海康威视 怎么设置码率和分辨率 初次接触到 还希望大侠门能够提供C篇1
以下是几种格式的专业解释:HDTV 一,HDTV的概念 要解释HDTV,我们首先要了解DTV。DTV是一种数字电视技术,是目前传统模拟电视技术的接班人。所谓的数字电视,是指从演播室到发射、传输、接收过程中的所有环节都是使用数字电视信号,或对该系统所有的信号传播都是通过由二进制数字所构成的数字流来 完成的。数字信号的传播速率为每秒19.39兆字节,如此大的数据流传输速度保证了数字电视的高清晰度,克服了模拟电视的先天不足。同时,由于数字电视可以允许几种制式信号的同时存在,因此每个数字频道下又可分为若干个子频道,能够满足以后频道不断增多的 需求。HDTV是DTV标准中最高的一种,即High Definision TV,故而称为HDTV。 二,HDTV中要求音、视频信号达到哪些标准? HDTV规定了视频必须至少具备720线非交错式(720p,即常说的逐行)或1080线交错式隔行(1080i,即常说的隔行)扫描(DVD标准为 480线),屏幕纵横比为16:9。音频输出为5.1声道(杜比数字格式),同时能兼容接收其它较低格式的 信号并进行数字化处理重放。 HDTV有三种显示格式,分别是:720P(1280×720P,非交错式),1080 i(1920×1080i,交错式),1080P(1920×1080i,非交错式),其中网络上流传的以720P和1080 i最为常见,而在微软WMV-HD站点上1080P的样片相对较多。 三,如何收看HDTV节目? 目前有两种方式可欣赏到HDTV节目。一种是在电视上实时收看HDTV,需要满足两个条件,首先是电视可接收到HDTV信号,这需要额外添加相关的硬件,其次是电视符合HDTV标准,主要是指电视的分辨率和接收端口而言。 另一种是在电脑上通过软件播放。目前我国只有极少部分地区可接收到HDTV数字信号,而且HDTV电视的价格仍高高在上,不是普通消费者所能承受的。因此,在网络中找寻HDTC源,下载后在个人电脑上播放,成了大多数HDTV迷们的一个尝鲜方法。 四,哪些是可用于电脑播放的HDTV文件? 网络中流传的HDTV主要以两类文件的方式存在,一类是经过MPEG-2标准压缩,以.tp和.ts为后缀的视频流文件,一类是经过WMV-HD (Windows Media Video High Definition)标准压缩过的.wmv文件,还有少数文件后缀为.avi或.mpg,其性质与.wmv是完全一样的。 HDTV文件都比较大,即使是经过重新编码过后的.wmv文件也非同小可。以一部普通电影的时间长度来计算,.wmv文件将会有4G以上,而同样时间长度的.tp和.ts文件能达到8G以上,有的甚至达到20多G。因此,除了通过文件后缀名,还可以通过文 件大小来判断是否为HDTV文件。 五,如何在个人电脑上播放HDTV节目? 对于.wmv文件,只要系统安装了Windows Media Player 9 或更高版本,就可以正常播放,一些播放软件的最新版本已经开始支持WMV-HD,如WINDVD6等,也可以直接使用这些软件播放HDTV。有些HDTV文件在压缩过程中采用了其它标准的编码格式,就需要安装对应的解码器,遇到Windows Media Player 9不能正常播放时,可以再安装ffdshow,它带有各种最常用的解码器。 播放以.tp和.ts为后缀的视频流文件要稍微麻烦一点,因为文件中分别包含有AC3音频信息和MPEG-2视频信息。好在现下有已经不少专门播放.tp 和.ts文件的软件问世了,Moonlight-Elecard MPEG Player 就是其中一款比较常见的支持HDTV播放的软件,目前最新的版本为2.x。安装完后,也可以运行其它播放软件来调用Moonlight- Elecard MPEG Player的解码器进行播放。 六,如何鉴别HDTV的显示格式? 目前我们无法仅从文件名称、大小上来判定一个HDTV文件的显示格式是720P还是1080i,或是1080P,但是有不少软件可以在播放时显示影片的图像信息,如WINDVD、zplay等,在软件的控制面板中选择对应的选项就可以看到详细的信息。 七,为什么我只能看到图像,却听不到声音? 这是因为未安装AC3音频解码器,导致HDTV文件中的音频信息不能被正确识别的原因。解决的方法是下载并安装对应的音频解码器,常用的有 AC3Filter,这些音、视频解码器只需安装一次即可,播放HDTV文件时系统会自动调用,而不必每次播 放的时候都打开其控制界面。 八,为什么我播放HDTV时会出现丢帧现象? 在家用电脑上播放HDTV,对其硬件配置要求较高,主要是与CPU、显存、内存紧紧相关,如果这三样中有一样性能过低,就会产生一些播放问题。播放 HDTV时会出现丢帧现象是显存容量不够造成的,尤其是在播放1080 i格式HDTV的时候,1920×1080的像素量,需要足够大的显存才能满足其数据吞吐,因此显存至少需要64M以上,建议128M。