1. Главная страница » Компьютеры

Avc что это за формат

Автор: | 16.12.2019
AVCHD
Тип носителя 8-см перезаписываемые диски (AVCHD, BD), жёсткий диск, Secure Digital, Memory Stick Pro
Формат контента MPEG-4 AVC/H.264
Разработан Sony, Panasonic
Применение запись видео высокой чёткости
Год выпуска 2006

AVCHD (аббревиатура от англ. Advanced Video Codec High Definition — улучшенный видеокодек высокого разрешения) — формат записи видео, предусматривающий запись на безленточные носители, основанный на кодеке MPEG-4 AVC/H264 [1] .

Формат AVCHD предназначается для записи видео высокой чёткости в режимах 720p, 1080i и 1080p на такие носители как 8-см перезаписываемые диски (AVCHD, Blu-Ray), жёсткие диски и карты памяти (SD и Memory Stick PRO) и позиционируется как альтернатива существующим форматам DV и HDV в сфере малобюджетного видеопроизводства.

Созданный на базе технологии компрессии MPEG-4 AVC/H264, этот формат является гораздо более эффективным по сравнению с MPEG-2, используемым в видеокамерах формата HDV, поскольку одновременно обеспечивает лучшее качество видеосигнала и меньшие требования по хранению данных. Помимо этого, AVCHD наделён возможностью произвольного доступа к отснятому материалу. Запись аудио в кодеке осуществляется при помощи кодеков Dolby Digital или Linear PCM.

Содержание

История [ править | править код ]

Формат появился в 2006 году. Корпорация Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, известная по бренду Panasonic, и компания Sony анонсировали совместный продукт — формат записи для новых HD-видеокамер — AVCHD. До 2008 года AVCHD применялся в основном для бытовых видеокамер, однако в конце 2008 года компания Panasonic начала производство профессиональных камкордеров, основанных на твердотельной технологии записи.

Камкордеры на основе технологии AVCHD [ править | править код ]

Panasonic и Sony разработали линейки видеокамер для профессионального и бытового применения, а также упрощённые версии AVCHD.

AVCHD Lite [ править | править код ]

AVCHD Lite упрощённая версия формата AVCHD, представленная в 2009 году, в которой применяется только прогрессивное видео с разрешением 720 строк. Частота кадров может быть 59,94, 50, 24 или 23,976 кадр/с. Запись и воспроизведение видео с бо́льшим разрешением такими устройствами не поддерживается. [2]

AVCCAM [ править | править код ]

AVCCAM это линейка профессиональных AVCHD видеокамер от вещательного подразделения Panasonic. Преимуществом формата по сравнению с бытовыми камерами является набор профессиональных функций, таких как увеличенный 3-х матричный 1/4-дюймовый CCD сенсор, XLR вход для микрофона, твердотельные носители и возможность записи в формате AVCHD c максимальным битрейтом — 24 Мбит/с. Указанные функции не являются исключительными для AVCCAM. Более того, некоторые из этих функций, такие как технология с ПЗС-сенсором, Panasonic прекратила выпускать, в то время как скорость записи 24 Мбит/с широко доступна даже на потребительских моделях. [3]

NXCAM [ править | править код ]

NXCAM это название линейки профессионального видеооборудования от Sony с применением формата AVCHD. NXCAM видеокамеры поддерживают режимы записи 1080i, 1080p и 720p. В отличие от AVCCAM, видеокамеры NXCAM в режиме 720p не работают с частотой кадров 24p, 25p, 30p. С другой стороны, некоторые модели NXCAM имеют прогрессивный режим записи, в то время как Panasonic воздерживается от использования этого режима в своих профессиональных камерах. [4]

AVCHD 3D/Progressive [ править | править код ]

В 2011 году формат AVCHD был обновлён до версии 2.0 за счёт добавления новых спецификаций для 3D и 1080/60p, 50p. Были введены новые торговые марки: "AVCHD 3D", "AVCHD Progressive" и "AVCHD 3D/Progressive". [5] AVCHD 3D — продукты, поддерживающие запись и воспроизведение стереоскопического видео (3D) с использованием Multiview Video Coding (MVC, определённый в ISO / IEC 14496-10/ITU-T H.264) для кодирования видео.

