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分割AVC(H264)视频的问题求解决办法或相应软件

归档日期:07-16       文本归类:帧内编码      文章编辑:爱尚语录

  用格式工厂截取段落,结果获得的视频容量加起来比源文件还要大,等于失去分割的意义了。我还是用中等质量AVC获取的,源文件长度约120分钟,约为950M左右,AVI格式封装,AVC编码,AAC音...

  用格式工厂截取段落,结果获得的视频容量加起来比源文件还要大,等于失去分割的意义了。我还是用中等质量AVC获取的,源文件长度约120分钟,约为950M左右,AVI格式封装,AVC编码,AAC音频,清晰度和高质量AVC比绝对不差,截取全部影片估计要1200-1300M左右,我的要求是按照原影片大小截取,又不损失画面,请高手指点操作办法和相应软件

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  看了楼主的问题,还想了一下,明白了楼主想要问什么。你就用格式工厂基本可以解决。用kmp播放器查一下源文件视频的码率帧率,在格式工厂的输出配置里面选和视频最接近的码率,帧率,一定不要选缺省,就可以解决。又节省了空间,又基本不损失画质。

  2011-03-02展开全部格式工厂属于傻瓜型编码器,没有截取或者重新封装的功能,lz说的这个情况他是把截取部分的视频给重新编码了,文件自然变大了,而且画质肯定会下降(但因为码率很高,可能看不出来)。

  这个东西的功能虽然是封装,但是有按时间分段的功能,你只要把想分的时间点写在里面,他就会按你的设置分段封装。封装完了之后你只把你想要的时间段留下就行了。

  ffmpeg -i 输入.mkv -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:00.000 -t 00:01:00.000 输出.mkv

  展开全部H.264 是MPEG-4 标准所定义的最新格式,同时也是技术含量最高、代表最新技术水平的视频编码格式之一,有的也称(AVC)。 与MPEG-4 ASP(只能选择前一帧进行参照)不同,AVC/H.264 可以选择不止一个帧进行内部动作搜寻,也就是说,编码器可以自行选择前一帧(像MPEG-4 ASP 那样),或是加上更前面的帧进行参照。正是由于这样(比如P 帧可能会参照最后一个I 帧之前的帧),一种新类型的帧随之产生——IDR 帧,我们可以将其理解为不允许后面的帧向前面进行参照的I 帧。如果使用多重参照帧的话,编码和解码的速度都会减慢,而且编码、解码、剪切只能从IDR 帧开始。 微块分割

  Variable Block Sizes/Macroblock Partitions (可变区块尺寸/ 微块分割) 与MPEG-4 ASP(只使用Inter4V/4MV,区块大小可以在16x16 和8x8 之间变化)不同,AVC/H.264 将动态搜寻的精度增加到了4x4(中间包括类似8x4 等的的步长)。而且区块大小是自适应且可变的,一个优秀的编码器会聪明地为每个微块选择最有效的区块大小。 将分辨率调整一下,试一试。

  随着市场的需求,在尽可能低的存储情况下获得好的图像质量和低带宽图像快速传输已成为视频压缩的两大难题。为此IEO/IEC/和ITU-T两大国际标准化组织联手制定了新一代视频压缩标准H.264。

  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MEPG-4好得多的压缩性能;H.264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,有利于对误友和丢包的处理;H.264应用目标范围较宽,可以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求。

  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。

  MPEG-1标准视频编码部分的基本得法与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,例如它的运动适量的精度为半像素;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、任意开头视频对象编码等。但是MPEG-4的基本视频编码器还属于和3相似的一类混合编码器。

  总之,MPEG毓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克服了前者的弱点,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,在低码流下可达到优质图像质量。

   多模式的灵活和细致的划分,大提高了运动估计的精确程度;

   由于用二变换块的尺寸缩小,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疾差也大为减小:

   为了提高码率控制的能力,量化步长的变化的幅度控制在125%左右,而不是以不变的增幅变化。为了强调彩色的逼真性,对色度系数采用了较小量化步长;

  TOYA SDVR 7IV 是采用止前最为先进H.264视频压缩算法的专业数字监控产品,具有强大的视频/音频压缩引擎,与MPEG-4压缩方式的硬盘录像机相比,压缩比可提高近30%,大大提高了存储和网络传输带宽,同理采用新的算法极大地抑制了由于摄像机噪声导致的图像失真,背景流动现象,便图像质量更加清晰。H.264产品的推出无疑又使我国的数字监控技术上了一个新的台阶。

  系统采用最先进的H264视频压缩技术和G。729的音频压缩技术,实现超大无损压缩。具备本地实时监视、音视频同步压缩存储、组合报警、有线或无线网络传输、管理权限设置等多种功能,单个本地系统可完成显示16路监控画面、每路可单独放大和切换,查询录象记录及进行回放。每个本地系统均可通过不同的网络方式组成有线或无线 TOYA SDVR 7IV 系统主要特点:

  在压缩处理过程中使用多种专用技术,保证以最低码流达到最佳画质,采用帧内压缩,绝无马赛克出现;

  压缩画面以及分辨,支持CIF/QCIF,图象分辨率352X288,图象压缩

  技术的成熟和不断人性化的设计,使得本系统得以全方位进入金融、保险等特殊领域,而且在全能楼宇、文化教育、医学研究、交通指挥管制、在建工程管理、恶劣工况管理、海关及公、检、法商业贸易等诸多领域得到了广泛的应用。

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