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VVC中的若干4K序列

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简介:
本视频包含多个高质量4K分辨率的序列,旨在展示和测试VVC(Versatile Video Coding)编解码器在高分辨率内容上的性能与压缩效率。 VVC一些较难找到的4K测试序列包括FoodMarket。后续会继续更新更多内容,但部分4K序列压缩后文件过大,无法上传。如有需要,请私信联系获取。

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  • VVC4K
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    本视频包含多个高质量4K分辨率的序列,旨在展示和测试VVC(Versatile Video Coding)编解码器在高分辨率内容上的性能与压缩效率。 VVC一些较难找到的4K测试序列包括FoodMarket。后续会继续更新更多内容,但部分4K序列压缩后文件过大,无法上传。如有需要,请私信联系获取。
  • H.266 VVC 4K 60FPS 测试片源
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    这段内容是专为测试而设计的高清视频文件,采用先进的H.266/VVC编码技术,支持4K分辨率和高达60帧每秒的流畅画面,旨在评估视频播放设备的最佳性能。 FormatString: VVC FormatInfo: Versatile Video Coding CodecID: vvc1 CodecIDInfo: Versatile Video Coding DurationString: 10 秒 0 毫秒 BitRateString: 10.0 Mbs BitRate_MaximumString: 12.3 Mbs WidthString: 3840 像素 HeightString: 2160 像素 DisplayAspectRatioString: 16:9 FrameRate_ModeString: 恒定帧率 (CFR) FrameRateString: 60.000 FPS Bits-(Pixel*Frame): 0.020 StreamSizeString: 11.9 MiB (100%) Title: bin@GPAC2.3-DEV-rev550-gec2a3776-master Encoded_Date: 2023年9月
  • PID在DSP算法
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    本文探讨了在数字信号处理器(DSP)中实现比例-积分-微分(PID)控制算法的各种方法和技术,旨在提高控制系统性能。 我在学习DSP时下载了一些关于PID算法的资料,这些资源比较全面且较为稀缺。
  • Python划分连续数字表为技巧
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    本文介绍了如何使用Python高效地将一个连续的数字序列分割成多个片段,并提供了实用代码示例。 ### Python 判断列表的连续数字范围并分块的方法 在Python编程中处理数字列表时常需找出其中连续数字的范围,并进行合理分块。这种方法适用于数据分析、算法实现等多种场景。本段落将详细介绍如何判断一个已排序列表中的连续数字范围,以及未排序情况下对这些数据进行预处理和分析。 #### 情况一:列表中的元素是按升序排列且为连续整数 假设有一个名为`lst`的有序列表: ```python from itertools import groupby lst = [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19] ``` 为了识别连续数字,我们可以定义一个辅助函数`fun`来计算每个元素与其索引的差值: ```python def fun(x): return x[0] - x[1] # 使用groupby方法根据上述规则分组并提取连续范围: for k, g in groupby(enumerate(lst), fun): l1 = [j for i, j in g] if len(l1) > 1: scope = str(min(l1)) + - + str(max(l1)) else: scope = l1[0] print(连续数字范围:, scope) ``` 该代码段的主要步骤为: - 使用`enumerate(lst)`给列表中的每个元素添加索引。 - `groupby`函数依据定义的规则(即差值)将连续的项分组。 - 检查每组是否包含超过一个元素,若如此,则将其最小和最大值用-连接表示范围;否则直接输出该数字。 #### 情况二:列表中的元素不是按顺序排列 当处理未排序的整数时,首先需要对其进行升序排序。这里以冒泡排序为例展示如何实现: ```python lst = [4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19] # 冒泡排序(从小到大) for i in range(len(lst)): for j in range(i+1,len(lst)): if lst[i] > lst[j]: lst[i],lst[j] = lst[j],lst[i] print(排序后列表:, sorted(lst)) ``` 冒泡排序的基本思想是相邻元素比较,若前者大于后者,则交换。通过多次迭代实现整个序列的有序化。 ### 总结 本段落介绍了如何在Python中处理已排序和未排序数字列表中的连续整数范围识别问题。对于已经排好序的情况直接应用`groupby()`函数即可;而对于无序情况则需先进行适当的预处理(如冒泡排序)。这些方法各有优势,在具体编程实践中可根据实际情况选择合适的方式加以利用,希望对读者有所帮助!
