Оцифровка видеофайлов и экспорт видеопрограмм
Подготовка исходных материалов. Для работы с видеоизображением на компьютере его надо оцифровать или перевести в форму, доступную для понимания компьютером. Для этого существуют специальные платы захвата, которые вставляются в материнскую плату вашего компьютера и позволяют вводить с внешнего источника видеосигнал, преобразовывать его в понятный формат для компьютера, компрессировать этот сигнал, и, в конечном счете, — выводить отредактированный видеоклип обратно на исходное или иное оборудование. В качестве такого оборудования может выступать видеомагнитофон, видеокамера и другие воспроизводящие и сохраняющие видеоинформацию носители.
Если вы применяете популярный формат DV (Digital Video), процесс оцифровки сильно упрощается. Цифровые камеры сами сжимают видеофильм и записывают получившийся DV-сигнал в любом из нескольких цифровых форматов – как правило, miniDV. Если ваш компьютер снабжен портом FireWire (iLink, IEEE-1394), разрешается перенести отснятый материал с камеры или магнитофона на жесткий диск, аналогично тому, как копируются файлы с одного диска на другой. Изображение, звук, временной адресный код и сигналы управления устройством передаются через один кабель. Если ваша система способна воспроизводить цифровое изображение (обладает скоростью передачи данных не менее 3,6 Мб/с), можно приступать к оцифровке. Стандарт DV – это именно стандарт: он сводит множество настроек изображения и звука в один набор опций. Несмотря на распространение формата DV, фильмы, как правило, записываются, хранятся и передаются при помощи аналогового сигнала. Обычные форматы состоят из видеозаписей VHS и Hi8. Для работы с аналоговым изображением большинству компьютеров требуется карта оцифровки – дополнительное аппаратное средство, устанавливаемое в гнездо для программных модулей. Эта плата оцифровывает аналоговую запись, что позволяет хранить ее на компьютере. Обычно звук и изображение передаются по разным кабелям. Для трансляции временного адресного кода нужен профессиональный магнитофон и отдельный кабель управления устройством (рис.8.13).
Плата видеозахвата необходима по следующим соображениям. Одна секунда видеоматериала в стандарте PAL состоит из 25 кадров, или картинок размером 768 на 576 пиксель по ширине и высоте соответственно. Если одну такую картинку создать в Photoshop с максимальным качеством, то ее объем составит 1,1 Мб. В пересчете на 1 секунду видеоматериала этот объем информации увеличится в 25 раз и будет весить около 28 Мб. Переваривать такие объемы сложно даже для хорошего компьютера с быстрым процессором и высокоскоростным жестким диском. Поэтому для подобной операции разрабатываются специальные платы, которые в реальном времени позволяют преобразовывать входящий видеосигнал так, чтобы записать его на винчестер с определенным сжатием — компрессией. Компрессия — это сложный алгоритм обобщения и объединения зон и элементов кадра таким образом, чтобы его объем уменьшился при практически неизменном внешнем качестве. Чем степень такого сжатия ниже, тем выше качество оцифрованного видео и тем выше поток передаваемой информации в единицу времени. Современные платы захвата позволяют оцифровывать видеосигнал практически без искажений с компрессией от 2:1 до 5:1 раз по сравнению с несжатым видео. Это соответствует потоку передаваемой информации от 15 до 6 Мб в секунду. Качество видеосигнала при захвате с внешнего источника через компонентный вход с потоком 6 Мб в секунду условно приравнивается к качеству сигнала с магнитофона Betacam SP. Подавляющее большинство плат захвата видео имеют компрессию, которая поддерживается вмонтированным в плату специальным процессором, что позволяет работать с такой компрессией только при работающей плате. Некоторые подобные компрессии имеют свои программные аналоги — это дает возможность работать с такой компрессией на компьютере, где сама плата не установлена.
