多媒体视频信息处理技术优秀课件.ppt
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1、多媒体视频信息处理技术第1页,本讲稿共76页主要内容n基础知识n电视信号及其标准n视频的数字化过程n基于多媒体计算机的视频处理系统n视频文件的类型第2页,本讲稿共76页视频数据n连续数据n产生方式-实时数据采集-合成数据创作n处理方式-模拟视频-数字视频第3页,本讲稿共76页1、基础知识n视频的定义人类接受的信息70%来自视觉,其中活动图像是信息量最丰富、直观、生动、具体的一种承载信息的媒体。视频(Video)就其本质而言,实际上就是其内容随时间变化的一组动态图像(25或30帧/秒),所以视频又叫作运动图像或活运动图像或活动图像动图像。从数学角度描述,视频指随时间变化的图像,或称为时变图时变图
2、像像。时变图像是一种时-空亮度图案(spatial-temporal intensity pattern),可以表示为s(x,y,t),其中(x,y)是空间变量,t是时间变量。第4页,本讲稿共76页视频信号的特点n内容随时间而变化n伴随有与画面动作同步的声音(伴音)n图像与视频是两个既有联系又有区别的概念:静止的图片称为图像(Image),运动的图像称为视频(Video)。此外,两者的信源方式不同,图像的输入要靠扫描仪、数字照相机等设备;而视频的输入是电视接收机、摄象机、录象机、影碟机以及可以输出连续图像信号的设备。第5页,本讲稿共76页视频的分类n模拟视频(Analog Video)模拟视频
3、是一种用于传输图像和声音的并且随时间连续变化的电信号。早期视频的记录、存储和传输都是采用模拟方式。模拟视频具有以下特点:q以模拟电信号的形式来记录 q依靠模拟调幅的手段在空间传播 q使用盒式磁带录象机将视频作为模拟信号存放在磁带上 第6页,本讲稿共76页 传统的模拟信号处理设备 直接广播卫星(DBS)模拟视频的不足:-不适合网络传输,在传输效率方面先天不足;-图像随时间和频道的衰减较大;-不便于分类、检索和编辑。第7页,本讲稿共76页n数字视频(Digital Video-DV)-视频的数字化过程包括采样、量化和编码。-数字视频克服模拟视频了的局限性,这是因为数字视频可以大大降低视频的传输和存
4、贮费用、增加交互性(数字视频可通过光纤等介质高速随机读取)及精确再现真实情景的稳定图像。-数字视频的应用已经非常广泛,并带来一个全新的应用局面。包括直接广播卫星(DBS)、有线电视、数字电视在内的各种通信应用均需要采用数字视频。近年出现的一些消费产品,如VCD和DVD,数字式便携摄像机,都是以MPEG视频压缩为基础的。第8页,本讲稿共76页u数字视频的优点u适合于网络应用 在网络环境中,视频信息可以很方便地实现资源的共享,通过网络线、光纤,数字信号可以很方便地从资源中心传到办公室和家中。视频数字信号可以长距离传输而不会产生任何不良影响,而模拟信号在传输过程中会有信号损失。u再现性好 模拟信号由
5、于是连续变化的,所以不管复制时采用的精确度多高,失真总是不可避免的,经过多次复制以后,误差就很大。数字视频可以不失真地进行无限次拷贝,其抗干扰能力是模拟图像无法比拟的。它不会因存储、传输和复制而产生图像质量的退化,从而能够准确地再现图像。第9页,本讲稿共76页便于计算机编辑处理模拟信号只能简单调整亮度、对比度和颜色等,极大地限制了处理手段和应用范围。而数字视频信号可以传送到计算机内进行存储、处理,很容易进行创造性地编辑与合成合成,并进行动态交互。数字视频的缺陷是处理速度慢,所需的数据存储空间大,从而使数字图像的处理成本增高。通过对数字视频的压缩,这样可以节省大量的存储空间,光盘技术的应用也使得
