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  • 来自专栏txp玩Linux

    音视频基础知识(4):I、PB、GOP

    P:P指的是前向参考,它需要参考前一的图片才能够正确把数据解码出来。 BB指的是双向参考,它需要参考前一数据和后一数据才能够正常把数据解码出来。 P:P又称之为前向参考,此的特点是需要参考前一的图像信息才可以正确把图像解码出来。P指的是这一和前一的差别,并通过将图像序列中已经编码后的冗余信息充分去除来压缩传输数据量的编码图像。 BB也称之为双向参考B的特点是以前面的(I或者P)或者后面的(也是I、P)作为参考找出B的预测值,并且取预测差值和预测矢量进行传送。 所以在拉流端解码B的时候不仅需要获得前面的缓存视频,还需要获得后面的缓存视频才能够正常解码B。所以,B虽然压缩率更高,但是更消耗CPU资源。 通常来说,I所占用的字节和体积大于P、而P所占用的字节大于B。所以在码率不变的情况下,可以调整GOP的长度去改善画质,GOP的长度越长,所得到的PB更多,画面的质量和细节就会更好。

    8.9K32编辑于 2022-11-28
  • 来自专栏VNF

    MPEG4视频中,I、pB的判定(转载) By HKL,

    mpeg4的每一开头是固定的:00 00 01 b6,那么我们如何判断当前属于什么呢?在接下来的2bit,将会告诉我们答案。 注意:是2bit,不是byte,下面是各类型与2bit的对应关系:   00: I Frame   01: P Frame   10: B Frame  为了更好地说明,我们举几个例子,以下是16 进制显示的视频编码:   00 00 01 b6 10 34 78 97 09 87 06 57 87 …… I   00 00 01 b6 50 78 34 20 cc 66 b3 89 …… P   00 00 01 b6 96 88 99 06 54 34 78 90 98 …… B 下面我们来分析一下为什么他们分别是I、P、B   0x10 = 0001 0000   0x50 = 0101 0000

    2K10发布于 2020-07-22
  • 来自专栏腾讯IMWeb前端团队

    视频中的 I ,P B

    由于压缩处理的方式不同,视频中的画面就分为了不同的类别,其中包括:I 、P B 。I 是内部编码(也称为关键),P 是前向预测(前向参考),B 是双向内插(双向参考)。 简单地讲,I 是一个完整的画面,而 P B 记录的是相对于 I 的变化。如果没有 I ,P B 就无法解码。 B B (Bi-directional predicted frames),B 图像采用双向时间预测,可以大大提高压缩倍数。 值得注意的是,由于 B 图像采用了未来作为参考,因此 MPEG-2 编码码流中图像的传输顺序和显示顺序是不同的。 解码也是按接收到的视频流去解,接收一解码一,解码顺序: IPBBB 而解码顺序和显示顺序不同,我们需要按 PTS 重新调整解码后的,即: I B B B P PTS:     12345 DTS:

    5.2K20编辑于 2022-06-29
  • 来自专栏音视频技术修炼手册

    视频里的I、PB是什么?

    1)什么是I、PB?2)什么是IDR?与普通I有何区别?3)什么是GOP?gop_size值如何设置画质会更好?4)OpenGOP & CloseGOP表示什么? I特点:1)I是一个全压缩编码;2)解码时仅用I的数据就可重构完整图像;3)I描述了图像背景和运动主体的详情;4)I不需要参考其他画面而生成;5)I是PB的参考(其质量直接影响到同组中以后各的质量 P:predictive-frame,前向预测编码。通过将图像序列中前面已编码的时间冗余信息充分去除来压缩传输数据量的编码图像,也称为预测。 I或P4)P可以是其后面P的参考,也可以是其前后的B的参考;5)由于是差值传送,P的压缩比较高。 B特点:1)B是由前面的I或P和后面的P来进行预测的;2)B传送的是它与前面的I或P和后面的P之间的预测误差及运动矢量;3)B是双向预测编码4B压缩比最高,因为它只反映参考间运动主体的变化情况