|
|
Рис. 8.13. Система фиксации и передачи видеоинформации
Плату видеозахвата следует подбирать с учетом того, с какого источника вы планируете в основном захватывать видео, для каких целей, и, конечно — с учетом финансовых возможностей. Небольшой прирост в качестве платы (на проценты) влечет за собой увеличение ее стоимости в разы. Плата может иметь обычный композитный вход/выход (известные всем тюльпаны), или разъем типа S-VHS, который позволяет производить операцию видеозаписи с бытовых магнитофонов, имеющих этот выход, более качественно. Это может быть также компонентный вход, где сигнал по формирующим цветовую картинку каналам (RGB, R — красный, G — зеленый, В — синий) идет по отдельным проводам, что позволяет получить максимальное качество сигнала. Последний вариант типичен при профессиональной работе с использованием в качестве первичного источника, видеомагнитофонов типа Betacam, либо некоторые модели DVD-плееров. Если вы пользуетесь цифровой видеокамерой, то может потребоваться особая плата со специальным DV-входом, которая работает с собственной DV-компрессией, что имеет принципиальные отличия от традиционных видов сжатия видеоинформации.
Существенным элементом платы захвата служит наличие в ней встроенной звуковой платы (с соответствующими входами и выходами). Любая плата захвата с внешней звуковой картой работает несколько хуже в плане синхронизации звука и видеопотока. Несколько лучше этот показатель, когда звуковая плата встроена в материнскую плату компьютера.
По сути, все современные платы захвата подразделяются на два типа. Первый тип плат имеет специальную аппаратную компрессию (типа MJPEG) либо работают с несжатым компрессором видеосигналом. Второй тип плат ориентирован на компрессию, применяемую в бытовых и профессиональных цифровых видеокамерах; они рассчитаны на прием сигнала через особый DV-вход с использованием оригинальной для этого типа камер цифровой компрессии.
Сегодня для цифровых камер создаются специальные программы видеомонтажа, рассчитанные на этот тип компрессии и адаптированные для этого класса видеокамер. В качестве примера можно привести одну из таких программ — Ulead Video Studio 5.0. Это очень неплохая программа-кодировщик, связывающая традиционные компьютерные форматы AVI и новые цифровые стандарты DVD (MPEG-2) и DV. Во всех остальных отношениях эта программа довольно слабая и неудобная. В ней осуществимы только самые простейшие операции по обработке видео.
Видеосигнал, записанный с цифровой компрессией, сложнее адаптировать для последующей обработки, где требуется вносить точные и покадровые корректировки. Дело в том, что цифровая компрессия построена по принципу создания базового ключевого кадра и записи серии последующих кадров как последовательности изменений к базовому. Эта компрессия не воспринимается большинством программ видеомонтажа, требующих серьезной работы с отдельными частями кадра, прозрачностью и полупрозрачностью, и всегда требует предварительного раскодирования сигнала. Хотя существуют плугины, которые позволяют устранять это несоответствие, подобная операция выливается в несоразмерную для конечного результата нагрузку на процессор компьютера, в результате чего Pentium-IV начинает работать с MPEG-2 файлами так же, как это делает 166-й процессор с обычными AVI-файлами.
При этом любая цифровая видеокамера, как правило, имеет композитные входы/выходы или S-VHS. Поэтому, покупая плату захвата, следует учитывать и тот фактор, что с ее помощью можно осуществлять захват видео и обычным путем.
Среди плат захвата можно выделить следующие наиболее типичные в своем классе.
