H.264编码四种画质级别

2023-05-16

H.264编码四种画质级别

D1是数字电视系统显示格式的标准,共分为以下5种规格:

D1480i格式(525i):720×480(水平480线,隔行扫描),和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz,相当于我们所说的4CIF720×576

D2480P格式(525p):720×480(水平480线,逐行扫描),较D1隔行扫描要清晰不少,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz

D31080i格式(1125i):1920×1080(水平1080线,隔行扫描),高清放松采用最多的一种分辨率,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz

D4720p格式(750p):1280×720(水平720线,逐行扫描),虽然分辨率较D3要低,但是因为逐行扫描,市面上更多人感觉相对于1080I(实际逐次540线)视觉效果更加清晰。不过个人感觉来说,在最大分辨率达到1920×1080的情况下,D3要比D4感觉更加清晰,尤其是文字表现力上,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz

D51080p格式(1125p):1920×1080(水平1080线,逐行扫描),目前民用高清视频的最高标准,分辨率为1920×1080P/60Hz,行频为67.5KHZ

    其中D1 D2标准是我们一般模拟电视的最高标准,并不能称的上高清晰,D31080i标准是高清晰电视的基本标准,它可以兼容720p格式,而D51080P只是专业上的标准,并不是民用级别的,上面所给出的60HZ只是理想状态下的场频,而它的行频为67.5KHZ,目前还没有如此高行频的电视问世,实际在专业领域里1080P的场频只有24HZ25HZ30HZ

    需要指出的一点是,D端子是日本独有的特殊接口,国内电视几乎没有带这种接口的,最多的是色差接口,而色差接口最多支持到D4,理论上肯定没有HDMI(纯数字信号,支持到1080P)的最高清晰度高,但在19201080以下分辨率的电视机上,一般也没有很大差别.

H.264有四种画质级别,分别是BPEPMPHP

  1BP-Baseline Profile:基本画质。支持I/P 帧,只支持无交错(Progressive)和CAVLC
  2EP-Extended profile:进阶画质。支持I/P/B/SP/SI 帧,只支持无交错(Progressive)和CAVLC
  3MP-Main profile:主流画质。提供I/P/B 帧,支持无交错(Progressive)和交错(Interlaced),
    也支持CAVLC CABAC 的支持;
  4HP-High profile:高级画质。在main Profile 的基础上增加了8x8内部预测、自定义量化、
    无损视频编码和更多的YUV 格式;

想要说明H.264 HPH.264 MP的区别就要讲到H.264的技术发展了。JVT2003年完成H.264基本部分标准制定工作,包含Baseline profileExtended profileMain profile,分别包括不同的编码工具。之后JVT又完成了H.264 FRExt(即:Fidelity Range Extensions)扩展部分(Amendment)的制定工作,包括High profileHP)、High 10 profileHi10P)、High 4:2:2 profileHi422P)、High 4:4:4 profileHi444P4profile

  H.264 Baseline profileExtended profileMain profile都是针对8位样本数据、4:2:0格式的视频序列,FRExt将其扩展到812位样本数据,视频格式可以为4:2:04:2:24:4:4,设立了High profileHP)、High 10 profileHi10P)、High 4:2:2 profileHi422P)、High 4:4:4 profileHi444P) 4profile,这4profile都以Main profile为基础。

  在相同配置情况下,High profileHP)可以比Main profileMP)节省10%的码流量,比MPEG-2 MP节省60%的码流量,具有更好的编码性能。根据应用领域的不同,Baseline profile多应用于实时通信领域,Main profile多应用于流媒体领域,High profile则多应用于广电和存储领域

 

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

H.264编码四种画质级别 的相关文章

  • lodash源码分析之compact中的遍历

    小时候 xff0c 乡愁是一枚小小的邮票 xff0c 我在这头 xff0c 母亲在那头 长大后 xff0c 乡愁是一张窄窄的船票 xff0c 我在这头 xff0c 新娘在那头 后来啊 xff0c 乡愁是一方矮矮的坟墓 xff0c 我在外头
  • A-Softmax的keras实现-《SphereFace: Deep Hypersphere Embedding for Face Recognition》

