Linux系统走过20年 未来会更好

上周,Linux基金会执行主管Jim Zemlin坐在轮椅上发表演说,揭开了2011 Linux基金会合作高峰会(Collaboration Summit)的序幕。

Zemlin将这项会议称之为Linux领导者的聚会。这些Linux的领导者并不打算宣称他们已经战胜微软,Zemlin表示,但是“我们已经破除了微软的控制”。

在他的报告中,Zemlin充分展示了为何Linux厂商、开发者与用户们的前景比微软更好。Zemlin因为先前滑雪出了严重意外,因此以视频报告来庆祝Linux的20年历史。

Zemlin指出,Linux几乎吃遍了所有系统,从交通控制系统、娱乐系统到核子潜艇。Linux另外也是价值100亿美元的CERN超级对撞机的核心,电影阿凡达的特效也有运用。Zemlin还表示,采用Linux的股市占了2010年全球股票交易的72%。这个数据还是在今年年初伦敦股票交易所加入Linux之前。当然,它在超级计算机是“完全的反转”。在十年之内,全球前五百大超级计算机已经从96% Unix转换成96% Linux。

这些可能都只是科技疯的人才会感兴趣的内容,但真实世界又是如何?事实上,整个世界也起了一些变化。

Zemlin指出,华尔街已经对全世界宣告Linux就是未来。比较过去十年来Red Hat与微软的股价,你会发现Red Hat的股价向上提升了400%,而微软的股价却停滞不前。微软的市值与营收虽然都比较大,但就长期的未来增长来看,华尔街看好的是Linux与Red Hat。

展望未来,Zemlin表示,有越来越多有关商业模式的创新是建立在开源之上。举例而言,Amazon的Kindle是一台Android Linux装置,它可以让Amazon卖更多的书。Zemlin认为Linux会有更多有趣的应用,同时可以支持旧的与新的商业模式。

在移动计算方面,Zemlin也相当看好。因为开源可以让公司控制自己的命运,因此Linux与开源将会在智能手机与平板电脑上扮演重要角色。

至于Linux的真正未来,在介绍了针对内嵌式Linux开发者的新Yocto计划的1.0版之后,Zemlin表示,下一个史蒂夫·乔布斯可能是使用Linux。这是很合理的推测,因为Linux与开源工具让开发变得很容易。Linux让开发者拥有最佳的工具,让他们能开发产品,而下一个最具突破性的产品将会是使用Linux。

细节制胜! 家庭影院十大常见故障解读

    大家是否曾遇见家庭影院系统出现故障?这些故障可能是在安装连接时,疏忽大意或者经验不足所造成。本期栏目收集整理了如下十种在家庭影院系统中比较常见的故障,对其进行简单的解释,希望对大家有帮助。

一、电视节目接收不正常 
    如果遇到电视节目接收不正常,首先要查看地面(无线)、有线、卫星或顺机顶盒与电视机的连接是否正确。如果用户拥有的是标清机顶盒,查看一下是否连对了电视机相应的连接端口,并且是否调到了所在地区的对应频道。如果用户拥有的是高清晰度的机顶盒,电视机也是HDTV级的高清晰度电视机,那么,查看一下这些电视机顶盒是否通过HDMI、DVI或分量视频端口连接到电视机。另外,如果高清AV信号是通过家庭影院接收机连接到电视机,那么,应该确认家庭影院接收机是否已经打开,并调整到适当的输入电平,以确保高清信号顺利到达电视机。

二、节目的图像画面质量差
    如果电视屏幕上的图像呈雪花状,这可能是电缆连接上的不正常,或连接处的接触不好,也可能是使用的电缆是劣质品。用户不妨替换不同的电缆试试,看看结果是否有改善。如果用户采用的是有线电视接收方式,那么,有线运营商会提供免费服务,上门检查电缆的线材或者在连接上有什么不对的地方。如果采用的是通过天线的地面(无线)电视接收方式,那么,用户可以通过天线位置与方向的改变来改善电视接收效果,或干脆换质量好点的天线试一试。