    2.8K11编辑于 2024-11-14
  • 来自专栏Visual Codex

    视频编码的三种:IB,P

    在视频压缩编码中,所有的被分成了三个种类,IB和P,其实就是Intra-Prediction,Bi-prediction和Prediction。 顾名思义,就是内预测,双向预测以及(单向)预测。 (inter prediction),内预测的话就是在找参照块的时候,只在当前内寻找;而间预测的话,找参照块的时候会在相邻的之间去找相似块。 因此,基于上述所说, 如果说当前是只在当前内寻找参照块的话,那么该就是I 如果在已经编码的里面寻找参照块的话,那么它是P 如果既在已编码的里去寻找参照块,又在未来将要被编码的里去寻找参照块的话 ,那么该就是B

    2.9K20发布于 2021-02-24
  • 来自专栏音视频技术

    Easy Tech:什么是I、PB

    B中的B就代表双向(Bi-Directional)。 按照解码顺序,解码器先解码1(I),然后是2(P)。但它却无法显示2,因为在解码顺序中的实际上是4!所以,解码器需要将2(按解码顺序)放入缓冲区,然后等待显示它的时机。 参考B和非参考B 我们在上文中学过,B可以参考两或者多,通常,(根据其位置)一在前,一在后。我们也已知道,I不参考任何,P只参考前面的。 那么问题来了——任何都能使用B作为它的参考吗? 答案是肯定的。 如果B可以作为参考,它就被称为参考B。 如果B不用作参考,它便被称为非参考B。 在视频压缩/流化中使用I、P和B 在理解了I、PB的工作原理之后,我们来解决一个重要问题:为什么要使用它们? 在下面内容中,我们会学习I、PB在视频压缩中最重要的用例。

    4.2K20发布于 2021-09-23
  • 来自专栏Savalone's Blog

    去除 u200B

    前两天检测网站,发现有条连接的前边出现了一个空格,还删不掉,用 F12 看了下出现了一个 u200B 的字符,非常古怪。 没怎么仔细研究,直接替换了事。 ($(".XX").text()).replace(/u200B/g,'')

    85030发布于 2020-02-11
  • 来自专栏TSINGSEE青犀视频

    EasyDSS采用OBS推流传输文件包含B的情况下推送失败问题解决

    OBS推流平台是我们做桌面推流直播经常会用到的推流工具,也有用户将OBS平台和EasyDSS平台结合起来,搭建线上课堂方案,关于如何使用OBS,大家可以通过下文参考一下:如何使用OBS推流平台进行转推。 分析现场后,得知客户是使用 OBS 推送文件到系统中,该文件中包含 B ,因此需要在推流端设置不包含B,即可解决该问题。 OBS默认的输出模式如下: 默认的输出模式为简单模式,首先修改输出模式为高级。 如下图: 然后在配置(Profile)中选择“baseline”,位置如下图: 点击确定后,即可成功设置,推送的 rtmp 流即可不包含B,客户端播放也不再卡顿。

    67420发布于 2021-08-03
  • 来自专栏效率工具

    如何使用 OBSB 站中进行推流

    必备软件及网站我们这次的教程是以 teams,B 站(哔哩哔哩)还有 OBS 为主的,所以在开始之前希望大家可以安装好 teams 还有 OBS 并注册一个 B 站的直播账号。 站: https://www.bilibili.com/软件和 B 站的注册我就不在这里写了,大家可以自行摸索一下,很简单的。 基础设置打开 B 站的,把鼠标放在右侧的头像上,应该可以看到如下画面点击直播中心然后点击我的直播间将直播分类还有房间标题选择好就可以点击开始直播了。 OBS 配置打开 OBS 你应该看到如上图界面。我们点击设置按钮,会看到如下画面最为初学者,不建议大家过多修改这些内容,我们关系的是推流那个选项。 我们点击推流选项会看到如下画面服务:选择自定义服务器: 将 B 站的 rtmp 地址粘贴进来串流密码:将 B 站的直播码粘贴进去完成以上操作后,恭喜你已经完成了开播的 80%的任务了。

    3.8K00编辑于 2024-01-25
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【音视频原理】视频的 I P B 概念 ① ( 码率 帧率 分辨率 视频信息 | I - 内部编码 | I - 关键压缩法 | P - 前向预测 )

