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编*的使用说明
经过编码的音频或者视频原始码流经常被叫做“Essence”(有译作“本体”,“精”),以区别于之后加入码流的元信息和其它用以帮助访问码流和增强码流鲁棒性的数据。大多数编*是有损的,目的是为了得到更大的压缩比和更小的文件大小。当然也有无损的编*,但是通常没有必要为了一些几乎注意不到的的质量损失而大大增加编码后文件的大小。软件编码器的应用场景更多的是点播或者延迟直播,并且可以部署在弹性的云上,如果并行扩展性设计的好的话,一些复杂编码模式都可以开启,压缩能力能够充分施展,压缩效率自然更好。除非该编码的结果还将在以后进行下一步的处理,此时连续的有损编码通常会带来较大的质量损失。
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编*的离散余弦变换编码方法
离散余弦变换(DCT)编码所谓编码,更确切地说是压缩,即去掉一些多余的信息,保留必要的信息。对于预测编码的预测误差块,不直接进行编码,而是采取一种称为离散余弦变换编码方法,也称DCT变换法。换句话说,就是把图像数据(预测误差块)变换到频率域中进行编码,达到图像数据压缩的目的。编*的中的无线*无线*在规定的失真度和额定输出功率条件下存在一定的工作频带宽度,即无线*的低工作频率至高工作频率之间有一个范围。这是因为,图像数据经过变换处理后,相邻像素之间的相关性下降,多余的信息大部分去掉不传送,将有用的且不相关的信息保留下来。采用DCT变换的另一因素是在频率域在进行编码时,受噪声的影响较小。
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编*的无损编*
有许多的无损压缩,特别应用于在需要原始流中所有信息时压缩模式下获取数据。如果保留数据流的原始品质比削减相应的更大数据更加重要,那么无损压缩更佳。连续使用多种编*或者编码体系也会显著的降低质量。随着CompactDisc的出现并进入市场,音频信号以数字化方式进行存储,视频信号也开始使用数字化格式,一些相关技术也开始随之发展起来。不断下降的存储空间开销和网络带宽正使得有损压缩的需求下降。
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