Список компаний, поддерживающих формат [ править | править код ]

  • Adobe System Incorporated;
  • Canopus Co., Ltd;
  • ArcSoft, Inc;
  • CyberLink Corporation;
  • Daum Communications Corp.;
  • Focus Enhancements, Inc;
  • InterV > Кодек MPEG-4 AVC/H264 [ править | править код ]

(Имеет три названия в разной стандартизации: MPEG-4 Part 10, AVC, H264) — новый стандарт компрессии, более совершенный, по сравнению со стандартом компрессии MPEG-2

Дополнительным требованием при разработке кодека MPEG-4 AVC/H264 была гибкость применения стандарта, то есть возможность работы с низким и высоким битрейтом, поддержка высокого и низкого разрешения изображения, совместимость с сетевыми стандартами и системами. Поэтому стандарт компрессии MPEG-4 AVC/H264 включает в себя следующие шесть функциональных наборов, так называемых профайлов, которые используются в зависимости от конкретных задач:

  • Baseline Profile (BP): применяется при работе с видео низкого качества при ограниченных аппаратных ресурсах. Используется для видеоконференций и в мобильных устройствах;
  • Main Profile (MP): Позиционируется как основной профайл для полупрофессиональных задач вещания и хранения. Значимость этого набора уменьшилась с разработкой следующего профайла для аналогичных задач;
  • Extended Profile (XP): Имеет относительно высокую степень компрессии и используется в основном для работы с потоками видеоданных, содержит дополнительные алгоритмы для предотвращения потерь данных;
  • High Profile (HiP): Основной профайл для вещания и дискового хранения, особенно важен для телевидения высокой чёткости. Также принят для работы с HD DVD и Blu-ray.
  • High 10 Profile (Hi10P): Является развитием предыдущего профайла. Обеспечивает глубину семплирования кодированного сигнала до 10 бит.
  • High 4:2:2 Profile (Hi422P): Предназначен для приложений профессионального применения для работы с чересстрочным видеосигналом с глубиной семплирования 10 бит и разложением сигнала 4:2:2.

Применение кодека [ править | править код ]

По наземному цифровому вещанию можно выделить следующие страны, которые уже заявили об использовании MPEG-4 AVC/H264:

  • В конце 2010 г. во Франции анонсировали выбор H.264/AVC для приёмников HDTV и платных цифровых наземных каналов;
  • В системах наземного вещания в Бразилии и Эстонии планируется использовать MPEG-4 AVC/H264 для всех сервисов цифрового телевидения; [источник не указан 3639 дней]
  • Кодек будет использоваться в Южной Корее для сервисов DMB (Digital Multimedia Broadcast); [источник не указан 3639 дней]
  • Основные вещательные японские компании, такие как NHK и Fuji Television также будут использовать MPEG-4 AVC/H264 в мобильном сегменте наземного вещания. [источник не указан 3639 дней]

MPEG-4 AVC Advanced V >Developer

Что такое файл AVC?

Расширение файла AVC используется стандартными средствами кодирования MPEG-4 AVC Advanced Video Coding в медиафайлах с высоким разрешением. AVC файлы хранят видео данные. Мультимедийные контейнеры, такие как m2ts или mts, обычно содержат видеоданные AVC.

Преимущества стандарта AVC

Стандарт MPEG-4 AVC обеспечивает более высокую степень сжатия и качество изображения, сохраняя при этом более низкие требования к полосе пропускания, чем его предшественники (MPEG-2, H.263 и т. Д.). Стандарт AVC считается универсальным, поскольку он может легко поддерживаться различными приложениями, системами и технологиями, включая DVD, Blu-ray, HD DVD, цифровую потоковую передачу, VOIP и многие другие.

Программы, которые поддерживают AVC расширение файла

Следующий список содержит программы, сгруппированные по 2 операционным системам, которые поддерживают AVC файлы. AVC файлы можно встретить на всех системных платформах, включая мобильные, но нет гарантии, что каждый из них будет должным образом поддерживать такие файлы.

Программы, обслуживающие файл AVC

Как открыть файл AVC?

Причин, по которым у вас возникают проблемы с открытием файлов AVC в данной системе, может быть несколько. Что важно, все распространенные проблемы, связанные с файлами с расширением AVC, могут решать сами пользователи. Процесс быстрый и не требует участия ИТ-специалиста. Приведенный ниже список проведет вас через процесс решения возникшей проблемы.

Шаг 1. Скачайте и установите Windows Media Player

Проблемы с открытием и работой с файлами AVC, скорее всего, связаны с отсутствием надлежащего программного обеспечения, совместимого с файлами AVC на вашем компьютере. Этот легкий. Выберите Windows Media Player или одну из рекомендованных программ (например, VLC media player, Freemake Video Converter, Elecard AVC HD Player) и загрузите ее из соответствующего источника и установите в своей системе. Полный список программ, сгруппированных по операционным системам, можно найти выше. Одним из наиболее безопасных способов загрузки программного обеспечения является использование ссылок официальных дистрибьюторов. Посетите сайт Windows Media Player и загрузите установщик.