三、图像画面颜色失真或无色
    如果屏幕上显示的图像颜色失真或呈黑白无色,用户首先应试验一下是否所有不同的信号源输入其显示图像的颜色均不好。如果是,则应进入电视机相应的功能模式,确认电视机本身的颜色设置是否调到正常的参数范围,是否处于最佳状态,如果未调好则重新调整。如果有关颜色的所有设置在电视机上均已调好,那么接下来可以查看一下通过分量视频端口将DVD播放机连接到电视机的通路上是否存在问题。应确认DVD播放机分量视频端口的红绿蓝与电视机分量视频端口的连接是否匹配,因为如果系统置放区域的光线较暗的话,在系统背后进行电缆连接寸绿蓝色很难辨认,非常容易搞错,这种差错相当普遍,经常出现。

四、HDMI连接失败
    用户在使用家庭影院时有时会出现这样一种情况,当DVD播放机(或其它信号源设备)通过其HDMI输出连接到电视机的HDMl输入,且两台设备均处于打开状态时,电视机上会出现无图像显示的状况。这种情况的发生,有时是因为虽经HDMI端口连通了DVD播放机和电视机,但彼此却不能互相识别。这一问题的处理方案之一可以采取先打开DVD播放机,后打开电视机的方法;或者先打开电视机,后打开DVD播放机的方法来加以解决。如果连接仍失败,用户则可换一根HDMI电缆再试。如果换电缆依然未解决问题,那么,用户可以向DVD播放机生产厂商咨询一下,最好上DVD播放机生产厂商的网页,查看一下是否有什么固件升级的信息,如有,用户通常可以直接下载到CD或通过电邮方式获得。

五、投影机突然关机
    投影机在工作过程有时会出现突然关机的现象,通常主要有两种原因:一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,这时用户可以先检查一下是不是人为因素导致投影机的关机,如不是,就一定是投影机本身发生了问题。大多数情况下,这种现象多半很有可能是热保护引起的。在一些高档投影机中,为了延长其寿命,常会设计一种自我热保护功能,一旦投影机工作时其内部有太大热量产生时,投影机就会处于立即自动关闭的保护状态下,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的,因此出现这种情况时,用户不必担心投影机会突然损坏。如要恢复,用户可在投影机自动关机大约半小时后,再按照普通的开机顺序来打开投影机,让投影机正常工作。

六、环绕声效果不止和音箱有关系
    觉得环绕声的播放效果不佳,第一件要做的事是先检查一下信号源、电视节目信号和其它视频信号源环绕声源的情况,然后检查扬声器的连接情况,并确信其通道与极性是否连接正确。接下来用户就要检查信号源及连接到家庭影院接收机的有线或卫星等机顶盒的情况。如果连接DVD播放机(或其它信号源设备)与家庭影院接收机使用的是RCA模拟立体声电缆,那么用户可以进行Dolby Pro Logic II、IIX、或DTS Neo:6等制式的环绕声设置。在这些制式中,通过对音频信号的处理,任何双通道音频信号源,包括CD激光唱片、盒式音带和传统模拟乙烯基唱片,均可提供给用户逼真的环绕声效果。用户需清楚的是,即使声源是真正的环绕声制式,环绕声效果也并不是每时每刻一直呈现得完美无缺。在以对话为主的场景,往往大多数声口向仅出自中置扬声器,而且在节目音源停止播放时,该中置扬声器往往会伴有一些环境噪声。动作片中的爆炸、人群喧嚷等声响,或者整个影片的音乐则更多发声于侧面以及后面的扬声器。

七、投影机接通电源后无任何反应
    家庭影院中使用投影方式观赏节目的用户现在并不罕见,但由于投影机价格比较昂贵,许多用户接触它的机会不是很多,对投影机各方面的知识掌握与认识都比较有限,因此在使用与操作过程中往往会出现各种各样的问题,投影机在接通电源后没有任何反应就是其中一例。这种现象说明投影机的电源单元可能发生了问题,也许是投影机内部的电源,也或许是外接电源有问题。为此,用户可以先检查一下投影机的外接电源规格是否与投影机所要求的标准相同,要知道外接电源插座没有接地或者投影机使用的电源连接线不是投影机随机配备的,都有可能造成投影机电源输入不正常。一旦确认外接电源正常的话,用户就可断定是投影机内部供电电路损坏,此时只好设法修复或重新更换新的投影机内部电源了。

