REC

ビデオ撮影、制作、ビデオ編集、および機器のメンテナンスに関するヒント。

 WTVID >> ビデオ >  >> ビデオ >> ビデオクリップ

多重化:ビデオ処理に不可欠なのはなぜですか?

多重化の頭はありませんか?あなたは一人じゃない。この重要なプロセスについて聞いたことがない人はたくさんいます。ミキシングのタイプミスだと思う人もいるかもしれません(そうではありません)。多重化は非常にリアルです。毎日、すべての人の生活に存在しています。

多重化はさまざまな方法で使用できますが、ビデオ処理で重要な役割を果たします。多重化とは何かを定義します。また、それがどのように機能し、どのように使用されるかについても見ていきます。また、逆多重化のプロセスと、それが多重化とどのように異なるかについても詳しく説明します。

多重化が定義されています

「多重化」という用語は、多重化の略語です。多重化という用語をラテン語の語根に分解すると、その意味がわかります。ルートプレックスは一緒に織られていることを意味し、ルートマルチは多くまたは多くを意味します。したがって、これらのルートを組み合わせると、次の定義が作成されます。多くの要素を織り合わせる。多重化の具体的な定義は、複数の入力を受け取り、それらを一緒にパッケージ化し、単一の出力ラインを介して送信するプロセスです。多重化の典型的な例は、電気通信です。同じ電話線で複数の通話が行われている場合、多重化が機能します。 1本のワイヤが同時にサーバル信号を送信しています。

多重化のプロセスは、ビデオ制作と放送の両方で非常に重要です。これにより、1つのデバイスだけで1つの回線を介して複数の入力を送信できます。これは、複数の入力を一度に送信するための迅速で効率的な方法です。

多重化/多重化は、いくつかの異なるアプリケーションに存在します。これには、アナログおよびデジタル放送、電話、電信、およびビデオ処理が含まれます。この記事では、ビデオ処理における多重化の役割に焦点を当てます。

ビデオ処理での多重化の仕組み

ビデオ処理では、多重化によりビデオ入力とオーディオ入力が組み合わされます。デジタルビデオ処理を見ると、多重化はメタデータや字幕などを組み合わせて、これらの入力を1つのコンテナに配置します。コンテナには、MP4、AVI、MOV、WEBMなどの複数のメディアファイルなど、いくつかの形式があります。それらはすべて、複数の個別の入力を一緒に収容します。配送ボックスにいくつかのアイテムが入っているように考えてください。

これは、ビデオ処理での多重化を確認するための良い方法です。プロセスの開始時に、組み合わせようとしている多数の入力があります。これには、ビデオ、オーディオ、字幕などが含まれます。これらはすべて入力です。したがって、ビデオ編集ソフトウェアで作業していて、ファイルを保存しようとしているときは、多重化のプロセスに従事しています。保存するときは、さまざまな入力をすべてMOVやMP4などの出力コンテナに圧縮します。基本的に、これらのコンテナは入力を格納します。これにより、すべての重要な入力を1つのファイルにまとめてファイルを送信できます。

逆多重化

多くの点で、多重化プロセスはパッケージ化段階であるため、パッケージ化後に入力をアンラップする段階も必要です。多重化は複数の入力を1つの単一信号に結合するプロセスであるため、多重化解除は当然反対のプロセスです。逆多重化、別名逆多重化は、単一の出力をその入力に分離するプロセスです。したがって、このプロセスは、コンテナファイルに多重化されたすべての入力を分離します。

ビデオ処理での多重化解除

したがって、ビデオやオーディオなどのすべての入力をMOVファイルやMP4ファイルなどの単一のコンテナにまとめた後、これらの要素を解凍して再生できるようにする必要があると想像してみてください。したがって、これらのファイルの1つをコンピューターで再生するたびに、コンピューターはそれらのファイルをデマルチプレクサします。基本的に、コンピューターはコンテナーのラップを解除し、個々の入力をすべて取り出して、正しい場所に送信します。そのため、コンピュータはビデオ出力を取り出してモニターに送信し、ビデオを表示できるようにします。さらに、音声出力を取り出してコンピュータのスピーカーに送信し、再生できるようにします。

