ترميز الفيديو عالي الكفاءة
ترميز الفيديو عالي الكفاءة ( HEVC )، المعروف أيضًا باسم H.265 و MPEG-H الجزء 2 ، هو معيار ضغط فيديو محمي ببراءة اختراع، صُمم كجزء من مشروع MPEG-H كبديل لترميز الفيديو المتقدم (AVC، أو H.264، أو MPEG-4 الجزء 10) واسع الانتشار. نُشر هذا المعيار في عام 2013. بالمقارنة مع AVC، يوفر HEVC ضغطًا أفضل للبيانات بنسبة تتراوح بين 25% و50% مع الحفاظ على نفس مستوى جودة الفيديو ، أو جودة فيديو محسّنة بشكل ملحوظ مع الحفاظ على نفس معدل البت . على سبيل المثال، يتطلب تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية عادةً معدل بت مستهدفًا يبلغ حوالي 50 ميجابت في الثانية باستخدام HEVC، مما يتطلب حوالي 22.5 جيجابايت من مساحة التخزين في الساعة، مقارنةً بـ 100 ميجابت في الثانية و45 جيجابايت في الساعة التي تتطلبها ملفات تعريف H.264 الأقدم. [ ٢ ] يدعم هذا النظام دقة تصل إلى ٨١٩٢×٤٣٢٠، بما في ذلك دقة ٨K UHD ، وعلى عكس نظام AVC ذي الثمانية بتات في الأساس، فقد تم دمج ملف تعريف Main 10 عالي الدقة الخاص بنظام HEVC في جميع الأجهزة الداعمة تقريبًا. يُعد تنسيق الصور عالي الكفاءة (HEIF) تنسيق حاوية، وبرنامج الترميز الافتراضي الخاص به هو HEVC.
بينما يستخدم AVC تحويل جيب التمام المنفصل الصحيح (DCT) بأحجام كتل 4×4 و 8×8، يستخدم HEVC كلاً من تحويل جيب التمام المنفصل الصحيح وتحويل الجيب المنفصل (DST) بأحجام كتل متنوعة تتراوح بين 4×4 و 32×32. [ 3 ]
مفهوم
يُعدّ ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) امتدادًا لمفاهيم ترميز الفيديو عالي الكفاءة H.264/MPEG-4 AVC في معظم جوانبه. يعمل كلا الترميزين من خلال مقارنة أجزاء مختلفة من إطار الفيديو للعثور على المناطق المتكررة، سواء داخل الإطار الواحد أو بين الإطارات المتتالية. ثم تُستبدل هذه المناطق المتكررة بوصف مختصر بدلًا من وحدات البكسل الأصلية. تشمل التغييرات الرئيسية في HEVC توسيع نطاق مقارنة الأنماط ومناطق ترميز الفرق من 16×16 بكسل إلى أحجام تصل إلى 64×64، وتحسين تجزئة حجم الكتلة المتغيرة ، وتحسين التنبؤ "الداخلي" داخل الصورة نفسها، وتحسين التنبؤ بمتجه الحركة ودمج مناطق الحركة، وتحسين ترشيح تعويض الحركة ، بالإضافة إلى خطوة ترشيح إضافية تُسمى ترشيح الإزاحة التكيفي للعينات. يتطلب الاستخدام الفعال لهذه التحسينات قدرة معالجة إشارة أكبر بكثير لضغط الفيديو، ولكنه يُؤثر بشكل أقل على حجم العمليات الحسابية اللازمة لفك الضغط.
تم توحيد معيار HEVC من قِبل الفريق التعاوني المشترك لترميز الفيديو (JCT-VC)، وهو تعاون بين مجموعة عمل ترميز الفيديو التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( ISO / IEC MPEG) ومجموعة دراسة ترميز الفيديو التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T VCEG 16 ). تشير إليه مجموعة ISO/IEC باسم MPEG-H الجزء 2، بينما يشير إليه قطاع تقييس الاتصالات باسم H.265. تمت المصادقة على الإصدار الأول من معيار HEVC في يناير 2013 ونُشر في يونيو 2013. أما الإصدار الثاني، الذي يتضمن امتدادات العرض المتعدد (MV-HEVC) وامتدادات النطاق (RExt) وامتدادات قابلية التوسع (SHVC)، فقد اكتملت وتمت الموافقة عليه في عام 2014 ونُشر في أوائل عام 2015. واكتملت امتدادات الفيديو ثلاثي الأبعاد (3D-HEVC) في أوائل عام 2015، بينما اكتملت امتدادات ترميز محتوى الشاشة (SCC) في أوائل عام 2016 ونُشرت في أوائل عام 2017، لتغطي بذلك مقاطع الفيديو التي تحتوي على رسومات أو نصوص أو رسوم متحركة مُعالجة، بالإضافة إلى (أو بدلاً من) مشاهد الفيديو الملتقطة بالكاميرا. في أكتوبر 2017، حظي هذا المعيار بتقدير جائزة إيمي برايم تايم للهندسة، لما له من أثر ملموس على تكنولوجيا التلفزيون. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
تتضمن تقنية HEVC تقنيات محمية ببراءات اختراع مملوكة للمنظمات المشاركة في لجنة JCT-VC. قد يتطلب استخدام جهاز أو تطبيق برمجي يعتمد على HEVC الحصول على ترخيص من أصحاب براءات اختراع HEVC. تشترط كل من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) على الشركات التابعة لهما منح براءات اختراعها بشروط ترخيص معقولة وغير تمييزية . يمكن الحصول على تراخيص براءات الاختراع مباشرةً من كل صاحب براءة اختراع، أو من خلال هيئات ترخيص براءات الاختراع، مثل MPEG LA و Access Advance وVelos Media.
تُعدّ رسوم الترخيص المُجمّعة التي تُقدّمها جميع هيئات ترخيص براءات الاختراع حاليًا أعلى من رسوم ترخيص AVC. وتُشكّل رسوم الترخيص أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض اعتماد HEVC على الإنترنت، وهو ما دفع بعضًا من أكبر شركات التكنولوجيا ( أمازون ، و AMD ، وآبل ، وARM ، وسيسكو ، وجوجل ، وإنتل ، ومايكروسوفت ، وموزيلا ، ونتفليكس ، وإنفيديا ، وغيرها) إلى الانضمام إلى تحالف الوسائط المفتوحة [ 9 ] ، الذي اعتمد رسميًا تنسيق ترميز الفيديو البديل AV1 المجاني في 28 مارس 2018. [ 10 ]
تاريخ
طُوِّر تنسيق HEVC بشكل مشترك من قِبَل أكثر من اثنتي عشرة منظمة حول العالم. وجاءت غالبية المساهمات النشطة في براءات الاختراع لتطوير هذا التنسيق من خمس منظمات: سامسونج للإلكترونيات (4249 براءة اختراع)، وجنرال إلكتريك (1127 براءة اختراع)، [ 11 ] وشركة M&K القابضة (907 براءات اختراع)، وشركة NTT ( 878 براءة اختراع)، وشركة JVC Kenwood (628 براءة اختراع). [ 12 ] ومن بين حاملي براءات الاختراع الآخرين: فوجيتسو ، وآبل ، وكانون ، وجامعة كولومبيا ، ومعهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا ( KAIST) ، وجامعة كوانغوون ، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، وجامعة سونغكيونكوان ، وفوناي ، وهيكفيجن ، و KBS ، و KT ، و NEC . [ 13 ]
الأعمال السابقة
في عام ٢٠٠٤، بدأت مجموعة خبراء ترميز الفيديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU-T ) دراسةً معمقةً للتطورات التقنية التي من شأنها تمكين إنشاء معيار جديد لضغط الفيديو (أو إدخال تحسينات جوهرية موجهة نحو الضغط على معيار H.264/MPEG-4 AVC ). [ ١٤ ] وفي أكتوبر من العام نفسه، جرى استعراض تقنيات متنوعة لتحسين معيار H.264/MPEG-4 AVC. وفي يناير ٢٠٠٥، وخلال الاجتماع التالي لمجموعة خبراء ترميز الفيديو، بدأت المجموعة بتصنيف بعض المواضيع على أنها "مجالات تقنية رئيسية" (KTA) لمزيد من البحث. وتم إنشاء قاعدة بيانات برمجية تُسمى قاعدة بيانات المجالات التقنية الرئيسية لتقييم هذه المقترحات. [ ١٥ ] واستند برنامج المجالات التقنية الرئيسية إلى برنامج النموذج المشترك (JM) المرجعي الذي طوره فريق الفيديو المشترك بين MPEG وVCEG لمعيار H.264/MPEG-4 AVC. وتم دمج تقنيات مقترحة إضافية في برنامج المجالات التقنية الرئيسية واختبارها في تقييمات تجريبية على مدى السنوات الأربع التالية. [ 16 ] [ 14 ] [ 17 ] [ 18 ]
تمّ النظر في نهجين لتوحيد تقنية الضغط المحسّن: إما إنشاء معيار جديد أو تطوير امتدادات لمعيار H.264/MPEG-4 AVC. حمل المشروع اسمين مبدئيين هما H.265 و H.NGVC (ترميز الفيديو من الجيل التالي)، وشكّل جزءًا رئيسيًا من عمل VCEG إلى أن تطوّر إلى مشروع HEVC المشترك مع MPEG في عام 2010. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
كانت المتطلبات الأولية لتقنية NGVC هي القدرة على خفض معدل البت بنسبة 50% مع الحفاظ على نفس جودة الصورة المُدركة مقارنةً بملف تعريف H.264/MPEG-4 AVC عالي الدقة، وتعقيد حسابي يتراوح بين نصف إلى ثلاثة أضعاف تعقيد ملف التعريف عالي الدقة. [ 21 ] ويمكن لتقنية NGVC توفير خفض في معدل البت بنسبة 25% مع خفض في التعقيد بنسبة 50% مع الحفاظ على نفس جودة الفيديو المُدركة لملف التعريف عالي الدقة، أو توفير خفض أكبر في معدل البت مع تعقيد أعلى نوعًا ما. [ 21 ] [ 22 ]
بدأت مجموعة خبراء الصور المتحركة التابعة للمنظمة الدولية للمعايير (ISO / IEC ) مشروعًا مشابهًا في عام 2007، تحت اسم مبدئي " ترميز الفيديو عالي الأداء" . [ 23 ] [ 24 ] وتم الاتفاق على تحقيق خفض في معدل البتات بنسبة 50% كهدف للمشروع بحلول يوليو 2007. [ 23 ] وأُجريت تقييمات أولية باستخدام تعديلات على برنامج التشفير المرجعي KTA الذي طورته مجموعة خبراء الفيديو (VCEG). [ 14 ] وبحلول يوليو 2009، أظهرت النتائج التجريبية انخفاضًا متوسطًا في معدل البتات بنحو 20% مقارنةً بـ AVC High Profile؛ وقد دفعت هذه النتائج مجموعة خبراء الصور المتحركة (MPEG) إلى بدء جهودها في مجال التقييس بالتعاون مع مجموعة خبراء الفيديو (VCEG). [ 24 ]
فريق تعاوني مشترك بشأن ترميز الفيديو
أنشأت كل من MPEG وVCEG فريقًا تعاونيًا مشتركًا لترميز الفيديو ( JCT-VC ) لتطوير معيار HEVC. [ 14 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
التقييس
أصدرت كل من VCEG وMPEG دعوة رسمية مشتركة لتقديم مقترحات حول تقنية ضغط الفيديو في يناير 2010، وجرى تقييم المقترحات في الاجتماع الأول للفريق التعاوني المشترك لترميز الفيديو (JCT-VC) التابع لـ MPEG وVCEG، والذي عُقد في أبريل 2010. وقُدِّم ما مجموعه 27 مقترحًا كاملاً. [ 19 ] [ 28 ] وأظهرت التقييمات أن بعض المقترحات استطاعت الوصول إلى نفس الجودة البصرية لترميز AVC بنصف معدل البت فقط في العديد من حالات الاختبار، على حساب زيادة في التعقيد الحسابي تتراوح بين ضعفين إلى عشرة أضعاف، بينما حققت مقترحات أخرى جودةً بصريةً جيدةً ومعدل بت منخفضًا مع تعقيد حسابي أقل من ترميزات AVC المرجعية عالية الجودة. وفي ذلك الاجتماع، اعتُمد اسم " ترميز الفيديو عالي الكفاءة " (HEVC) للمشروع المشترك. [ 14 ] [ 19 ] ابتداءً من ذلك الاجتماع، دمجت لجنة JCT-VC ميزات بعض أفضل المقترحات في قاعدة بيانات برمجية واحدة و"نموذج اختبار قيد الدراسة"، وأجرت المزيد من التجارب لتقييم مختلف الميزات المقترحة. [ 14 ] [ 29 ] أُنتجت أول مسودة عمل لمواصفات HEVC في الاجتماع الثالث للجنة JCT-VC في أكتوبر 2010. وأُجريت العديد من التغييرات على أدوات الترميز وتكوين HEVC في اجتماعات لاحقة للجنة JCT-VC. [ 14 ]