1. MIRO Studio DC+. Это самая массовая и действительно неплохая для полупрофессиональной работы плата. Она относительно недорога. Плата позволяет производить захват полного кадра видеосигнала (720/768-576 для стандарта PAL и, соответственно, — полную картинку в стандарте NTSC). У нее нет аудиовхода, но она неплохо работает совместно со звуковой картой, встроенной в материнскую плату компьютера, и несколько хуже с автономной звуковой платой. По сути, это модифицированная версия платы захвата MIRO DC-10, возможно, с модернизированной встроенной кэш-памятью. Практика показывает, что устаревшую плату можно успешно использовать в качестве новой, если загрузить ей драйверы от ее нового приемника. Она станет поддерживать видеопоток в 6 Мб в секунду и будет держать полный кадр изображения, чего раньше не делала. Таким образом, у кого уже имеется плата MIRO DC-10, то ее можно успешно обновить. Следует отметить, что данная плата не работает под Windows NT и 2000. Плата также способна захватывать половину и четверть кадра, чем может быть, особенно привлекательна для работы с любительским видео. Картинка размером 384x288 смотрится достаточно хорошо на экране двадцатидюймового телевизора. Большее разрешение для любительских камер, поддерживающих стандарт VHS и 8, во многих случаях не требуется; оно является для этого класса камер нормальным. Более того, такое разрешение позволяет ощутимо экономить на объемах передаваемой информации. Эта плата достаточно надежна и относительно терпима к прочему оборудованию, установленному на вашем компьютере. Воспроизводить видео и работать с ним, с учетом компрессии этой платы, можно только на том компьютере, где она установлена. Хотя последние версии Windows позволяют читать эту компрессию также и программно.
2. Miro DC-50. По сравнению с предыдущей данная модель характеризуется более качественным алгоритмом компрессии, а следовательно, и более высоким качеством картинки захватываемого изображения. Она имеет компонентные входы и встроенную звуковую карту. Эта карта более капризна к оборудованию и программам, установленным на том же компьютере, и дороже предшественницы примерно в восемь раз. Эту плату захвата можно с большим основанием отнести к полупрофессиональным. Она поддерживает поток данных около 9 Мб в секунду. Плата достаточно чувствительна к температурному режиму. При перегреве она может приводить к зависанию программы, поэтому нужно уделить особое внимание продуманной вентиляции компьютера, на котором она установлена.
Вопрос поддержания нормального температурного режима работы имеет значение практически для любой платы захвата.
3. Reel Time. Это еще более продвинутая версия того же производителя — Pinnacles Sys. Она поддерживает видеопоток до 19 Мб в секунду, имеет очень хорошее визуальное качество картинки с очевидными улучшениями в цветопередаче, по сравнению с предыдущей платой. Эта плата захвата еще более капризна к программному окружению. В качестве операционной системы она приемлет только Windows NT или 2000-Professional. Имеет программную поддержку в виде плугина транзакций, которые можно схематически посмотреть на экране просмотрового монитора. Предлагаемые транзакции (переходы) — весьма достойные, и их выбор велик. Для этой платы существует специальная версия программы Adobe Premiere-5. 1RT, хотя она работает и с любой другой, более поздней, версией этой программы. Существующий в Windows 98 стандартный драйвер видеозахвата VidCap32 этой платой не поддерживается, поэтому она настраивается на оцифровку видео через Adobe Premiere и использует ее драйверы.
Все три вышеприведенные платы захвата имеют функцию Loop Through, которая означает, что они могут выводить рабочий материал из компьютера через видеовыход на телевизионный монитор, если такой материал сформирован в виде готового AVI-файла, либо контролировать процесс захвата на отдельном мониторе. Материал, находящийся в рабочем изменяемом состоянии (к которому применяются фильтры и эффекты), на экран просмотрового монитора не выводится. Эти платы имеют схожую между собой компрессию типа MJPEG, которая формирует единые AVI-файлы для всех захватываемых видеофрагментов. Каждый кадр в этих фрагментах сформирован индивидуально, поэтому данная компрессия прекрасно воспринимается любой программой монтажа, предполагающей сложную работу с элементами кадра.
