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【音视频原理】音视频 “ 采样 - 编码 - 封装 过程 “ 和 “ 解封装 - 解码 - 播放 过程 “ 分析 ( 视频采集处理流程 | 音频采集处理流程 | 音视频文件解封装播放流程 )

文章目录一、视频采集处理流程二、音频采集处理流程三、音视频文件解封装播放流程本篇文件主要分析音视频文件是怎么产生的,以及音视频文件是如何播放的;一、视频采集处理流程视频文件从录像到生成文件的全过程:采集图像帧:摄像头硬件负责采集画面,采集的初始画面称为"图像帧",一秒钟采集的图像帧数量称为"帧率",如:60帧就是一秒钟采集60个画面的图像帧;采样时需要一个同步时钟信息,记录当前采样的时间,这是复用和解复用时进行时钟同步的重要依据;每帧图像帧数据都要打上一个时间戳;图像帧和音频采样帧使用的是相同的时钟源,这样借助该时钟可以进行音视频同步操作;图像处理:如果想要对视频画面进行修改,如:添加滤镜,调

dcgm-exporter + prometheus + kafka-adapter采集GPU容器监控

采集链路#mermaid-svg-Vda5HQUGASYLRxhW{font-family:"trebuchetms",verdana,arial,sans-serif;font-size:16px;fill:#333;}#mermaid-svg-Vda5HQUGASYLRxhW.error-icon{fill:#552222;}#mermaid-svg-Vda5HQUGASYLRxhW.error-text{fill:#552222;stroke:#552222;}#mermaid-svg-Vda5HQUGASYLRxhW.edge-thickness-normal{stroke-width

使用 OpenTelemetry Collector 采集 Kubernetes 指标数据

Kubernetes已成为一个被广泛采用的行业工具,对可观测性工具的需求也在不断增加。为此,OpenTelemetry创建了许多不同的工具,来帮助Kubernetes用户观察他们的集群和服务。接下来我们将开始使用OpenTelemetry监控Kubernetes集群,将专注于收集Kubernetes集群、节点、pod和容器的指标和日志,并使集群能够支持发出OTLP数据的服务。Kubernetes以多种不同的方式暴露了许多重要的遥测数据。它具有用于许多不同对象的日志、事件和指标,以及其工作负载生成的数据。为了收集这些数据,我们将使用OpenTelemetryCollector。该收集器可以高效地

ADC采集电路前级为啥加一个电压跟随器?

大家都知道电压跟随器具有高输入阻抗,低输出阻抗的优点。输入阻抗很大时,跟随器相当于和前级电路断路,和自恢复保险丝原理一样,通过高阻抗断开电源电路。电压跟随器输出阻抗很低,相当于和后级电路短路。后级电路的输入电压值,等于电压跟随器输出端的电压值。电压跟随器输入端和输出端的电压值基本一样大,增益为1。在ADC采集电路中,如果精度要求不高的情况下,通过2个电阻分压,将分压后的电压值传输给电压跟随器。有些电路设计师直接将分压后的电压值,直接接到CPU自带ADC的引脚,或ADC芯片的采集引脚。在实际的项目中,这样采集到的电压值和理论电压值误差较大,在软件设计中,通过程序对采集到的值进行补偿,补偿后的电压

STM32-微项目08-ADC单通道/多通道模式采集

huo一、微项目实现目标:1,利用STM32内置的ADC模块,将外部模拟量信号(0-3.3v)转化成12位有效(16位数据)的数字量(0-4095),在将采集的数字除4095,就会得到对应采集的模拟量信号;二、微项目硬件配置需求: stm32F103C8T6核心板一块;0.96寸OLED显示,用于显示计数;模拟量输入(滑动电阻、光线传感器、温度传感器等),接线时刻,需要接AO输出口; 三、前置知识:1,逐次逼近型ADC的处理逻辑在外部有模拟量输入时,DAC设置参数并输出模拟量,对比模拟量数据和输入的模拟量相近或相等时刻,则配置输出的DAC的数字量参数,就是输入模拟量的对应转化后的数字量; 2,

【hx717称重传感器采集芯片】双输入通道高精度 24 位模/数(A/D)转换器芯片(附芯片手册)

一、Hx717芯片简介以下是官方文档的简介HX717A/B采用了海芯科技专利技术,是一款专为高精度电子计量仪表而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。HX717A管脚与HX711基本兼容,并内置稳压电路和驱动管。HX717B提供了A/D转换外部参考输入接口,为传感器长线补偿提供支持HX717芯片与后端MCU芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A或通道B,与内部的低噪声可编程放大器相连。通道A的可编

基于FPGA的数据采集系统:高效、稳定、可靠!

基于FPGA的数据采集系统:高效、稳定、可靠!随着科技的不断进步和发展,人们对于数据采集与处理质量的要求越来越高。FPGA(FieldProgrammableGateArray)芯片作为一种灵活性、可编程性强、功耗低等优点突出的芯片,在数据采集领域得到了广泛应用。本文将介绍如何基于FPGA搭建一款高效、稳定、可靠的数据采集系统。1、硬件设计1)通信接口:采用PCI-Express接口实现与主机的高速数据传输。2)ADC采样:采用高速ADC进行数据采集。常用的ADC有AD9208,采样率高达10GSPS。3)FPGA芯片:采用XilinxVirtexUltraScale+VU9P,该芯片拥有超高

【爬虫GUI】YouTube评论采集软件,突破反爬,可无限爬取!

目录一、背景介绍1.1软件说明1.2效果演示二、科普知识2.1关于视频id2.2关于评论时间三、爬虫代码3.1界面模块3.2爬虫模块3.3日志模块四、获取源码及软件一、背景介绍你好,我是@马哥python说,一名10年程序猿。最近我用python开发了一个GUI桌面软件,作用是爬取YouTube指定视频的评论,6个关键字段,含:评论id、评论内容、评论时间、评论作者昵称、评论作者频道、点赞数1.1软件说明几点重要说明:运行之前,先打开魔法Windows用户可直接双击打开使用,无需Python运行环境可爬取指定数量评论,或者全部评论(不存在反爬问题)排序方式支持:按日期排序/按热门排序可爬取6个

STM32CubeMX配置STM32G031多通道ADC + DMA采集(HAL库开发)

 时钟配置HSI主频配置64M 勾选打开8个通道的ADC 使能连续转换模式 添加DMA DMA模式选择循环模式 使能DMA连续请求采样时间配置160.5转换次数为8 配置好8次转换的顺序 配置好串口,选择异步模式配置好需要的开发环境并获取代码 修改main.c串口重定向#include"stdio.h"intfputc(intch,FILE*f){HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&ch,1,0xFFFF);returnch;} 串口重定向一定要勾选UseMicroLIBMX_ADC1_Init();voidMX_ADC1_Init(void){/*USE

Loki+Grafana(外)采集Kubernetes(K8s)集群(基于containerd)

一、Loki简介1、简介Loki是一个开源、分布式的日志聚合系统,由GrafanaLabs推出。Loki的设计目标是为了高效地处理大规模的日志数据,并具有良好的可扩展性。Loki的最大优点是它具有低资源占用和高效的查询速度。这是因为Loki不需要在处理日志数据时进行索引,而是将数据存储在类似于散列表的内存数据结构中,可以快速地定位和检索日志数据。此外,Loki可以与Prometheus集成,实现更强大的监控功能。2、组件distributor:是负责获取日志数据并将其转发给ingester的无状态组件。Distributor对数据进行预处理,检查其有效性,并确保其来自已配置的租户,这有助于系统