في 25 يناير 2013، أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات أن معيار HEVC قد حصل على الموافقة المبدئية (الموافقة) في عملية الموافقة البديلة (AAP) التابعة لقطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) . [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] وفي اليوم نفسه، أعلنت مجموعة MPEG أن معيار HEVC قد رُقّي إلى مرحلة المسودة النهائية للمعيار الدولي (FDIS) في عملية التقييس الخاصة بها . [ 33 ] [ 34 ]
في 13 أبريل 2013، تمت الموافقة على معيار HEVC/H.265 كمعيار من قبل قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T). [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] ونُشر المعيار رسميًا من قبل قطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في 7 يونيو 2013، ومن قبل المنظمة الدولية للمعايير/اللجنة الكهروتقنية الدولية في 25 نوفمبر 2013. [ 25 ] [ 18 ]
في 11 يوليو 2014، أعلنت MPEG أن الإصدار الثاني من HEVC سيحتوي على ثلاثة امتدادات تم إنجازها مؤخرًا، وهي امتدادات العرض المتعدد (MV-HEVC)، وامتدادات النطاق (RExt)، وامتدادات قابلية التوسع (SHVC). [ 38 ]
في 29 أكتوبر 2014، تمت الموافقة على الإصدار الثاني من معيار HEVC/H.265 كمعيار من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T). [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] ثم نُشر رسميًا في 12 يناير 2015. [ 25 ]
في 29 أبريل 2015، تمت الموافقة على الإصدار الثالث من معيار HEVC/H.265 كمعيار من معايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T). [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
في 3 يونيو 2016، تمت الموافقة على الإصدار 4 من HEVC/H.265 في ITU-T ولم تتم الموافقة عليه خلال التصويت الذي جرى في أكتوبر 2016. [ 45 ] [ 46 ]
في 22 ديسمبر 2016، تمت الموافقة على الإصدار الرابع من معيار HEVC/H.265 كمعيار من معايير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T). [ 47 ] [ 48 ]
ترخيص براءات الاختراع
في 29 سبتمبر 2014، أعلنت MPEG LA عن ترخيص HEVC الذي يغطي براءات الاختراع الأساسية لـ 23 شركة. [ 49 ] تُعفى أول 100,000 "جهاز" (بما في ذلك تطبيقات البرمجيات) من الرسوم، وبعد ذلك تبلغ الرسوم 0.20 دولار أمريكي لكل جهاز بحد أقصى سنوي قدره 25 مليون دولار أمريكي. [ 50 ] وهذا أغلى بكثير من رسوم AVC، التي كانت 0.10 دولار أمريكي لكل جهاز، مع نفس الإعفاء البالغ 100,000 جهاز، وحد أقصى سنوي قدره 6.5 مليون دولار أمريكي. لا تفرض MPEG LA أي رسوم على المحتوى نفسه، وهو أمر حاولت تطبيقه عند ترخيص AVC في البداية، لكنها تراجعت عنه لاحقًا عندما رفض منتجو المحتوى دفع الرسوم. [ 51 ] تم توسيع نطاق الترخيص ليشمل الملفات التعريفية في الإصدار 2 من معيار HEVC. [ 52 ]
عند الإعلان عن شروط اتفاقية ترخيص MPEG LA، لاحظ المعلقون أن عددًا من حاملي براءات الاختراع البارزين لم يكونوا جزءًا من المجموعة. من بين هؤلاء ، AT&T ومايكروسوفت ونوكيا وموتورولا . وسادت التكهنات آنذاك بأن هذه الشركات ستشكل مجموعة ترخيص خاصة بها للتنافس مع مجموعة MPEG LA أو لتعزيزها. وقد أُعلن رسميًا عن هذه المجموعة في 26 مارس 2015 تحت اسم HEVC Advance . [ 53 ] أُعلن عن الشروط، التي تغطي 500 براءة اختراع أساسية، في 22 يوليو 2015، بأسعار تعتمد على بلد البيع ونوع الجهاز وملف تعريف HEVC وامتدادات HEVC والميزات الاختيارية لـ HEVC. وعلى عكس شروط MPEG LA، أعادت HEVC Advance فرض رسوم ترخيص على المحتوى المشفر بتقنية HEVC، من خلال رسوم مشاركة الإيرادات. [ 54 ]
كانت رخصة HEVC Advance الأولية تفرض حدًا أقصى للرسوم يبلغ 2.60 دولار أمريكي لكل جهاز في دول المنطقة 1، ورسومًا على المحتوى بنسبة 0.5% من الإيرادات المُحققة من خدمات فيديو HEVC. تشمل دول المنطقة 1 في رخصة HEVC Advance الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وغيرها. أما دول المنطقة 2 فهي الدول غير المدرجة في قائمة دول المنطقة 1، وكان الحد الأقصى للرسوم فيها 1.30 دولار أمريكي لكل جهاز. وعلى عكس MPEG LA، لم يكن هناك حد سنوي. إضافةً إلى ذلك، فرضت HEVC Advance رسومًا بنسبة 0.5% من الإيرادات المُحققة من خدمات الفيديو التي تُشفّر المحتوى بتقنية HEVC. [ 54 ]
عند الإعلان عنها، لاقت الرسوم "الباهظة والجشعة" المفروضة على الأجهزة، والتي بلغت سبعة أضعاف رسوم MPEG LA، ردود فعل غاضبة من مراقبي الصناعة. إذ يتطلب الجهاز، مجتمعةً، تراخيص بقيمة 2.80 دولار، أي ما يعادل 28 ضعف تكلفة AVC، بالإضافة إلى رسوم ترخيص المحتوى. وقد أدى ذلك إلى دعوات لأصحاب المحتوى للتكاتف والاتفاق على عدم الترخيص من HEVC Advance. [ 55 ] في المقابل ، رأى آخرون أن هذه الرسوم قد تدفع الشركات إلى التحول إلى معايير منافسة مثل Daala و VP9 . [ 56 ]
في 18 ديسمبر 2015، أعلنت شركة HEVC Advance عن تغييرات في رسوم حقوق الملكية. تشمل هذه التغييرات تخفيض الحد الأقصى لرسوم حقوق الملكية في دول المنطقة 1 إلى 2.03 دولار أمريكي لكل جهاز، ووضع حدود سنوية لرسوم حقوق الملكية، وإعفاء المحتوى المجاني للمستخدمين النهائيين من هذه الرسوم. وتبلغ الحدود السنوية لرسوم حقوق الملكية للشركات 40 مليون دولار أمريكي للأجهزة، و5 ملايين دولار أمريكي للمحتوى، ومليوني دولار أمريكي للميزات الاختيارية. [ 57 ]
في 3 فبراير 2016، أعلنت شركة تكنكولور إس إيه انسحابها من مجمع براءات اختراع HEVC Advance [ 58 ] ، وأنها ستمنح تراخيص مباشرة لبراءات اختراع HEVC الخاصة بها. [ 59 ] وكان مجمع براءات اختراع HEVC Advance قد أدرج سابقًا 12 براءة اختراع من تكنكولور. [ 60 ] وأعلنت تكنكولور انضمامها مجددًا في 22 أكتوبر 2019. [ 61 ]
في 22 نوفمبر 2016، أعلنت شركة HEVC Advance عن مبادرة رئيسية، حيث قامت بمراجعة سياستها للسماح بتوزيع تطبيقات برمجيات HEVC مباشرة على أجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر الشخصية للمستهلكين مجانًا، دون الحاجة إلى ترخيص براءة اختراع. [ 62 ]
في 31 مارس 2017، أعلنت شركة Velos Media عن حصولها على ترخيص HEVC الذي يغطي براءات الاختراع الأساسية من Ericsson و Panasonic و Qualcomm Incorporated و Sharp و Sony. [ 63 ]
اعتبارًا من أبريل 2019 ،تتألف قائمة براءات اختراع MPEG LA HEVC من 164 صفحة. [ 64 ] [ 65 ]
أصحاب براءات الاختراع
تمتلك المنظمات التالية حاليًا معظم براءات الاختراع النشطة في مجموعات براءات اختراع HEVC المدرجة من قبل MPEG LA و HEVC Advance :
| منظمة | براءات اختراع سارية | مرجع |
|---|---|---|
| سامسونج للإلكترونيات | 4249 | [ 11 ] |
| جنرال إلكتريك (GE) | 1127 | |
| شركة إم آند كي القابضة | 907 | [ 12 ] |
| شركة نيبون للتلغراف والهاتف (بما في ذلك شركة NTT Docomo ) | 878 | |
| JVC Kenwood | 628 | |
| مختبرات دولبي | 624 | [ 11 ] |
| شركة إنفوبريدج المحدودة | 572 | [ 12 ] |
| ميتسوبيشي إلكتريك | 401 | [ 11 ] |
| شركة إس كيه للاتصالات (بما في ذلك إس كيه بلانيت ) | 380 | [ 12 ] |
| ميديا تيك (من خلال شركة HFI) | 337 | [ 11 ] |
| جامعة سيجونغ | 330 | |
| شركة كي تي | 289 | [ 12 ] |
| فيليبس | 230 | [ 11 ] |
| جسر جودو كايشا IP | 219 | |
| شركة NEC | 219 | [ 12 ] |
| معهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات (ETRI) في كوريا | 208 | |
| شركة كانون | 180 | |
| تاجيفان الثاني | 162 | |
| فوجيتسو | 144 | |
| جامعة كيونغ هي | 103 |
الإصدارات
إصدارات معيار HEVC/H.265 باستخدام تواريخ اعتماد ITU-T. [ 25 ]
- الإصدار 1: (13 أبريل 2013) أول إصدار معتمد من معيار HEVC/H.265 الذي يحتوي على ملفات تعريف Main وMain10 وMain Still Picture. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
- الإصدار الثاني: (29 أكتوبر 2014) الإصدار الثاني المعتمد من معيار HEVC/H.265، والذي يضيف 21 ملف تعريف لتمديد النطاق، وملفين تعريف لتمديد النطاق القابل للتوسيع، وملف تعريف واحد لتمديد النطاق متعدد العرض. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]
- الإصدار 3: (29 أبريل 2015) الإصدار الثالث المعتمد من معيار HEVC/H.265 والذي يضيف ملف تعريف ثلاثي الأبعاد رئيسي. [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
- الإصدار 4: (22 ديسمبر 2016) الإصدار الرابع المعتمد من معيار HEVC/H.265، والذي يضيف سبعة ملفات تعريف لامتدادات ترميز محتوى الشاشة، وثلاثة ملفات تعريف لامتدادات الإنتاجية العالية، وأربعة ملفات تعريف لامتدادات قابلة للتوسع. [ 66 ] [ 47 ] [ 48 ]
- الإصدار 5: (13 فبراير 2018) الإصدار الخامس المعتمد من معيار HEVC/H.265، والذي يضيف رسائل SEI إضافية تتضمن رسائل SEI للفيديو متعدد الاتجاهات، وملف تعريف أحادي اللون 10، وملف تعريف صورة ثابتة رئيسية 10، وتصحيحات لعيوب طفيفة مختلفة في المحتوى السابق للمواصفات. [ 67 ] [ 68 ]