    一、 视频分析 1、MediaInfo 显示视频信息 使用 MediaInfo 软件 打开一个 mp4 文件 , 查看其属性 ; 2、码率 / 帧率 / 分辨率 视频信息 该视频的属性如下 : 码率 of Pictures ) 的 第一 , 画面组 内 还有 P B ; I 是 P B 的 参考 ; I 的 质量 决定了 同组 P B 解码后的 一系列 ; 如 : 压缩效果达到 6:1 ; " 关键压缩法 " 可以有效地去除 视频的 " 空间冗余信息 " ; 三、 P - 前向预测 1、P 简介 P 全称 " 前向预测 ( Predicted Frames ) " , 是 视频编码 中的一种 类型 , P 采用 前向预测编码方式 , 根据 本 ( P ) 与 相邻的 前一 ( I 或 P ) 的 不同点来压缩本帧数据 , 不能参考 B ; 只记录 不同点 , 这样可以 充分去除 图像序列 中 前面已编码 的 时间冗余信息 来压缩传输数据量的编码图像 P 又被称为 " 预测 " ; P 中的 图像数据并不是完整的

    3K12编辑于 2024-01-24
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【音视频原理】视频的 I P B 概念 ② ( B - 双向内插 | 画面组 Group of Pictures 概念 | 各类型解码错误影响 | 画面组编解码顺序 | 常用视频压缩算 )

    一、B - 双向内插 1、B 简介 B 全称 " 双向内插 ( Bi-directional Predicted Frames ) " , 采用 双向预测编码方式 , 也就是 B 记录的是 本 B 与 前后 I 或 P 的差别 ; 注意 : B 需要依赖于其前的最近的一个 I 或者 P 及其后的最近的一个 P 进行解码 , B 不能 依赖与 B ; 前后画面 与 本 共 3 的 数据叠加 取得最终的画面 ; B 压缩率高 , B 的 压缩 与 解码 对计算机的性能要求较高 ; 2、B 解码案例 B 解码时 , 需要参考 前后 两 以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码的国际标准 , 应用广泛 , 如 : VCD ; MPEG-2 算法 : 提供接近广播级质量的视频输出 , 常用于 DVD / 数字有线电视 领域 ; MPEG-4 压缩后的数据量比以前的标准 ; 广泛应用于 网络流媒体 / 视频通话 / 高清电视广播等领域 ; H265 算法 : 又称为 " HEVC 算法 " , 提供更高的压缩效率 , 更高分辨率的视频 , 如 4K

    2.2K10编辑于 2024-01-24
  • 来自专栏python3

    【Python实践-4】切片操作去除字符

    1 #利用切片操作,实现一个trim()函数,去除字符串首尾的空格,注意不要调用str的strip()方法 2 def trim(s): 3 while s[0:1]==' ': 4 [(len(s)-1):len(s)]==' ': 6 s=s[:-1] 7 return s 8 9 s=input('请输入一个字符串:') 10 print('去除首尾空格后

    1.5K10发布于 2020-01-16
  • 来自专栏进击的多媒体开发

    Seek 策略以及在有 B 情况下的处理

    而正是这个优化出现了一点问题,现象如下: 已经判断播放点 A 和 Seek 点 B 不在一个 GOP 内,然后执行 av_seek_frame 方法还是把时间点 A 所在 GOP 全部解码了,导致播放上出现了卡顿 这里就很奇怪了,明明判断不在一个 GOP ,那 Seek 时就应该从时间点 B 所在 GOP 的 I 开始解码, 但执行时还是解码了上一个 GOP 的内容。 在没有 B 的情况下,I 的 PTS 等于 DTS ,所以判断不会出问题。 然而正是有了 B ,如果 I 的 PTS 和 DTS 不相等的话,那么上面的判断相当于是拿一个 PTS 值和 I 的 DTS 比较是否同一个 GOP 了。 ,DTS 值为 0 ,有 B ,那么首的 DTS 值就可以用来做偏差值进行计算了。

    66310编辑于 2022-04-08
  • 来自专栏全栈程序员必看

    PotPlayer+SVP4视频补简易教程

    要用到的软件: Potplayer – 依照你系統位数(现在基本都是64位的) SVP 4官方正版 (和Potplayer安裝版本对应进行安裝(即potplayer装的64位,svp4就装64位的) 并且现在视频绝大多数都是24或25,所以没办法实现补后达到60的效果(翻倍也才48,还是不够流畅,并且亲测体验效果糟糕)。不过就其傻瓜式操作,一键补的快捷简单,也值得每个人一试。 4.选中 ffdshow raw video filter,点击強制使用(重要),别忘了点击应用,然后再点击确定。此時已經完成基本設置。 上述的方法二在设置完基本参数后,就可以用potplayer+svp4组合来看视频了,方法如下: 1.开启PotPlayer播放视频前一定記得先开启SVP4,否则不能补(一般这个软件不会形成快捷图标,可以在 对SVP4的设置 点击如图所示的部分可以进行一些简单设置 1.视频处理选项按下图进行设置。