    A Softmax的keras实现 参考文档 xff1a https www cnblogs com heguanyou p 7503025 html 注 xff1a 主体完成 xff0c 调试中 xff0c 先行记录 xff0c 待续 已
  • AM-Softmax的keras实现: 《Additive Margin Softmax for Face Verification》

    原答案在对输入进行归一化时有错误 xff0c 另外m应该是一个固定的超参数不需要训练 xff0c 已改正 论文地址 xff1a Additive Margin Softmax for Face Verification 和L Softmax
  • 最小跳跃次数

    1 最小跳跃次数 1 最小跳跃次数 1 1 题目描述 xff1a 1 2 解题思路1 3 实现代码 出自华为实习机试第二题 xff1a 1 1 题目描述 xff1a 先输入一个数字代表数字总数 然后依次输入几个数字 xff0c 代表当前位置
  • moby、docker-ce与docker-ee的区别

    近期研究docker相关技术 xff0c 发现官网分为moby docker ce与docker ee不同板块 xff0c ce和ee版本好理解 xff0c 但2017年开始又多出个Moby xff0c 开始有点凌乱 xff0c Googl
  • AutoRun与NoDriveTypeAutoRun键值

    Autorun inf 与注册表NoDriveTypeAutoRun键值的一些说明 二进制位数 8 7 6 5 4 3 2 1 Type 1 RAMDISK CDROM REMOTE FIXED REMOVABLE NO ROOT DIR
  • Windows下编译qt-material

    Windows下编译qml material 公司新项目里选择用 QML 来做界面 xff0c 这段时间一直在学习 QML 的语法和基础组件 xff0c 限于 QML 目前不太成熟 xff0c 没有十分丰富的控件 xff0c 加上自己水平有
  • SpringSecurity是如何实现账号密码的验证登录的

    个人理解 xff1a 1 首先在 配置类中定表单登录的URL和账号密码 2 jsp表单中的url和账号秘密要与指定的名称一致 3 创建 SecurityAdmin类 xff0c 集成User类 xff0c 因为User类只包含usernam
  • HDFS入门(三)

    五 HDFS接口 xff08 一 xff09 HDFS命令行接口 HDFS命令行接口作为了解 xff0c 在这里不再赘述 xff08 二 xff09 JAVA API接口 使用URL访问hdfs 1 xff09 怎么访问 xff1f jav
  • 怎么去掉Chrome浏览器新标签页的缩略图

    每次都很烦那八个框框 xff0c 再漂亮的主题图片都被那八个缩略图框搞糟了 xff01 对吧 xff0c 应该有同感 解决办法 xff1a chrome拓展程序里下载拓展程序 Stylish 安装好之后就在拓展程序里找到它 xff0c 打开
  • 上班一个月,我的几点体会

    这篇博文其实在去年就已经在CSDN发过的 后来 xff0c 某次误操作不小心删除了 xff0c 今天找出来重新发一下 我是从3月1号开始上班的 xff0c 今天3月31号 xff0c 刚好一个月结束 xff0c 在这一个月里 xff0c 我
  • NVMe CLI 命令使用

    1 下载地址 https github com linux nvme nvme cli 2 安装 unzip nvme cli master zip cd nvme cli master zip make amp amp make inst
  • 我这一年写的博文

    总结2013 xff0c 展望2014 xff0c gt gt 我的2013年终总结 在苦与乐中成长 下面是我这一年所写的博客 xff0c 主要涉及C xff0c Net Framework xff0c SQL Server xff0c S
  • 我的2013年终总结——在苦与乐中成长

    写在前面 最近正好在三亚旅游 xff0c 空闲下来时 xff0c 便开始进行年终总结 由于去年年末较忙 xff0c 便错过了2012 年的年终总结 xff0c 所以本文将会对 2012 与 2013 两年一起进行总结 说说工作 学生 到 码
  • 走过2014,2015我将继续前行