- الإصدار 6: (29 يونيو 2019) الإصدار السادس المعتمد من معيار HEVC/H.265، والذي يضيف رسائل SEI إضافية تتضمن رسائل بيان SEI ورسائل بادئة SEI، بالإضافة إلى تصحيحات لبعض العيوب الطفيفة في المحتوى السابق للمواصفات. [ 67 ] [ 69 ]
- الإصدار 7: (29 نوفمبر 2019) الإصدار السابع المعتمد من معيار HEVC/H.265، والذي يضيف رسائل SEI إضافية لمعلومات فيديو عين السمكة والمناطق المشروحة، ويتضمن أيضًا تصحيحات لعيوب طفيفة مختلفة في المحتوى السابق للمواصفات. [ 67 ] [ 70 ]
- الإصدار 8: تمت الموافقة على الإصدار 8 في 22 أغسطس 2021. [ 71 ]
- الإصدار 9: تمت الموافقة على الإصدار 9 في 13 سبتمبر 2023. [ 72 ]
- الإصدار 10: تمت الموافقة على الإصدار 10 في 29 يوليو 2024. [ 73 ]
- الإصدار 11: تمت الموافقة على الإصدار 11 في 13 يناير 2026، وهو أحدث إصدار. [ 74 ]
التطبيقات والمنتجات
2012
في 29 فبراير 2012، وخلال المؤتمر العالمي للجوال 2012 ، عرضت شركة كوالكوم برنامج فك تشفير HEVC يعمل على جهاز لوحي بنظام أندرويد، مزود بمعالج كوالكوم سنابدراجون S4 ثنائي النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز، حيث عرضت نسختي H.264/MPEG-4 AVC وHEVC من نفس محتوى الفيديو جنبًا إلى جنب. وأفادت التقارير أن HEVC أظهر في هذا العرض انخفاضًا في معدل البت بنسبة 50% تقريبًا مقارنةً بـ H.264/MPEG-4 AVC. [ 75 ]
2013
في 11 فبراير 2013، عرض باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أول جهاز فك تشفير HEVC ASIC منشور في العالم، وذلك خلال المؤتمر الدولي للدوائر المتكاملة الصلبة (ISSCC) 2013. [ 76 ] وكانت شريحتهم قادرة على فك تشفير بث فيديو بدقة 3840×2160 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية في الوقت الفعلي، باستهلاك طاقة أقل من 0.1 واط. [ 77 ] [ 78 ]
في 3 أبريل 2013، أعلنت شركة ATEME عن إطلاق أول تطبيق مفتوح المصدر لمشغل برمجيات HEVC، يعتمد على مُفكِّك ترميز OpenHEVC ومشغل فيديو GPAC، وكلاهما مرخص بموجب رخصة LGPL . يدعم مُفكِّك ترميز OpenHEVC الملف التعريفي الرئيسي لترميز HEVC، ويمكنه فك ترميز فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية باستخدام معالج أحادي النواة. [ 79 ] وقد عُرض مُحوِّل ترميز مباشر يدعم ترميز HEVC، ويُستخدم مع مشغل فيديو GPAC، في جناح ATEME بمعرض NAB في أبريل 2013. [ 79 ] [ 80 ]
في 23 يوليو 2013، أعلنت شركة MulticoreWare عن مكتبة ترميز x265 HEVC وأتاحتها بموجب ترخيص GPL v2 . [ 81 ] [ 82 ]
في 8 أغسطس 2013، أعلنت شركة نيبون للتلغراف والهاتف عن إصدار برنامج التشفير HEVC-1000 SDK الذي يدعم ملف تعريف Main 10، ودقة تصل إلى 7680×4320، ومعدلات إطارات تصل إلى 120 إطارًا في الثانية. [ 83 ]
في 14 نوفمبر 2013، نشر مطورو DivX معلومات حول أداء فك تشفير HEVC باستخدام معالج Intel i7 بسرعة 3.5 جيجاهرتز بأربعة أنوية وثمانية خيوط معالجة. [ 84 ] كان برنامج فك التشفير DivX 10.1 Beta قادرًا على تشغيل الفيديو بمعدل 210.9 إطارًا في الثانية بدقة 720p، و101.5 إطارًا في الثانية بدقة 1080p، و29.6 إطارًا في الثانية بدقة 4K. [ 84 ]
في 18 ديسمبر 2013، أعلنت شركة ViXS Systems عن شحنات معالج XCode 6400 SoC الخاص بها (لا ينبغي الخلط بينه وبين بيئة تطوير Xcode IDE من Apple لنظام التشغيل MacOS) والذي كان أول معالج SoC يدعم ملف تعريف Main 10 لترميز HEVC. [ 85 ]
2014
في الخامس من أبريل عام 2014، وخلال معرض NAB، عرضت شركتا eBrisk Video وAltera Corporation مُشفِّر HEVC Main10 مُسرَّعًا بتقنية FPGA، والذي قام بتشفير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبمعدل 10 بتات في الوقت الفعلي، باستخدام منصة ثنائية المعالجات Xeon E5-2697-v2. [ 86 ] [ 87 ]
في 13 أغسطس 2014، أعلنت شركة Ittiam Systems عن توفر الجيل الثالث من برنامج الترميز H.265/HEVC مع دعم 4:2:2 12 بت. [ 88 ]
في 5 سبتمبر 2014، أعلنت جمعية أقراص بلو راي أن مواصفات أقراص بلو راي 4K ستدعم فيديو 4K المشفر بتقنية HEVC بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ومساحة ألوان Rec. 2020 ، ونطاقًا ديناميكيًا عاليًا ( PQ و HLG )، وعمق ألوان 10 بت . [ 89 ] [ 90 ] تتميز أقراص بلو راي 4K بمعدل نقل بيانات لا يقل عن 50 ميجابت/ثانية وسعة تخزين تصل إلى 100 جيجابايت. [ 89 ] [ 90 ] أصبحت أقراص بلو راي 4K ومشغلاتها متاحة للشراء في عامي 2015 أو 2016. [ 89 ] [ 90 ]
في 9 سبتمبر 2014، أعلنت شركة آبل عن هاتفي iPhone 6 و iPhone 6 Plus اللذين يدعمان تقنية HEVC/H.265 لمكالمات FaceTime عبر شبكات الهاتف المحمول. [ 91 ]
في 18 سبتمبر 2014، أصدرت شركة Nvidia بطاقتي الرسومات GeForce GTX 980 (GM204) و GTX 970 (GM204)، اللتين تتضمنان Nvidia NVENC ، وهي أول وحدة تشفير HEVC مدمجة في بطاقة رسومات منفصلة في العالم. [ 92 ]
في 31 أكتوبر 2014، أكدت مايكروسوفت أن نظام التشغيل ويندوز 10 سيدعم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) بشكل افتراضي ، وذلك وفقًا لبيان صادر عن غابرييل أول، رئيس فريق البيانات والأساسيات في مجموعة أنظمة التشغيل بمايكروسوفت. [ 93 ] [ 94 ] أضاف الإصدار التجريبي التقني رقم 9860 من ويندوز 10 دعمًا على مستوى النظام لترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) وترميز ماتروشكا . [ 95 ] [ 96 ]
في 3 نوفمبر 2014، تم إصدار نظام Android Lollipop مع دعم جاهز لتقنية HEVC باستخدام برنامج Ittiam Systems . [ 97 ]
2015
في 5 يناير 2015، أعلنت شركة ViXS Systems عن XCode 6800، وهو أول نظام على شريحة يدعم ملف تعريف Main 12 الخاص بـ HEVC. [ 98 ]
في الخامس من يناير عام 2015، أعلنت شركة إنفيديا رسميًا عن معالج Tegra X1 SoC المزود بفك تشفير HEVC كامل الوظائف. [ 99 ] [ 100 ]
في 22 يناير 2015، أصدرت شركة Nvidia بطاقة الرسومات GeForce GTX 960 (GM206)، والتي تتضمن أول وحدة فك تشفير HEVC Main/Main10 كاملة الوظائف في العالم ضمن بطاقة رسومات منفصلة. [ 101 ]
في 23 فبراير 2015، أعلنت شركة Advanced Micro Devices (AMD) أن شريحة UVD ASIC الخاصة بها، والموجودة في وحدات المعالجة المسرعة Carrizo ، ستكون أول وحدات معالجة مركزية مبنية على معمارية x86 تحتوي على وحدة فك تشفير HEVC. [ 102 ]
في 27 فبراير 2015، تم إصدار مشغل الوسائط VLC الإصدار 2.2.0 مع دعم قوي لتشغيل ملفات HEVC. كما تدعم الإصدارات المقابلة على نظامي أندرويد وiOS تشغيل ملفات HEVC.
في 31 مارس 2015، أعلنت شركة VITEC عن جهاز MGW Ace، وهو أول جهاز تشفير HEVC محمول يعتمد كلياً على الأجهزة، ويوفر تشفير HEVC للأجهزة المحمولة. [ 103 ]
في 5 أغسطس 2015، أطلقت شركة إنتل منتجات Skylake مع وظائف ثابتة كاملة لفك تشفير/ترميز Main/8-bit وفك تشفير Main10/10-bit هجين/جزئي.
في 9 سبتمبر 2015، أعلنت شركة آبل عن شريحة Apple A9 ، التي استخدمت لأول مرة في iPhone 6S ، وهي أول معالج لها مزود بفك تشفير HEVC يدعم Main 8 و10. ولم يتم تفعيل هذه الميزة حتى إصدار iOS 11 في عام 2017. [ 104 ]
2016
في 11 أبريل 2016، تم الإعلان عن دعم كامل لتقنية HEVC (H.265) في أحدث إصدار من برنامج MythTV (0.28). [ 105 ]
في 30 أغسطس 2016، أعلنت شركة إنتل رسميًا عن منتجات معالجات الجيل السابع من سلسلة Core ( Kaby Lake ) مع دعم كامل لفك تشفير HEVC Main10 الثابت. [ 106 ]
في 7 سبتمبر 2016، أعلنت شركة آبل عن شريحة Apple A10 ، التي استخدمت لأول مرة في iPhone 7 ، والتي تضمنت مُشفِّر HEVC مدمجًا يدعم الإصدارين 8 و10. ولم يتم تفعيل هذه الميزة إلا مع إصدار نظام iOS 11 في عام 2017. [ 104 ]
في 25 أكتوبر 2016، أصدرت شركة Nvidia بطاقة GeForce GTX 1050 Ti (GP107) وبطاقة GeForce GTX 1050 (GP107)، والتي تتضمن وحدة ترميز الأجهزة HEVC Main10/Main12 ذات الوظائف الثابتة الكاملة.
2017
في 5 يونيو 2017، أعلنت شركة آبل عن دعم ترميز HEVC H.265 في أنظمة macOS High Sierra و iOS 11 و tvOS ، [ 107 ] و HTTP Live Streaming ، [ 108 ] ومتصفح Safari . [ 109 ] [ 110 ]
في 25 يونيو 2017، أصدرت مايكروسوفت إضافة مجانية لتطبيق HEVC لنظام التشغيل ويندوز 10 ، مما مكّن بعض أجهزة ويندوز 10 المزودة بأجهزة فك تشفير HEVC من تشغيل الفيديو باستخدام تنسيق HEVC داخل أي تطبيق. [ 111 ]
في 19 سبتمبر 2017، أصدرت آبل نظامي التشغيل iOS 11 و tvOS 11 مع دعم ترميز وفك ترميز HEVC. [ 112 ] [ 107 ]
في 25 سبتمبر 2017، أصدرت شركة أبل نظام التشغيل macOS High Sierra مع دعم ترميز وفك ترميز HEVC.
في 28 سبتمبر 2017، أصدرت شركة GoPro كاميرا الحركة Hero6 Black، المزودة بترميز فيديو 4K60P HEVC. [ 113 ]
في 17 أكتوبر 2017، أزالت مايكروسوفت دعم فك تشفير HEVC من نظام التشغيل ويندوز 10 مع تحديث Fall Creators Update الإصدار 1709، وجعلت HEVC متاحًا بدلاً من ذلك كتنزيل منفصل مدفوع من متجر مايكروسوفت. [ 114 ]
في 2 نوفمبر 2017، أصدرت شركة Nvidia بطاقة GeForce GTX 1070 Ti (GP104)، والتي تتضمن وحدة فك تشفير الأجهزة HEVC Main10/Main12 ذات الوظائف الثابتة الكاملة.
2018
في 20 سبتمبر 2018، أصدرت شركة Nvidia بطاقة GeForce RTX 2080 (TU104)، والتي تتضمن وحدة فك تشفير الأجهزة HEVC Main 4:4:4 12 ذات الوظائف الثابتة الكاملة.
2022
في 25 أكتوبر 2022، أصدر متصفح كروم الإصدار 107، الذي يدعم فك تشفير HEVC للأجهزة لجميع المنصات "خارج الصندوق"، إذا كان الجهاز مدعومًا.