由于是2D显示,所以对显卡核心的运算能力要求反而不是很高。 九,为什么我播放HDTV时会经常出现画面和语音停顿的现象? 一些采用了WMV-HD重新编码的HDTV文件,因为有着较高的压缩率,在播放时就需要非常高的CPU运算能力来进行实时解码,一般来说P4 2.0G/AMD 2000+ 以上及同级别的CPU可达到这个要求。同时,由于HDTV的数据流较大,需要足够的内存来支持,推荐在256M以上。如果你的电脑满足不了这样的配置,就可能会在播放过程中产生画面与语音不同步、画面经常停顿、爆音等现象。严重的话甚至无法顺利观看。如果 这种现象不太严重,则可以通过优化系统和一些小技巧来改善。 十,如何优化系统以保证顺利地播放HDTV? 除非你的电脑硬件配置的确很强,否则就很可能需要对系统进行一些优化,以便可以顺利地播放HDTV。首先是在播放HDTV前关闭所有没有用的后台程序或进程,尽量增加系统的空闲资源为播放HDTV服务;其次是选择一款占用系统资源较低的软件来播放HDTV 。Windows Media Player、WINDVD等软件占用系统资源较多,在硬件配置本就不高的系统上会影响HDTV的播放效果,这时可以选择使用BSPlayer。 BSPlayer是一款免费软件,最大的特点就是占用系统资源很小,尤其在播放HDTV文件时,与其它几个资源占用大户相比效果更为明显。另外,运行播放软件后立即打开任务管理器(仅在Windows 2000/XP中有效),将播放软件的进程级别设置为最高,这样也可以为HDTV的播放调用更多的系统资源。除此之外,安装更高版本的 DirectX,也能更好地支持HDTV的播放。 十一,还有什么其它的技巧? 如果你的PC可以流利地播放HDTV,那么你唯一会感到遗憾的,可能就是抱怨显示器太小和音箱太不够劲了。音箱的问题没有好的方法可以解决,必竟PC音箱和家庭影院的音箱两者是不可同比的,然而我们可以通过调高显示器的分辨率来提高画面的清晰度和细节感。 现在主流的显示器为17寸纯平CRT(因为改变标准分辨率只会给LCD带来负面影响,因此这种方法只针对普通的CRT显示器),中低档的17寸显示器很难达到1600×1200以上的分辨率,即使达到了其水平扫描率也在60Hz以下,但是请不要忘了,电视 信号的水平扫描率也就是在这个水平上。720P的水平扫描率为60Hz,1080i则有50Hz和60Hz两种,分别为我国和美国地区的标准。也就是说,即使你在显示器水平扫描率为60Hz的状态下全屏观看HDTV或DVD等其它视频,你是感觉不到晃眼的 ,这主要是由于人眼对于动态和静态物体的感应不同造成的。因此你可以在观看HDTV的时候,放心地将显示器水平扫描率设为60Hz,进而将分辨率调高,平时使用再调回标准分辨率即可。 存放HDTV文件的硬盘分区必须转换为NTFS格式,因为一部HDTV电影通常是几个4.3GB的视频文件组成(为了方便刻录在DVD上面),而FAT32是无法管理2GB以上的文件的,因此务必转换分区格式。H.264 JVT(Joint Video Team,视频联合工作组)于2001年12月在泰国Pattaya成立。它由ITU-T和ISO两个国际标准化组织的有关视频编码的专家联合组成。JVT的工作目标是制定一个新的视频编码标准,以实现视频的高压缩比、高图像质量、良好的网络适应性等目标。目前JVT的工作已被ITU-T接纳,新的视频压缩编码标准称为H.264标准,该标准也被ISO接纳,称为AVC(Advanced Video Coding)标准,是MPEG-4的第10部分。H.264标准可分为三档:基本档次(其简单版本,应用面广);主要档次(采用了多项提高图像质量和增加压缩比的技术措施,可用于SDTV、HDTV和DVD等);扩展档次(可用于各种网络的视频流传输)。H.264不仅比H.263和MPEG-4节约了50%的码率,而且对网络传输具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的编码机制,有利于网络中的分组传输,支持网络中视频的流媒体传输。H.264具有较强的抗误码特性,可适应丢包率高、干扰严重的无线信道中的视频传输。H.264支持不同网络资源下的分级编码传输,从而获得平稳的图像质量。H.264能适应于不同网络中的视频传输,网络亲和性好。H.261是最早出现的视频编码建议,目的是规范ISDN网上的会议电视和可视电话应用中的视频编码技术。它采用的算法结合了可减少时间冗余的帧间预测和可减少空间冗余的DCT变换的混合编码方法。和ISDN信道相匹配,其输出码率是p×64kbit/s。p取值较小时,只能传清晰度不太高的图像,适合于面对面的电视电话;p取值较大时(如 p>6),可以传输清晰度较好的会议电视图像。H.263 建议的是低码率图像压缩标准,在技术上是H.261的改进和扩充,支持码率小于64kbit/s的应用。但实质上H.263以及后来的H.263+和H.263++已发展成支持全码率应用的建议,从它支持众多的图像格式这一点就可看出,如Sub-QCIF、QCIF、CIF、4CIF甚至16CIF等格式。