6、大量视频信息的存储成为可能。第10页,本讲稿共76页视频的应用领域广播电视 q地面、卫星电视广播 q有线电视(CATV:Community Antenna TV)q数字视频广播(Digital Video Broadcast)q交互式电视(ITV:Interactive TV)q高清晰度电视(HDTV)通信 q可视电话(Videophone)q视频会议(Videoconferencing)q视频点播(VOD:Video On Demand)q视频数据库 第11页,本讲稿共76页个人娱乐q录象节目 qVCD(Video Compact Disk)qDVD(Digital Versatile Di
7、sk)q电视购物 q家庭摄象 q视频游戏 第12页,本讲稿共76页主要指标n宽高比n垂直分辨率细节n水平分辨率细节n信号格式n帧频率运动连续性n闪烁第13页,本讲稿共76页2 电视信号及其标准n彩色电视信号制式-电视信号是视频处理的重要信息源。电视信号的标准也称为电视的制式。-目前各国的电视制式不尽相同,不同制式之间的主要区别在于不同的刷新速度、颜色编码系统和传送频率等。-目前世界上常用的电视制式有中国、欧洲使用的PAL制,美国、日本使用的NTSC制及法国等国所使用的SECAM制。第14页,本讲稿共76页NTSC制 nNTSC(National Television Standard Comm
8、itte)是美国国家电视系统委员会在1953年制定的一种兼容的彩色电视制式,在美国、日本和其他国家广为使用。-定义了彩色电视机对所接受的电视信号的解码方式、色彩的处理方式、屏幕的扫描频率。-NTSC制规定水平扫描线有525条,以每秒30帧速率传送。NTSC采用隔行扫描方式,每一帧画面由两次扫描完成,每一次扫描画出一个场需要1/60秒,两个场构成一帧。第15页,本讲稿共76页PAL制nPAL(Phase Alternate Lock)是联邦德国1962年制定的一种兼容电视制式。PAL意指“相位逐行交变”,我国和大部分西欧国家都使用这种制式。-PAL制规定水平扫描625行、每秒25帧、隔行扫描、每
9、场需要1/50秒。第16页,本讲稿共76页SECAM制nSECAM(SEquential Color And Memory)称为顺序传送彩色与存储,是用于法国、俄罗斯及几个东欧国家的彩色电视制式。-基本技术及广播方式与NTSC和PAL有很大的区别。-625行,25Hzn不同制式的电视机只能接收和处理其对应制式的电视信号。n多制式或全制式的电视机,为处理和转换不同制式的电视信号提供了极大的方便。全制式电视机可在各国各地区使用,而多制式电视机一般为指定范围的国家生产。第17页,本讲稿共76页三种彩色电视制式的主要技术指标TV制式NTSC PALSECAM帧频(Hz)302525行/帧5256256
10、25亮度带宽(MHz)4.26.06.0彩色幅载波(MHz)3.584.434.25声音载波(MHz)4.56.56.5第18页,本讲稿共76页第19页,本讲稿共76页高清晰度电视技术 n高清晰度电视的特点-分辨率 纵横像素数是传统的2倍。-纵横比 W/H=16/9=1.777-观看距离 比传统距离近才能看到细节-采用国际标准的压缩编码算法MPEG-II-采用打包数据结构,图像和声音分成不同分量,数据包的大小随意,传输次序随机。-高可靠性和抗干扰性。第20页,本讲稿共76页几个HDTV系统nEuropean High Definition Multiple Analogue Component
11、s(HD-MAC):-Defined in Eureka Project EU95-Cooperation of 35 European industry representatives,television,research enters-Some compatibility to existing standardsnJapanese Multiple Sub-Nyquist Encoding(MUSE):-Not open to TV standards-Vertical resolution:1125 lines,Frame rate:60 Hz-1992:1 hour/day bro