八、DVD无法正常播放
    这一故障有几个原因。一个原因是某些DVD播放机,尤其是2000年前推出的机型本身固有特性决定它无法播放一次可录DVD光盘。如果用户在播放自制DVD光盘时遇到麻烦,请核实一下该自制DVD光盘的格式是否是DVD-R,如不是就会出现不播放的现象;如果在播放DVD-R格式光盘时也碰到麻烦,这也许是空白DVD-R光盘的品牌问题。虽然无法保证所有的DVD播放机都能播放特殊的自制DVD光盘,但它们中间的大多数却应该可以播放DVD-R光盘。DVD根本无法播放的另一原因是光盘与播放机的区域码不匹配,或制作时选用了错误的视频系统。至于播放时出现跳放与定格的原因,主要是DVD碟片的质量问题,多半是光盘经无数次播放后会在其上面出现一些损伤、油污或指印,这些缺陷会引起DVD播放机在DVD光盘上的寻迹错误。无法正常播放还有另一个原因,也许是DVD播放机的透镜有灰尘粘附,用户可以设法清洁一下。当然,也可采用同样方法对有问题的DVD影碟与光盘进行清洁处理。

九、DVD记录器无法同时边录边放
    与VCR录像机一样,用户使用有线或卫星机顶盒接收电视广播信号时,是无法在DVD记录器录制一套节目的同时收看另一套电视节目。这主要是大多数有线或卫星机顶盒每次通过一根单独的电缆只能下载一个频道的节目,换句话说,是有线或卫星机顶盒决定了哪一频道的节目馈送给VCR录像机、DVD记录器予以记录,哪一频道的节目馈送给电视机显示。如果用户在保留使用有线或卫星机顶盒的前提下仍想边看边录,那么有两个主要的实现方案可供用户选择:

    1. 购买或设法获得第二台有线或卫星机顶盒:一台用于连接DVD记录器,另一台用于直接连接电视机。
    2. 向有线或卫星电视运营商咨询清楚,他们提供的有线或卫星机顶盒是否具有可将信号分别馈送至DVD记录器和电视机的两套调谐器。

    另外,用户还需留意两点:一是用户的电视机必须具备天线/有线和AV两类输入接口,以方便接收由有线或卫星机顶盒馈送来的电视广播信号;二是DVD记录器必须接入电视机的AV输入端口,以便于可录DVD光盘的回放。如果电视机除天线/有线连接端口外,没有两组AV输入,那么,用户可以购买RF射频调制器,这样也能实现有线机顶A/DVD记录器与电视机的连接两不误。

十、电唱机回放时音量小或失真
    尽管传统模拟乙烯基唱片似乎已过时,但还有许多人收藏着这些唱片。遗憾的是许多新开发推出的家庭影院接收机己不设唱机输入,这一现象越来越普遍。在这种情况下,许多用户会使用接收机的AUX辅助端口或其它不常用的端口来连接电唱机,但往往不能正常工作,这是因为大多数电唱机唱头(特别设计除外)的音频输出电压及阻抗与CD激光唱机、VCR录像机、DVD播放机等设备的不同。如果用户的家庭影院接收机未设唱机输入端口,那么,用户需要时可以购买外接唱机前置放大器,或购买内置唱机前置放大器的电唱机。

    家庭影院系统十大故障:接收不正常、画面质量差、颜色失真或无色、连接失败、无响应、突然关机、播放效果不佳、音量小或失真……不知道大家看了本文有没有收获呢。

能量采集技术应用:无电池开关

    能量采集是指通过“收集”热、振动、光及电磁波等身边的磁波等微量能源,使其转换成电力的技术。其理念是有效利用平时舍弃的微量能源。

    该技术的开发历史悠久。比如,热电转换原理“塞贝克效应(Seebeck Effect)”,是在距今已近200年的1821年发现的。随后,在20世纪50年代,美国与前苏联注目该技术在宇宙及军事领域的应用,开始积极投入研究。正式开始讨论实用化进程是从2000年前后开始的,发电元件转换效率快速提高成为推动因素。

    能量采集技术的最大卖点在于,导入这一技术可省去更换电池、布线及维护等麻烦。例如,三美电机2010年秋季开始样品供货的“无电池开关”,就以无线方式控制照明。具体做法是,利用电磁感应的原理,将按压按钮的力转换成电力,用这一电力启动无线芯片,然后发送信号。

    除开关以外,无线传感器网络与能量采集也具有较高亲和性。为了将获得的微量电力派上用场,除增加元件发电量以外,周边部件的低耗电量化也变得越来越重要。如果进一步提高无线收发IC、MCU及传感器等的性能,就会快速提高能量采集技术“开花结果”的可能性。