Шаг 2. Проверьте версию Windows Media Player и обновите при необходимости

Если проблемы с открытием файлов AVC по-прежнему возникают даже после установки Windows Media Player, возможно, у вас устаревшая версия программного обеспечения. Проверьте веб-сайт разработчика, доступна ли более новая версия Windows Media Player. Может также случиться, что создатели программного обеспечения, обновляя свои приложения, добавляют совместимость с другими, более новыми форматами файлов. Если у вас установлена более старая версия Windows Media Player, она может не поддерживать формат AVC. Самая последняя версия Windows Media Player обратно совместима и может работать с форматами файлов, поддерживаемыми более старыми версиями программного обеспечения.

Шаг 3. Назначьте Windows Media Player для AVC файлов

Если проблема не была решена на предыдущем шаге, вам следует связать AVC файлы с последней версией Windows Media Player, установленной на вашем устройстве. Процесс связывания форматов файлов с приложением по умолчанию может отличаться в деталях в зависимости от платформы, но основная процедура очень похожа.

Изменить приложение по умолчанию в Windows

  • Щелкните правой кнопкой мыши на файле AVC и выберите « Открыть с помощью опцией».
  • Выберите Выбрать другое приложение → Еще приложения
  • Наконец, выберите Найти другое приложение на этом. , укажите папку, в которой установлен Windows Media Player, установите флажок Всегда использовать это приложение для открытия AVC файлы свой выбор, нажав кнопку ОК

Изменить приложение по умолчанию в Mac OS

  • В раскрывающемся меню, нажав на файл с расширением AVC, выберите Информация
  • Перейдите к разделу Открыть с помощью . Если он закрыт, щелкните заголовок, чтобы получить доступ к доступным параметрам.
  • Выберите из списка соответствующую программу и подтвердите, нажав « Изменить для всех» .
  • Должно появиться окно с сообщением, что это изменение будет применено ко всем файлам с расширением AVC. Нажимая Вперед , вы подтверждаете свой выбор.

Шаг 4. Проверьте AVC на наличие ошибок

Если вы выполнили инструкции из предыдущих шагов, но проблема все еще не решена, вам следует проверить файл AVC, о котором идет речь. Проблемы с открытием файла могут возникнуть по разным причинам.

1. Проверьте AVC файл на наличие вирусов или вредоносных программ.

Если случится так, что AVC инфицирован вирусом, это может быть причиной, которая мешает вам получить к нему доступ. Немедленно просканируйте файл с помощью антивирусного инструмента или просмотрите всю систему, чтобы убедиться, что вся система безопасна. Если файл AVC действительно заражен, следуйте инструкциям ниже.

2. Убедитесь, что структура файла AVC не повреждена

Вы получили AVC файл от другого человека? Попросите его / ее отправить еще раз. В процессе копирования файла могут возникнуть ошибки, делающие файл неполным или поврежденным. Это может быть источником проблем с файлом. При загрузке файла с расширением AVC из Интернета может произойти ошибка, приводящая к неполному файлу. Попробуйте загрузить файл еще раз.

3. Проверьте, есть ли у пользователя, вошедшего в систему, права администратора.

Иногда для доступа к файлам пользователю необходимы права администратора. Переключитесь на учетную запись с необходимыми привилегиями и попробуйте снова открыть файл MPEG-4 AVC Advanced Video Coding Movie Format.

4. Проверьте, может ли ваша система обрабатывать Windows Media Player

Если система перегружена, она может не справиться с программой, которую вы используете для открытия файлов с расширением AVC. В этом случае закройте другие приложения.

5. Убедитесь, что у вас установлены последние версии драйверов, системных обновлений и исправлений

Регулярно обновляемая система, драйверы и программы обеспечивают безопасность вашего компьютера. Это также может предотвратить проблемы с файлами MPEG-4 AVC Advanced Video Coding Movie Format. Возможно, файлы AVC работают правильно с обновленным программным обеспечением, которое устраняет некоторые системные ошибки.

Он был создан ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) совместно с IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) в рамках совместной программы Joint Video Team (JVT).

Стандарты ITU-T H.264 и ISO/IEC 2003 года.