4. Платы семейства DPS. Работают устойчиво и дают хорошее качество. Но работают, главным образом, в режиме ограниченной зоны своих собственных программ. Эти платы имеют свою собственную компрессию, которая работает следующим образом: захват видео осуществляется строго на отдельный диск, отформатированный специальной утилитой в» особом формате DPS. Видеофрагменты пишутся на этот диск в отдельные папки в виде индивидуальных кадров. На системном диске для этих фрагментов формируются ссылки. Для использования этих файлов в других программах необходимы конверторы. Эта плата может быть относительно удобной для студии кабельного телевидения с обычными требованиями к сложности видеомонтажа и ориентированной на скорость подготовки относительно несложных сюжетов. Для более многоплановой обработки видео она менее удобна, чем ее аналог — Reel Time.
Targa 2000. Эта плата позволяет захватывать видео без компрессии. Стоит она соответственно. Такой поток данных может выдержать далеко не всякий компьютер, жесткие диски и т. д. Эта плата требует персональной конфигурации компьютера, его индивидуальной сборки, что повышает его стоимость против обычного эдак раз в несколько. При этом, в рабочем состоянии — это плата очень высокого качества.
Все платы для захвата видеосигнала с DV-компрессий с цифровых видеокамер требуют либо специально разработанных для этих компрессий программ, либо предполагают раскодирование захваченного видео в обычный AVI-файл (без компрессии), что требует дополнительного времени и места на диске. Справедливости ради, следует отметить, что распакованный в некомпрессионный формат цифровой сигнал с цифровой видеокамеры — являет собой весьма Достойный в качественном отношении продукт, по сравнению с оцифрованным VHS-сигналом.
С возникновением DVD, появился новый тип плат захвата видео- с одновременной кодировкой сигнала в формат MPEG-2. Эти дорогие платы используются специализированными авторинговыми студиями при формировании DVD-дисков. Такая плата позволяет захватывать отдельные куски видео с использованием тайм-кода. Эти фрагменты можно резать, совмещать со звуком и накладывать на них титры. Для монтажной работы, закодированный таким способом Материал, может быть использован только при условии предварительного декодирования. Главное предназначение такой платы — осуществлять кодировку продолжительных отрезков видео (час и более) и целых фильмов при условии, что такие фрагменты будут размещаться в проекте диска друг за другом.
- Военный университет министерства обороны
- Чешуин с.А.
- Математика и информатика
- Москва – 2004
- Оглавление
- Список сокращений
- Предисловие
- Глава 1. Вводная
- § 1.1. Теоретические основы информатики
- I. Цель, задачи, основные требования к процессу изучения дисциплины «Математика и Информатика»
- II. Предмет и структура информатики.
- § 1.2. Кибернетические аспекты информатики
- I. Информационная деятельность человека (военного специалиста)
- II. Количество и измерение информации
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 2. Основные понятия и методы теории информации и кодирования
- § 2. 1. Информация и её свойства
- I. Понятие и классификация информации
- Виды и свойства информации
- III. Общая характеристика процессов сбора, передачи обработки и хранения информации
- § 2.2. Представление информации
- Абстрактный алфавит
- Двоичное кодирование информации
- Кодирование информации различной формы
- § 2.3. Системы счисления используемые в информационных технологиях
- Представление информации в эвм. Системы счисления (сс) и формы представления чисел. Позиционные сс
- Двоичная Арифметика
- Восьмеричная сс
- Методы перевода чисел из одной системы счисления в другую
- Метод перевода целых чисел
- Метод перевода правильных дробей
- IV. Варианты представления информации в эвм (пк)
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Математические модели решения информационных и вычислительных задач
- § 3.1. Комплексное аналитическое и имитационное моделирование
- Поэтому в научных и практических исследованиях существуют два направления:
- I. Цель, задачи и основные требования к математическому моделированию информационных процессов
- II. Метод построения комплексных аналитических и имитационных моделей
- III. Сравнительный анализ подходов к математическому описанию информационных процессов
- § 3.2. Математический аппарат теории множеств
- Основные понятия теории множеств. Операции над множествами
- Операции булевой алгебры
- Основные термины математической логики
- Операции булевой алгебры
- 1. Логическое сложение (дизъюнкция, или)
- 2. Логическое умножение (конъюнкция, и)
- 3. Логическое отрицание (инверсия, не)
- Поглощения
- Алгебра высказываний, исчисление высказываний
- 1. Доказать табличным способом соотношения
- Логический вывод
- Продукционное правило
- Декларативное правило
- § 3.3. Математический аппарат теории графов
- Понятие графа
- Правила нумерации событий в сетевом графе методов вычёркивания дуг:
- Отношения и графы, Свойства и типы однородных отношений
- Перечень мероприятий:
- Синтез эталонного графа:
- Оптимизация эталонного графа
- Синтез текущего граф
- Сравнение текущего графа с эталонным
- Вывод-распознавание объекта.