  • 适合MATLAB使用个多变量时间数据集
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    本资料汇集了多组适用于MATLAB环境分析的多变量时间序列数据集,旨在为科研和工程应用提供丰富的测试与验证资源。 MATLAB格式的几个常用多变量时序数据集可用于分类或聚类研究,包括ArabicDigits、AUSLAN、CharacterTrajectories、CMUsubject16、ECG、JapaneseVowels、KickvsPunch、Libras、NetFlow、UWave、Wafer和WalkvsRun。这些数据集由Mustafa Gokce Baydogan提供。
  • 比较和排数字大小
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    本课程将指导学习者掌握如何有效地比较与排列一系列数字的大小顺序,强化基本数学技能。 请输入一些数字,程序会自动将这些数字按照从大到小的顺序进行排序。
  • 简述numpy数组方法
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    本篇文章将详细介绍如何使用Python的NumPy库对数组进行排序操作,包括argsort、sort和lexsort等函数的用法及应用场景。 本段落简要介绍了numpy数组的几种排序方法,并涵盖了对numpy的基本介绍以及创建数组的方式,具有一定的参考价值。有兴趣的朋友可以查阅相关内容。
  • 小球碰撞
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    《若干小球的碰撞》探索了多个动态小球在不同物理环境下的相互作用,分析了弹性碰撞、非弹性碰撞等现象,通过计算机模拟和数学建模揭示了复杂而有趣的力学规律。 标题“多个小球的碰撞”涉及的是一个计算机编程问题,主要使用Java语言来实现。这个问题可能是指在二维空间中模拟多个小球的物理碰撞,其中小球的运动不受用户控制,但可以通过调整代码中的参数(例如在manyballs类中)来改变小球的数量。 要在这个题目上进行编程需要掌握以下几个关键知识点: 1. **对象和类**:每个小球都应该被定义为一个独立的对象,并且这些对象属于一个名为`ManyBalls`的类。这个类应该包含小球的位置、速度、大小和颜色等属性,以及与碰撞相关的逻辑方法。 2. **图形库**:为了在屏幕上显示小球,需要使用Java的图形库,如JavaFX或Swing。这两个库提供了创建窗口、绘制图形和处理用户事件的功能。 3. **物理学原理**:理解碰撞的基本物理原理是必要的,包括动量守恒和能量守恒。编程时必须考虑弹性碰撞的情况,并确保动能在碰撞前后总体保持不变,只是在小球之间转移。 4. **事件监听**:尽管用户不能直接控制小球的运动,但可以通过设置定时器或帧率控制器来每隔一段时间更新一次小球的位置。这通常通过添加事件监听器实现,在每次触发时计算新的位置并检查碰撞情况。 5. **碰撞检测**:确定两个圆是否相交是重要的算法之一。可以使用几何方法(例如求解两圆的交点)或更复杂的结构如空间分割来优化这一过程,比如AABB - 轴对齐包围盒技术。 6. **响应处理**:一旦发现小球之间的碰撞,则需要更新它们的速度以反映新的物理状态。这通常包括计算新速度和位置的数据,并确保符合动量守恒定律等基本规律。 7. **多线程编程**:为了保证程序运行流畅,动画渲染与物理计算可能要在不同的线程中进行,这样可以避免阻塞主线程导致的卡顿问题。 编写代码时可能会创建一个名为`ManyBalls`类,并使用ArrayList或其他集合类型来存储所有小球对象。通过重写paintComponent方法绘制小球并利用定时器定期更新和检测碰撞情况,在处理完每次碰撞后,还要确保能够安全地更新每个小球的状态信息。 以上是关于“多个小球的碰撞”这一编程问题需要掌握的关键技术点,实现这样的程序不仅要求扎实的Java基础技能,还需要一定的图形学知识以及对物理学的理解。
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    本资源包含一个用于仿真的Phase Locked Loop (PLL)程序,旨在帮助学习和研究PLL的工作原理及其应用。 PLL.zip内含详细文档与示例代码。 最近在从事锁相环的工作,在mathworks网站上找到了几个比较好的关于锁相环PLL仿真的例子。我发现网上这方面的资料较少,因此想拿出来与大家分享,希望对大家有所帮助。
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    本文章介绍了如何使用Python编程语言高效地获取列表中最大或最小特定数量元素的索引位置的方法和技巧。 今天分享一个关于Python的技巧:如何找出列表(List)中的最大或最小几个数值及其对应的索引位置。这种方法具有很高的参考价值,希望能对大家有所帮助。让我们一起来看看具体的操作步骤吧。