دعم المتصفح
تم تطبيق ترميز HEVC في متصفحات الويب التالية:
- متصفح أندرويد (منذ الإصدار 5 في نوفمبر 2014) [ 115 ]
- فايرفوكس لنظام أندرويد (منذ الإصدار 137.0 اعتبارًا من 1 أبريل 2025) [ 116 ]
- سفاري (منذ الإصدار 11 في سبتمبر 2017) [ 117 ]
- Edge (منذ الإصدار 77 من يوليو 2017، مدعوم على Windows 10 1709+ للأجهزة التي تحتوي على أجهزة مدعومة عند تثبيت ملحقات فيديو HEVC، منذ الإصدار 107 من أكتوبر 2022، مدعوم على macOS 11+، Android 5.0+) [ 118 ]
- Chrome (منذ الإصدار 107 من أكتوبر 2022، مدعوم على macOS 11+، Android 5.0+، مدعوم على Windows 7+، ChromeOS، وLinux للأجهزة ذات الأجهزة المدعومة) [ 119 ]
- أوبرا (منذ الإصدار 94 في ديسمبر 2022، مدعومة على نفس المنصات التي يدعمها كروم)
في نوفمبر 2025، كان ما يقدر بنحو 92.29% من المتصفحات المستخدمة على أنظمة سطح المكتب والهواتف المحمولة قادرة على تشغيل مقاطع فيديو HEVC في صفحات الويب HTML5، وذلك استنادًا إلى بيانات من Can I Use. [ 120 ]
دعم نظام التشغيل
| مايكروسوفت ويندوز | نظام التشغيل macOS | أندرويد | نظام التشغيل iOS | |
|---|---|---|---|---|
| دعم الترميز | نعم | نعم | نعم | نعم |
| دعم الحاويات | MP4 (.mp4, .m4v) تنسيق ملف QuickTime (.mov) ماتروشكا (.mkv) | MP4 (.mp4, .m4v) تنسيق ملف QuickTime (.mov) | MP4 (.mp4, .m4v) ماتروشكا (.mkv) | MP4 (.mp4, .m4v) تنسيق ملف QuickTime (.mov) |
| ملحوظات | - تم تقديم الدعم في نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1507. - أُزيل الدعم المدمج في نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1709 بسبب تكاليف الترخيص. يمكن شراء ملحق HEVC Video Extensions من متجر Microsoft لتمكين تشغيل HEVC على تطبيق مشغل الوسائط الافتراضي Microsoft Movies & TV . [ 114 ] - منذ نظام التشغيل Windows 11 الإصدار 22H2، أصبح HEVC Video Extensions مدمجًا في التثبيت الافتراضي. [ 121 ] | تم تقديم الدعم في نظام التشغيل macOS 10.13 High Sierra [ 122 ] | - تم تقديم الدعم في Android 5.0 [ 115 ] - قد تدعم بعض أجهزة Android فك تشفير الأجهزة 8 بت (الملف الشخصي الرئيسي) فقط، ولكن ليس 10 بت (الملف الشخصي الرئيسي 10). | - تم تقديم الدعم في نظام iOS 11.0 - أصبح تشغيل الفيديو باستخدام فك التشفير البرمجي ممكنًا على iPhone 5s (بدقة 720p/240 إطارًا في الثانية، و1080p/60 إطارًا في الثانية) وiPhone 6 (بدقة 1080p/240 إطارًا في الثانية). - يتوفر فك التشفير باستخدام الأجهزة على معالج Apple A9 (iPhone 6s)، بينما يتوفر فك التشفير والترميز باستخدام الأجهزة على معالج Apple A10 (iPhone 7). [ 123 ] |
كفاءة الترميز

صُممت معظم معايير ترميز الفيديو أساسًا لتحقيق أعلى كفاءة ترميز. وتُعرف كفاءة الترميز بأنها القدرة على ترميز الفيديو بأقل معدل بت ممكن مع الحفاظ على مستوى معين من جودة الفيديو. هناك طريقتان قياسيتان لقياس كفاءة ترميز الفيديو، وهما استخدام مقياس موضوعي، مثل نسبة ذروة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR)، أو استخدام التقييم الذاتي لجودة الفيديو. ويُعتبر التقييم الذاتي لجودة الفيديو أهم طريقة لقياس كفاءة ترميز الفيديو، لأن البشر يدركون جودة الفيديو بشكل ذاتي. [ 124 ]
يستفيد ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) من استخدام وحدات ترميز شجرة (CTU) أكبر حجمًا. وقد تجلى ذلك في اختبارات نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR) باستخدام مُشفِّر HEVC من نوع HM-8.0، حيث تم إجباره على استخدام أحجام CTU أصغر تدريجيًا. في جميع تسلسلات الاختبار، عند مقارنة حجم CTU بـ 64×64، تبين أن معدل بت HEVC ازداد بنسبة 2.2% عند استخدام حجم CTU 32×32، وازداد بنسبة 11.0% عند استخدام حجم CTU 16×16. في تسلسلات اختبار الفئة A، حيث كانت دقة الفيديو 2560×1600، عند مقارنة حجم CTU بـ 64×64، تبين أن معدل بت HEVC ازداد بنسبة 5.7% عند استخدام حجم CTU 32×32، وازداد بنسبة 28.2% عند استخدام حجم CTU 16×16. أظهرت الاختبارات أن أحجام CTU الكبيرة تزيد من كفاءة الترميز وتقلل من وقت فك التشفير. [ 124 ]
تمت مقارنة كفاءة ترميز HEVC Main Profile (MP) مع ترميزات H.264/MPEG-4 AVC High Profile (HP)، و MPEG-4 Advanced Simple Profile (ASP)، و H.263 High Latency Profile (HLP)، و H.262/MPEG-2 Main Profile (MP). تم ترميز الفيديو لأغراض ترفيهية، وتم استخدام 12 معدل بت مختلف لتسعة مقاطع فيديو اختبارية باستخدام مُشفّر HEVC من نوع HM-8.0. من بين مقاطع الفيديو الاختبارية التسعة، كانت خمسة منها بدقة HD، بينما كانت الأربعة الأخرى بدقة WVGA (800×480). تم تحديد انخفاض معدل البت لـ HEVC بناءً على نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR)، حيث بلغ انخفاض معدل البت لـ HEVC 35.4% مقارنةً بـ H.264/MPEG-4 AVC HP، و63.7% مقارنةً بـ MPEG-4 ASP، و65.1% مقارنةً بـ H.263 HLP، و70.8% مقارنةً بـ H.262/MPEG-2 MP. [ 124 ]
تمت مقارنة ترميز HEVC MP مع ترميز H.264/MPEG-4 AVC HP من حيث جودة الفيديو من وجهة نظر المستخدم. تم ترميز الفيديو لأغراض ترفيهية، وتم استخدام أربعة معدلات بت مختلفة لتسعة مقاطع فيديو اختبارية باستخدام مُشفِّر HEVC HM-5.0. أُجري التقييم الذاتي في وقت سابق لمقارنة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR)، ولذلك استُخدم إصدار أقدم من مُشفِّر HEVC ذو أداء أقل قليلاً. حُدِّدت تخفيضات معدل البت بناءً على التقييم الذاتي باستخدام متوسط قيم درجات الرأي . بلغ إجمالي تخفيض معدل البت من وجهة نظر المستخدم لترميز HEVC MP مقارنةً بـ H.264/MPEG-4 AVC HP نسبة 49.3%. [ 124 ]
أجرت المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان (EPFL) دراسة لتقييم جودة الفيديو الذاتية بتقنية HEVC بدقة أعلى من دقة HDTV. شملت الدراسة ثلاثة مقاطع فيديو بدقة 3840×1744 بمعدل 24 إطارًا في الثانية، و3840×2048 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، و3840×2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية. تضمنت مقاطع الفيديو، التي استغرقت كل منها خمس ثوانٍ، مشاهد لأشخاص في شارع، وحركة مرور، ومشهدًا من فيلم الرسوم المتحركة الحاسوبية مفتوح المصدر Sintel . تم ترميز مقاطع الفيديو بخمسة معدلات بت مختلفة باستخدام مُشفِّر HEVC HM-6.1.1 ومُشفِّر H.264/MPEG-4 AVC JM-18.3. حُدِّدت تخفيضات معدل البت الذاتية بناءً على التقييم الذاتي باستخدام متوسط قيم درجات الرأي. قارنت الدراسة بين ترميز HEVC MP وترميز H.264/MPEG-4 AVC HP، وأظهرت أن متوسط انخفاض معدل البتات في ترميز HEVC MP، بناءً على نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR)، بلغ 44.4%، بينما بلغ متوسط انخفاض معدل البتات، بناءً على جودة الفيديو المُقَيَّمة، 66.5%. [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ]
في مقارنة لأداء ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) نُشرت في أبريل 2013، تمت مقارنة ترميز HEVC MP و Main 10 Profile (M10P) مع ترميز H.264/MPEG-4 AVC HP و High 10 Profile (H10P) باستخدام مقاطع فيديو بدقة 3840×2160. تم ترميز مقاطع الفيديو باستخدام مُشفِّر HEVC HM-10.0 ومُشفِّر H.264/MPEG-4 AVC JM-18.4. بلغ متوسط انخفاض معدل البتات، بناءً على نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR)، 45% للفيديو بين الإطارات .
في مقارنة بين مُشفِّرات الفيديو نُشرت في ديسمبر 2013، تمت مقارنة مُشفِّر HM-10.0 HEVC مع مُشفِّر x264 (الإصدار r2334) ومُشفِّر VP9 (الإصدار v1.2.0-3088-ga81bd12). استخدمت المقارنة طريقة قياس معدل البت Bjøntegaard-Delta (BD-BR)، حيث تُشير القيم السالبة إلى مقدار انخفاض معدل البت، بينما تُشير القيم الموجبة إلى مقدار زيادته للحصول على نفس نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR). في هذه المقارنة، حقق مُشفِّر HM-10.0 HEVC أعلى كفاءة في التشفير، وبمعدل وسطي، للحصول على نفس الجودة الموضوعية، احتاج مُشفِّر x264 إلى زيادة معدل البت بنسبة 66.4%، بينما احتاج مُشفِّر VP9 إلى زيادة معدل البت بنسبة 79.4%. [ 129 ]
| معيار ترميز الفيديو | متوسط انخفاض معدل البت مقارنةً بـ H.264/MPEG-4 AVC HP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 480 بكسل | 720p | 1080 بكسل | 2160 بكسل | ||
| HEVC | 52% | 56% | 62% | 64% | |
في دراسة مقارنة لأداء الفيديو نُشرت في مايو 2014، قارنت لجنة JCT-VC بين ملف HEVC الرئيسي وملف H.264/MPEG-4 AVC عالي الجودة. اعتمدت المقارنة على متوسط درجات التقييم، وأجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وجامعة غرب اسكتلندا . تم ترميز مقاطع الفيديو باستخدام مُشفِّر HEVC HM-12.1 ومُشفِّر H.264/MPEG-4 AVC JM-18.5. شملت المقارنة نطاقًا واسعًا من الدقة، وبلغ متوسط انخفاض معدل البت لـ HEVC 59%. بلغ متوسط انخفاض معدل البت لـ HEVC 52% لدقة 480p، و56% لدقة 720p، و62% لدقة 1080p، و64% لدقة 4K UHD. [ 130 ]
في دراسة مقارنة ذاتية لبرامج ترميز الفيديو، نُشرت في أغسطس 2014 من قِبل المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، تمت مقارنة مُشفِّر HM-15.0 HEVC مع مُشفِّر VP9 1.2.0–5183 ومُشفِّر JM-18.8 H.264/MPEG-4 AVC. تم ترميز أربع متواليات بدقة 4K بخمسة معدلات بت مختلفة، مع ضبط المُشفِّرات على استخدام فترة داخلية مدتها ثانية واحدة. أظهرت المقارنة أن مُشفِّر HM-15.0 HEVC يتمتع بأعلى كفاءة ترميز، وبمعدل وسطي، وللحصول على نفس الجودة الذاتية، أمكن خفض معدل البت بنسبة 49.4% مقارنةً بمُشفِّر VP9 1.2.0–5183، وبنسبة 52.6% مقارنةً بمُشفِّر JM-18.8 H.264/MPEG-4 AVC. [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ]
في أغسطس 2016، نشرت نتفليكس نتائج دراسة واسعة النطاق قارنت بين برنامج ترميز الفيديو عالي الكفاءة مفتوح المصدر الرائد x265 ، وبرنامج ترميز الفيديو عالي الكفاءة مفتوح المصدر الرائد x264 ، وبرنامج ترميز الفيديو المرجعي VP9 ، libvpx. [ 134 ] وباستخدام أداة قياس جودة الفيديو المتقدمة VMAF (دمج تقييم الفيديو متعدد الأساليب)، وجدت نتفليكس أن x265 يقدم جودة مماثلة بمعدلات بت أقل بنسبة تتراوح بين 35.4% و53.3% من x264، وأقل بنسبة تتراوح بين 17.8% و21.8% من VP9. [ 135 ]
سمات
