正是因為編解碼無處不在,高頻和基礎的特點,盡管邏輯上常常放在應用層,但技術下沉或者說硬核化的趨勢很明顯。換句話說,就是把圖像數據(預測誤差塊)變換到頻率域中進行編碼,達到圖像數據壓縮的目的。這是因為,圖像數據經過變換處理后,相鄰像素之間的相關性下降,多余的信息大部分去掉不傳送,將有用的且不相關的信息保留下來。采用DCT變換的另一因素是在頻率域在進行編碼時,受噪聲的影響較小。
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編解碼器的作用
讀取與清除故障碼:解碼器可以完成及其故障碼的讀取功能,幾率故障碼的代碼號、出現次數、出現時間的信息,并完成對故障碼的清除工作。
執行器作動測試功能:用解碼器對一些執行器,像噴油嘴、怠速電機、繼電器、 電磁閥冷卻風扇等進行人工控制,用以檢測該執行器是否處于良好的工作狀況。
示波器功能:在解碼器的數據流功能中,很多傳感器和執行器的信號是采用電壓。
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編解碼器的概念
解碼器,是一種能將數字視音頻數據流解碼,還原成模擬視音頻信號的硬件/軟件設備。
像視頻的mpeg4,音頻的mp3,ac3,dts等,可以通過編碼器將原始數據壓縮存放,但這也還都是常用的編碼格式,還有些專業的編碼格式,一般家庭基本不會用到。在家用設備或者電腦上重放這些視頻和音頻,則需要用到解碼軟件,一般稱之為插件。
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編解碼器處理能力和高畫質的解決方案
當說到硬編碼器時,腦海中default的應用場景是直播,并且是直連信號源(攝像機或者通過contribution編碼器送過來的解碼視頻)。在這種應用中,受限于時延和線性快編,留給編碼器時間窗口比較短,加之硬件編碼器計算和buffer資源有限,像multipass、lookahead等一些復雜的編碼優化手段就會disable掉,因此壓縮效率會受限。解碼器的主要作用有的解碼器對故障碼有比較詳細的說明,比如是歷史性故障碼還是當前的故障碼,故障碼的次數出現幾次。軟件編碼器的應用場景更多的是點播或者延遲直播,并且可以部署在彈性的云上,如果并行擴展性設計的好的話,一些復雜編碼模式都可以開啟,壓縮能力能夠充分施展,壓縮效率自然更好。
此外,當我們說到畫質的時候,其實更多的說的是重建視頻的主觀感受,并不是我們優化編碼器時通常使用的PSNR(或者SSIM等)。對于特定的視頻幀,無論是那個metric,碼率或者QP的變化,畫質的相對變化都能直接反應出來。難在不同內容的視頻,人對畫質的感受是很implict的,從不好到好的刻度是不均勻和非線性的。頻率或其它并以數字的形式表示的,在發動機實際運轉過程中,由于信號變化很快,很難從這些不斷變化的數字中發現問題所在,因此可以利用解碼器自帶的示波器功能,對電控發動機系統里的曲軸傳感器信號。這給編碼器優化帶來了較大的自由度,也是各位編碼老鐵們發揮的空間。窄帶高清,per-title,感知編碼、視覺優化、內容自適應等都是工作在這個區間。我們常說,編碼既是技術(Tech)也是藝術(Art),這里面有很多know-how的tricks,有工匠精神的老司機們往往更勝一籌。舉個例子,我們曾對國外一款商業編碼器和 x265,HM進行過對比測試,單看PSNR,商業編碼器比不過HM,甚至x265,但是在體育比賽,歌舞晚會等實際場景中,畫面的均勻性和一致性等主觀方面(如畫面之間閃爍性低),商業編碼器優勢明顯。
另外補充一點,畫質的好壞不只取決于編解碼本身,預處理和后處理也很十分重要,甚至帶來的畫質提升效果要大于編碼優化本身。
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