H.266 или VVC (англ. Versatile Video Coding — универсальное кодирование видео) (MPEG-I Part 3) — стандарт сжатия видео, разработанный Joint Video Experts Team (JVET)[1], объединённой командой видеоэкспертов MPEG (рабочей группы ISO/IEC JTC 1) и VCEG (рабочей группы ITU-T). Он также упоминается как «Future Video Coding» (FVC) и «ITU-T H.266». Стандарт станет преемником стандарта HEVC (High Efficiency Video Coding, также известном, как ITU-T H.265 и MPEG-H Part 2). Видеокодек представлен в июле 2020 года[2][3].

Концепция

править

В октябре 2015 MPEG и VCEG сформировали Joint Video Exploration Team (JVET) для оценки возможностей технологий сжатия и изучения требований к стандарту сжатия видео следующего поколения. Было определено, что новые алгоритмы должны иметь на 30-50 % большую степень сжатия при том же качестве восприятия, а также поддерживать сжатие без потерь и сжатие субъективно без потерь. Стандарт должен поддерживать разрешения от 4K до 16K, а также панорамное видео. Должно поддерживаться цветовое пространство YCbCr с дискретизациями 4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0 и глубиной 8-16 бит на канал, BT.2100 и high dynamic range (HDR) с глубиной более 16 бит. При этом ожидаемая сложность кодирования должна быть в несколько раз (до 10) выше, чем у HEVC. Сложность декодирования ожидается в два раза выше, чем у HEVC.

История

править

График разработки

править
  • Октябрь 2017: Запрос предложений
  • Апрель 2018: Оценка полученных предложений и первый черновик стандарта[4]
  • Июль 2019: Голосование по черновику комитета
  • Октябрь 2019: Голосование по черновику международного стандарта
  • Июль 2020: Принятие финального варианта стандарта[5][6]

Примечания

править
  1. JVET - Joint Video Experts Team. www.itu.int. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 24 декабря 2018 года.
  2. Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC. Дата обращения: 7 июля 2020. Архивировано 7 июля 2020 года.
  3. Fraunhofer HHI is proud to present the new state-of-the-art in global video coding: H.266/VVC brings video transmission to new spee. Дата обращения: 7 июля 2020. Архивировано 8 июля 2020 года.
  4. JVET-J1001: Versatile Video Coding (Draft 1) (апрель 2018). Дата обращения: 7 января 2020. Архивировано 8 июля 2020 года.
  5. Versatile Video Coding | MPEG. mpeg.chiariglione.org. Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 24 декабря 2018 года.
  6. ITU. Beyond HEVC: Versatile Video Coding project starts strongly in Joint Video Experts Team. ITU News (27 апреля 2018). Дата обращения: 21 января 2019. Архивировано 24 декабря 2018 года.

См. также

править

Ссылки

править

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Си (язык программирования)

Ensure size arguments for variable length arrays are in a valid range - SEI CERT C Coding Standard - Confluence (англ.). wiki.sei.cmu.edu. Дата обращения:

Мусорная ДНК

Некодирующая ДНК, или Мусорная ДНК (англ. Non-coding DNA англ. junk DNA) — части геномной ДНК организмов, которые не кодируют последовательности белков

Python

Ramasamy. Mastering Python 3 Programming: Ultimate guide to learn Python coding fundamentals and real-world applications (English Edition) : [англ.]. —

SMPP

поля data_coding. Когда data_coding имеет сначение 8 (UCS2), текст должен быть в формате UCS-2BE (или его расширения, UTF-16BE). Когда data_coding указывает

Глубина цвета

Thomas Wiegand. Comparison of the Coding Efficiency of Video Coding Standards—Including High Efficiency Video Coding (HEVC) (англ.). Дата обращения: 21

IEEE 802.11ah

представлены значением индекса схемы модуляции и кодирования (Modulation and Coding Scheme, MCS). Таблица ниже показывает отношения между переменными, которые

Соглашения об именах (программирование)

software coding ctandards guide for Java», Collab Software Coding Standards Guide for Java Архивировано 3 марта 2009 года. «AmbySoft Inc. Coding Standards

Безопасное программирование

контрольной суммы — для выявления ошибок при пакетной передаче данных. Secure coding (Безопасное программирование) — методика написания программ, устойчивых