- § 3.4. Математический аппарат теории вероятности и прикладной статистики
- Основные понятия теории вероятности и прикладной статистики
- Основные направления исследования
- Случайные события
- 1. Основные понятия комбинаторики
- 2. Пространство элементарных событий
- 3. Классификация случайный событий
- Случайные величины
- 4. Дискретная случайная величина
- 5. Функция распределения случайной величины и её свойства
- 6. Непрерывная случайная величина
- 7. Числовые характеристики случайной величины
- II. Табличное представление экспертных данных. Числовые характеристики выборки, упрощенные методы вычисления характеристик Предмет и основные задачи математической статистики
- Генеральная и выборочная совокупности
- Упрощённые методы вычисления характеристик
- Статистический подход к определению вероятности. Вычисление вероятностей сложных событий. Условные вероятности. Формула Байеса
- 1. Определение вероятностей случайных событий
- 2. Определение вероятностей совместных событий
- 3. Определение условной вероятности
- 4. Теорема о полной вероятности
- 5. Формула Байеса
- 6. Формула Бернулли
- Формула Бернулли
- § 3.5. Математический аппарат регрессионного и корреляционного анализа
- Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции и его оценка
- Регрессионный анализ. Простая и линейная регрессия
- Ранговые корреляционные статистики. Устойчивость оценки
- Построим график полученной прямой на поле корреляции по двум точкам
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 4. Архитектура персонального компьютера
- § 4. 1. Информационно-логические основы построения электронно-вычислительных машин
- I. Структурная схема канонической эвм
- II. Принципы программного управления.
- Структура и виды команд
- Состав машинных команд
- III. Классификации компьютеров
- По способу организации обмена информацией
- 2. По назначению:
- 3. По назначению, размерам и функциональным возможностям:
- На базе большой эвм
- Другие виды классификации компьютеров
- 4. Классификация по уровню специализации.
- 5. Классификация по типоразмерам.
- 6. Классификация по совместимости.
- 7. Классификация по типу используемого процессора.
- История развития Электронно-вычислительных машин
- 8. По элементной базе, использованной при создании эвм. Исторический аспект (поколения развития техники и технологии микропроцессоров)
- § 4.2. Функционально – структурная организация пэвм
- I. Структура пэвм и назначение устройств
- Основные блоки персонального компьютера и их назначение
- Элементы конструкции пк
- Системный блок
- Монитор
- Электронно-лучевые мониторы
- Жидкокристаллические мониторы (дисплеи)
- Клавиатура
- Видеокарта (видеоадаптер)
- Звуковая карта
- Системы, расположенные на материнской плате Оперативная память
- Процессор
- Микросхема пзу и система bios
- Энергонезависимая память cmos
- Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)
- II. Функциональные характеристики пэвм
- III. Внутримашинный системный интерфейс
- Шины расширений
- Локальные шины
- § 4.3. Микропроцессоры и запоминающие устройства
- Типы, структура и порядок работы микропроцессора История развития микропроцессоров
- Типы, структура и порядок работы микропроцессора
- Типы микропроцессоров
- Порядок работы основных устройств микропроцессора
- Устройство управления
- Шина адреса
- Арифметико-логическое устройство
- Кодовая шина данных Кодовая шина инструкций
- Микропроцессорная память
- Интерфейсная часть микропроцессора
- Последовательность работы блоков персонального компьютера при выполнении команды
- Основная, внешняя и кэш – память Запоминающие устройства персонального компьютера
- Основная (внутренняя )память Физическая структура основной памяти
- Логическая структура основной памяти
- Отображаемая
- Внешняя память
- Логическая структура диска
