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该文件为VESA-DSC-1.2a.pdf。

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简介:
Purpose: 本文档概述了显示流压缩标准。 Summary: 本文档提供了一个关于显示流压缩技术的详细总结,涵盖了其核心概念、实现方法以及相关技术细节。 Intellectual Property: 相关的知识产权信息已在此文档中详细阐述。 Trademarks: 相关的商标信息已在此文档中详细阐述。 Patents: 相关的专利信息已在此文档中详细阐述。 Support for this Standard: 本标准得到了广泛的支持,旨在推动显示流压缩技术的应用和发展。 Acknowledgments: 对参与本标准的贡献者表示感谢。 Revision History: 文档的修订历史记录已在此处列出,以便追踪其演变过程。 Section 1 Introduction: 本章节介绍了显示流压缩标准的基本概念和组织结构。 1.1 Document Organization: 本文档采用清晰的结构,便于读者快速理解和掌握其中的内容。 1.2 Display Stream Compression Objectives: 显示流压缩的主要目标是提高视频传输效率和质量。 1.3 Display Stream Compression Versions: 本标准包含多个版本,每个版本都针对不同的应用场景进行了优化。 1.4 Acronyms, Initialisms, and Abbreviations: 文档中使用的缩略词、首字母缩写以及简称的定义已在此处列出,以确保读者理解无障碍。 1.5 Glossary: 本节提供了与显示流压缩相关的术语的详细解释,方便读者深入了解技术细节。 1.6 Symbols: 文档中使用的符号及其含义已在此处明确定义,以保证信息的准确性和一致性。 1.6.1 Bit Ordering: 比特排序方式对显示流压缩的性能有重要影响,需要进行规范化处理。 1.6.2 Functions: 本标准定义了一系列用于显示流压缩的函数,这些函数在实际应用中发挥着关键作用。 1.7 Conventions: 为了方便读者理解文档内容,本文档采用了统一的写作规范和约定俗成的表达方式。 1.8 Reference Documents: 文档引用了相关参考资料,以便读者进一步了解相关技术细节和标准规范。 Section 2 Requirements (Informative): 本章节详细阐述了显示流压缩技术的具体要求和规范约束条件(仅供参考)。 Section 3 Theory of Operation (Informative): 本章深入探讨了显示流压缩的技术原理和工作机制(仅供参考)。 3.1 Overview:本节对显示流压缩技术的整体框架进行了概述,介绍了其基本原理和主要组成部分 。 3.2 Color Space Conversion:色彩空间转换是显示流压缩的重要环节之一,需要进行精确控制以保证图像质量 。 3.3 Prediction and Quantization:预测编码和量化是降低数据冗余的关键技术手段 ,通过预测未来像素值并进行量化来减少传输带宽 。 3.3.1 Modified Median-Adaptive Prediction:改进的中位数自适应预测算法能够有效地提高预测精度 。 3.3.2 Block Prediction:基于块的预测方法能够利用相邻像素之间的相关性来减少数据量 。 3.3.3 Midpoint Prediction:中点预测是一种简单有效的预测方法 ,适用于某些特定的图像场景 。 3.4 Indexed Color History:索引颜色历史记录可以帮助解码器更好地理解图像中的颜色变化趋势 。 3.5 Bitstream Construction:比特流构建过程是将图像数据进行编码并组织成可传输格式的关键步骤 。 3.5.1 Substream Layer:子比特流层用于将比特流分割成更小的单元 ,便于管理和传输 。 3.5.2 Substream Multiplexing:子比特流复用技术可以有效地提高比特流传输效率 。 3.6 Rate Control:速率控制机制负责动态调整比特率 ,以适应网络环境的变化 。 3.7 Timing:定时机制对于保证视频播放的流畅性至关重要 ,需要进行精确的同步控制 。 3.7.1 Hypothetical Reference Decoder-Based Timing Model : 基于参考解码器的假设时序模型为时间同步提供了理论基础 . 3.7.2 Constant and Variable Bit Rate Modes : 恒定码率模式与可变码率模式相结合 , 可以根据实际情况灵活调整比特率 . 3.7.3 Slices and Timing : 分片与定时策略相结合 , 可以更好地管理视频数据并提高传输效率 . 3.8 Options for Slices : 分片选项的设计需要考虑多种因素 , 以满足不同的应用需求 . 3.9 Slice Multiplexing : 分片复用技术可以有效地提高分片的传输效率 . VESA Display Stream Compression (DSC) Standard UNAUTHORIZED DISTRIBUTION PROHIBITED Version 1.[版本号]Copyright © [年份] – [年份] VESA

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  • VESA DSC 1.2a.pdf
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    这份PDF文档详细介绍了VESA DSC(显示流压缩)1.2a版本的技术规范和更新内容,适用于显示器、显卡等硬件产品的开发者。 ### VESA 显示流压缩 (DSC) 标准 **未经授权的分发禁止** 版本 1.2a 版权 © 2014 – 2017 VESA --- 该文档概述了VESA Display Stream Compression(DSC)标准,旨在提供一种高效的图像传输和压缩方案。以下是主要内容概览: - **目的**: 明确DSC的设计目标与应用范围。 - **规范要求**: 概述必须遵循的规则及性能指标。 **3.2 色彩空间转换** 详细描述了如何将输入数据从一个色彩空间转换到另一个,以适应不同的显示设备或处理需求。 **3.3 预测和量化** 此部分介绍了几种预测算法以及它们的应用场景: - **改进型中值自适应预测**: 一种基于像素间关系的高效压缩技术。 - **块预测**: 利用相邻数据进行误差补偿,提高编码效率。 - **中间点预测**: 简化的预测方法,在特定情况下能有效降低复杂度。 **3.4 指数颜色历史** 介绍了一种机制用于追踪和利用图像中频繁出现的颜色值,以进一步减少冗余信息并提升压缩比。 **3.5 位流构建** 详细描述了如何构造输出的比特流: - **子流层**: 定义不同级别的数据处理与封装规则。 - **子流复用**: 描述多路编码信号合并的方法和技术细节。 **3.6 码率控制** 阐述了用于调节压缩效果和效率的技术策略,确保在各种输入条件下都能保持良好的性能表现。 **3.7 时序** 讨论了与时域相关的特性及实现方法: - **假想参考解码器模型**: 提供了一种理论框架以评估编码延迟。 - **恒定比特率与可变比特率模式**: 分析不同传输策略下的行为特征及其适用场景。 **3.8 切片选项** 说明了在切片(数据流的逻辑分割)中可用的不同配置和优化技术。 **3.9 多路复用切片** 探讨如何将多个独立的数据流合并成一个统一输出,以支持多通道或复杂应用场景。
  • VESA DSC 1.2a 标准
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    VESA DSC 1.2a 是视频电子标准协会发布的一种显示流压缩标准,旨在通过高效的无损压缩技术优化数据传输效率,支持高分辨率和高性能图形应用。 VESA Display Stream Compression是HDMI 2.1在传输8K图像时采用的一种轻度压缩标准。
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    《DSC WORLD F15C飞行手册》是专为F15C机型设计的操作指南,提供全面的技术参数、操作说明及维护知识,助力飞行员安全高效地操控飞机。本手册采用简体中文编写,便于中国用户理解和应用。 F-15C 介绍 8. F-15 的历史 10.诞生 16.未来发展 20.多级改进计划 22.F-15 服役 23.F-15 在战场上的表现 简易航电模式: 导航模式: 空对空模式: F-15C 驾驶舱仪表: 垂直态势显示器 战术电子战系统显示器 多功能彩色显示器武器控制面板 指示空速与马赫数表 迎角指示器 加速度计 姿态方位指示器 水平状态指示器 气压高度表 垂直速度表 转速表
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