2011年HDMI仍将是主要设备接口

    据IHS iSuppli公司的研究,液晶电视和其它高级数字设备的事实性连接标准HDMI,将被2011年出现的将近6.3亿个消费电子产品采用,充当主要的设备接口,尽管在中国面临另外一种标准的挑战。

    今年支持HDMI的设备的全球工厂出货量,将从2010年的4.777亿个增长到6.291亿个,增幅高达44%。而2009年的增长率更高,达到53%。未来三年的增长速度将有所放缓,但仍将保持在20-35%,到2014年将有大约13亿个设备采用HDMI,如图2所示。

    HDMI于2002年下半年上市,现在已被多种产品采用,包括数字电视、机顶盒、蓝光播放器和游戏机。IHS iSuppli 公司的研究显示,2010年HDMI在全球电视市场的占有率超过75%,到2012年末将超过90%。

       诸多因素将促进HDMI在这些领域中的发展,包括采用数字格式的内容增多、支持数字编码内容的显示器和音像设备数量增长以及1080p全高清电视不断发展。

       HDMI在传统的消费市场以外领域也获得了成功,近年来已进入PC、监视器和手机之中。实际上,IHS公司预测,到2014年这些设备将占总体HDMI设备的51%,一举改变传统消费电子领域占多数的局面。

       中国DiiVA接口参与竞争

       尽管HDMI取得明显成功,但来自中国的一种标准试图把它挤出消费电子市场。几家中国电视厂商与索尼及三星电子结成了一个联盟,开发数字高清互动视音接口(DiiVA)。索尼是HDMI接口的最初创始人及支持者。

       DiiVA是一种强大的高清接口,将提供可与HDMI媲美的高清能力,甚至强于HDMI,而且可以避开HDMI的许可费用。从2011年开始,DiiVA作为HDMI的潜在竞争对手,将在中国以及可能在其它亚洲国内市场出现。

       IHS公司认为,虽然DiiVA在产品发布方面仍然处于相对早期阶段,但仍需密切关注。中国市场已显示出推出自己技术标准的明显倾向,而且DiiVA接口可能获希望扩大中国市场份额的外国品牌的支持。

       虽然HDMI得到了各类设备的支持,这点不容忽视,但中国政府机构可能指令厂商采用DiiVA——即使只是为了促进在技术领域的地区利益,也可能在未来几年给HDMI进入快速增长的中国消费市场造成麻烦。

       DisplayPort将扮演与HDMI互补的角色

       在计算设备市场,DisplayPort正在成为与HDMI互补的接口。

       虽然HDMI与DisplayPort在潜在应用与功能方面存在许多重叠之处,但HDMI在多数消费电子产品中以视频为主,而DisplayPort则主要充当PC图形输出端口,具有一系列可扩展的双向接口特点。

       DisplayPort去年被所有的苹果电脑采用,在PC、笔记本电脑、上网本和监视器中取代有数十年历史的VGA标准。三大中央处理器和图形处理器厂商,即英特尔、AMD和nVidia,都在当前的产品中集成了DisplayPort,而且这些厂商暗示将在五年内最终停止支持VGA。

       IHS iSuppli公司的研究显示,今年全球支持DisplayPort的PC出货量将从2010年的2010万台增长到5410万台,预计到2014年将达到3.412亿台。

立维腾定制国奥村智能家居系统方案


国奥村整体效果图

    国奥村,曾用作2008年北京奥运会运动员村。项目位于北京中轴龙脉顶端的奥林匹克公园核心区,紧临亚洲第一大城市公园——占地680公顷的奥林匹克森林公园及122公顷龙形水系,并与国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)、国家体育馆等奥运中心场馆咫尺相望。 项目总占地27.55公顷,总建筑面积50余万平米,由42栋6层或9层南北向电梯板楼精装公寓组成,分为ABCD四大组团。社区容积率仅1.5,绿化率高达40%,以180至280平方米的舒适型三、四居为户型主力。 国奥村全面贯彻“绿色、科技、人文”三大奥运理念,运用的再生水源热泵系统、集中式太阳能热水系统、景观花房生态污水处理系统等数十项领先国际的建筑技术创造出了超越时代的中国当代宜居典范。
    国奥村作为超时代的中国宜居典范精装公寓,从住宅区和家居两个层面考虑,通过立维腾家居控制系统通过智能家居结合低碳节能,可以为住户提供安全、节能、健康、灵通、舒适和便利的生活规划。