- Накопители на жестких магнитных дисках
- Дисковые массивы raid
- Накопители на гибких магнитных дисках
- Накопители на оптических дисках (компакт-дисках) cd-rom
- Накопители на магнитной ленте
- Сравнительные характеристики запоминающих устройств
- Другие устройства хранения данных
- § 4.4. Внешние (периферийные) устройства персонального компьютера
- Устройства ввода информации Устройства командного управления
- Клавиатура
- Устройства ввода графических данных
- II. Устройства вывода информации Видеотерминальные устройства
- Разрешающая способность мониторов
- Монохромные мониторы
- Видеоконтроллеры
- Принтеры
- Матричные принтеры
- Струйные принтеры
- Лазерные принтеры
- III. Мультимедийные устройства
- Средства связи и телекоммуникаций
- Заключение
- Глава 5. Системное программное обеспечение пэвм
- § 5.1. Программное обеспечение пэвм
- I. Системное и прикладное программное обеспечение Системное программное обеспечение пэвм
- Прикладное программное обеспечение
- II. Назначение структура и порядок загрузки операционных систем. Файловая система Понятие и классификация операционных систем
- Семейства Операционных систем
- Назначение и структура ms dos
- Файловые системы
- Команды операционной системы ms dos
- Основные команды dos. Общие сведения о программах – оболочках Способы обращения к файлам в ос ms dos
- Основные команды dos
- 1) Смена текущего логического диска
- 2) Просмотр содержимого каталога
- 3) Создание каталогов
- 4) Удаление каталога
- 5) Копирование файлов
- 6) Просмотр содержимого файла
- 7) Удаление файлов
- 8) Переименование файлов (перемещение)
- 9) Форматирование диска
- Конфигурирование операционной системы ms dos
- Общие сведения о программах – оболочках
- Назначение, основные возможности и интерфейс операционной оболочки Norton Commander
- Основные методы работы с Norton Commander. Управление режимами отображения информации в панелях nc
- Работа с каталогами и файлами
- Работа с дисками
- Форматирование дискеты
- Копирование дискет
- Очистка дисков от лишней информации
- § 5.2. Операционные системы семейства Windows. Сервисное программное обеспечение
- Концепция Windows. Элементы пользовательского интерфейса. Особенности различных версий Общая характеристика операционной среды Windows
- Архитектура операционной среды Windows
- Операционная система Windows 98
- Операционная система Windows 2000
- Интерфейс пользователя
- Рабочий стол Windows
- Структура окна
- Операции с файловой структурой
- Работа с программой Проводник
- Настройка системы Windows
- Завершение работы
- Стандартные программы Windows
- Графический редактор Paint
- Текстовый редактор WordPad
- Калькулятор
- Сервисное программное обеспечение: резервирование информации, антивирусные средства, обслуживание дисков, ограничение доступа к информации
- Служебные программы
- Защита и резервирование информации
- Резервирование информации
- Компьютерные вирусы и антивирусные средства
- Защита от компьютерных вирусов
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 6. Компьютерная обработка текстовой и графической информации
- § 6.1. Программное обеспечение «Microsoft office». Создание и обработка текстовых документов и электронных таблиц
- Цели, состав, решаемые задачи при помощи программного обеспечения «Microsoft office»
- Интерфейс текстового процессора. Основные технологические операции
- Основные версии текстового процессора Microsoft Word
- Рабочее окно процессора Microsoft Word 2000
- Приемы работы с командами строки меню
- Панели инструментов Microsoft Word 2000
- Основные принципы практической работы с текстовым процессором Microsoft Word
- Основные элементы текстового документа
- Связывание и встраивание объектов
- Интерфейс табличного процессора. Основные технологические операции
- Вычисления в электронных таблицах
- Применение электронных таблиц для расчетов