12、adcasting using MUSE standardnUSA-Goal:compatibility to NTSC-Vertical resolution:1050 lines,Frame rate:59.94第21页,本讲稿共76页电视视频信号的扫描方式n电视摄像机的作用就是将视频图像转换为电信号。n任何时刻,电信号只有1个值(一维)。但视频图像通常是二维的,将二维视频图像转换为一维电信号是通过光光栅扫描栅扫描实现的。n扫描方式主要有逐行扫描和隔行扫描两种。-隔行扫描隔行扫描行的集合称为场。因此,一帧由两个场组成。-逐行扫描逐行扫描有以下优点:图像垂直清晰度高,空间处理效果好,有利于电
13、视转换和制式转换,能改善视频压缩效率,等等。其缺点是:数码率高,行扫描频率增高,硬件难度加大。第22页,本讲稿共76页 奇数场 偶数场 一帧 目前的电视系统大都采用隔行扫描,因为隔行扫描能节省频带,且硬件实现简单。但逐行扫描能获得更好的图像质量和更高的清晰度,不过是以增加带宽和成本为代价的。第23页,本讲稿共76页YUV与RGB彩色模型YUV模型在PAL彩色电视制式中采用YUV模型来表示彩色图像。其是Y表示亮度,U,V用来表示色差,是构成彩色的两个分量。在NTSC彩色电视制式中使用YIQ模型,其中的Y表示亮度,I,Q是两个彩色分量。YUV表示法的重要性是它的亮度信号(Y)和色度信号(U、V)是
14、相互独立的,也就是Y信号分量构成的黑白灰度图与用U、V信号构成的另外两幅单色图是相互独立的。由于Y、U、V是独立的,所以可以对这些单色图分别进行编码。采用YUV模型的优点之一是亮度信号和色差信号是分离的,使彩色电视系统与黑白电视机亮度信号兼容。第24页,本讲稿共76页PAL彩色电视制式中采用YUV模型来表示彩色图像YUV第25页,本讲稿共76页RGB模型nRGB分别代表红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三种基本颜色。n电视机和计算机显示器使用的阴极射线管(Cathode Ray Tube,CRT)是一个有源物体。CRT使用3个电子枪分别产生红、绿和蓝三种波长的光(RGB三种电子束)
15、,并以各种不同的相对强度轰击CRT的荧光涂层屏幕以产生颜色。n组合这三种光波以产生特定颜色称为相加混色,或称为RGB相加模型。相加混色是计算机应用中定义颜色的基本方法。第26页,本讲稿共76页 CRT显示器采用RGB彩色模型 A-阴极 B-导电涂层 C-阳极 D-荧光屏 E-电子束 F-荫罩板 第27页,本讲稿共76页YUV与RGB彩色空间变换由于所有的显示器都采用RGB值来驱动,这就要求在显示每个像素之前,需要把YUV彩色分量值转换成RGB值。这种转换需要花费一定的计算时间,设计软硬件视频处理系统时要综合考虑。在考虑人的视觉系统和阴极射线管(CRT)的非线性特性之后,RGB和YUV的对应关系
16、可以近似地用下面的方程式表示:Y=0.299R+0.587G+0.114B U=-0.169R-0.331G+0.5B V=0.500R-0.419G-0.081B 第28页,本讲稿共76页写成矩阵的形式:第29页,本讲稿共76页彩色电视的信号类型n电视频道传送的电视信号主要包括亮度信号、色度信号、复合同步信号和伴音信号,这些信号或者可通过频率域,或者可通过时间域相互分离出来。n电视接收机能够将所接收到的高频电视信号还原成视频信号和低频伴音信号,并能够在其荧光屏上重现图像,在其扬声器上重现伴音。n根据不同的信号源,电视接收机的输入、输出信号有三种类型。第30页,本讲稿共76页高频或射频信号n为
17、了能够在空中传播电视信号,必须把视频全电视信号调制成高频或射频(RFRadio Frequency)信号,每个信号占用一个频道,这样才能在空中同时传播多路电视节目而不会导致混乱。nPAL制每个频道占用8MHz的带宽;NTSC制每个频道的带宽为6MHz。有线电视CATV(Cable Television)的工作方式类似,只是它通过电缆而不是通过空中传播电视信号。n电视机在接收受到某一频道的高频信号后,要把全电视信号从高频信号中解调出来,才能在屏幕上重现视频图像。第31页,本讲稿共76页复合视频信号n为便于电视信号远距传输,必须把三个分量信号以及同步信号复合成一个信号,然后才进行传输。n复合视频信
