安吉莉卡女同ed2k:请问视频格式中的mpg1与mpg2是一回事吗?有何区别?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/30 06:38:18

mpeg2 制定于1994年,是建立在mpeg1之上,设计目标是高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。它主要应用在没有色度 畸变要求场合的高质量视频,数据速率在1.1mbps到20mbps之间。mpeg2能够提供广播级的视像和cd级的音质。mpeg2不仅能录制电视节目,而且还是为录制高清晰度的高质量动态图像而开发的,能够存储比mpeg1清晰度更高的动态图像。除了作为dvd的指定标准外,mpeg2还可用于为数字有线电视分配、通过atm的网络数据库业务、数字vtr应用以及卫星和地面数字广播分配等提供广播级的数字视频。除此之外,在最近迅速增加的拥有电视录像功能的pc,及外置的视频捕获装置中也使用了mpeg2。

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?? 从本质上说,mpeg2可以视为是一组mpeg1的最高级编码标准,并设计能向后兼容mpeg1,即每一个mpeg2兼容解码器能对有效的mpeg1比特流进行解码。为了满足多种不同应用的需求,mpeg2将许多视频编码算法综合于单个句法之中;为获得足够的性能和质量,mpeg2还增添了许多新的编码特性。mpeg2具备两种编码模式,一是非可分等级的编码模式,二是可分等级的编码模式。

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?? 在非可分等级的编码中,与mpeg1一样,mpeg2是以通用的混合dct和dpcm编码为基础,加入了宏块结构、运动补偿和帧间预测的编码方式。mpeg2引进了一些新的运动补偿场预测模式,以便有效地对场图像和帧图像加以编码,如,为了支持隔行视频的场图像的场间预测、帧图像的场间预测、用于p帧的双基预测和用于场图像的16x8预测等针对隔行扫描图像的更有效预测编码模式。另外,mpeg2还引入了更高的色信号取样模式。mpeg1中使用4:1:1模式,即色信号的取样无论在水平方向,还是在垂直方向上都是亮度信号样点数的1/2。mpeg2除了4:2:0外,还支持4:2:2和4:4:4模式,前者色信号的样点数在垂直方向上与亮度信号相同,只在水平方向上是亮度信号的1/2;后者的色信号的样点数和亮度信号则完全相同。

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?? 除了非可分等级的编码模式外,mpeg2已经对可分级性方法进行了标准化。可分级编码在不同业务之间能提供互操作性,能满足传输频道或存储媒体对带宽的特殊需求,能较灵活地支持具有不同显示功能的各种接收机。有的接收机既没有能力或者也不要求再现视频的全部清晰度,那么就可以只对分层比特流的子集进行解码,以较低的空间或时间清晰度,或者较低的质量,来显示视频图像。可分级编码灵活支持多种清晰度的这一功能对于hdtv跟标准清晰度电视(sdtv)相互配合运作来讲十分重要,保持hdtv接收机应跟sdtv产品相兼容。只要hdtv源进行了可分级编码,就能实现这一兼容性,这就能避免很浪费地将两个单独的比特流分别地传输给hdtv和sdtv接收机。mpeg2已对三种可分级编码方案进行了标准化:snr可分级性、空间可分级性及时间可分级性——每一种方案的目标在于有助于满足特殊应用的需求。空间可分级性已经开发完成,以便在接收机显示不同的空间清晰度——从基层能够再现空间清晰度较低的视频,这一功能对于许多应用都是有用的,包括对hdtv/tv系统采用嵌入式编码,这样就允许从数字tv业务向具有较高空间清晰度的hdtv业务过渡。空间可分级性能够灵活的支持很宽范围的空间清晰度,但给主要编码方案增添了很大的装置复杂性。snr可分级性已基本开发成功,对于按优先排列传输媒体来说,snr可分级性能使视频质量下降时比较缓慢(质量可分级性),如果基层能避免受到传输误差的影响,那么只要对基层信号加以解码,就能获得质量衰减缓慢的视频。用来实现质量缓慢衰减的算法基于一种频率(dct域)可分级性技术,能够获得极佳的编码效率。在基层,dct系数在量化步长较大下被量化和发送,以便在低比特率情况下来获取适中的图像质量。非量化dct系数跟来自基层、量化步长较小的量化系数之间存在差值,而增强层就对这一差值进行编码,加以发送。在解码器,通过对较低层和较高层比特流进行解码,就能再现最高质量的视频信号。利用这一方法,也可能在接收机中获取空间清晰度较低的视频图像。已开发的时间可分级性方法的目的跟空间可分级性的相类似——只要具有一个适用于立体显示功能接收机的分层比特流,立体视频就能得到支持。不同的可分级性方法还可以结合于一个混合编码方案之中,也就是说,将空间可分级性和时间可分级性方法结合于一个混合层编码方案之中,这样,拥有不同空间清晰度和帧频的各种业务之间的互操作性就能得到支持。将空间可分级性与snr可分级性相结合,就能够获得hdtv与sdtv业务之间的互操作性,并对频道误差有一定的恢复功能 mpeg2句法最多可支持三个不同的可分级层。可分级编码的其它一些重要应用还有视频数据库浏览以及在多媒体环境中视频的多清晰度重放。

mpeg1是VCD格式的那种,mpeg2是DVD格式
MPG1/MPEG1是用来烧录VCD的原文件格式(烧好VCD时,格式将自动转成 .dat)。MPG2/MPEG2是用来烧录DVD的原文件格式。看一看VCD和DVD的品质分别,就晓得MPG1和MPG2的品质比较。当然,要好的品质就需附出高量硬碟空间的代价。一小时的AVI(未被压缩的录影格式,像音乐的WAV格式;当然这里指的不是被压缩成MPEG4的AVI)大约需要12-15GB的硬碟空间。MPG2需要2-3GB的硬碟空间。而品质最差的MPG1只需要600-650MB的硬碟空间。

MPEG的全称是运动图像专家组(Moving Picture Experts Group),是专门制定多媒体领域内的国际标准的一个组织。该组织成立于1988年,由全世界大约300名多媒体技术专家组成。包括MPEG视频、MPEG音频和MPEG系统(视音频同步)三个部分。

MPEG压缩标准是针对运动图像而设计的、基本方法是——在单位时间内采集并保存第一帧信息,然后就只存储其余帧相对第一帧发生变化的部分,以达到压缩的目的。 MPEG压缩标准可实现帧之间的压缩,其平均压缩比可达50:1,压缩率比较高,且又有统一的格式,兼容性好。

在多媒体数据压缩标准中,较多采用MPEG系列标准,包括MPEG-1、2、4等。MPEG-1(ISO/IEC 11172)是MPEG组织于1992年提出的第一个具有广泛影响的多媒体国际标准。MPEG-1标准的正式名称为“基于数字存储媒体运动图像和声音的压缩标准”,可见,MPEG-1着眼于解决多媒体的存储问题。由于MPEG-1的成功制定,以VCD和MP3为代表的MPEG-1产品在世界范围内迅速普及。继成功制定MPEG-1之后,MPEG组织于1996年推出解决多媒体传输问题的MPEG-2标准。MPEG-2的正式名称为“通用的图像和声音压缩标准”。MPEG-2标准最为引人注目的产品是数字电视机顶盒与DVD。此后,MPEG并没有停止前进的步伐,于1999年1月公布了ISO的MPEG-4(视频和音频对象的压缩)标准的第一版,随后又于1999年12月公布了此标准的第二版。MPEG-4的正式ISO命名为ISO/IEC14496。MPEG-4于1991年5月首次提出,1993年7月正式启动,于1999年1月成为国际标准,经历了长达6年的研究与讨论。

MPEG-1用于传输1.5Mbps数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音的编码,经过MPEG-1标准压缩后,视频数据压缩率为1/100-1/200,音频压缩率为1/6.5。MPEG-1提供每秒30帧352*240分辨率的图像,当使用合适的压缩技术时,具有接近家用视频制式(VHS)录像带的质量。 MPEG-1允许超过70分钟的高质量的视频和音频存储在一张CD-ROM盘上。VCD采用的就是MPEG-1的标准,该标准是一个面向家庭电视质量级的视频、音频压缩标准。

MPEG-2主要针对高清晰度电视(HDTV)的需要,传输速率为10Mbps,与MPEG-1兼容,适用于1.5-60Mbps甚至更高的编码范围。 MPEG-2有每秒30帧704*480的分辨率,是MPEG-1播放速度的四倍。它适用于高要求的广播和娱乐应用程序,如: DSS卫星广播和DVD,MPEG-2是家用视频制式(VHS)录像带分辨率的两倍。

MPEG-4标准是超低码率运动图像和语言的压缩标准用于传输速率低于64kbps的实时图像传输,它不仅可覆盖低频带,也向高频带发展。较之前两个标准而言,MPEG一4为多媒体数据压缩提供了—个更为广阔的平台。它更多定义的是一种格式、一种架构,而不是具体的算法。它可以将各种各样的多媒体技术充分用进来,包括压缩本身的一些工具、算法,也包括图像合成、语音合成等技术。MPEG-4从其提出之日起就引起了人们的广泛关注,虽然不是每个人都清楚它的具体目标,但却都对它寄予了很大的希望。MPEG-4的最大创新在于赋予用户针对应用建立系统的能力,而不是仅仅使用面向应用的固定标准。此外,MPEG-4将集成尽可能多的数据类型,例如自然的和合成的数据,以实现各种传输媒体都支持的内容交互的表达方法。借助于MPEG-4,我们第一次有可能建立个性化的视听系统。

目前,MPEG组织正在讨论和制定MPEG-7标准。MPEG-7标准的正式名称叫“多媒体描述接口”,并将于2001年11月发布。MPEG制定这个标准的主要目的,是为了解决多媒体内容的检索问题。通过这个标准,MPEG希望对以各种形式存储的多媒体结构有一个合理的描述,通过这个描述,用户可以方便地根据内容访问多媒体信息。在MPEG-7体系下,用户可以更加自由地访问媒体。比如,用户可以在众多的新闻节目中寻找自己关心的新闻,可以跳过不想看的内容而直接按自己的意愿收看精彩的射门集锦;在互联网上,用户键入若干关键词就可以在网上找到自己需要的克林顿的演讲、贝多芬的交响乐等;甚至用户只需出示一张克林顿的照片或哼一首音乐的旋律,都可以找到自己所需要的多媒体材料。所有这些,都取决于MPEG-7中对各种多媒体内容的描述。与此同时,MPEG-21标准也于2000年6月开始启动。MPEG-21的正式名称叫“多媒体框架”,其具体内容正在制订过程中。总之,随着MPEG组织的不断努力,多媒体信息技术的日趋成熟,广大用户会日益感受到新技术和新标准给大家带来的种种方便和实惠。