• 学前教育
  • 小学学习
  • 初中学习
  • 高中学习
  • 语文学习
  • 数学学习
  • 英语学习
  • 作文范文
  • 文科资料
  • 理科资料
  • 文档大全
  • 当前位置: 雅意学习网 > 作文范文 > 正文

    超越高清:核心技术看过来 java核心技术卷2

    时间:2019-04-12 03:11:57 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      只有核心技术向前发展,才能带动整个行业的发展。超高清显示输出不仅仅是拍摄和显示设备的事情,这也将推动存储、制作行业的发展。因为从视频拍摄到视频制作,从计算机硬件到应用软件,这每一个环节都将发生改变。
      随着核心技术的飞速发展,在你可能还未开始了解4K超高清显示输出的今天,走在技术前沿的电脑厂商可以毫不犹豫地说,电脑已经做好了充足的准备,以迎来4K显示的超高清时代!
      
      第三代英特尔酷睿处理器
      CPU开启显示新篇章
      英特尔与AMD两大CPU制造商开始纷纷将GPU与CPU集合在一起,让其拥有协同工作能力的同时,还可以拥有更高的集成度,并提供显示输出功能。但在2012年,英特尔,这个GPU行业中的后来者首先宣布其处理器核芯显卡支持4K超高清显示输出,开启了CPU超高清显示时代。
      早在2011年,英特尔便开始有消息露出,英特尔新一代的22nm制程工艺Ivy Bridge架构处理器将会支持4K显示输出。今年在英特尔正式发布其Ivy Bridge架构处理器的时候,英特尔表示,英特尔Ivy Bridge处理器中集成的Intel HD Graphics核心显卡,拥有全新的多格式解码引擎Multi Formet Codec Engine,可以最大支持4096×4096的分辨率。
      AMD的部分,我们没有能够找到其详细地支持4K显示输出的资料。不过看到上一代的APU产品中,以A8、A6核心为例,它们还都集成的是Radeon HD 6000系列图形核心(支持单屏2560×1600显示输出),从而推断其不能支持4K视频输出。
      虽然在全新的Trinity核心APU采用了新一代的Radeon HD 7000系列图形核心,但在的资料中同样我们还没有找到确定其可以支持4K输出的特性描述。
      GPU在超高清时代面前不年轻
      GPU行业从早期的几家鼎立,到如今的AMD(曾经的ATI)与英伟达两大厂商共存,这数十年的风雨使GPU行业有了大幅改变,但并未阻止向前发展的脚步。不过看到曾经只会涉足CPU产品的英特尔后来者居上,率先高调宣布其支持4K超高清显示,我们也不由得想要对这些老牌显示厂商说:“你走快点吧!”
      在2011年底,AMD率先发布了其新一代28nm制程的南方群岛架构Radeon HD7970旗舰级显卡。但是AMD并没有大肆宣扬其可以支持4K超高清显示输出,不过据我所知目前发布的娱乐级的Radeon系列产品全部都可支持4096×2160超高清分辨率输出。同时,AMD面向专业工作站及的FirePro系列产品也全面支持4K超高清单屏输出。另外AMD的Eyefinity宽域技术,也可以满足6屏的多屏超大显示屏幕输出。
      NVIDIA面向专业工作站领域的Quadro系列产品已经全面支持3840×2400 24Hz的单屏显示输出,24帧的刷新速率可以满足视频制作的基本需要,而其Quadro Plex 7000产品则宣称可以支持4K输出,但未给出详细的特性指标。
      而NVIDIA面向娱乐级的GeForce系列产品则不能够支持4K显示输出,最新一代GeForce 6系列产品中,GTX 680和GTX 670都只能支持到2560×1600的显示输出。
      
      HDMI 1.4接口
      实现超高清,接口须给力
      谈到高清,想必D-Sub(常说的VGA接口)就不在我们的讨论之列了。如果想实现高清输出非常简单,DVI-I、HDMI 1.3、DisplayPort 1.0接口都可以达到10Gbps的传输带宽,实现2560×1600分辨率显示输出。但是想实现4K超高清输出它们就不能胜任了,DVI标准如果不再更新的话,那只能被时代淘汰,而全新的HDMI 1.4和DisplayPort 1.2接口将会成为4K军的中间纽带。HDMI 1.4和DisplayPort 1.2接口相比它们各自上一代的10.8Gbps的带宽提升了一倍至21.6Gbps,传输效率大幅提升,可以轻松应对4096×2160分辨率/30Hz刷新率显示输出。(mini DispayPort 1.2接口也包含其中)
      有了统一的显示传输标准,所有的设备也要同时具备并支持这些接口才行。目前显卡方面也都纷纷开始支持最新标准的HDMI和DisplayPort接口,显示器方面则跟进的速度相对较慢,因为显示器支持4K分辨率的产品还是相对较少。
      超高清存储,是个考验
      超高清视频存储是一个非常严峻的问题,从拍摄到播放,从视频档案留存到视频档案的移动,这都是一个考验。虽然我们还不知道4K视频具体的文件体积有多大,但是我们可以看到目前2小时左右的蓝光光盘影片要20到50GB,从而可以推断4K影音的体积将会翻倍甚至四倍。那么目前我们所常见的单层和双层的蓝光光盘是不够用的,那么蓝光最新标准的128GB容量BDXL规格蓝光光盘必将派上用场。
      我们也看到在影视拍摄、存储携带的设备也备受考验。在拍摄过程中4K影片的码流相当庞大,因此想把这样大量的数据快速写入我们的存储设备,实在是很难实现,不用说我们现在的CF或者SD闪存卡了。恐怕到时使用SSD都未必够用,不过这还要看摄像机的编码器和编码效率如何,先暂可不提。
      从而可以想象,在数据存储过程中,磁盘阵列是必不可少的影视制作装备之一了。而传输影音数据时,传输标准也不可能再是ESATA、USB 3.0接口了,Thunderbolt雷电接口一定会是将来的中坚力量。不过贪婪的人类是否会仅仅满足于Thunderbolt的10Gbps带宽呢?肯定不会,人们还会研发出更新的接口来应对成倍增长的数据量,不过时间就不好说了。
      
      Display Port 1.2接口
      总结:
      超越高清,前途无量,但长路漫漫。
      从标清到高清,无论是PC端,还是影视端,都经历了长达十年的时间来完成过渡。而从2K(全高清)到4K,我们很可能需要另外一个十年。
      作为一个关注前沿技术、先进应用的媒体,我们很早就开始了对于高清的关注和报道,而对于超越高清规格产品的关注,我们同样起步很早。超越高清,将成为一个长久的话题,让我们持续努力。

    推荐访问:核心技术 超越 看过 高清

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章