智能家居
    家居控制系统以生活场景的一键指令,如入户、就餐、迎客、睡眠、短暂或长期离开等为核心,实现智能生活的“一键化”控制。其中,包括各系统之间的联动控制,细致的灯光效果,以及电动窗帘的联动,以此为住户营造温馨、浪漫、热烈等氛围。


“一键化”控制场景对比

    系统采用人性化的普通面板操作设计,配合定制化标签服务,完全照顾用户的使用习惯。对于老人和小孩均没有任何学习压力和成本,让客户轻松体验全新的智能化享受。


人性化的简单面板操作设计

低碳节能
    在不改变住户使用习惯的前提下,实现最大程度的节省照明和空调能源,真正做到低碳精装的新生活方式。通过人体感应器和照度感应器基于当前空间使用状态和光照强度,自动调节适应参数并对系统发出动作指令,让住户在不知不觉中,进入低碳的生活空间。


光照度感应调节场景对比

    低碳精装,智领潮流 立维腾家居控制系统引领你进入低碳精装公寓的智能时代。

能源管理破题ZigBee大规模应用

    智能电网和能源管理产业正在欧美高歌猛进,ZigBee终于有望摆脱推出近十年来无法大规模采用的困境,迎来快速发展的曙光。In-Stat公司在近期的报告中指出,在政策的驱动下,公共事业公司被要求更好地管理电力使用,因此智能能源管理对于802.15.4和ZigBee来说将会是巨大增长机遇的推动力,预计芯片和模块单元出货量将在2014年超过7.5亿。现在能源管理机构以及如谷歌等IT企业,都有志于帮助推动ZigBee成为被广泛采用的无线网络技术。另一方面,ZigBee本身也是更为绿色的无线解决方案,GE公司近日发布报告称,在目前两种领先的智能家电通信技术中,ZigBee比Wi-Fi的能效更高,GE公司预计,到2017年,美国国内将有7.5-10亿个智能电网连接设备,这些设备如果全部使用ZigBee技术,相比于使用Wi-Fi技术,每年可以节约用电370兆瓦时,节约电费开支3.15亿美元。

ZigBee应用
    ZigBee作为一种短距离、低功耗、低数据速率、低成本、低复杂度的无线网络技术,采取了IEEE 802.15.4强有力的无线物理层所规定的全部优点:省电、简单、成本低,并增加了逻辑网络、网络安全和应用层。

    目前,ZigBee联盟提供了两种规格,以便实现互联互通,ZigBee 2007 Specification作为核心的ZigBee规格定义了ZigBee智能、成本效益和能源效益的网状网络,它有ZigBee  的拓扑结构更易于开发和测试,产品投放市场的时间更快。

    ZigBee为不同的行业提供了创新标准,包括建筑自动化、远程控制、能源管理、医疗保健、智能家居、输入设备、零售服务和电信增值服务,能够让产品制造商通过简单的方法帮助消费者获得更大的控制能力。其中ZigBee楼宇自动化标准为商业楼宇系统中,联网产品安全、可靠的监控提供了一个全球化的标准,在楼宇里使用ZigBee的楼宇自动化产品,由于减少或者消除了管线的使用,还可以获得LEED的积分。ZigBee的远程控制标准是专门针对包括HDTV、家庭影院设备、机顶盒及其他音频设备在内的各种消费电子设备的标准。家庭自动化标准则能够实现对家电、照明、环境、能源管理和安全的控制,并且具有可以与其他ZigBee网络连接的扩展性。ZigBee智能能源是针对水及能源的分配和使用进行监控、控制、通知的标准,能够对电力、煤气、水和热进行测量,并根据需求响应和负载进行控制,目前该标准包括1.0和2.0两个版本。

当ZigBee遇到能源管理
    作为AMI(先进读表基础架构)、HAN(家庭局域网)和需求响应的标准,ZigBee能够将HAN(包括家用电器、恒温器、热水器、水泵、电动汽车充电桩组成的网络)与公共事业公司网络相连,并允许用户定制和监控他们的能源消耗。使用AMI和ZigBee HAN设备,用户可以对其能源使用情况进行每日、每小时或每秒的控制。ZigBee能够让用户根据适当的能源价格来设置温度或开关空调、热水器。由ZigBee无线技术控制的照明系统可以被设置为在峰值需求期间自动关闭,而当能源较贵或者日光足够亮时,还可以将灯光调暗。