    写在前面 一转眼 xff0c 一年时光就这么溜走了 在这辞旧迎新之际 xff08 这说法是不是很官方啊 xff0c 呵呵 xff01 xff09 xff0c 我将对即将过去的2014 年进行一番总结 xff0c 并对即将来临的 2015 年
  • csr867x入门之串口AT指令协议(三)

    目录 功能简介 功能实现 功能调试 功能简介 通过封装串口AT指令 xff0c 我们可以把8670作为一个蓝牙外设 xff0c 通过串口的AT指令协议与外部mcu通讯 比如当csr8670连接到pc端 xff0c 再pc端通过串口工具发送指
  • 今天了解Linux体系结构

    上一章我们了解了Linux的一些发展历史 xff0c 那么这一章我们来深入了解一下 xff0c Linux的体系及构成 Linux采用分层设计 xff0c 分层结构 xff0c 它包括 4 个层次 每层只能与相邻的层通信 xff0c 层次间
  • Ubuntu操作系统下Python多版本的安装与切换

    安装替代Python版本 打开终端 xff0c 看下系统中默认安装了按个版本的python 运行以下命令 xff1a python version 如果使用的是Ubuntu 20 04 xff0c 则默认情况下拥有的python版本3 8
  • 51单片机LCD1602液晶屏显示字符,字符串,(有)无符号整数,十六进制数,二进制数等

    1 前言 LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块 液晶显示模块具有体积小 功耗低 显示内容丰富 超薄轻巧等优点 xff0c 在嵌入式应用系统中得到越来越广泛的应用 xff0c 这讲中向大家介绍的LCD1602 液晶显示模
  • 51单片机——DS1302时钟

    目录 1 前言 1 1 实验现象 2 DS1302的介绍 2 1 DS1302的引脚定义以及应用电路 2 2 DS1302内部结构 2 21 DS1302内部特殊寄存器 2 22 时序 2 3 BCD码 3 源码 3 1 main c 3

随机推荐

  • 编译安装GCC12.2.0

    编译安装GCC 记录一下 xff0c 免得每次到处找 安装GCC12 2 0 xff0c 其他版本一样 源码下载地址 xff1a https ftp gnu org gnu gcc 备注 xff1a 配置若有不明白的 xff0c 多用 co
  • 安装vim

    sudo apt get install vim 确认后按y就行了 vim的三种模式 1 普通模式 当vim打开的时候就直接进入普通模式 在普通模式下可以进入命令 插入模式 2 插入模式 可以通过普通模式进入插入模式 插入模式可以编辑文本
  • jetson tx2 刷机,安装 cuda、opencv 详细教程

    jetson tx2 刷机 xff0c 安装 cuda opencv 详细教程 jetson tx2 的详细介绍和用途可见官网 xff1a Nvidia jetson tx2 接下来主要说明jetson tx2 详细刷机过程以及在过程中踩过
  • PX4 编译报错问题解决方法、PX4切换固定版本编译

    PX4 Autopilot 编译报错问题解决方法 1 make 2 没有规则可制作目标 dirlinks 停止 1 1159 Generating platforms nuttx NuttX nuttx config FAILED plat
  • ubuntu 系统狠慢 或者很卡的原因

    1 涉及内存小或者虚拟SWAP分区调整问题 可以通过 系统监视器 进行查看 在UBUNTU系统里面 xff0c 并不是你的物理内存全部耗尽之后 xff0c 系统才使用swap分区 xff01 系统的swappiness设定值 xff0c 对
  • 技巧1——怎样查看linux发行版本名称和版本号?

