多媒体技术基础及应用形成性考核册答案.pdf
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1、多媒体技术基础及应用形成性考核册答案第一章多媒体计算机概述一、单项选择题1.(B)2.(A)3.(D)4.(D)5.(D)6.(D)二、论述题1.答:多媒体计算机的关键技术是:视频音频信号获取技术;多媒体数据压缩编码和解码技术;视频音频数据的实时处理和特技;视频音频数据的输出技术。多媒体计算机的主要应用领域有三个方面:多媒体技术是解决常规电视数字化及高清晰度电视(HDTV)切实可行的方案。用多媒体技术制作V-CD 及影视音响卡拉OK 机。采用多媒体技术创造PIC(个人信息通信中心),即采用多媒体技术使一台个人计算机具有录音电话机、可视电话机、图文传真机、立体声音向设备、电视机和录像机等多种功能
2、,即完成通信、娱乐和计算机的功能。第二章音频信息的获取与处理一、单项选择题1.(C)2.(C)3.(D)4.(B)5.(B)6.(C)7.(C)8.(B)9.(D)二、简答题1.答:音频编码分为:(1)基于音频数据的统计特性进行编码,其典型技术是波形编码。其目标是使重建语音波形保持原波形的形状,PCM(脉冲编码调制)是最简单的编码方法。还有差值量化(DPCM)、自适应量化(APCM)和自适应预测编码(ADPCM)等算法。(2)基于音频声学参数,进行参数编码,可进一步降低数据率。其目标是使重建音频保持原音频特性。常用的音频参数有共振峰、线性预测系数、滤波器组等。这种编码技术的优点数据率低,但还原
3、信号的质量较差,自然度低。(3)基于人的听觉特性进行编码。从人的听觉系统出发,利用掩蔽效应设计心理声学模型,从而实现更高效率的数字音频压缩。而最有代表性的是MPEG 标准中的高频编码和Dolby AC-3。国际电报电话咨询委员会(CCITT)和国际标准化组织(ISO)提出了一系列有关音频编码算法和国际标准。如G.711 64Kbps(A)律 PCM 编码标准、G7.21 采用 ADPCM 数据率为32bps。还有 G.722、G.723、G.727 和 G.728 等作业 2 第三章习视频信号的获取与处理一、单项选择题1(C)2(C)3(D)4(D)5(D)6(D)7(C)8(C)9(C)二、
4、简答题2.答:视频信号获取器的工作原理概述如下:从彩色摄像机、录像机或其它视频信号源得到的彩色全电视信号首先送到视频摸拟输入端口,首先需要解决行同步信号和场同步信号(包括奇数场同步信号和偶数场同步信号)的分离问题,即采用限幅的方法,将场同步和行同步信号与图像信号分开,然后用积分和微分的方法获得场同步信号和行同步信号,再根据奇数同步信号在一行的开始和偶数场同步信号。然后送到具有钳位电路和自动增益的运算放大器,最后经过A/D 变换器将彩色全电视信号转换成8 位数字信号,送给彩色多制式数字解码器。经过多制式数字解码器解码后得到Y、U、V 数据,然后由视频窗口控制器对其进行剪裁,改变比例后存入帧存储器
5、,帧存储器的内容在窗口控制器的控制下与VGA 信号或视频编码器的同步信号同步,再送到D/A 变换器,模拟彩空间变换矩阵,同时送到数字式视频编辑器进行视频编码,最后输出到VGA 监视器及电视机或录像机。第四章多媒体数据压缩编码技术一、单项选择题1.(B)2.(B)3.(A)4.(C)5.(C)6.(D)二、简述题 1.解:a1 0.5 0 a2 0.25 10 a3 0.125 110 a4 0.625 1110 a5 0.625 1111 则:a1=0 a2=10 a3=110 a4=1110 a5=1111 信息熵H=-Pi Log2(pi)=-(1/2 Log21/2+1/4 Log21/
6、4+1/8 Log21/8+1/16 Log21/16+1/16 Log21/16)=1/2+1/2+3/8+1/4+1/4=1+7/8=1.875bit/字符a1a5码长分别为1,2,3,4,4 则平均码长N=PILj=1/2 1+1/42+1/83+1/164+1/164=1.875bit/字符2.答:JPEG 是由国际电报电话咨询委员会(CCITT)和国际标准化协会(OSI)联合组成的一个图像专家小组开发研制出的连续色调、多级灰度、静止图像的数字图像压缩编码方法。JPEG适于静止图像的压缩,此外,电视图像序列的帧内图像的压缩编码也常采用JPEG 压缩标准。JPEG 数字图像压缩文件,作为