    16.3K10编辑于 2022-09-14
  • 来自专栏twowinter

    LoRaWAN协议解析 第4章 MAC格式

    本文作者twowinter,转载请注明作者:http://blog.csdn.net/iotisan/ 2 梳理解析 LoRaWAN第4章,主要讲述了MAC格式,对所有涉及的字段都做了解释。 ,完成整个MAC层的数据组。 MACPayload的组处理,在大流程上是对join和数据两种类型的分别处理,用两个case分开。 为了方便阅览,我把函数代码框架提炼了出来。 数据的组处理则稍微复杂些,尤其是FHDR,下面逐个字段讲解下FHDR。 4.FHDR中的FOpts 把MAC命令放入F0pts中,并且更新F0ptsLen。MAC命令,要么使用非零的FPort来和数据一起传输,要么使用FPort0来单独传输。

    1.3K30发布于 2020-04-17
  • 来自专栏YoungGy

    MMD_4b_SVD

    该文介绍了在数据挖掘和机器学习领域中应用广泛的降维方法SVD,以及其在探索隐藏模式和降低维度方面的应用。同时,文章还介绍了一些失败的例子,并给出了相应的解释。

    550100发布于 2018-01-02
  • 来自专栏全栈程序员必看

    【树莓派4B学习】十四、树莓派4B串口通信

    一、必须要先知道的储备知识 树莓派4B的外设一共包含两个串口,一个称之为硬件串口(/dev/ttyAMA0),一个称之为mini串口(/dev/ttyS0)。 树莓派(3/4代)板载蓝牙模块,默认的硬件串口是分配给蓝牙模块使用的,而性能较差的mini串口是分配给GPIO串口 TXD0、RXD0。

    2.3K20编辑于 2022-09-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    树莓派4b c语言,【树莓派4B学习】七、树莓派4B的GPIO基础操作

    链接:https://pan.baidu.com/s/1icgrCoc-piC0Eid0NlRlMA 提取码:6h0b 一、主流GPIO库介绍 【python GPIO】 【开发语言】——python (或者到本文开头的网盘链接~) 【3】通过FTP软件,传输到树莓派,输入以下指令进行解压 tar -zxvf RPi.GPIO-0.7.0.tar.gz 【4】进入解压后的目录 cd RPi.GPIO 除此之外,树莓派还有一个2线形式的I2C、一个4线形式的SPI和一个UART接口。树莓派上的I2C和SPI接口也可以作为普通端口使用。如果串口控制台被关闭便可以使用树莓派上的UART功能。 注意了,这个库是针对BCM2835处理器的,树莓派4是用的BCM2711,下面的程序仅供参考。

    3.3K20编辑于 2022-09-02
  • 来自专栏全栈程序员必看

    WinRAR 去除广告弹窗,简单4步亲测有效!

    发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/143755.html原文链接:https://javaforall.cn

    1.3K10编辑于 2022-09-01
  • 来自专栏音视频咖

    产品动态|支持 RTMP 协议推流至 TRTC

    - RTMP 协议推流使用手册 - OBS 推流设置 准备工作 安装并打开 OBS(https://obsproject.com/download? spm=a2c4g.11186623.2.15.6aac1445JPlKR8) 工具进行下述操作。 选择输入源 查看底部工具栏的来源标签,单击+按钮,根据您的业务需要选择输入源。 ZLgi5UAgOzoMhrayt*cjbmiCJ699T09juc833IMT94Ld7I0iHZqVDzvVAqkZsG-IKlzLiXOnEhswHu1iUyTc9pv*****D8MQwoA496Ke6U1ip4EAH4UMc5H9pSmv6MeTBWLamhwFnWRBZ8qKGRj8Yp-wVbv 设置输出 RTMP 后台不支持传输 B ,用户可以通过如下设置调整推流端软件的视频编码参数来去除 B 。 FPS 是视频帧率,它控制观看视频的流畅,普通视频帧率有24 - 30,低于16画面看起来有卡顿感,而游戏对帧率要求比较高,一般小于30游戏会显得不连贯。

    2.8K31编辑于 2022-01-10
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