MPEG-1标准的码率为1.2Mbit/s左右,可提供30帧CIF(352×288)质量的图像,是为CD-ROM光盘的视频存储和播放所制定的。MPEG-l标准视频编码部分的基本算法与H.261/H.263相似,也采用运动补偿的帧间预测、二维DCT、VLC游程编码等措施。此外还引入了帧内帧(I)、预测帧(P)、双向预测帧(B)和直流帧(D)等概念,进一步提高了编码效率。在MPEG-1的基础上,MPEG-2标准在提高图像分辨率、兼容数字电视等方面做了一些改进,例如它的运动矢量的精度为半像素;在编码运算中(如运动估计和DCT)区分“帧”和“场”;引入了编码的可分级性技术,如空间可分级性、时间可分级性和信噪比可分级性等。近年推出的MPEG-4标准引入了基于视听对象(AVO:Audio-Visual Object)的编码,大大提高了视频通信的交互能力和编码效率。 MPEG-4中还采用了一些新的技术,如形状编码、自适应DCT、任意形状视频对象编码等。但是MPEG-4的基本视频编码器还是属于和H.263相似的一类混合编码器。总之,H.261建议是视频编码的经典之作,H.263是其发展,并将逐步在实际上取而代之,主要应用于通信方面,但H.263众多的选项往往令使用者无所适从。MPEG系列标准从针对存储媒体的应用发展到适应传输媒体的应用,其核心视频编码的基本框架是和H.261一致的,其中引人注目的MPEG-4的“基于对象的编码”部分由于尚有技术障碍,目前还难以普遍应用。因此,在此基础上发展起来的新的视频编码建议H.264克服了两者的弱点,在混合编码的框架下引入了新的编码方式,提高了编码效率,面向实际应用。同时,它是两大国际标准化组织的共同制定的,其应用前景应是不言而喻的。JVT的H.264H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10 部分。1998年1月份开始草案征集,1999年9月,完成第一个草案,2001年5月制定了其测试模式TML-8,2002年6月的 JVT第5次会议通过了H.264的FCD板。2003年3月正式发布。H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权。在技术上,H.264标准中有多个闪光之处,如统一的VLC符号编码,高精度、多模式的位移估计,基于4×4块的整数变换、分层的编码语法等。这些措施使得H.264算法具有很的高编码效率,在相同的重建图像质量下,能够比H.263节约50%左右的码率。H.264的码流结构网络适应性强,增加了差错恢复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用。H.264的技术亮点(1) 分层设计H.264的算法在概念上可以分为两层:视频编码层(VCL:Video Coding Layer)负责高效的视频内容表示,网络提取层(NAL:Network Abstraction Layer)负责以网络所要求的恰当的方式对数据进行打包和传送。在VCL和NAL之间定义了一个基于分组方式的接口,打包和相应的信令属于NAL的一部分。这样,高编码效率和网络友好性的任务分别由VCL和NAL来完成。VCL层包括基于块的运动补偿混合编码和一些新特性。与前面的视频编码标准一样,H.264没有把前处理和后处理等功能包括在草案中,这样可以增加标准的灵活性。NAL负责使用下层网络的分段格式来封装数据,包括组帧、逻辑信道的信令、定时信息的利用或序列结束信号等。例如,NAL支持视频在电路交换信道上的传输格式,支持视频在Internet上利用RTP/UDP/IP传输的格式。NAL包括自己的头部信息、段结构信息和实际载荷信息,即上层的VCL数据。(如果采用数据分割技术,数据可能由几个部分组成)。(2) 高精度、多模式运动估计H.264支持1/4或1/8像素精度的运动矢量。在1/4像素精度时可使用6抽头滤波器来减少高频噪声,对于1/8像素精度的运动矢量,可使用更为复杂的8抽头的滤波器。在进行运动估计时,编码器还可选择“增强”内插滤波器来提高预测的效果。在H.264的运动预测中,一个宏块(MB)可以按图2被分为不同的子块,形成7种不同模式的块尺寸。这种多模式的灵活和细致的划分,更切合图像中实际运动物体的形状,大大提高了运动估计的精确程度。在这种方式下,在每个宏块中可以包含有1、2、4、8或16个运动矢量。在H.264中,允许编码器使用多于一帧的先前帧用于运动估计,这就是所谓的多帧参考技术。例如2帧或3帧刚刚编码好的参考帧,编码器将选择对每个目标宏块能给出更好的预测帧,并为每一宏块指示是哪一帧被用于预测。(3) 4×4块的整数变换H.264与先前的标准相似,对残差采用基于块的变换编码,但变换是整数操作而不是实数运算,其过程和DCT基本相似。这种方法的优点在于:在编码器中和解码器中允许精度相同的变换和反变换,便于使用简单的定点运算方式。也就是说,这里没有“反变换误差”。