7、一种数据类型,如同文本和图形文件一样地储存和传输。基于离散余弦变换(DCT)的编码方法是JPEG 算法的核心内容。算法的编解码过程如图4.1 所示。编码处理过程包括原图像数据输入、正向DCT 变换器、量化器、熵编码器和压缩图像数据的输出,除此之外还附有量化表和熵编码表(即哈夫曼表);接收端由信道收到压缩图像数据流后,经过熵解码器、逆量化器、逆变换(IDCT),恢复并重构出数字图像,量化表和熵编码表同发送端完全一致。编码原图像输入,可以是单色图像的灰度值,也可以是彩色图像的亮度分量或色差分量信号。DCT 的变换压缩是对一系列8x8 采样数据作块变换压缩处理,可以对一幅像,从左到右、从上到下、一块
8、一块(8 8/块)地变换压缩,或者对多幅图轮流取8 8 采样数据块压缩。解码输出数据,需按照编码时的分块顺序作重构处理,得到恢复数字图像。具体的实现技术如下:首先把一幅图像分8 8 的子块按图中的框图进行离散余弦正变换(FDCT)和离散余弦逆变换(IDCT)。在编码器的输入端,原始图像被聚分成一系列8 8 的块,作为离散余统正变换(FDCT)的输入。在解码器的输出端,离散余弦逆变换(IDCT)输出许多8 8 的数据块,用以重构图像。8 8FDCT 和 8 8IDCT 数学定义表达式如下:FDCT:7 7 F(u,v)=1/4 C(u)C(V)f(x,y)cos(2x+1)u/16 cos(2y
9、+1)v/16 IDCT:7 7 x=0 y=0 F(x,y)=1/4 C(u)C(v)F(u,v)cos(2x+1)u/16 cos(2y+1)v/16 X=0 y=0 两式中,C(u),C(v)=1/2 ,当 u=v=0 C(u),C(v)=1 其它情况离散余弦正变换(FDCT)可看作为一个谐波分析仪,把离散余弦逆变换(IDCT)看作一个谐波合成器。每个8 8 二维原图像采样数据块,实际上是64 点离散信号,该信号是空间二维参数x 和 y 的函数。FDCT 把这些信号作为输入,然后把它分解成64 个正交基信号,每个正交基信号对应于64 个二维(2D)空间频率中的一个,这些空间频率是由输入信
10、号的频谱组成。FDCT 的输出是64 个基信号的幅值(即DCT 系数),每个系数值由64 点输入信号唯一地确定,即离散余弦变换的变换系数。在频域平面上变换系数是二维频域变量u 和 v 的函数。对应于u=0,v=0 的系数,称做直流分量(DC 系数),其余 63 个系数称做交流分量(AC 系数)。因为在一幅图像中像素之间的灰度或色差信号变化缓慢,在 8 8 子块中像素这间相关性很强,所以通过离散余弦正变换处理后,在空间频率低频范围内集中了数值大的系数,这样为数据压缩提供了可能。远离直流系数的高频交流系数大多为零或趋于零。如果FDCT 和 IDCT 变换计算中计算精度足够高,并且DCT 系数没有被
11、量化,那么原始的64 点信号就能精确地恢复。量化为了达到压缩数据的目的,对DCT 系数 F(u,v)需作量化处理。量化处理是一个多到一的映射它是造成DCT 编解码信息损失的根源。在JPEG 标准中采用线性均匀量化器。量化定义为,对64 个 DCT 变换系数F(u,v)除以量化步长文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8
12、T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T
13、10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V9Y5N5P4 ZP7T1I8T2X5文档编码:CV8T10M1D5E1 HQ5V
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