    假如我们加入了一家新公司 xff0c 需要为开发团队安装所需要的软件并且重启服务 首先要弄清楚它们运行在什么发行版本上以及在哪个版本的系统上 xff0c 才能正确的完成后续的工作 作为一名系统管理员 xff0c 充分了解系统信息是首要的任务
  • 种群共生模型

    种群共生模型 种群共生模型 1 1 背景 1 2 参数假设 1 3 分析 1 4 模型构建 1 5 模型求解 1 6 讨论平衡点稳定性 种群共生模型 1 1 背景 在自然界中 种族的共生现象是比较普遍的 如鳄鱼与千鸟 千鸟不但在鳄鱼身上寻找
  • opendaylight学习笔记——Flows

    Flow java中 private static final String WEB NAME 61 34 Flows 34 定义了在网页中显示时的名称 private static final String WEB ID 61 34 fl
  • NB-IoT 物理层相关

    写在前面 本文作为简单说明 xff0c 详细需具体查阅文档 1 关于 PRB 的理解 RB xff08 Resource Block xff09 xff0c 用于描述某些物理信道到资源元素的映射 xff0c 它有两个概念 xff1a VRB
  • 以太网详解(一)-MAC/PHY/MII/RMII/GMII/RGMII基本介绍

    网络设备中肯定离开不MAC和PHY xff0c 本篇文章将详细介绍下以太网中一些常见术语与接口 MAC和PHY结构 从硬件角度来看以太网是由CPU xff0c MAC xff0c PHY三部分组成的 xff0c 如下图示意 xff1a 上图
  • ubuntu(linux)下smb完整搭建流程-----原来如此简单,一步到位!!!!!!

    1 查看ubuntu版本号命令 lsb release a 2 下载安装 sudo apt get insall samba FAQ 如果出现apt install时候遇到E Unable to fetch some archives ma
  • xilinx fpga xdma

    一 下载XDMA文件 输入命令 sudo git clone https github com Xilinx dma ip drivers 二 编译文件 进入xdma文件夹 xff1a cd dma ip drivers XDMA linu
  • 网络通信原理及流程

    网络通信原理 1 1 互联网的本质就是一系列的网络协议 一台硬设有了操作系统 xff0c 然后装上软件你就可以正常使用了 xff0c 然而你也只能自己使用像这样 xff0c 每个人都拥有一台自己的机器 xff0c 然而彼此孤立吗 xff0c
  • LTE核心网介绍

    1 LTE网络架构 EPS包括核心网EPC xff08 EPC又包括MME xff08 信令处理部分 xff09 S GW xff08 数据处理部分 xff09 P GW xff09 E UTRAN xff08 只包含基站eNodeB一个网
  • FreeRTOS启动第一个任务和任务的切换(Cortex-M4)

    调度器是FreeRTOS操作系统的核心 xff0c 主要负责任务切换 xff0c 即在就绪任务中找出最高优先级的任务 xff0c 并使之获得CPU运行权 调度器并非自动运行的 xff0c 需要人为启动它 API函数vTaskStartSch
  • 1G~5G 网络结构演进过程

    无线接入网 xff1a 负责接收用户终端的无线信号 xff0c 由此接入到通信网络 xff1b 核心网 xff1a 对用户数据的管理及具体业务处理 xff0c 并作为承载网络提供到外部网络的接口 1 GSM网络结构 xff08 2G xff
  • 1G-5G 基站架构演进

    1 2G 2G通信系统采用3级网络架构 xff0c 即 xff1a BTS BSC 核心网 2G核心网同时包含CS域和PS域 2G通信系统起初主要采用一体式基站架构 一体式基站架构如下图所示 xff0c 基站的天线位于铁塔上 xff0c 其
  • NTP服务器

    1 NTP服务器 NTP协议是网络时间协议 Network Time Protocol xff0c 它是用来同步网络中各个计算机的时间的协议 它的用途是把计算机的时钟同步到世界协调时UTC xff0c 其精度在局域网内可达0 1ms xff
  • 对视频图像进行OSD叠加

    频叠加就是将图片和文字信息叠加到视频信号中 xff0c 如电视台的LOGO xff0c 电影的字幕 xff0c 电视机的菜单 xff0c 都是通过视频叠加的形式显示在视频图像中的 区别于用于专业影视编辑行业的字幕叠加器 xff0c 字符叠加
  • H.264编码四种画质级别

    H 264编码四种画质级别 D1是数字电视系统显示格式的标准 xff0c 共分为以下 5 种规格 xff1a D1 xff1a 480i 格式 xff08 525i xff09 xff1a 720 480 xff08 水平 480 线 xf