    公共事业公司方面,当电力需求进入高峰时,便会发信息给用户告知他们高峰需求以及实时电价将会上涨的情况。作为用户,可以选择继续以更高价格用电,也可以人工方式减少用电,或者由电力公司选择性地自动调节用电。这种双向的互动被称之为需求响应。研究表明,住宅需求响应采用率只要达到30%,就能让用户和公共事业公司有效省钱,通过信息跟踪和控制,可以大大提高能源的使用效率。

    同时,ZigBee联盟也在与多个标准组织寻求合作,以便让该项技术得到更为广泛的应用。2010年3月,ZigBee和Wi-Fi联盟就无线家庭局域网在智能电网的应用方面达成合作计划,通过ZigBee智能能源2.0标准来拓展互操作无线技术在智能家居的应用。Wi-Fi通信技术与ZigBee智能能源2.0的融合为公共事业公司、供应商和能源用户在能源管理解决方案中提供更多的选择和灵活性。与ZigBee联盟达成合作的还包括HomePlug以及IPSO(IP for Smart Objects),这都有助于加快ZigBee技术的发展。

    虽然中国在智能电网方面还处于发展初期,但在十二五规划中,智能电网以及高效的能源使用将会成为发展重点,这对于智能家居和ZigBee来说也无疑是发展的良机。

全面解读各类高清视频格式

    什么才是高清?很多人会毫不犹豫的告诉我“1080P”,深入下问,高清的格式是什么呢?下面小编就给朋友们列举高清格式,让大家对高清有更深一步的认识。

    对于高清视频来说,主流的技术目前主要有MPEG-2、Divx、Xvid、H.264和VC-1。其中MPEG-2、H.264和VC-1是被HDDVD和蓝光DVD共同选择的三种编码格式,也因此最受瞩目。因为技术规格的优劣、以及授权费用的多寡,让这几种编码格式被使用的范围也不同。

一、家喻户晓:H.264/X264

  绝大多数视听玩家对于H.264编码都不会感到陌生,H.264编码的身世显赫,是ITU-T(国际电信联盟-视频编码专家组)与ISO/IEC(国际标准化组织-动态图像专家组)合作组成的JVT(联合视频组)推动的新一代数字视频编码标准,也称为MPEG-4/AVC编码。

  H.264编码依托雄厚的背景,在技术上独树一帜,大幅领先于其它编码算法。下面,笔者尝试用较为通俗的方式解释H.264编码的四大技术特点。

  1. 分层设计:H.264编码算法分为视频编码与网络提取两个层面,分别负责高编码效率和网络友好性,即:两队人马独立完成视频处理与网络传送两项工作,保证整个任务的灵活、高效与专业。

  2. 高精度、多模式运动估计:H.264支持1/4或1/8像素精度的运动矢量,在运动估计时,编码器可选择增强内插滤波器来提高预测效果,即:H.264对视频像素进行精确、细腻的降噪处理,并可以根据已编码的视频帧(画面),对相邻视频帧(画面)进行预测和修正,最大限度实现视频的清晰、准确。

  3. 4×4块的整数变换:对残差采用基于块的变换编码,在编码器和解码器中允许精度相同的变换和反变换,对色度系数采用了较小量化步长,即:更加精确的识别视频中的运动物体,减少运动物体的边缘失真与色块,并使视频色彩更加逼真。

  4. 统一的VLC符号编码,H.264中熵编码有两种方法,解码器易于识别码字前缀,UVLC在发生比特错误时能快速获得重同步,即:编码算法的纠错与容错性较好。

 在四大技术特点的支撑下,H.264编码算法具有非常高的编码效率,在相同的图像质量条件下,能够比H.263/MPEG-2节约50%左右的码率,即文件体积减小50%,并且,H.264的纠错能力增加,网络适应性更强。

  X264编码,是H.264编码的一个开源分支,它符合H.264标准,其功能在于编码(encoding),而不作为解码器(decoder)使用,X264编码最大的特点在于注重实用,它在不明显降低编码性能的前提下,努力降低编码的计算复杂度,X264对于H.264编码中的一些复杂编码特性做了折衷处理,其压缩视频体积小于Xvid(MPEG4)编码视频,以小体积、高画质的特点得到了很多网友的认可。