多重化のタイプ

そこに多重化のタイプがあります。このセクションでは、周波数分割多重化、時分割多重化、および統計多重化について説明します。

周波数分割多重(FDM)

時分割多重化は、複数の電気信号を単一の媒体に結合します。これは、媒体を介して多数の周波数範囲に信号を送信することによって行われます。従来のラジオおよびテレビ放送はFDMを使用しています。 FDMを実装するためのケーブルテルベションも知られています。

FDMの仕組みの例を次に示します。古い伝統的なテレビを使ってテレビを見ていると想像してみてください。アナログテレビでは、複数のチャンネル信号を同時に受信するために1本のケーブルしか必要ありません。テレビがこれらの信号を受信して​​いるので、見たいチャンネル信号にテレビを合わせるのはあなた次第です。

時分割多重(TDM)

時分割多重化は、基本的に低レートのチャネルを1つの高レートのチャネルに結合する手法です。時分割多重化では、ユーザーがタイムスロットに配置されると、デジタル信号が割り当てられます。最終的に、TDMを使用すると、ユーザーは同じ時間内に信号を受信できます。

TDMをよりよく説明するために、コンベヤーベルト上に3つの果物の木枠が一列に並んでいると想像してください。コンベヤーベルトの終わりには、空腹の顧客は皆リンゴを欲しがっています。ラインの最初のメーカーは、各クレートに3つのリンゴを配置します。次に、製造業者は木枠を顧客に送ります。彼らはそれぞれの木枠を受け取り、同時にリンゴを手に入れます。

統計多重化(STDM)

TDMは、優先順位とニーズに公平な信号を配信することに重点を置いています。これは必ずしも実用的ではありません。 STDMは、各ユーザーのニーズと優先順位を分析し、各ユーザーが取得する時間を決定するユーザーを決定します。たとえば、ユーザーAとユーザーBの2人のユーザーがいます。ユーザーAはユーザーBよりも多くのデータを持っています。TDMを使用すると、ユーザーAとユーザーBの両方に同じ時間スロットが割り当てられます。 STDMを使用すると、ユーザーAはユーザーBよりも多くのタイムスロットを取得します。これは、ユーザーAが所有するデータの量に対して優先度が高いためです。多くの人が、STDMはニーズに基づいて優先順位を付けることができるため、TDMよりも効率的であると考えています。

要約での多重化/多重化

多重化(多重化)には幅広い用途があります。多重化の最終目標は、信号を共有することです。多重化は、ビデオやオーディオなどの入力を組み合わせます。次に、これらの入力をコンテナファイルに圧縮します。ファイルを開くと、コンピューターはコンテナーのマルチプレクサを解除します。多重化解除後、コンピューターはさまざまな入力を正しい領域に送信するため、メディアは正しく再生されます。これは、信号を送信する効率的な方法です。私たちのほとんどは毎日多重化プロセスに従事していて、それさえ知りません。これで、ビデオファイルの1つをMOVのMP4として保存するときに、舞台裏で何が起こっているかがわかります。したがって、MOVファイルを開いたりMP4を保存したりするときは、多重化と逆多重化のプロセスを覚えておいてください。


  1. ビデオがコンテンツマーケティングの未来である理由

  2. 制作会社と仕事をする理由

  3. なぜY/C?

  4. ビデオプロジェクトを教室に統合する必要があるのはなぜですか?

  5. コーデックとは何ですか? なぜ重要なのですか?

  6. ワイドスクリーンが好きな理由

  7. 適切な音楽の選択がビデオ作品にとって非常に重要な理由

  8. 暗いビデオの見栄えが悪い理由を明らかにする

  1. すべての動画と映画でプリプロダクションが不可欠な理由

  2. 生産計画とそれが不可欠な理由

  3. Lightroom 5での画像の処理–ビデオチュートリアル

  4. モーショングラフィックスとは何ですか、なぜそれがビデオ作成の重要な部分であるのか

  5. ビデオプロジェクトにプリプロダクションが不可欠な理由とそれを正しく行う方法

  6. ビデオ編集の基本:10の重要なフィルムカット

  7. 職場でビデオを使用する理由

  8. 教育でビデオを使用する理由

ビデオクリップ