صُممت تقنية HEVC لتحسين كفاءة الترميز بشكل كبير مقارنةً بتقنية H.264/MPEG-4 AVC HP، أي لتقليل متطلبات معدل البت إلى النصف مع الحفاظ على جودة صورة مماثلة ، وذلك على حساب زيادة التعقيد الحسابي. [ 14 ] صُممت HEVC بهدف السماح لمحتوى الفيديو بنسبة ضغط بيانات تصل إلى 1000:1. [ 136 ] اعتمادًا على متطلبات التطبيق، يمكن لبرامج ترميز HEVC الموازنة بين التعقيد الحسابي، ومعدل الضغط، ومقاومة الأخطاء، ووقت تأخير الترميز. [ 14 ] من أبرز الميزات التي حسّنت HEVC مقارنةً بتقنية H.264/MPEG-4 AVC دعم الفيديو عالي الدقة وتحسين أساليب المعالجة المتوازية. [ 14 ]
تستهدف تقنية HEVC شاشات التلفزيون عالي الوضوح من الجيل التالي وأنظمة التقاط المحتوى التي تتميز بمعدلات إطارات مسح ضوئي متدرجة ودقة عرض تتراوح من QVGA (320×240) إلى 4320p (7680×4320)، بالإضافة إلى تحسين جودة الصورة من حيث مستوى التشويش ومساحات الألوان والنطاق الديناميكي . [ 22 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]
طبقة ترميز الفيديو
تستخدم طبقة ترميز الفيديو HEVC نفس النهج "الهجين" المُستخدم في جميع معايير الفيديو الحديثة، بدءًا من H.261 ، حيث تستخدم التنبؤ بين الصور وداخلها، بالإضافة إلى ترميز التحويل ثنائي الأبعاد. [ 14 ] يبدأ مُشفّر HEVC بتقسيم الصورة إلى مناطق على شكل كتل للصورة الأولى، أو الصورة الأولى لنقطة وصول عشوائية، باستخدام التنبؤ داخل الصورة. [ 14 ] التنبؤ داخل الصورة هو عندما يعتمد التنبؤ بالكتل في الصورة على المعلومات الموجودة في تلك الصورة فقط. [ 14 ] بالنسبة لجميع الصور الأخرى، يُستخدم التنبؤ بين الصور، حيث تُستخدم معلومات التنبؤ من الصور الأخرى. [ 14 ] بعد انتهاء طرق التنبؤ، وبعد مرور الصورة عبر مرشحات الحلقة، يتم تخزين تمثيل الصورة النهائي في مخزن الصور المُفكّكة. [ 14 ] يمكن استخدام الصور المخزنة في مخزن الصور المُفكّكة للتنبؤ بصور أخرى. [ 14 ]
صُممت تقنية ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) على أساس استخدام الفيديو ذي المسح التدريجي ، ولم تُضَف إليها أدوات ترميز خاصة بالفيديو المتداخل . [ 14 ] لا تدعم HEVC أدوات الترميز الخاصة بالفيديو المتداخل، مثل MBAFF وPAFF. [ 140 ] بدلاً من ذلك، تُرسل HEVC بيانات وصفية تُحدد كيفية إرسال الفيديو المتداخل. [ 14 ] يُمكن إرسال الفيديو المتداخل إما بترميز كل إطار كصورة منفصلة أو بترميز كل حقل كصورة منفصلة. [ 14 ] بالنسبة للفيديو المتداخل، يُمكن لـ HEVC التبديل بين ترميز الإطارات وترميز الحقول باستخدام تقنية حقل الإطار التكيفي التسلسلي (SAFF)، مما يسمح بتغيير نمط الترميز لكل تسلسل فيديو. [ 141 ] يُتيح ذلك إرسال الفيديو المتداخل باستخدام HEVC دون الحاجة إلى إضافة عمليات فك تشفير خاصة بالفيديو المتداخل إلى مُفكِّكات ترميز HEVC. [ 14 ]
مساحات الألوان
يدعم معيار HEVC مساحات لونية مثل الفيلم العام (مرشحات الألوان باستخدام الإضاءة C )، و NTSC ، وPAL ، وRec. 601 (SMPTE 170M)، و Rec. 709 ، و Rec. 2020 ، وRec. 2100 ، وSMPTE 240M، و sRGB ، وsYCC ، وxvYCC ، وXYZ ، بالإضافة إلى مساحات لونية محددة خارجيًا مثل Dolby Vision أو HDR Vivid. [ 25 ] كما يدعم HEVC تمثيلات ترميز الألوان مثل RGB ، و YCbCr، و ICtCp ، و YCoCg . [ 25 ]
أدوات البرمجة
وحدة شجرة الترميز
يستبدل معيار HEVC وحدات الماكرو 16×16 بكسل ، المستخدمة في المعايير السابقة، بوحدات شجرة الترميز (CTUs) التي يمكنها استخدام هياكل كتل أكبر تصل إلى 64×64 عينة، كما أنها تُحسّن من تقسيم الصورة إلى هياكل ذات أحجام متغيرة. [ 14 ] [ 142 ] يقسم HEVC الصورة مبدئيًا إلى وحدات CTUs بأحجام 64×64 أو 32×32 أو 16×16 بكسل، وعادةً ما يؤدي استخدام حجم كتلة بكسل أكبر إلى زيادة كفاءة الترميز. [ 14 ]
التحويلات العكسية
تحدد تقنية HEVC أربعة أحجام لوحدات التحويل (TUs) هي 4×4، و8×8، و16×16، و32×32 لترميز الباقي التنبؤي. [ 14 ] يمكن تقسيم كتلة CTB بشكل متكرر إلى 4 وحدات تحويل أو أكثر. [ 14 ] تستخدم وحدات التحويل دوال أساسية عددية صحيحة تعتمد على تحويل جيب التمام المنفصل (DCT). [ 14 ] [ 3 ] بالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل كتل تحويل الإضاءة 4×4 التي تنتمي إلى منطقة مشفرة داخليًا باستخدام تحويل عددي صحيح مشتق من تحويل الجيب المنفصل (DST). [ 14 ] يوفر هذا انخفاضًا في معدل البت بنسبة 1%، ولكنه اقتصر على كتل تحويل الإضاءة 4×4 نظرًا للفوائد الهامشية لحالات التحويل الأخرى. [ 14 ] يستخدم اللون نفس أحجام وحدات التحويل المستخدمة في الإضاءة، لذلك لا يوجد تحويل 2×2 للون. [ 14 ]
أدوات المعالجة المتوازية
- تتيح تقنية البلاطات تقسيم الصورة إلى شبكة من المناطق المستطيلة التي يمكن فك تشفيرها/تشفيرها بشكل مستقل. والهدف الرئيسي من البلاطات هو تمكين المعالجة المتوازية. [ 14 ] يمكن فك تشفير البلاطات بشكل مستقل، بل ويمكنها أيضًا إتاحة الوصول العشوائي إلى مناطق محددة من الصورة في بث الفيديو. [ 14 ]
- تُعرف المعالجة المتوازية للجبهة الموجية (WPP) بتقسيم الشريحة إلى صفوف من وحدات ترميز الشفرة (CTUs)، حيث يُفك تشفير الصف الأول بشكل طبيعي، بينما يتطلب كل صف إضافي اتخاذ قرارات بناءً على الصف السابق. [ 14 ] تستخدم WPP مُشفِّر الإنتروبيا معلومات من الصف السابق من وحدات ترميز الشفرة، مما يُتيح طريقة معالجة متوازية قد تُحقق ضغطًا أفضل من استخدام البلاطات. [ 14 ]
- يُسمح باستخدام البلاطات وWPP، لكنهما اختياريان. [ 14 ] [ 25 ] في حال وجود بلاطات، يجب ألا يقل ارتفاعها عن 64 بكسل وعرضها عن 256 بكسل، مع وجود حد أقصى لعدد البلاطات المسموح بها لكل مستوى. [ 14 ] [ 25 ]
- يمكن فك تشفير الشرائح، في معظم الأحيان، بشكل مستقل عن بعضها البعض، والغرض الرئيسي من البلاطات هو إعادة التزامن في حالة فقدان البيانات في دفق الفيديو. [ 14 ] يمكن تعريف الشرائح بأنها مكتفية ذاتيًا، حيث لا يتم التنبؤ عبر حدود الشرائح. [ 14 ] ومع ذلك، عند إجراء ترشيح داخل الحلقة على صورة، قد تكون هناك حاجة إلى معلومات عبر حدود الشرائح. [ 14 ] الشرائح هي وحدات ترميز مقطعية (CTUs) يتم فك تشفيرها بترتيب مسح الصورة النقطية، ويمكن استخدام أنواع ترميز مختلفة للشرائح مثل الأنواع I وP وB. [ 14 ]
- تتيح الشرائح التابعة للنظام الوصول إلى البيانات المتعلقة بالبلاطات أو WPP بسرعة أكبر من فك تشفير الشريحة بأكملها. [ 14 ] والهدف الرئيسي من الشرائح التابعة هو تمكين ترميز الفيديو بتأخير منخفض نظرًا لانخفاض زمن الاستجابة. [ 14 ]
أدوات برمجة أخرى
ترميز الإنتروبيا
يستخدم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC ) خوارزمية ترميز حسابي ثنائي متكيف مع السياق (CABAC)، وهي مشابهة بشكل أساسي لخوارزمية CABAC في ترميز الفيديو H.264/MPEG-4 AVC. [ 14 ] تُعد CABAC طريقة ترميز الإنتروبيا الوحيدة المسموح بها في HEVC، بينما يسمح ترميز الإنتروبيا بطريقتين في H.264/MPEG-4 AVC. [ 14 ] صُممت CABAC وترميز الإنتروبيا لمعاملات التحويل في HEVC لتحقيق إنتاجية أعلى من H.264/MPEG-4 AVC، [ 143 ] مع الحفاظ على كفاءة ضغط أعلى لأحجام كتل التحويل الأكبر مقارنةً بالامتدادات البسيطة. [ 144 ] على سبيل المثال، تم تقليل عدد خانات الترميز السياقي بمقدار 8 أضعاف، كما تم تحسين وضع التجاوز في CABAC من حيث التصميم لزيادة الإنتاجية. [ 14 ] [ 143 ] [ 145 ] من التحسينات الأخرى في ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) تغيير التبعيات بين البيانات المشفرة لزيادة الإنتاجية. [ 14 ] [ 143 ] كما تم تحسين نمذجة السياق في HEVC بحيث يتمكن CABAC من اختيار سياق أفضل يزيد الكفاءة مقارنةً بـ H.264/MPEG-4 AVC. [ 14 ]
التنبؤ الداخلي

يُحدد معيار HEVC ثلاثة وثلاثين نمطًا اتجاهيًا للتنبؤ الداخلي، مقارنةً بثمانية أنماط اتجاهية فقط في معيار H.264/MPEG-4 AVC. [ 14 ] كما يُحدد HEVC نمطي التنبؤ الداخلي DC والتنبؤ المستوي. [ 14 ] يُولّد نمط التنبؤ الداخلي DC قيمةً متوسطةً عن طريق حساب متوسط عينات مرجعية، ويمكن استخدامه للأسطح المستوية. [ 14 ] يدعم نمط التنبؤ المستوي في HEVC جميع أحجام الكتل المُحددة فيه، بينما يقتصر نمط التنبؤ المستوي في H.264/MPEG-4 AVC على حجم كتلة يبلغ 16×16 بكسل. [ 14 ] تستخدم أنماط التنبؤ الداخلي بيانات من كتل التنبؤ المجاورة التي تم فك تشفيرها مسبقًا من داخل الصورة نفسها. [ 14 ]
تعويضات الحركة
يستخدم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) تقنية الاستيفاء الخطي أحادي البعد لنصف العينة باستخدام مرشح ثماني النقرات، أو تقنية الاستيفاء الخطي ربع العينة باستخدام مرشح سباعي النقرات، وذلك لتقدير قيم مواضع عينات الإضاءة الجزئية. في المقابل، يستخدم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (H.264/MPEG-4 AVC) عملية من مرحلتين: الأولى هي استخلاص القيم عند مواضع نصف العينة باستخدام استيفاء خطي أحادي البعد بست نقرات، يليه تقريب عددي صحيح، ثم تطبيق استيفاء خطي بين القيم عند مواضع نصف العينة المجاورة لتوليد القيم عند مواضع ربع العينة. [ 14 ] يتميز ترميز HEVC بدقة محسّنة بفضل مرشح الاستيفاء الأطول وإلغاء خطأ التقريب الوسيط. [ 14 ] بالنسبة للفيديو 4:2:0، يتم استكمال عينات اللون باستخدام ترشيح أحادي البعد قابل للفصل بأربعة نقاط لتوليد دقة ثمن العينة، بينما يستخدم H.264/MPEG-4 AVC، بالمقارنة، مرشحًا ثنائي الخطية بنقرتين فقط (أيضًا بدقة ثمن العينة). [ 14 ]
كما هو الحال في H.264/MPEG-4 AVC، يمكن استخدام التنبؤ الموزون في HEVC إما مع التنبؤ الأحادي (حيث يتم استخدام قيمة تنبؤ واحدة) أو التنبؤ الثنائي (حيث يتم دمج قيم التنبؤ من كتلتين للتنبؤ). [ 14 ]
التنبؤ بمتجه الحركة
يُحدد معيار HEVC نطاقًا مُوَقَّعًا من 16 بت لكلٍّ من متجهات الحركة الأفقية والرأسية. [ 25 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] أُضيف هذا النطاق إلى HEVC في اجتماع يوليو 2012 مع متغيرات mvLX. [ 25 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] يتراوح نطاق متجهات الحركة الأفقية/الرأسية في HEVC بين -32768 و32767، وهو ما يسمح، نظرًا لدقة ربع البكسل المُستخدمة في HEVC، بنطاق متجهات حركة يتراوح بين -8192 و8191.75 عينة إضاءة. [ 25 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] بالمقارنة مع H.264/MPEG-4 AVC الذي يسمح بنطاق MV أفقي من -2048 إلى 2047.75 عينة إضاءة، ونطاق MV رأسي من -512 إلى 511.75 عينة إضاءة. [ 147 ]