  H.264与X264目前大多采用MKV封装格式,这是一种新兴的多媒体封装格式/容器,可以将各类视频编码、16条或以上不同格式的音频和语言不同的字幕封装在一个文件内,它具有开放源代码、音视频编码丰富、网络亲和性好等优势,已经得到众多视频压制组和玩家的支持,正逐渐成为高清视频的主流视频格式。

二、成熟框架:MPEG-2/MPEG-4

  MPEG-2/MPEG-4编码标准,是由MPEG工作组(Moving Picture Experts Group)发布的视频与音频压缩国际标准。

  MPEG-2编码于1994年发布,常用于广播信号(卫星电视、有线电视)的视频和音频编码,经过后期不断修改,不仅成为DVD的核心技术,还应用于HDTV高清电视传输。

  MPEG-2编码压缩技术的特点是:1、去除空间冗馀,即:识别视频画面中的重要元素,移除重复、基本无影响、人眼容易忽略的元素;2、去除空间冗馀,即:利用视觉暂留现象,去除时间轴上相似视频画面的冗馀,进行视频压缩;3、可变比特率,即:根据动态画面的复杂程度,适时调整数据传输率/比特率,实现适合一致的编码效果与流畅均衡的视频效果,在DVD应用中,其最大比特率可达10.4Mbit/S。

  由于MPEG-2编码的压缩率较低,它主要用于DVD片源标准(720*480分辨率/NTSC制式、720*576/PAL制式),在DVD标准下,MPEG-2编码的视频文件主要采用MPG、MPE、MPEG、M2V与VOB格式。

  对于720P/1080P高清视频而言,MPEG-2编码压缩的文件体积较大(120分钟时长、体积20GB以上),在HDTV标准下,MPEG-2编码的视频文件主要采用TP和TS封装格式。其中,TS格式是一种较为先进的封装格式,BD蓝光原盘即采用TS封装,它在视频和音频打包时提供时间戳,保证了任何时间段(分离)的音画同步,TS封装支持几乎所有编码的高清视频和音轨编码,视频编码包括MPEG2、H.264/MPEG4-AVC、VC-1,音频编码包括杜比AC3、TrueHD、DTS、DTS-HD等。

  MPEG-4编码于1998年发布,它继承了MPEG-2编码的优势,进一步优化了压缩率,改进了网络传输性,加强了版权保护与字幕、音轨的支持,并大幅扩展和延伸了多领域的应用框架,它不仅应用于语音传输(可视电话)、网络视频、光盘存储与电视广播,而且发展出一系列子标准。

  其中,MPEG-4 Part2标准便是十分常见的Divx、Xvid编码,它们(尤其是较新的Xvid编码)多用于压制DVDRip、AVI或MP4格式的视频文件,而MPEG-4 Part10标准就是前文提到的H.264/AVC编码,其技术特点不再赘述,现在,MPEG-4 已修订至Part20标准,还在不断完善。

三、后起之秀:VC-1

  WMV(Windows Media Video)作为经久不衰的一种视频编码,一直在不断改进,2003年,微软基于WMV第九版(WMV9)编码技术,正式提出了VC-1编码标准,并于2006年正式成为国际标准。

  VC-1编码作为较晚推出的高清编码算法,自然吸收了MPEG-2与H.264编码的优点,其压缩比介于MPEG2和H.264之间,编解码复杂性仅有H.264的一半,即压缩时间更短、解码计算更小,在微软的大力推动下,VC-1编码已经得到了BD蓝光光盘、电影及电视学会(SMPTE)的支持。

  近几年来,为了更好的推广WMV9/VC-1编码标准,微软不遗余力的建立了WMV-HD高清资源站点,大量发布采用VC-1编码压制的720P、1080P宣传片及演示片(WMV-HD视频格式),试图营造声势,吸引用户关注。同时,在BD蓝光光盘领域,VC-1编码与电影/剧集的合作势头也渐趋猛烈,与电脑硬件厂商的合作也在加快VC-1编码的推广,可见,财大气粗的微软正在加快VC-1编码的圈地运动。

  不过,中庸的技术(与H.264相比、无明显编码优势)、封闭的平台(限于Windows系统)、后发的劣势(2006年通过、成为国际标准)仍然给微软VC-1编码的应用前景带来了较大的不确定性,能否推翻H.264这座大山,尚需实践检验。