18、号复合视频信号定义为包括亮度和色度的单路模拟信号,也即从全电视信号中分离出伴音后的视频信号,这时的色度信号是间插在亮度信号的高端,在信号重放时很难恢复完全一致的色彩。这种信号一般可通过电缆输入或输出到家用录像机上,其信号带宽较窄,一般只有240线左右的水平分解率。n早期的电视机都只有天线输入端口,较新型的电视机才备有复合视频输入和输出端(Video In,Video Out),也即可以直接输入和输出解调后的视频信号。视频信号已不包含高频分量,处理起来相对简单一些,因此计算机的视频卡一般都采用复合视频输入端口获取视频信号。n由于视频信号中已不包含伴音,故一般与视频输入、输出端口配套的还有音频输入
19、、输出端口,以便同步传输伴音。第32页,本讲稿共76页分量视频信号与SVideon为保证视频信号质量,近距离时可用分量视频信号(component video signal)传输,分量信号是指每个基色分量(R,G,B 或 Y,U,V)作为独立的电视信号传输。计算机输出的VGA视频信号,即为分量形式的视频信号。nSVideo 是一种两分量的视频信号,它把亮度和色度信号分成两路独立的模拟信号,用两路导线分别传输并可以分别记录在模拟磁带的两路磁轨上。这种信号不仅其亮度和色度都具有较宽的带宽,而且由于亮度和色度分开传输,可以减少其互相干扰,水平分解率可达420线。与复合视频信号相比,SVideo可以更
20、好地重现色彩。第33页,本讲稿共76页兼有复合视频接口和S-Video接口的视频卡复合视频插头 S-video电缆线及接口第34页,本讲稿共76页3 视频的数字化过程n要让计算机处理视频信息,首先要解决的是视频数字化的问题。n视频数字化是将模拟视频信号经模数转换和彩色空间变换转为计算机可处理的数字信号。n与音频信号数字化类似,计算机也要对输入的模拟视频信息进行采采样样与量化量化,并经编码编码使其变成数字化图像。第35页,本讲稿共76页视频信号的采样对视频采样的基本要求q要满足采样定理。对于PAL制电视信号,视频带宽为6MHz,按照CCIR601建议,亮度信号的采样频率为13.5MHz,色度信号
21、为6.75MHz。q采样频率必须是行频的整数倍。这样可以保证每行有整数个取样点,同时要使得每行取样点数目一样多,便于数据处理。q要满足两种扫描制式。第36页,本讲稿共76页数字视频信号的采样频率和格式q现行的扫描制式主要有625行/50场和525行/60场两种,它们的行频分别为15625Hz和15734.265Hz。qITU(国际电信联盟)建议的分量编码标准分量编码标准的亮度抽样频率为13.5兆赫,这恰好是上述两种行频的整数倍。按照国际现行电视制式,亮度信号最大带宽是6MHz。根据奈奎斯特抽样定理,抽样频率至少要大于2612MHz,因此取13.5MHz也是合适的。第37页,本讲稿共76页数字视
22、频的采样格式n根据电视信号的特征,亮度信号的带宽是色度信号带宽的两倍。因此其数字化时对信号的色差分量的采样率低于对亮度分量的采样率。如果用Y:U:V来表示YUV三分量的采样比例,则数字视频的采样格式分别有4:1:1、4:2:2和4:4:4三种。n电视图像既是空间的函数,也是时间的函数,而且又是隔行扫描式,所以其采样方式比扫描仪扫描图像的方式要复杂得多。分量采样时采到的是隔行样本点,要把隔行样本组合成逐行样本,然后进行样本点的量化,YUV到RGB色彩空间的转换等等,最后才能得到数字视频数据。第38页,本讲稿共76页4:2:2采样格式n模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且
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