يُتيح ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) نمطين لتوقع متجهات الحركة، وهما: توقع متجهات الحركة المتقدم (AMVP) ونمط الدمج. [ 14 ] يستخدم نمط AMVP بيانات من الصورة المرجعية، ويمكنه أيضًا استخدام بيانات من كتل التوقع المجاورة. [ 14 ] يسمح نمط الدمج بتوريث متجهات الحركة من كتل التوقع المجاورة. [ 14 ] يُشبه نمط الدمج في HEVC نمطي "التجاوز" و"المباشر" لتوقع الحركة في ترميز الفيديو عالي الكفاءة H.264/MPEG-4 AVC، ولكنه يتضمن تحسينين. [ 14 ] يتمثل التحسين الأول في استخدام HEVC لمعلومات الفهرس لاختيار أحد المرشحين المتاحين. [ 14 ] أما التحسين الثاني، فيتمثل في استخدام HEVC لمعلومات من قائمة الصور المرجعية وفهرسها. [ 14 ]
مرشحات الحلقة
تحدد تقنية HEVC مرشحين حلقيين يُطبقان بالتتابع، حيث يُطبق مرشح إزالة التشويش (DBF) أولاً، ثم مرشح إزاحة العينة التكيفية (SAO). [ 14 ] يُطبق كلا المرشحين الحلقيين في حلقة التنبؤ بين الصور، أي تُخزن الصورة المُفلترة في مخزن الصور المُفككة (DPB) كمرجع للتنبؤ بين الصور. [ 14 ]
فلتر إزالة التشويش
يُشابه مُرشِّح DBF المُستخدم في H.264/MPEG-4 AVC، ولكنه يتميز بتصميم أبسط ودعم أفضل للمعالجة المتوازية. [ 14 ] في HEVC، يُطبَّق مُرشِّح DBF على شبكة عينات 8×8 فقط، بينما في H.264/MPEG-4 AVC يُطبَّق على شبكة عينات 4×4. [ 14 ] يستخدم مُرشِّح DBF شبكة عينات 8×8 لأنه لا يُسبِّب أي تدهور ملحوظ في الجودة، ويُحسِّن المعالجة المتوازية بشكل كبير، حيث لم يعد يُسبِّب تفاعلات متتالية مع العمليات الأخرى. [ 14 ] ومن التغييرات الأخرى أن HEVC يسمح بثلاثة مستويات قوة لمُرشِّح DBF فقط، من 0 إلى 2. [ 14 ] كما يتطلب HEVC أن يُطبِّق مُرشِّح DBF أولًا ترشيحًا أفقيًا للحواف الرأسية للصورة، ثم يُطبِّق ترشيحًا رأسيًا للحواف الأفقية. [ 14 ] وهذا يسمح باستخدام خيوط معالجة متوازية متعددة لمُرشِّح DBF. [ 14 ]
إزاحة تكيفية نموذجية
يُطبَّق مُرشِّح SAO بعد مُرشِّح DBF، وهو مُصمَّم لتحسين إعادة بناء سعات الإشارة الأصلية من خلال تطبيق إزاحات مُخزَّنة في جدول بحث ضمن تدفق البتات. [ 14 ] [ 149 ] لكل CTB، يُمكن تعطيل مُرشِّح SAO أو تطبيقه في أحد وضعين: وضع إزاحة الحافة أو وضع إزاحة النطاق. [ 14 ] [ 149 ] يعمل وضع إزاحة الحافة بمقارنة قيمة العينة باثنين من جيرانها الثمانية باستخدام أحد أنماط التدرج الاتجاهي الأربعة. [ 14 ] [ 149 ] بناءً على المقارنة مع هذين الجارين، تُصنَّف العينة إلى إحدى الفئات الخمس التالية: الحد الأدنى، الحد الأقصى، حافة ذات قيمة أقل للعينة، حافة ذات قيمة أعلى للعينة، أو رتيبة. [ 14 ] [ 149 ] تُطبَّق إزاحة على كل فئة من الفئات الأربع الأولى. [ 14 ] [ 149 ] يطبق وضع إزاحة النطاق إزاحةً بناءً على سعة عينة واحدة. [ 14 ] [ 149 ] تُصنَّف العينة حسب سعتها في أحد النطاقات الـ 32 ( خانات المدرج التكراري ). [ 14 ] [ 149 ] تُحدَّد الإزاحات لأربعة نطاقات متتالية من النطاقات الـ 32، لأنه في المناطق المسطحة المعرضة لتشوهات النطاقات، تميل سعات العينات إلى التجمع في نطاق صغير. [ 14 ] [ 149 ] صُمِّم مرشح SAO لزيادة جودة الصورة، وتقليل تشوهات النطاقات، وتقليل تشوهات الرنين . [ 14 ] [ 149 ]
نطاقات موسعة
تُعدّ امتدادات النطاق في MPEG عبارة عن ملفات تعريف ومستويات وتقنيات إضافية تدعم الاحتياجات التي تتجاوز تشغيل الفيديو للمستهلك: [ 25 ]
- ملفات تعريف تدعم أعماق بت تتجاوز 10، وأعماق بت مختلفة للسطوع / اللون .
- ملفات تعريف داخلية تُستخدم عندما يكون حجم الملف أقل أهمية بكثير من سرعة فك التشفير العشوائي.
- تُشكّل ملفات تعريف الصور الثابتة أساس تنسيق ملفات الصور عالي الكفاءة ، دون أي قيود على حجم الصورة أو تعقيدها (المستوى 8.5). وعلى عكس جميع المستويات الأخرى، لا يتطلب هذا التنسيق حدًا أدنى لسعة وحدة فك التشفير، بل يُعتمد فقط على أفضل جهد ممكن مع إمكانية التراجع بشكل معقول.
تضمنت هذه الملفات التعريفية الجديدة ميزات ترميز محسّنة، يدعم العديد منها ترميز الشاشة بكفاءة أو المعالجة عالية السرعة:
- التكيف المستمر للأرز، وهو تحسين عام لترميز الإنتروبيا.
- تنبؤ مرجح عالي الدقة عند أعماق بت عالية. [ 150 ]
- تتيح تقنية التنبؤ عبر المكونات، التي تسمح بفك ارتباط ألوان YCbCr غير الكامل ، تحديد مطابقة الإضاءة (أو الأخضر) لمطابقة اللون المتوقع (أو الأحمر/الأزرق)، مما ينتج عنه زيادة تصل إلى 7% لـ YCbCr 4:4:4 و26% لفيديو RGB. وهي مفيدة بشكل خاص لترميز الشاشة. [ 150 ] [ 151 ]
- التحكم في التنعيم الداخلي، مما يسمح للمشفر بتشغيل التنعيم أو إيقافه لكل كتلة، بدلاً من كل إطار.
- تعديلات على تخطي التحويل:
- RDPCM المتبقي (RDPCM)، مما يسمح بترميز البيانات المتبقية بشكل أكثر مثالية إن أمكن، مقابل الترميز المتعرج النموذجي.
- مرونة حجم الكتلة، حيث تدعم أحجام الكتل حتى 32×32 (مقابل دعم تخطي التحويل 4×4 فقط في الإصدار 1).
- دوران 4×4، لتحقيق الكفاءة المثلى.
- تحويل سياق التخطي، مما يتيح لكتل DCT و RDPCM حمل سياق منفصل.
- معالجة دقيقة موسعة، مما يمنح الفيديو ذو عمق البت المنخفض فك تشفير أكثر دقة قليلاً.
- محاذاة تجاوز CABAC، وهي عملية تحسين فك التشفير خاصة بملف تعريف High Throughput 4:4:4 16 Intra.
يضيف الإصدار الثاني من HEVC العديد من رسائل معلومات التحسين التكميلية (SEI):
- إعادة تعيين الألوان: تعيين مساحة لونية إلى أخرى. [ 152 ]
- وظيفة الركبة: تلميحات للتحويل بين النطاقات الديناميكية، وخاصة من HDR إلى SDR.
- إتقان حجم ألوان العرض
- رمز الوقت، لأغراض الأرشفة
ملحقات ترميز محتوى الشاشة
تمت إضافة خيارات إضافية لأدوات الترميز في مسودة مارس 2016 لامتدادات ترميز محتوى الشاشة (SCC): [ 153 ]
- تحويل الألوان التكيفي. [ 153 ]
- دقة متجه الحركة التكيفية. [ 153 ]
- النسخ داخل الكتلة. [ 153 ]
- وضع لوحة الألوان. [ 153 ]
أضافت نسخة ITU-T من المعيار، التي أُضيفت إليها امتدادات SCC (المُعتمدة في ديسمبر 2016 والمنشورة في مارس 2017)، دعمًا لدالة نقل لوغاريتم غاما الهجينة (HLG) ومصفوفة ألوان ICtCp . [ 66 ] وهذا يسمح للإصدار الرابع من HEVC بدعم كلتا دالتي نقل HDR المُحددتين في Rec. 2100. [ 66 ]
يضيف الإصدار الرابع من HEVC العديد من رسائل معلومات التحسين التكميلية (SEI) والتي تتضمن ما يلي:
- توفر رسالة معلومات خصائص النقل البديلة (SEI) معلومات حول وظيفة النقل المفضلة للاستخدام. [ 153 ] يتمثل الاستخدام الأساسي لهذه الرسالة في تقديم فيديو HLG بطريقة متوافقة مع الأجهزة القديمة. [ 154 ]
- توفر رسالة بيئة المشاهدة المحيطة (SEI) معلومات حول الإضاءة المحيطة لبيئة المشاهدة التي استُخدمت لإنشاء الفيديو. [ 153 ] [ 155 ]
الملفات الشخصية
| ميزة | الإصدار 1 | الإصدار 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رئيسي | الرئيسية 10 | الرئيسي 12 | الرئيسي 4:2:2 10 | الرئيسي 4:2:2 12 | الرئيسي 4:4:4 | الرئيسي 4:4:4 10 | الرئيسي 4:4:4 12 | رئيسي 4:4:4 16 داخلي | ||
| عمق البت | 8 | من 8 إلى 10 | من 8 إلى 12 | من 8 إلى 10 | من 8 إلى 12 | 8 | من 8 إلى 10 | من 8 إلى 12 | من 8 إلى 16 | |
| تنسيقات أخذ عينات الألوان | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0 | 4:2:0/ 4:2:2 | 4:2:0/ 4:2:2 | 4:2:0/ 4:2:2/ 4:4:4 | 4:2:0/ 4:2:2/ 4:4:4 | 4:2:0/ 4:2:2/ 4:4:4 | 4:2:0/ 4:2:2/ 4:4:4 | |
| 4:0:0 ( أحادي اللون ) | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| تنبؤ مرجح عالي الدقة | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| قائمة إزاحة Chroma QP | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| التنبؤ عبر المكونات | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| تعطيل التنعيم الداخلي | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| التكيف المستمر للأرز | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| RDPCM ضمني/صريح | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| تحويل أحجام كتل التخطي الأكبر من 4×4 | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| تحويل تخطي السياق/الدوران | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| معالجة دقيقة موسعة | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | |
يُعرّف الإصدار الأول من معيار HEVC ثلاثة ملفات تعريف: Main و Main 10 و Main Still Picture . [ 25 ] يُضيف الإصدار الثاني من HEVC واحدًا وعشرين ملف تعريف لتوسيع النطاق، وملفين تعريف لتوسيع النطاق القابل للتوسيع، وملف تعريف واحد للعرض المتعدد. [ 25 ] كما يتضمن HEVC أحكامًا لملفات تعريف إضافية. [ 25 ] تشمل الامتدادات التي أُضيفت إلى HEVC زيادة عمق البت ، وأخذ عينات اللون 4:2:2/4:4:4 ، وترميز الفيديو متعدد العرض (MVC)، وترميز الفيديو القابل للتوسيع (SVC). [ 14 ] [ 156 ] اكتملت امتدادات نطاق HEVC، وامتدادات HEVC القابلة للتوسيع، وامتدادات HEVC للعرض المتعدد في يوليو 2014. [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] في يوليو 2014، تم إصدار مسودة الإصدار الثاني من HEVC. [ 157 ] كانت امتدادات ترميز محتوى الشاشة (SCC) قيد التطوير لفيديو محتوى الشاشة، الذي يحتوي على نصوص ورسومات، مع تاريخ إصدار مسودة نهائية متوقع في عام 2015. [ 160 ] [ 161 ]
الملف التعريفي هو مجموعة محددة من أدوات الترميز التي يمكن استخدامها لإنشاء دفق بتات متوافق مع هذا الملف التعريفي. [ 14 ] يمكن للمُشفِّر الخاص بملف تعريفي اختيار أدوات الترميز التي سيستخدمها طالما أنه يُنتج دفق بتات متوافق، بينما يجب على المُفكِّك الخاص بملف تعريفي دعم جميع أدوات الترميز التي يمكن استخدامها في ذلك الملف التعريفي. [ 14 ]
ملفات تعريف الإصدار 1
رئيسي
يسمح الملف التعريفي الرئيسي بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع أخذ عينات لونية 4:2:0، وهو النوع الأكثر شيوعًا للفيديو المستخدم مع الأجهزة الاستهلاكية. [ 14 ] [ 25 ] [ 158 ]
الرئيسية 10
Main10أُضيف ملف تعريف Main 10 ( ) في اجتماع HEVC الذي عُقد في أكتوبر 2012 بناءً على اقتراح JCTVC-K0109 المُقدم من عدة شركات، والذي اقترح إضافة ملف تعريف 10 بت إلى HEVC لتطبيقات المستهلكين. وذكر الاقتراح أن ذلك يهدف إلى تحسين جودة الفيديو ودعم مساحة ألوان Rec. 2020 التي أصبحت شائعة الاستخدام في أنظمة UHDTV، بالإضافة إلى توفير تقنية HDR ودقة ألوان عالية مع تجنب تشوهات التدرج اللوني. وقد دعمت الاقتراح مجموعة متنوعة من الشركات، من بينها Ateme وBBC وBSkyB وCisco وDirecTV وNTH وRAI و Thomson Video Networks و Technicolor و ViXS Systems . [ 162 ] يسمح ملف تعريف Main 10 بعمق بت يتراوح بين 8 و 10 بت لكل عينة مع أخذ عينات لونية 4:2:0 لدعم حالات استخدام المستهلكين. يجب أن تكون وحدات فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفي التعريف التاليين: Main و Main 10. [ 25 ] يسمح عمق البت الأعلى بعدد أكبر من الألوان. يسمح 8 بتات لكل عينة بـ 256 درجة لونية لكل لون أساسي (بإجمالي 16.78 مليون لون)، بينما يسمح 10 بتات لكل عينة بـ 1024 درجة لونية لكل لون أساسي (بإجمالي 1.07 مليار لون). يسمح عمق البت الأعلى بانتقال أكثر سلاسة للألوان، مما يحل مشكلة تدرج الألوان غير المتجانس . [ 163 ] [ 164 ]
يُتيح ملف تعريف Main 10 جودة فيديو محسّنة، إذ يدعم فيديوهات ذات عمق بت أعلى من تلك التي يدعمها ملف تعريف Main. [ 162 ] إضافةً إلى ذلك، يُمكن في ملف تعريف Main 10 ترميز فيديوهات 8 بت بعمق بت أعلى يصل إلى 10 بت، مما يُحسّن كفاءة الترميز مقارنةً بملف تعريف Main. [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]
أعلنت شركة إريكسون أن ملف تعريف Main 10 سيُتيح مزايا 10 بتات لكل عينة فيديو لأجهزة التلفزيون الاستهلاكية. كما أوضحت أنه بالنسبة للدقة العالية، لا توجد أي تكلفة إضافية على معدل البتات عند ترميز الفيديو بـ 10 بتات لكل عينة. [ 163 ] وأشارت شركة إيماجينيشن تكنولوجيز إلى أن الفيديو بـ 10 بتات لكل عينة سيُتيح مساحات لونية أوسع، وهو شرط أساسي لمساحة ألوان Rec. 2020 التي ستُستخدم في تقنية UHDTV. وأضافت أن مساحة ألوان Rec. 2020 ستُساهم في انتشار استخدام الفيديو بـ 10 بتات لكل عينة على نطاق واسع. [ 164 ] [ 168 ]
في مقارنة أداء قائمة على نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR) نُشرت في أبريل 2013، تمت مقارنة ملف تعريف Main 10 بملف تعريف Main باستخدام مجموعة من مقاطع الفيديو بدقة 3840×2160 و10 بت. تم تحويل مقاطع الفيديو ذات الـ 10 بت إلى 8 بت لملف تعريف Main، بينما بقيت على 10 بت لملف تعريف Main 10. استندت نسبة الإشارة إلى الضوضاء المرجعية إلى مقاطع الفيديو الأصلية ذات الـ 10 بت. في مقارنة الأداء، حقق ملف تعريف Main 10 انخفاضًا في معدل البت بنسبة 5% لترميز الفيديو بين الإطارات مقارنةً بملف تعريف Main. تشير مقارنة الأداء إلى أن ملف تعريف Main 10 تفوق على ملف تعريف Main في أداء مقاطع الفيديو المختبرة. [ 169 ]
الصورة الرئيسية الثابتة
| معيار ترميز الصور الثابتة (طريقة الاختبار) | متوسط انخفاض معدل البتات مقارنة بـ | |
|---|---|---|
| JPEG 2000 | JPEG | |
| HEVC (PSNR) | 20% | 62% |
| HEVC (MOS) | 31% | 43% |
يسمح ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي (Main Still Picture MainStillPicture) بتشفير صورة ثابتة واحدة بنفس قيود ملف التعريف الرئيسي (Main). وباعتباره جزءًا من ملف التعريف الرئيسي، يسمح ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع أخذ عينات لونية 4:2:0. [ 14 ] [ 25 ] [ 158 ] أُجريت مقارنة موضوعية للأداء في أبريل 2012، حيث قلل ترميز HEVC متوسط معدل البت للصور بنسبة 56% مقارنةً بـ JPEG . [ 171 ] كما أُجريت مقارنة أداء قائمة على نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR) لضغط الصور الثابتة في مايو 2012 باستخدام مُشفِّر HEVC HM 6.0 وبرامج التشفير المرجعية للمعايير الأخرى. بالنسبة للصور الثابتة، قلل ترميز HEVC متوسط معدل البت بنسبة 15.8% مقارنة بـ H.264/MPEG-4 AVC، و22.6% مقارنة بـ JPEG 2000 ، و30.0% مقارنة بـ JPEG XR ، و31.0% مقارنة بـ WebP ، و43.0% مقارنة بـ JPEG. [ 172 ]
أُجريت مقارنة لأداء ضغط الصور الثابتة في يناير 2013 باستخدام مُشفِّر HEVC HM 8.0rc2، وبرنامج Kakadu الإصدار 6.0 لـ JPEG 2000، وبرنامج IJG الإصدار 6b لـ JPEG. استُخدمت في المقارنة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR) للتقييم الموضوعي، ومتوسط نقاط الرأي (MOS) للتقييم الذاتي. استخدم التقييم الذاتي نفس منهجية الاختبار والصور التي استخدمتها لجنة JPEG عند تقييمها لـ JPEG XR. بالنسبة للصور ذات عينات اللون 4:2:0، بلغ متوسط انخفاض معدل البت لـ HEVC مقارنةً بـ JPEG 2000 نسبة 20.26% لـ PSNR و30.96% لـ MOS، بينما بلغ مقارنةً بـ JPEG نسبة 61.63% لـ PSNR و43.10% لـ MOS. [ 170 ]
أجرت نوكيا في أبريل 2013 مقارنة لأداء ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) لضغط الصور الثابتة، وذلك باستخدام نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR ). يُظهر HEVC تحسنًا أكبر في الأداء للصور ذات الدقة العالية مقارنةً بالصور ذات الدقة المنخفضة، وتحسنًا أكبر في الأداء لمعدلات البت المنخفضة مقارنةً بمعدلات البت العالية. وللحصول على نفس نسبة الإشارة إلى الضوضاء (PSNR) التي يحققها HEVC في الضغط مع فقدان البيانات، تطلب الأمر في المتوسط 1.4 ضعف عدد البتات الإضافية مع JPEG 2000، و1.6 ضعف مع JPEG-XR، و2.3 ضعف مع JPEG. [ 173 ]
أجرت موزيلا دراسةً حول كفاءة ضغط الصور باستخدام صيغ HEVC وJPEG وJPEG XR وWebP في أكتوبر 2013. وأظهرت الدراسة تفوق HEVC بشكل ملحوظ في الضغط مقارنةً بصيغ الصور الأخرى التي تم اختبارها. استُخدمت أربع طرق مختلفة لمقارنة جودة الصور في الدراسة، وهي: Y-SSIM وRGB-SSIM وIW-SSIM وPSNR-HVS-M. [ 174 ] [ 175 ]
ملفات تعريف الإصدار 2
يُضيف الإصدار الثاني من ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) 21 ملف تعريف لتمديد النطاق، وملفين تعريف لتمديد النطاق القابل للتوسيع، وملف تعريف واحد للعرض المتعدد: أحادي اللون ، أحادي اللون 12 ، أحادي اللون 16 ، رئيسي 12 ، رئيسي 4 :2 :2 10 ، رئيسي 4:2:2 12 ، رئيسي 4:4:4 ، رئيسي 4:4:4 10 ، رئيسي 4:4:4 12 ، أحادي اللون 12 داخلي ، أحادي اللون 16 داخلي ، رئيسي 12 داخلي ، رئيسي 4:2:2 10 داخلي ، رئيسي 4:2:2 12 داخلي ، رئيسي 4:4:4 داخلي، رئيسي 4:4:4 10 داخلي ، رئيسي 4:4 :4 12 داخلي ، رئيسي 4:4:4 16 داخلي ، رئيسي 4:4:4 صورة ثابتة ، رئيسي 4:4:4 16 صورة ثابتة ، معدل نقل بيانات عالٍ 4:4:4 16 داخلي ، رئيسي قابل للتوسيع ، رئيسي قابل للتوسيع 10 ، وكبير متعدد العرض . [ 25 ] [ 176 ] جميع ملفات تعريف امتدادات نطاق الإطارات الداخلية لها ملف تعريف داخلي. [ 25 ]
- أحادي اللون
- يسمح ملف تعريف أحادي اللون بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0. [ 25 ]
- أحادي اللون 12
- يسمح ملف تعريف Monochrome 12 بعمق بت يتراوح من 8 بت إلى 12 بت لكل عينة مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0. [ 25 ]
- أحادي اللون 16
- يسمح ملف تعريف Monochrome 16 بعمق بت يتراوح من 8 بتات إلى 16 بتًا لكل عينة مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Monochrome 16 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: Monochrome و Monochrome 12 و Monochrome 16. [ 25 ]
- الرئيسي 12
- يسمح ملف تعريف Main 12 بعمق بت يتراوح من 8 إلى 12 بت لكل عينة، مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 12 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، أحادي اللون 12، Main، Main 10، وMain 12. [ 25 ]
- الرئيسية 4 | 2 | 2 10
- يسمح ملف تعريف Main 4:2:2 10 بعمق بت يتراوح بين 8 و10 بتات لكل عينة، مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:2:2 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، وMain، وMain 10، وMain 4:2:2 10. [ 25 ]
- الرئيسية 4 | 2 | 2 12
- يسمح ملف تعريف Main 4:2:2 12 بعمق بت يتراوح من 8 إلى 12 بت لكل عينة، مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:2:2 12 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، أحادي اللون 12، رئيسي، رئيسي 10، رئيسي 12، رئيسي 4:2:2 10، ورئيسي 4:2:2 12. [ 25 ]
- الرئيسية 4 | 4 | 4
- يسمح ملف تعريف Main 4:4:4 بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، و4:2:0، و4:2:2، و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:4:4 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، وMain، وMain 4:4:4. [ 25 ]
- الرئيسية 4 | 4 | 4 10
- يسمح ملف تعريف Main 4:4:4 10 بعمق بت يتراوح بين 8 و10 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:4:4 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، وMain، وMain 10، وMain 4:2:2 10، وMain 4:4:4، وMain 4:4:4 10. [ 25 ]
- الرئيسي 4 | 4 | 4 12
- يسمح ملف تعريف Main 4:4:4 12 بعمق بت يتراوح من 8 إلى 12 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، 4:2:0، 4:2:2، و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:4:4 12 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، رئيسي، رئيسي 10، رئيسي 12، رئيسي 4:2:2 10، رئيسي 4:2:2 12، رئيسي 4:4:4، رئيسي 4:4:4 10، رئيسي 4:4:4 12، وأحادي اللون 12. [ 25 ]
- رئيسي 4 | 4 | 4 16 داخلي
- يسمح ملف تعريف Main 4:4:4 16 Intra بعمق بت يتراوح من 8 إلى 16 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، 4:2:0، 4:2:2، و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Main 4:4:4 16 Intra قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: Monochrome Intra، Monochrome 12 Intra، Monochrome 16 Intra، Main Intra، Main 10 Intra، Main 12 Intra، Main 4:2:2 10 Intra، Main 4:2:2 12 Intra، Main 4:4:4 Intra، Main 4:4:4 10 Intra، وMain 4:4:4 12 Intra. [ 25 ]
- إنتاجية عالية 4 | 4 | 4 16 داخلي
- يُتيح ملف تعريف High Throughput 4:4:4 16 Intra عمق بت يتراوح بين 8 و16 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز هذا الملف بمعدل بت
HbrFactorأعلى بـ 12 مرة من ملفات تعريف HEVC الأخرى، مما يسمح له بتحقيق معدل بت أقصى أعلى بـ 12 مرة من ملف تعريف Main 4:4:4 16 Intra. [ 25 ] [ 177 ] صُمم ملف تعريف High Throughput 4:4:4 16 Intra خصيصًا لإنتاج محتوى احترافي عالي الجودة، ولا يتطلب من برامج فك التشفير الخاصة به دعم ملفات تعريف أخرى. [ 177 ] - الرئيسية 4 | 4 | 4 صورة ثابتة