变换的单位是4×4块,而不是以往常用的8×8块。由于用于变换块的尺寸缩小,运动物体的划分更精确,这样,不但变换计算量比较小,而且在运动物体边缘处的衔接误差也大为减小。为了使小尺寸块的变换方式对图像中较大面积的平滑区域不产生块之间的灰度差异,可对帧内宏块亮度数据的16个4×4块的DC系数(每个小块一个,共16个)进行第二次4×4块的变换,对色度数据的4个4×4块的DC系数(每个小块一个,共4个)进行2×2块的变换。H.264为了提高码率控制的能力,量化步长的变化的幅度控制在12.5%左右,而不是以不变的增幅变化。变换系数幅度的归一化被放在反量化过程中处理以减少计算的复杂性。为了强调彩色的逼真性,对色度系数采用了较小量化步长。(4) 统一的VLCH.264中熵编码有两种方法,一种是对所有的待编码的符号采用统一的VLC(UVLC :Universal VLC),另一种是采用内容自适应的二进制算术编码(CABAC:Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding)。CABAC是可选项,其编码性能比UVLC稍好,但计算复杂度也高。UVLC使用一个长度无限的码字集,设计结构非常有规则,用相同的码表可以对不同的对象进行编码。这种方法很容易产生一个码字,而解码器也很容易地识别码字的前缀,UVLC在发生比特错误时能快速获得重同步。图3显示了码字的语法。这里,x0,x1,x2,…是INFO比特,并且为0或1。图4列出了前9种码字。如:第4号码字包含INFO01,这一码字的设计是为快速再同步而经过优化的,以防止误码。(5) 帧内预测在先前的H.26x系列和MPEG-x系列标准中,都是采用的帧间预测的方式。在H.264中,当编码Intra图像时可用帧内预测。对于每个4×4块(除了边缘块特别处置以外),每个像素都可用17个最接近的先前已编码的像素的不同加权和(有的权值可为0)来预测,即此像素所在块的左上角的17个像素。显然,这种帧内预测不是在时间上,而是在空间域上进行的预测编码算法,可以除去相邻块之间的空间冗余度,取得更为有效的压缩。如图4所示,4×4方块中a、b、...、p为16 个待预测的像素点,而A、B、...、P是已编码的像素。如m点的值可以由(J+2K+L+2)/ 4 式来预测,也可以由(A+B+C+D+I+J+K+L)/ 8 式来预测,等等。按照所选取的预测参考的点不同,亮度共有9类不同的模式,但色度的帧内预测只有1类模式。(6) 面向IP和无线环境H.264 草案中包含了用于差错消除的工具,便于压缩视频在误码、丢包多发环境中传输,如移动信道或IP信道中传输的健壮性。为了抵御传输差错,H.264视频流中的时间同步可以通过采用帧内图像刷新来完成,空间同步由条结构编码(slice structured coding)来支持。同时为了便于误码以后的再同步,在一幅图像的视频数据中还提供了一定的重同步点。另外,帧内宏块刷新和多参考宏块允许编码器在决定宏块模式的时候不仅可以考虑编码效率,还可以考虑传输信道的特性。除了利用量化步长的改变来适应信道码率外,在H.264中,还常利用数据分割的方法来应对信道码率的变化。从总体上说,数据分割的概念就是在编码器中生成具有不同优先级的视频数据以支持网络中的服务质量QoS。例如采用基于语法的数据分割(syntax-based data partitioning)方法,将每帧数据的按其重要性分为几部分,这样允许在缓冲区溢出时丢弃不太重要的信息。还可以采用类似的时间数据分割(temporal data partitioning)方法,通过在P帧和B帧中使用多个参考帧来完成。在无线通信的应用中,我们可以通过改变每一帧的量化精度或空间/时间分辨率来支持无线信道的大比特率变化。可是,在多播的情况下,要求编码器对变化的各种比特率进行响应是不可能的。因此,不同于MPEG-4中采用的精细分级编码FGS(Fine Granular Scalability)的方法(效率比较低),H.264采用流切换的SP帧来代替分级编码。H.264的性能测试TML-8为H.264的测试模式,用它来对H.264的视频编码效率进行比较和测试。测试结果所提供的PSNR已清楚地表明,相对于MPEG-4(ASP:Advanced Simple Profile)和H.263++(HLP:High Latency Profile)的性能,H.264的结果具有明显的优越性,如图5所示。H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)和H.263++(HLP)明显要好,在6种速率的对比测试中,H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)平均要高2dB,比H.263(HLP)平均要高3dB。