Используется в цифровом телевидении высокого разрешения (HDTV) и как основной кодек для видеозаписей Министерством обороны США, компанией Apple (в том числе видеороликов плееров

Возможности

Стандарт H.264 / AVC / MPEG-4 Part 10 содержит ряд новых возможностей, позволяющих значительно повысить эффективность сжатия видео по сравнению с предыдущими (такими, как ASP) стандартами, обеспечивая также большую гибкость применения в разнообразных сетевых средах. Основные из них:

  • Многокадровое предсказание кадров:
  • Использование сжатых ранее кадров в качестве опорных (то есть с заимствованием части материала из них) куда более гибко, чем в предыдущих стандартах. Позволяется использование до 32 ссылок на другие кадры, тогда как в ASP и более ранних число ссылок ограничено одним или, в случае B-кадров, двумя кадрами. Это поднимает эффективность кодирования, так как позволяет кодеру выбирать для компенсации движения между большим количеством изображений. Данная функция обеспечивает небольшое улучшение в качестве и экономию битрейта в большинстве сцен. Однако для некоторых сцен, например с частыми повторяющимися участками, возвратно-поступательным движением и т. п. подобный подход при сохранении качества позволяет очень сильно снизить затраты битрейта.
  • Независимость порядка воспроизведения изображений и порядка опорных изображений. В предшествующих стандартах устанавливалась жёсткая зависимость между порядком следования изображений для использования при компенсации движения и порядком следования изображений при воспроизведении. В новом стандарте эти ограничения в значительной мере устранены, что позволяет кодеру выбирать порядок изображений для компенсации движения и для воспроизведения с высокой степенью гибкости, которая ограничена только объёмом памяти, который гарантирует возможность декодирования. Устранение ограничения также позволяет в ряде случаев устранить дополнительную задержку, ранее связанную с двунаправленным предсказанием.
  • Независимость методов обработки изображений и возможности их использования для предсказания движения. В предшествующих стандартах изображения, закодированные с использованием некоторых методов (например, двунаправленного предсказания), не могли использоваться в качестве опорных для предсказания движения других изображений видеопоследовательности. Устраняя это ограничение, новый стандарт обеспечивает кодеру большую гибкость и, во многих случаях, возможность использовать для предсказания движения изображение, более близкое по содержанию к кодируемому.
  • Компенсация движения с переменным размером блока (от 16×16 до 4×4 пикселя) позволяет крайне точно выделять области движения.
  • Векторы движения, выводящие за границы изображения. В H.263, включена в новый стандарт.
  • Шеститочечная фильтрация компонента яркости для полупиксельного предсказания с целью уменьшения зубчатости краев и, в конечном счёте, обеспечения большей чёткости изображения.
  • Точность до четверти пиксела (Qpel) при компенсации движения обеспечивает очень высокую точность описания движущихся областей (что особенно актуально для медленного движения). Цветность, как правило, хранится с разрешением, уменьшенным вдвое по вертикали и горизонтали (прореживание цвета), поэтому компенсация движения для компонента цветности использует точность в одну восьмую пиксела цветности.
  • Взвешенное предсказание, позволяющее использовать масштабирование и сдвиг после компенсации движения на величины, указанные кодером. Такая методика может чрезвычайно сильно поднять эффективность кодирования для сцен с изменением освещённости, например при эффектах затемнения, постепенного появления изображения.
  • Пространственное предсказание от краев соседних блоков для I-кадров (в отличие от предсказания только коэффициента трансформации в
  • Сжатие макроблоков без потерь:
    • Метод представления макроблоков без потерь в PCM, при котором видеоданные представлены непосредственно, позволяющий точно описывать определённые области и допускающий строгое ограничение на количество закодированных данных для каждого макроблока.
    • Улучшенный метод беспотерьного представления макроблоков, позволяющий точно описывать определённые области, при этом обычно затрачивая существенно меньше битов, чем PCM (поддерживается не во всех профилях).
    • Гибкие функции чересстрочного сжатия (поддерживается не во всех профилях):
      • Адаптивное к изображению кодирование полей (PAFF), позволяющее кодировать каждый кадр как кадр или как пару полей (полукадров) — в зависимости от отсутствияналичия движения.
      • Адаптивное к макроблокам кодирование полей (MBAFF), позволяющее независимо кодировать каждую вертикальную пару макроблоков (блок 16×32) как прогрессивные или чересстрочные. Позволяет использовать макроблоки 16×16 в режиме разбиения на поля (сравните с 16×8 полумакроблоками в
      • Новые функции преобразования:
        • Точное целочисленное преобразование пространственных блоков 4×4 (концептуально подобное широко известному DCT, но упрощенное и способное обеспечить точное декодирование [1] ), позволяющее точное размещение разностных сигналов с минимумом шума, часто возникающего в предыдущих кодеках.
        • Точное целочисленное преобразование пространственных блоков 8×8 (концептуально подобное широко известному DCT, но упрощенное и способное обеспечить точное декодирование; поддерживается не во всех профилях), обеспечивающее большую эффективность сжатия схожих областей, чем 4×4.
        • Адаптивный выбор кодеком между размерами блока 4×4 и 8×8 (поддерживается не во всех профилях).
        • Дополнительное преобразование Адамара, применяемое к дискретно-косинусным коэффициентам основного пространственного преобразования (к коэффициентов яркости, и, в особом случае, цветности) для достижения большей степени сжатия в однородных областях.
        • Квантование:
          • Логарифмическое управление длиной шага для упрощения распределения битрейта кодером и упрощенного вычисления обратной длины квантования.
          • Частотно-оптимизированные матрицы масштабирования квантования, выбираемые кодером для оптимизации квантования на основе человеческих особенностей восприятия (поддерживается не во всех профилях).
          • Внутренний фильтр деблокинга в цикле кодирования, устраняющий артефакты блочности, часто возникающие при использовании основанных на DCT техниках сжатия изображений.
          • Энтропийное кодирование квантованных коэффициентов трансформации:
            • Context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC, контекстнозависимое адаптивное бинарное арифметическое кодирование) — алгоритм беспотерьного сжатия синтаксических элементов видеопотока на основе вероятности их появления. Поддерживается только в Main Profile и выше. Обеспечивает более эффективное сжатие, чем CAVLC, но требует значительно больше времени на расшифровку.
            • Context-adaptive variable-length coding (CAVLC, контекстнозависимое адаптивное кодирование с переменной длиной кодового слова) — альтернатива CABAC меньшей сложности. Тем не менее, оно сложнее и эффективнее, чем алгоритмы, применяемые для тех же целей в более ранних технологиях сжатия видео (как правило это алгоритм Хаффмана).
            • Часто используемое, простое и высоко структурированное кодирование словами переменной длины многих элементов синтаксиса, не закодированных CABAC или CAVLC, известное как коды Голомба (экспоненциальное кодирование Голомба).
            • Функции устойчивости к ошибкам:
              • Определение уровня сетевой абстракции (NAL), позволяющее использовать один и тот же синтаксис видео в различных сетевых окружениях, включая наборы параметров последовательности (sequence parameter sets, SPSs) и наборы параметров изображения (picture parameter sets, PPSs), которые обеспечивают большую надёжность и гибкость, чем предыдущие технологии.
              • Гибкое упорядочивание макроблоков (FMO), также известное как группы частей (поддерживается не во всех профилях) и произвольное упорядочивание частей (ASO) — методы реструктурирования порядка представления фундаментальных областей (макроблоков) в изображениях. При эффективном использовании гибкое упорядочивание макроблоков может существенно повысить устойчивость к потере данных.
              • Благодаря ASO, так как каждая часть изображения может быть декодирована независимо от других (при определённых ограничениях кодирования), новый стандарт позволяет посылать и получать их в произвольном порядке друг относительно друга. Это может снизить задержку в приложениях реального времени, особенно при использовании на сетях, имеющих режим работы доставка вне очереди Эти функции могут также использоваться для множества других целей помимо восстановления ошибок.

                • Разбиение данных — функция, обеспечивающая разделение данных разной важности (например, векторы движения и другая информация предсказания имеет большую значимость для представления видеоконтента) по разным пакетам данных с разными уровнями защиты от ошибок (поддерживается не во всех профилях).
                • Избыточные части. Возможность посылки кодером избыточного представления областей изображений, позволяя воспроизвести области изображений (обычно с некоторой потерей качества), данные о которых были потеряны в процессе передачи (поддерживается не во всех профилях).
                • Нумерация кадров, позволяющая создание «подпоследовательностей» (включая временно́е масштабирование включением дополнительных кадров между другими) а также обнаружение (и скрытие) потерь целых кадров при сбоях канала или пропаже пакетов.

                Недостатки

                Кодеки для MPEG-4 AVC более требовательны к ресурсам, нежели кодеки на основе MPEG-4 ASP (такие, как DivX и Xv >[2] , однако это компенсируется другими достоинствами [3] .

                Добавить комментарий

                Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *