Audio ja Video II. Videosignaalit Värioppi Liikkeenennustus Videon pakkausstandardit H.261, H263 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 ja MPEG-21

Samankaltaiset tiedostot
Audio ja Video II. Videosignaalit +Värioppi Liikkeenennustus Videon pakkausstandardit +H.261 +MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG- 7 ja MPEG-21

Videosignaali. Videotekniikka. Synkronointi. Kuvasuhde. Resoluutio (jatk.) Resoluutio. Videosignaali Kamerasensorit Värioppi Väritelevisio Laitteisto

Videotekniikka. Videosignaali Kamerasensorit Värioppi Väritelevisio Laitteisto. Petri Vuorimaa 1

Kuvan- ja videontiivistys. Mikko Nuutinen

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa.

Digi-TV:n käytettöliittymät

AV-muotojen migraatiotyöpaja - video. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

Tietokonegrafiikan perusteet

Tietokonegrafiikan perusteet

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808

QosmioEngine Mullistava videokokemus


Videon tallentaminen Virtual Mapista

Konenäkö - Machine Vision. Yleistä - General

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ (1) 2010 Sony Corporation

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

Ohjeita nauhaformaattien digitointiin D I G I W I K I - S E M I N A A R I

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

JONNE MÄKINEN VIDEONPAKKAUSSTANDARDIEN MPEG-4 PART 2 JA MPEG-4 PART 10 VERTAILU

T FYYSINEN TURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta

VÄRIT WWW-VISUALISOINTI - IIM VÄRIT

X100F Uudet ominaisuudet Versio 2.10

Kuvan pakkaus JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi Vertaa sisääntulevaa signaalia referenssijännitteeseen Sarja- tai rinnakkaismuotoinen Tyypilliset

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

Tallennuspalvelu Käyttöohjeet

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

A/D-muuntimia. Flash ADC

ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Uudet ominaisuudet. Versio 1.20

Digitaalinen audio & video, osa I. Johdanto. Digitaalisen audion sovellusalueet. Johdanto. Taajuusalue. Psykoakustiikka. Johdanto Digitaalinen audio

T DSP: GSM codec

MAASEUDUN SIVISTYSLIITON GRAAFINEN OHJEISTO 1.1. Maaseudun Sivistysliiton graafinen ohjeisto 1.1

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

VIDEOTEHOSTEET DIGITAALISESSA VIDEOTUOTANNOSSA

Uudet ominaisuudet. Versio 1.20

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

Uudet ominaisuudet. Versio 2.00

Dell esitteli maailman pienimmän 13-tuumaisen kannettavan

LTC 2605/91 -videonhallintalaite

6.6. Tasoitus ja terävöinti

Digitaalinen audio & video I

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu HELSINKI helpdesk@dasys.fi

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely

T Multimediatekniikka

CLARION NX509E 2-DIN NAVIGOINTI & MULTIMEDIA-ASEMA, JOSSA ON 7" KOSKETUSNÄYTTÖ

Digitaalinen audio & video, osa I

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Dahua IPC-HFW4831T-ASE

630/650-sarjan videotallennin

Digikuvaus selkokielellä

Uudet ominaisuudet BL F00

X100F Uudet ominaisuudet Versio 2.00

Artec TDSM 3D Skanneri 3D mallit ja animaatiot nopeasti, myös liikkuvasta kohteesta

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 1, vastaukset tehtäviin 1-7

Upeita kuvia heikossakin valossa

Mitä on multimedia? Multimedia. Jatkuva-aikainen media. Yleisimmät mediatyypit. Jatkuvan median käsittelyvaiheet. Interaktiivuus

Nuorten videokilpailu

Digitaalisen tarinan koostaminen HTKS Tanja Välisalo

Talvikunnossapidon laadun seuranta

Uudet ominaisuudet. Versio 2.00

Graafinen ohjeisto 1


Dahua NVR4104/4108-P-4KS2

4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio

Mul$media. Jyry Suvilehto Alkuperäiset kalvot Petri Vuorimaa

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

Kuvankäsi*ely 1. Digitaaliset kuvat ja niiden peruskäsi3eet. Kimmo Koskinen

Digikuvan peruskäsittelyn. sittelyn työnkulku. Soukan Kamerat Soukan Kamerat/SV

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

11. kierros. 1. Lähipäivä

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Hajautetut käyttöliittymät. Kuvat www-sivulla

Digitaalinen Televisio

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Digitaalinen media. Petri Vuorimaa

Receiver REC 220 Line

Johdanto. Videoneuvottelu. Järjestelmät. Laitteisto. Monipisteneuvottelut. Ryhmäneuvottelut

Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Teemu Kaikkonen MPEG-2- JA MPEG-4-STANDARDIEN MUKAISTEN VIDEOSEKVENSSIEN DEKOODAUS

Tietoliikennesignaalit & spektri

Datatähti 2019 loppu

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

Signaalien datamuunnokset

Signaalien datamuunnokset. Digitaalitekniikan edut

VÄRI ON: Fysiikkaa: valon osatekijä (syntyy valosta, yhdistyy valoon)

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Successive approximation AD-muunnin

Mediaanisuodattimet. Tähän asti käsitellyt suodattimet ovat olleet lineaarisia. Niille on tyypillistä, että. niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin

Transkriptio:

Audio ja Video II Videosignaalit Värioppi Liikkeenennustus Videon pakkausstandardit H.261, H263 MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7 ja MPEG-21 1

Videosignaali Videokamera skannaa kuvaa rasterikuvion mukaisesti Skannaus alkaa vasemmasta yläreunasta ja etenee vaakasuorien juovien mukaisesti 2

Kuvasuhde Kuvasuhteella tarkoitetaan vaakasuoran etäisyyden suhdetta pystysuoraan etäisyyteen Televisiossa kuvasuhde on 4:3 Laajakuva-televisiossa kuvasuhde on 16:9 3

Synkronointi Rasterikuvion synkronointi varmistetaan erillisillä synkronointipulsseilla Tahdistusta varten tarvitaan sekä vaakaettä pystysuorat synkronointipulssit Synkronointipulssit voidaan liittää videosignaaliin tai siirtää erillisenä 4

Resoluutio Resoluutiolla tarkoitetaan television kykyä toistaa yksityiskohtia Vaakasuora resoluutio tarkoittaan yhden juovan toisistaan erottuvien pisteiden lukumäärää Pisteiden lukumäärä riippuu skannauspisteen koosta Resoluutio mitataan laskemalla vierekkäisten valkoisten ja mustien pystysuorien viivojen lukumäärä 5

Resoluutio (jatk.) Vierekkäisistä valkoisista ja mustista viivoista aiheutuu korkeataajuuksinen signaali Käytännössä 80 viivaa vastaa yhtä 1 MHz NTSC-standardissa kaistanleveys on 4,5 MHz, joten vaakasuora resoluutio on 360 viivaa Pystysuora resoluutio riippuu skannattavien juovien lukumäärästä USA:ssa juovia on 525 ja Euroopassa 625 n. 40 juovaa menee skannauspisteen siirtämiseen 6

Kuvataajuus Liikkuva kuva vaatii useita kuvia sekunnissa Yleinen kuvataajuus on 25 tai 30 kuvaa/sekunti Välkkymisen estäminen vaatii 50 kuvaa/sekunti Tämä ei ole mahdollista, minkä takia käytetään kuvakenttien lomitusta Ensin lähetetään ja näytetään parittomat juovat ja sen jälkeen parilliset juovat Silmä ei erota pieni välkkyviä kohteita, joten välkkymistä ei näy 7

Kuvataajuus (jatk.) Lomittelusta aiheutuu kuitenkin myös häiriöitä Nopeasti liikkuvien kappaleiden reunassa näkyy sahanreunakuvio Vaakasuorissa terävissä reunoissa ja viivoissa näkyy välkkymistä Vaakasuoria reunoja näkyy erityisesti tietokonegrafiikassa 8

Kamerasensorit Kameraa ei yleensä toteuteta skannaavan kuvapisteen avulla Kontrasti on parempi, jos yksittäisten kuva-pisteiden tilaa seurataan jatkuvasti (intergointi) Valo kasvattaa kaksiulotteisen valoherkän materiaalin pinnalla olevien pisteiden jännitettä Pisteiden jännitteet luetaan skannaus-periaatteella Käytössä on sekä tyhjiöputkiin että puolijohteisiin perustuvat kameroita 9

Värioppi Väritelevisio perustuu teoriaan, jonka mukaan mikä tahansa väri voi esittää kolmen perusvärin summana Vähennys: syaani (sinivihreä), magenta (violetti) ja keltainen Summaus: punainen, sininen ja vihreä 10

Summaus ja vähennys 11

CIE 1931 Väriavaruus Tietty väri voidaan sekoittaa kolmesta perusväristä Summaus ei kuitenkaan tuota kaikkia värejä (negatiivinen käyrä) 12

Luminanssi ja krominanssi Negatiivisista arvoista pääsee eroon käyttämällä luminanssi (y) ja krominanssisignaaleja (x ja z) 13

Gamut-asteikko x= X / X Y Z y=y / X Y Z z=z / X Y Z X Y Z x y z= =1 X Y Z z=1 x y 14

Tyypillinen katodisädeputken Gamut-asteikko Yleensä näytöt eivät näyttä kaikkia värejä Paremmuusjärjestys: 3 laserin projektori Filmi Katodisädeputki Nestekide Televisio Maali Paino 15

Väritelevisio Väritelevisio perustuu summaavaan väriteoriaan Valo heijastetaan kolme eri sensorille linssi punainen vahvistin vihreä vahvistin sininen vahvistin RGB -monitori 16

Yksi sensori Yhden sensorin rakenne on helpompi toteuttaa Valo jaetaan erivärisiin komponentteihin Eri värisignaalit erotetaan elektroniikan avulla Käytännössä resoluutio on usein heikompi linssi sensori elektroniikka RGB -monitori 17

Komposiittisignaali Kolmen eri värisignaalin siirto on hankalaa, joten usein käytetään komposiitti-formaattia Kehitetty lähettämistä varten, mutta käytetään paljon laajemmin Signaali jakaantuu luminanssi (monokromi) ja krominanssiosiin (väri) Signaalit muodostetaan matriisimuunnoksella 18

Komposiittisignaali (jatk.) Luminanssi siirretään perustaajuudella ja krominannsisignaalit korkeammilla taajuuksilla Häiriöitä esiintyy vähän, koska luminanssisignaali ei ole herkkä häiriöille varsinkin, jos krominanssisignaalin perustaajuus on pariton monikerta puolesta juovataajuudesta silmä on paljon herkempi mustavalkoisille reunoille kuin värireunoille, joten krominannsisignaaleja varten varattu kaista voi olla 2-4 kertaa kapeampi 19

NTSC Pohjois-Ameriikka, Japani, ym. National Television Systems Committee, 50-luku Yhteensopiva vanhojen mustavalkoisten televisioiden kanssa (luminanssisignaali) Luminanssi Y (4.5 MHz) sekä krominanssi I (1.5 MHz) ja Q (0.5 MHz) Kaksi-vaihe-amplitudi-modulaatio I in-phase ja Q quadrature (90 asteen vaihe-ero) 20

PAL & SECAM Phase Alternating Line (PAL): sama kaistanleveys molemmilla krominanssisignaaleilla (U ja V) Sequentel Couleur avec Memoire (SECAM): krominanssisignaalit vuorottelevat juovilla (FM-modulaatio) Eri järjestelmillä tuotettujen ohjelmien välillä tarvitaan konversiota 21

Laitteisto Videolaitteiden markkinat ovat suuret, joten laitteita löytyy joka lähtöön Laitteet voidaan luokitella kolmeen laatutasoon Studio: isot televisioyhtiöt ym. Ammattilais: pienemmät yhtiöt, opetus, teollisuus ym. Kuluttaja: kotikäyttäjät 22

Värikamerat Studiotason kamerat käyttävät yleensä kolmen kamerasensorin ratkaisua Käytössä on useita linssejä (lähi, laaja, zoom ym.) Lisäksi pienempiä mukana kuljetettavia kameroita Myös ammattilaiskamerat käyttävät kolmea sensoria, mutta ovat yksinkertaisempia Kuluttajille suunnatuissa kameroissa on yksi sensori ja yleensä myös nauhuri 23

Filmikamerat Filmien näyttämistä varten on omat kameransa Filmeissä on yleensä 24 kuvaa/sekunti 25 Hz televisiojärjestelmissä filmiä näytetään nopeammin (nopeus kasvaa 4 %) 30 Hz televisiojärjestelmissä kuvia puolikuvina vuorotellen kolme ja kaksi kertaa Suhteeksi tulee 2:2.5 = 24:30 Tästä syntyy tiettyjä virheitä (esim. auton pyörät pyörivät taaksepäin) 24

Filmikamerat (jatk.) Toinen ongelma on värijärjestelmissä Televisio (summaava) ja Filmi (vähentävä) Televisiossa kirkkaat värit ovat parhaita Filmissä tummat värit ovat parhaita Tarvitaan gamma-korjausta, parempaa signaali/kohina-suhdetta ja värien käsittelyä 25

Monitorit Kuva- ja signaalimonitorit Studiotason monitorit on sovitettu keskenään Ammattilaistason monitorit ovat hieman halvempia Kotona käytetään televisiota (viritin + monitori) SCART-liitin mahdollistaa myös komposiitti- ja RGB-signaalien käytön 26

Liikkeenennustus Videossa peräkkäisissä kuvissa on yleensä paljon redundanssia Ongelmana on löytää muuttuvat kohdat ja irrottaa ne kuvasta Ratkaisu on jakaa kuva lohkoihin ja koodata ainoastaan muuttuneet lohkot Lisäksi voidaan koodata lohkojen liikkuminen 27

28

Algoritmit Yleensä kompressointialgoritmi hyödyntää useampaa koodausmenetelmää Algoritmeista pyritään saamaan virallisia standardeja International Organisation for Standardization ISO International Electrotechnical Commission IEC Joint Photographic Expert Group (JPEG) Motion Picture Expert Group (MPEG) 29

H.261 Alkuperäinen videokuva (625 tai 525 juovaa) muutetaan CIF-formaattiin Bittivirta sisältää kaiken tarpeellisen ja se voidaan yhdistää audion kanssa Bittivirta on 40 kbps - 2 Mbps Sekä yksi- että kaksisuuntainen kommunikaatio Virheenkoodaus Monipisteneuvottelu 30

CIF-formaatti Luminanssi - Krominanssi (Y, CB, CR) 8 bittiä/näyte 30 kuvaa/sekuntti Luminanssi 352 x 288 resoluutio Krominanssi 172 x 144 resoluutio Quarter-CIF formaatti puolittaa resoluutiot Kaikki kooderit/dekooderit tukevat QCIFformaattia; QIF-formaatti valinnainen 31

Koodausalgoritmi H.261 käyttää kuvien välistä ennustusta ja DCTkoodausta INTRA-moodissa kuva koodataan yksin ja INTER-moodissa käytetään ennustusta Kuva jaetaan 16 x 16 makrolohkoihin, jotka koostuvat neljästä 8 x 8 luminanssilohkosta ja kahdesta 8 x 8 krominanssilohkosta Lisäksi käytössä on lohkoryhmät 0, 1, 2 tai 3 kuvaa mahdollista tiputtaa 32

H.263 1995, ITU-T julkaisi standardin H.263 Matalat bittinopeudet (< 30 kbps) Toimii myös korkeammilla bittinopeuksilla Formaatit: sub-qcif, QCIF, CIF, 4CIF ja 16CIF 1998, H.263+ 2000, H.263++ 33

Valinnaiset koodausmoodit 34

MPEG-1 Hyvä kuvanlaatu 1,0 1,5 Mbps Symmetrinen tai asymmetrinen koodaus/dekood. Toisto mistä tahansa kohtaa mahdollista Kelaus ja käänteinen toisto mahdollista Audio/video synkronointi Datavirheet eivät saa aiheuttaa ongelmia Kompressio/dekompres sio-viiveen ohjaus Editointi mahdollista Eri formaatit (ikkunointi) Halpojen piirisarjojen kehittäminen mahdollista 35

Arkkitehtuuri Neljä erilaista kuvatyyppiä: I-kuvat muista riippumattomia P-kuvat ennustettuja (liike) muista I- tai P-kuvista B-kuvat interpoloituja sekä edellisistä että tulevista I- tai P-kuvista D-kuvat ovat nopeaa etsimistä varten I-kuvat vievät eniten tilaa; P-kuvat 3:1; B-kuvat edelleen 2-5:1 B-kuvien dekoodaus aiheuttaa viivettä 36

MPEG-kuvasarja 37

Bittivirran syntaksi Bittivirta koostuu useista eri tasoista: videosekvenssi (täydellinen sekvenssi) ryhmä kuvia (kaikki parametrit; haku) kuva (yksittäinen kuva) osakuva (sisältää synkronointi ym. tiedot) makrolohko (16 x 16; liikkeenkorjaus) lohko (8 x 8) 38

Tehokkuus Voidaan käyttää useita resoluutioita ja bittimääriä Esim. CD-ROM: 30 kuvaa/sekunti, 352 x 240 resoluutio (kuin VHS-nauhuri) Pakkaus ja purku voidaan tehdä ohjelmallisesti Reaaliaikainen pakkaus pitää kuitenkin tehdä laitteistolla 39

MPEG-2 MPEG-2: bittinopeus 2-15 Mbps Mahdollistaa myös teräväpiirtotelevision Käytössä digitaalisessa televisiossa Viisi audiokanavaa, bassot ja seitsemän selostus/kieli-kanavaa Video-, audio- ja datavirrat kootaan lähetysvirraksi (transport stream) 40

MPEG-4 MPEG-4: matalat bittinopeudet Kuva ja ääni voidaan jakaa osiin (tekijöihin) Eri osia varten voidaan käyttää eri koodaus-menetelmiä Uusien koodausmenetelmien käyttöönotto mahdollista 41

Kompositio Luonnollinen video Synteettinen audio Kompositio Demultiplekseri Luonnollinen audio Synteettinen video Omistus(c) Petri Vuorimaa oikeudet 42

MPEG-4 -profiilit Luonnollisen videon koodaamiseen on viisi eri profiilia: Simple Profile (SP) Simple Scalable Profile (SSP) Advanced Simple Profile (ASP) Advanced Real-Time Simple Profile (ARTSP) Core Profile (CP) SP ja ASP on suosituimmat profiilit Toteutuksia: DivX, XviD, FFmpeg 43

MPEG-4 -profiilien vertailu Olli Lehtoranta, Parallel Encoder Implementations for High Quality Video, D.Sc. Thesis, Tampere University of Technology, 2007. 44

H.264/AVC 2004, ITU ja ISO muodostivat yhteisen Joint Video Team (JVT) elimen H.264 / ISO MPEG-4 Part 10: Advanced Video Coding (H.264/AVC) Skaalautuu matalista bittinopeuksista aina teräväpiirtotelevisioon asti Useita parannuksia MPEG-4 SP -profiiliin verrattuna, mutta perusta on edelleen sama 45

MPEG-7 MPEG-7 ei ole kompressiostandardi, vaan se on tarkoitettu sisällön kuvaamiseen multimediasisällön kuvaus joustavuus sisällönhallinnassa eri datalähteiden sovittaminen Kyseessä on siis metadata-standardi Voidaan käyttää sisällön hakuun ja suodatukseen 46

Multimediasisältö Kuvauksen generointi MPEG-7 kuvaus Sovellus Sisällönkuvauskieli Kuvausmenetelmät Kuvaukset Enkooderi Suodatus agentti MPEG-7 koodi (c) Petri Vuorimaa Hakukone Dekooderi 47

MPEG-21 MPEG-21 on uusin MPEG-standardi Se ei kuitenkaan ole varsinainen pakkausstandardi Sen sijaan MPEG-21 on tarkoitettu oikeuksien hallitaan Digital Rights Management (DRM) 48