6个测试速率及其相关的条件分别为:32 kbit/s速率、10f/s帧率和QCIF格式;64 kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;128kbit/s速率、15f/s帧率和CIF格式;256kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;512 kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式;1024 kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式。实现难度对每个考虑实际应用的工程师而言,在关注H.264的优越性能的同时必然会衡量其实现难度。从总体上说,H.264性能的改进是以增加复杂性为代价而获得的。目前全球也只有中国杭州海康威视数字技术有限公司在安防领域实现了H.264的实际应用,这一次我们走到了世界的前端!1080p1080P是标准层面上的HDTV或者硬件层面上FULL HD的最高标准之一,而FULL HD就是能够完全显示1920*1080像素或者说物理分辨率达到1920*1080的平板电视机。需要注意的是,FULL HD和先前很多厂家宣传的1080P并不是同样的概念。但是我们走进卖场会发现大多数品牌商家都打着1080P的旗帜对外宣传,多少对我们的选购产生了阻碍.其实目前市场中的大多数平板电视都不是FULL HD,所谓的1080P只是支持1080P信号的接收并通过计算演变在屏幕上显示,大多数大屏幕平板电视都为1366*768,等离子中的部分产品更低,要达到FULL HD的概念,就必须屏幕达到1920*1080的物理分辨率以及至少30Hz的刷新率.WAFWe Are Family 的简称 [我们是一家人]WAF是韩国的一个影视制作小组,他们制作的DVDRIP是目前网上除了HDTV之外质量最好的,清晰度和音质都是上乘之作。WAF的作品有以下特点:1:严格控制每CD的容量,每CD的容量大小一般不超过0.05M(大家见过不少CD1是702M,CD2却是698M的现象吧)。2:经过控制的容量,利于刻盘,(有些小组制作的容量经常可以超过702M,一CD盘的容量,这时候超刻技术就受重视了^_^)3:分割片子时注意场景转换,极少造成一段场景有分裂感(例如4CD的《特洛伊》和4CD的《黑鹰》)。4:每个片子压制的尺寸都以OAR为准,即导演原始版。5:尺寸统一,几乎都是800线。(例:WAF20CD DTS版BOB,800*448,见过15CD的HDTVRIP版,居然有两种尺寸!)我不清楚,一部大片为什么大家会忍受得了分辨率为640甚至以下的版本?6:有极强的负责任的制作态度,发现有瑕疵的一般都会推出修复版.7:喜欢WAF的DTS和AC3音频和高码率压缩的视频.8:WAF每部片分割成的CD数一般都比别的小组制作的要多,这是为了保证必要的画质和音质的质量。试想想有个加长版《角斗士》使用DTS音轨,却只分割成2CD,每CD有70多分钟长,不知这样压缩出来的片子画质能好到什么程度?所以说,WAF小组出品的DVDRip一般都是网上最清晰的版本。问题补充:普通家用电视的分辨率是多少?是不是屏幕越大分辨率越高? 电视的NTSC标准为720x480 刷新率为60Hz , PAL为720x576,刷新率为50Hz。 我国电视广播采用 PAL制。 逐行电视接收隔行信号经过差补后可以达到逐行输出,同时75Hz刷新率 ,或者隔行输出,同时100Hz刷新率。 虽然PAL制可达576线,但普通电视的实际可分辨水平线数只有300~500。高清电视理论上可达720P 和1080i,就是说最多逐行720线。所以按理论来说,搞清电视用1024x768的VGA输入也勉强可以表现出来了,但实际因为聚焦不准,文字显示比能显示1024x768的显示器差很多,画面显示则没什么问题。HDTV是不是没有经过压缩,最原始的视频? 网络中流传的HDTV主要以两类文件的方式存在,一类是经过MPEG-2标准压缩,以.tp和.ts为后缀的视频流文件,一类是经过WMV-HD (Windows Media Video High Definition)标准压缩过的.wmv文件,还有少数文件后缀为.avi或.mpg,其性质与.wmv是完全一样的。 H.264等压缩格式是不是为了方便网上传播? 在技术上,H.264标准中有多个闪光之处,如统一的VLC符号编码,高精度、多模式的位移估计,基于4块的整数变换、分层的编码语法等。这些措施使得H.264得算法具有很高的编码效率,在相同的重建图像质量下,能够比H.263节约50%左右的码率。H.264的码流结构网络适应性强,增加了差错恢复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用。 H.264能以较低的数据速率传送基于联网协议(IP)的视频流,在视频质量、压缩效率和数据包恢复丢失等方面,超越了现有的MPEG-2、MPEG-4和H.26x视频通讯标准,更适合窄带传输。 网上流传的Rip格式是什么意思?DVDRip DVDRip理解:其实就是一种DVD的备份技术。 DVD我们都知道,目前非常优秀的媒体格式,MPEG2编码的视频;AC3、DTS的音轨。但是我们也知道DVD载体是DVD光盘,D5一张就有4.7G。显然,直接将DVD文件进行网络传送毫无实际价值可言,将这样的文件打包传到服务器上只会占用服务器的硬盘和大量的网络带宽。还没有多少人的网络带宽可以让他毫不动容地去下载一个7、8GB的文件只为了看两个小时电影,更不要说将它们保存下来,DVD刻录机这样的产品目前也不是一般人能拥有的。 这就需要rip了,将DVD的视频、音频、字幕剥离出来,再经过压缩或者其他处理,然后重新合成成多媒体文件。在更小的文件尺寸上达到DVD的是视听享受。