- Использование надстроек
- Построение диаграмм и графиков
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- § 6.2. Концепции баз данных
- Назначение и компоненты баз данных
- Структура простейшей базы данных
- Свойства полей базы данных
- Типы данных
- Безопасность баз данных
- Этапы проектирования баз данных
- Характеристика субд Microsoft Access 2000
- Создание межтабличных связей
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- § 6.3. Компьютерная графика
- Принципы формирования изображений
- Существует два принципа представления изображений:
- Растровая графика
- 2. Векторная графика
- Форматы графических данных
- Векторная и растровая графика
- Программное обеспечение компьютерной графики
- Рабочий стол Photoshop
- Окно изображения
- Строка состояния
- Панель инструментов
- Группа инструментов для работы с выделениями
- Инструменты «Рисование и редактирование»
- Инструменты наведения
- Управление цветами переднего и заднего планов
- Плавающие палитры
- Команды панели меню
- Команды настройки
- Фильтры
- Контуры
- Изменение цвета в изображении
- Запись операций
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 7. Компьютерная обработка аудиоинформации
- § 7.1. Программное обеспечение компьютерной обработки аудиоинформации
- Направление движения предмета
- Назначение, состав и возможности программного обеспечения «СаkеWalk», «Sound Forge» и «Cool Edit»
- Волны находятся в фазе Волны в четверть фазы Волны в противофазе
- Уровень и громкость звука
- Тембр звука
- Стоячие волны и резонанс
- Форматы midi и wave
- § 7.2. Основы режиссуры
- Запись и обработка звука
- Способы хранения и сжатия звука
- Восстановление сигнала из цифрового вида в аналоговый
- Понятие «Sample» и семплирование
- Основные функции сэмплеров. Звуковая петля
- Основы режиссуры
- § 7.3. Работа с программным обеспечением «Cool Edit» Выбор рабочего формата
- Настройка редактора
- Окно редактирования сэмплов
- Запись и обработка звука в многоканальном звуковом файле
- Сведение звуковых дорожек в стереофайл Окно редактирования дорожек
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 8. Компьютерная обработка видеоинформации
- § 8.1. Программное обеспечение компьютерной обработки видеоинформации
- Назначение, состав и возможности по « Adobe Premier»
- Конфигурация системы видеомонтажа
- Запись, экспорт, импорт видеофайлов, их компьютерная обработка
- Действия по оцифровке видеофайлов
- § 8.2. Основы видеорежиссуры
- Видеомонтаж
- Работа с окном Project
- Работа с окнами TimeLine и Monitor
- Переходы и Видеоэффекты
- Оцифровка видеофайлов и экспорт видеопрограмм
- Создание готового продукта
- Заключение
- Контрольные вопросы
- Глава 9. Информационные системы и компьютерные сети
- § 9.1. Информационные системы
- Основные понятия общей теории систем. Сущность системного подхода
- Сущность и принципы системного подхода
- Системный анализ предметной области: описание системы, выявление проблемы, выбор варианта решения
- Методика проведения системного анализа
- Основные понятия теории эффективности
- Основные понятия, виды обеспечения информационных систем. Технология «Клиент - Сервер»
- § 9.2. Основы построения и архитектура компьютерных сетей (кс)
- Назначение, классификация кс. Характеристика процесса передачи данных
- Характеристика процесса передачи данных.
- Эталонные модели взаимодействия систем. Протоколы кс
- Передающая среда
- Особенности организации локальных вычислительных сетей (лвс). Типовые технологии и методы доступа. Безопасность информации
- § 9.3. Работа компьютерной сети
- Организация доступа в сеть
- Глобальная сеть «Интернет» и её службы
- Службы Интернета
- Электронная почта (e-Mail)
- Способы организации передачи данных
- Заключение
- Контрольные вопросы и задания.
- Словарь терминов
- Литература