1,海康威视硬盘录像机录像时间间隔怎么设置篇2
其实,你对海康威视录像机的录像时间间隔的理解有误。录像文件其实并不是根据时间作为间隔依据的,而是根据单个文件的容量,即128M/256M一个录像文件(根据不同型号,文件大小不同),当录像完成256M时就新建一个文件继续录。你可以看下,在两个256M的录像文件中,几乎不存在同样的时间(精确到秒计),特别针对夜间活动目标少,接近静止画面的录像和白天人流活动密集的图像对比,单个录像文件的时间就差别较大了。另外,当录像意外中断后,下次启动录像计划(非人为启动),就会重新生成一个256M的文件,而前面那个文件可能只有80M,这样的话,你就会觉得,有的文件30分钟左右,有的文件就只有10分钟左右。最后,这个文件的容量大小海康威视录像机上没有提供设置选项。
求视频海康威视云台设置篇3
录像文件大小和“录像设置”中的位率大小和采用何种位率类型有关。使用中根据所选择的分辨率来选择适当的位率大小。 一般建议CIF模式下选择384K~768Kbps DCIF:512K~1Mbps 4CIF:768K~2Mbps,具体的选择需要根据现场情况、摄像机状况和具体要求来调节。 下表是在定码率下常见位率一个通道一个小时录像文件的大小。码流大小 文件大小 码流大小 文件大小 码流大小 文件大小 96k 42M 320k 140M 896k 393M 128k 56M 384k 168M 1.00M 450M 160k 70M 448k 196M 1.25M 562M 192k 84M 512k 225M 1.50M 675M 224k 98M 640k 281M 1.75M 787M 256k 112M 768k 337M 2.00M 900M 定码率下一个小时一个通道录像文件大小的计算公式如下: 码流(kbit/s) ÷ 8 × 3600 ÷ 1024 (单位:MB) 变码率的设置可参考上述数据,相对的是一个最大值。1.2 录像状态和设置 录像可分为两种录像方式:手动录像和自动录像。手动录像在关机后重开、重启后需要手动打开,自动录像开机即可自动录像。可参照监视器或显示器下面的录像和报警状态显示来确定当前的录像状态。 黄色:有视频信号,但不在录像 绿色:自动定时录像 粉红色:手动录像 红色: 报警录像 蓝色:移动侦测录像 白色:无视频信号1.2.1 自动录像的设置 进入录像设置,将开启录像打勾,进入设置界面 如果是全天录像,可直接将“全天录像”打钩,在选择相应的录像方式。(如果是移动侦测或报警录像的话,需要分别设置相应的布防)。 若不是全天录像,选择对应的时间段即可(时间段不可以交叉或重复)。在分别设置其他天数的录像计划,如果相同,可以直接选择复制即可。 重复以上步骤,分别设置其他通道的录像设置,也可以直接复制到其他通道。1.2.2 移动侦测录像的设置 在录像设置里设置录像时间计划,方式为移动侦测方式;(方法见上) 进入图像设置界面,选择一个通道,设置移动侦测的灵敏度和区域。(进入区域设置界面按“云台控制”可以直接选择全部区域,此时界面为红色)。 进入处理界面设置移动侦测触发录像通道和布防时间以及处理方式。 重复以上步骤,完成其他通道的设置。也可直接复制完成。(需要注意的是区域设置不能复制,需要手动设置)。2.远程访问 通过广域网访问可以采取以下两种方式来做: 1、通过路由器配置端口映射 给硬盘录像机设置IP地址,掩码,网关等,方法和路由器下局域网内的电脑网络设置相同。 在路由器里“转发规则”中的“虚拟服务器”中进行端口映射。服务端口填入8000,填入IP地址,选择协议为“ALL”或“TCP”,并将该服务启用。(如果通过IE访问,还需要添加80端口的映射。) 申请一个动态域名,在路由器的“动态DDNS”中设置动态域名解析。在添加设备的时候注册模式选择“普通域名解析”,然后输入注册的动态域名和设备的用户名和密码就可以完成设置。 2、通过IPserver动态解析 在公网上有固定IP地址的服务器上上运行IPserver软件。 在硬盘录像机上设置DNS服务器的地址为服务器的IP地址。 在使用客户端软件添加设备的时候注册模式选择“私有域名解析”并填上设备的用户名和密码,填入DNS主机的地址以及设备的序列号。(通过序列号或设备名称在服务器上注册来进行解析)2.1 客户端的设置 使用客户端的时候需要首先添加设备,才可以进行预览,配置等操作。 首先进入“配置”里面的“设备管理”界面,在“预览”下面的白色矩形框里右键点击首先添加一个根节点。右键点击根节点添加设备,弹出一个对话框。 在弹出的对话框中注册模式选择“普通IP模式”,输入设备的IP地址,登录硬盘录像机的用户名和密码就可以完成。若为远程访问通过端口映射并配合申请的域名来使用的,则选择“普通域名解析”,填入申请的域名即可;如果是使用ipserver解析,则需要选择“私有域名解析”。2.2 IE访问 使用IE进行访问的时候,直接在地址栏里输入设备的IP地址即可。如果设备的http端口有修改过,则需要加修改的端口号。 当电脑访问设备的时候需要先从设备里下载控件安装后才可以正常访问,否则可能出现输入用户名和密码后点登录没有反应的情况。如果遇到上述情况,可以在“internet选项”里选择“安全”,在选择“自定义级别”,将有关ActiveX的6条安全设置全启用即可,在访问成功后即可以将设置还原。 如果登录的时候显示网页上有错误,无法进去的情况,有可能是以前下载的控件文件有损坏或下载没有完全造成的。在这种情况下,关闭IE,进入windows系统目录下,找到Download progrmfile文件夹,将其中的相关控件信息删除。(HCNETActive Control V1.5);然后进入system32,删除以下文件:HCNETVideoActiveX.ocx,HCNETSDK.dll,playm4.dll。2.3 流媒体服务器的使用 流媒体服务器的设置步骤大概如下: 1、在某台电脑上运行流媒体服务器软件。 2、设置流媒体转发的连接用户数,视频数和端口的相关设置(1.0版本),如果是2.0版本,则只需要配置端口号。 3、在每台需要访问的电脑上的客户端里点“配置”,在“设备管理”里面右键点击根节点添加流媒体服务器,IP为运行流媒体服务器软件的那台PC机的IP,端口号与修改的端口需保持对应。 4、开始预览,这时候在流媒体软件中能看到转发的信息,表示设置成功。说明:流媒体软件需要配合客户端使用,使用IE访问的话则没有效果。3.云台控制 一般情况下,在设置解码器参数时,主要是设置通道号,解码器类型,波特率和地址位。这四个参数只要有一个设置不正确,就会导致云台不受控。 一般情况下使用485口的T+和T-来连接解码器的正负引脚。如果485口是RJ45头,则分别是第一脚和第二脚(1正2负)。 云台不受控制的原因主要如下: 可能原因: 1、RS-485接口电缆线连接不正确,RJ45水晶头的把柄朝下,从左向右数第一根线为正(D+、A),第二根线为负(D-、B); 2、云台解码器类型不对; 3、云台解码器波特率设置不正确; 4、云台解码器地址位设置不正确; 5、主板的RS-485接口坏。(一般电压为1-5V)支持巡航的协议:DM_DYNACOLOR 、 HD600 、KALATEL_KTD_312 、 SAE/YAAN 、DENNARD_DOME 、SAMSUNG、PANASONIC、CW860、TECHWIN
海康威视门禁怎么设置篇4
1, 海康威视门禁怎么设置?这里共有三个操作流程,分别是安装驱动——4200配置——测试效果以下主要是配置操作步骤:1. 进行DS-KIF100-D8、DS-KIF100-D8E配置打开4200,进入系统配置中的发卡机选项,选择对应的发卡机型号后保存即可①DS-KIF100-M的驱动在FTP中产品资料/0.1股份公司/10.报警门禁对讲产品/01-技术支持资料(指导文档,CAD样例,常用调试工具,培训视频等)/2.门禁(控制器、一体机、读卡器、消费、电锁等产品)/3.常用工具/发卡器配置工具及驱动/DS-KIF100-M/DS-KIF100-M驱动②进入设备管理器中,确认发卡器的端口和波特率说明:常用发卡器共三种,分别是DS-KIF100-D8、DS-KIF100-D8E、DS-KIF100-M。其中DS-KIF100-D8、DS-KIF100-D8E不需要驱动,DS-KIF100-M需要驱动。?海康威视NVR硬盘录像机一般都有一组语音对讲输入输出接口,输入接MIC,输出接音箱,摄像机也要选择带音频输入输出的,接个拾音器采集现场音频,接个音箱实现对讲的输出!录像机是电视节目制作的基本工具,磁带录像机的发展历程也是从模拟信号形态过渡到数字信号形态的。由于视频信号处理有4∶2∶2、4∶1∶1、4∶2∶0格式之分,压缩方式有场内DCT、帧内DCT和MPEG-2之分,码率压缩比不同,记录码率有200Mbps左右、100Mbps左右、50Mbps和25Mbps之分,磁带宽度有3/4、1/2、1/4英寸以及MP与ME之分等等,数字录像机的格式十分多样。家用DV格式,是在家用数字录像机开发研制阶段,为了避免重演模拟录像机格式之争,由世界上一些知名的电器公司共同制定的一个标准。目前,已有55家大公司宣布支持这一格式,使其成为国际标准。对于PAL制信号来讲,它采用4∶2∶0的采样格式、8比特量化和DCT帧内压缩方式,压缩比为5∶1,记录码率为25MB/S,信噪比可达54dB。对于音频,可采用32KHZ采样,16比特量化的双声道立体声方式,也可采用32KHZ采样,12比特量化的四声道方式。家用DV格式的图象质量是相当高的,远远超过了常见的S-VHS和Hi8,因为其亮度信号频带带宽达6MHZ,色差信号的带宽也分别达到了1.4MHZ和3MHZ。家用DV格式也采用1/4英寸金属微粒带,磁迹宽度10微米。DVCAM也是在家用DV格式的基础上,开发成功的专业数字分量摄录机。和DVCRRO25一样,其目标是高画质、小型、轻量和低价格。它采用4∶2∶0采样格式,8比特量化和DCT帧内压缩方式,压缩比为5∶1,记录码率为25MB/S,信噪比大于54dB,具有2通道48KHZ、16比特量化的数字音频。它采用1/4英寸金属微粒带,磁迹宽度15微米,与家用DV格式双向兼容,即DV格式磁带可以在DVCAM录像机上重放,DVCAM录像机记录的DV磁带也能在DV格式录像机上重放。其图像质量相当于标准型的Betacam-SP。名词解释DVDV是Digital Video的缩写,是1995年所发表的一种数码影像规格。DV的规格定义了编解码器及影带格式。特色包括了为简单剪接(一种传输至非线性剪接系统如IEEE 1394的标准接口)而设Intraframe压缩,及良好影像品质,特别和早期家用模拟格式如Video8、Hi8及VHS-C等比较。自1990年代初期,世界知名厂商即各自发表高画质的家庭用影像数位化规格;但为避免重蹈Betamax和VHS规格战的历史教训,当时由十家厂商召开HD数位化VCR协议会,包括了松下电器(Panasonic)、Sony、JVC、飞利浦、三洋、日立、Sharp、汤臣多媒体、三菱及东芝,并于1994年4月同意了家庭用(Consumer)数位VCR规格,这就是所谓的DV规格,也就是家庭用摄影机DV规格。现在全世界已有超过60家的厂商加入此协议。录像机录像机就是供记录电视图像及伴音,能存储电视节目视频信号,并且过后可把它们重新送到电视发射机或直接送到电视机中的磁带记录器。
海康威视32路硬盘录像机如何设置码流篇5
进入录像机界面选择--- 主菜单 ---录像配置 ---基本配置 ---音视频 在这个界面里,设置码流即可。海康威视硬盘录像机DS-8632N-ST是海康高清32路NVR网络硬盘录像机,这款是海康威视自主研发的新一代NVR(Net Video Recoder),它融合了多项专利技术,采用了多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为NVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。海康威视硬盘录像机DS-8632N-ST NVR可广泛应用于金融、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。海康威视硬盘DS-8632N-ST功能特性:? 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机;? 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放;? 支持40M/80M/160M/160M接入带宽,可支持8路/16路/32路/32路高清1080p(4Mbps)接入;? 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p,且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像;? 全新的UI操作界面,支持一键开启录像功能;? 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置;? 支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;? 支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放;? 支持标签定义、查询、回放录像文件;? 支持重要录像文件加锁保护功能;? 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;? 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;? 双千兆网卡,支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用;? 支持海康威视DDNS域名解析系统;? 支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽;? 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能? 首创的双操作系统设计,系统运行更加可靠