- يسمح ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي 4:4:4 بتشفير صورة ثابتة واحدة بنفس قيود ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي 4:4:4. وباعتباره جزءًا من ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي 4:4:4، فإنه يسمح بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، و4:2:0، و4:2:2، و4:4:4. [ 25 ]
- الرئيسية 4 | 4 | 4 16 صورة ثابتة
- يُتيح ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي 4:4:4 16 ترميز صورة ثابتة واحدة بنفس قيود ملف تعريف الصورة الداخلية الرئيسي 4:4:4 16. وباعتباره جزءًا من ملف تعريف الصورة الداخلية الرئيسي 4:4:4 16، يُتيح ملف تعريف الصورة الثابتة الرئيسي 4:4:4 16 عمق بت يتراوح من 8 إلى 16 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، و4:2:0، و4:2:2، و4:4:4. [ 25 ]
- رئيسي قابل للتوسع
- يسمح ملف تعريف Scalable Main بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف HEVC الرئيسي. [ 25 ]
- Scalable Main 10
- يسمح ملف تعريف Scalable Main 10 بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف Main 10 الخاص بـ HEVC. [ 25 ]
- العرض الرئيسي المتعدد
- يسمح ملف تعريف Multiview Main بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف HEVC الرئيسي. [ 25 ]
الإصدارات 3 والإصدارات الأحدث
أضاف الإصدار 3 من HEVC ملف تعريف ثلاثي الأبعاد واحد: 3D Main . أضافت مسودة فبراير 2016 لامتدادات ترميز محتوى الشاشة سبعة ملفات تعريف لامتدادات ترميز محتوى الشاشة، وثلاثة ملفات تعريف لامتدادات عالية الإنتاجية، وأربعة ملفات تعريف لامتدادات قابلة للتوسع: Screen-Extended Main ، و Screen-Extended Main 10 ، و Screen-Extended Main 4:4:4 ، و Screen-Extended Main 4:4:4 10 ، و Screen-Extended High Throughput 4:4:4 ، و Screen-Extended High Throughput 4:4:4 10 ، و Screen-Extended High Throughput 4:4:4 14 ، و High Throughput 4:4:4 ، و High Throughput 4:4:4 10 ، و High Throughput 4:4:4 14 ، و Scalable Monochrome ، و Scalable Monochrome 12 ، و Scalable Monochrome 16 ، و Scalable Main 4:4:4 . [ 25 ] [ 153 ]
- ثلاثي الأبعاد رئيسي
- يسمح الملف التعريفي الرئيسي ثلاثي الأبعاد بطبقة أساسية تتوافق مع الملف التعريفي الرئيسي لـ HEVC. [ 25 ]
- الشاشة الرئيسية الموسعة
- يسمح ملف تعريف الشاشة الرئيسية الموسعة بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف الشاشة الرئيسية الموسعة قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، والرئيسي، والشاشة الرئيسية الموسعة. [ 153 ]
- الشاشة الرئيسية الموسعة 10
- يسمح ملف تعريف Screen-Extended Main 10 بعمق بت يتراوح بين 8 و10 بتات لكل عينة، مع دعم أخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Screen-Extended Main 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: Monochrome، وMain، وMain 10، وScreen-Extended Main، وScreen-Extended Main 10. [ 153 ]
- الشاشة الرئيسية الموسعة 4 | 4 | 4
- يسمح ملف تعريف الشاشة الرئيسية الموسعة 4:4:4 بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، 4:2:0، 4:2:2، و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف الشاشة الرئيسية الموسعة 4:4:4 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، رئيسي، رئيسي 4:4:4، شاشة رئيسية موسعة، وشاشة رئيسية موسعة 4:4:4. [ 153 ]
- الشاشة الرئيسية الموسعة 4 | 4 | 4 10
- يسمح ملف تعريف Screen-Extended Main 4:4:4 10 بعمق بت يتراوح من 8 إلى 10 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، 4:2:0، 4:2:2، و4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Screen-Extended Main 4:4:4 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: Monochrome، Main، Main 10، Main 4:2:2 10، Main 4:4:4، Main 4:4:4 10، Screen-Extended Main، Screen-Extended Main 10، Screen-Extended Main 4:4:4، وScreen-Extended Main 4:4:4 10. [ 153 ]
- معدل نقل بيانات عالي ممتد للشاشة 4 | 4 | 4
- يسمح ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0، و4:2:0، و4:2:2، و4:4:4. يتميز ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات، مما يسمح له بمعدل بت أقصى أعلى بست مرات من ملف تعريف Main 4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، وMain، وMain 4:4:4، وScreen-Extended Main، وScreen-Extended Main 4:4:4، وScreen-Extended High Throughput 4:4:4، وHigh Throughput 4:4:4. [ 153 ]
- معدل نقل بيانات عالي ممتد للشاشة 4 | 4 | 4 10
- يُتيح ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 10 عمق بت يتراوح بين 8 و10 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز هذا الملف بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات، مما يسمح له بتحقيق معدل بت أقصى أعلى بست مرات من ملف تعريف Main 4:4:4 10. يجب أن تكون وحدات فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، رئيسي، رئيسي 10، رئيسي 4:2:2 10، رئيسي 4:4:4، رئيسي 4:4:4 10، رئيسي ممتد للشاشة، رئيسي ممتد للشاشة 10، رئيسي ممتد للشاشة 4:4:4، رئيسي ممتد للشاشة 4:4:4 10، عالي الإنتاجية ممتد للشاشة 4:4:4، عالي الإنتاجية ممتد للشاشة 4:4:4 10، عالي الإنتاجية 4:4:4، وعالي الإنتاجية 4:4:4. [ 153 ]
- معدل نقل بيانات عالي ممتد للشاشة 4 | 4 | 4 14
- يُتيح ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 14 عمق بت يتراوح بين 8 و14 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز هذا الملف بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات. يجب أن تكون وحدات فك تشفير HEVC التي تتوافق مع ملف تعريف Screen-Extended High Throughput 4:4:4 14 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المصنوعة باستخدام ملفات التعريف التالية: أحادي اللون، رئيسي، رئيسي 10، رئيسي 4:2:2 10، رئيسي 4:4:4، رئيسي 4:4:4 10، رئيسي ممتد للشاشة، رئيسي ممتد للشاشة 10، رئيسي ممتد للشاشة 4:4:4، رئيسي ممتد للشاشة 4:4:4 10، إنتاجية عالية ممتدة للشاشة 4:4:4، إنتاجية عالية ممتدة للشاشة 4:4:4 10، إنتاجية عالية ممتدة للشاشة 4:4:4 14، إنتاجية عالية 4:4:4، إنتاجية عالية 4:4:4 10، وإنتاجية عالية 4:4:4 14. [ 153 ]
- إنتاجية عالية 4 | 4 | 4
- يسمح ملف تعريف High Throughput 4:4:4 بعمق بت يبلغ 8 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز ملف تعريف High Throughput 4:4:4 بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات، مما يسمح له بمعدل بت أقصى أعلى بست مرات من ملف تعريف Main 4:4:4. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف High Throughput 4:4:4 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملف التعريف High Throughput 4:4:4. [ 153 ]
- إنتاجية عالية 4 | 4 | 4 10
- يسمح ملف تعريف High Throughput 4:4:4 10 بعمق بت يتراوح بين 8 و10 بتات لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز ملف تعريف High Throughput 4:4:4 10 بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات، مما يسمح له بمعدل بت أقصى أعلى بست مرات من ملف تعريف Main 4:4:4 10. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف High Throughput 4:4:4 10 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفي التعريف التاليين: High Throughput 4:4:4 وHigh Throughput 4:4:4 10. [ 153 ]
- إنتاجية عالية 4 | 4 | 4 14
- يسمح ملف تعريف High Throughput 4:4:4 14 بعمق بت يتراوح بين 8 و14 بت لكل عينة، مع دعم لأخذ عينات اللون 4:0:0 و4:2:0 و4:2:2 و4:4:4. يتميز ملف تعريف High Throughput 4:4:4 14 بمعامل HbrFactor أعلى بست مرات من معظم ملفات تعريف HEVC بين الإطارات. يجب أن تكون برامج فك تشفير HEVC المتوافقة مع ملف تعريف High Throughput 4:4:4 14 قادرة على فك تشفير تدفقات البتات المُنشأة باستخدام ملفات التعريف التالية: High Throughput 4:4:4 وHigh Throughput 4:4:4 10 وHigh Throughput 4:4:4 14. [ 153 ]
- أحادي اللون قابل للتوسيع
- يسمح ملف تعريف أحادي اللون القابل للتوسيع بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف أحادي اللون الخاص بـ HEVC. [ 153 ]
- أحادي اللون قابل للتوسيع 12
- يسمح ملف تعريف Scalable Monochrome 12 بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف Monochrome 12 الخاص بـ HEVC. [ 153 ]
- أحادي اللون قابل للتوسيع 16
- يسمح ملف تعريف Scalable Monochrome 16 بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف Monochrome 16 الخاص بـ HEVC. [ 153 ]
- Scalable Main 4 | 4 | 4
- يسمح ملف تعريف Scalable Main 4:4:4 بطبقة أساسية تتوافق مع ملف تعريف Main 4:4:4 الخاص بـ HEVC. [ 153 ]
المستويات والدرجات
يُحدد معيار HEVC مستويين رئيسيين، رئيسي وعالي، وثلاثة عشر مستوى. المستوى عبارة عن مجموعة من القيود المفروضة على تدفق البتات. بالنسبة للمستويات الأقل من المستوى 4، يُسمح فقط بالمستوى الرئيسي. المستوى الرئيسي هو مستوى أدنى من المستوى العالي. صُممت هذه المستويات للتعامل مع التطبيقات التي تختلف من حيث الحد الأقصى لمعدل البتات. صُمم المستوى الرئيسي لمعظم التطبيقات، بينما صُمم المستوى العالي للتطبيقات ذات المتطلبات العالية جدًا. يجب أن يكون جهاز فك التشفير المتوافق مع مستوى معين قادرًا على فك تشفير جميع تدفقات البتات المشفرة لهذا المستوى ولجميع المستويات الأدنى منه. [ 14 ] [ 25 ]
| مستوى | أقصى معدل لأخذ عينات الإضاءة (عينات/ثانية) | أقصى حجم لإضاءة الصورة (عينات) | الحد الأقصى لمعدل البتات لملفات تعريف Main و Main 10 (كيلوبت/ثانية) [أ] | مثال على دقة الصورة عند أعلى معدل إطارات [B] (MaxDpbSize [C] ) أمثلة أكثر/أمثلة أقل | |
|---|---|---|---|---|---|
| المستوى الرئيسي | المستوى العالي | ||||
| 1 | 552,960 | 36,864 | 128 | – | 128×96@33.7 (6) 176×144@15 (6) |
| 2 | 3,686,400 | 122,880 | 1500 | – | 176×144@100 (16) 352×288@30 (6) |
| 2.1 | 7,372,800 | 245,760 | 3000 | – | 352×288@60 (12) 640×360@30 (6) |
| 3 | 16,588,800 | 552,960 | 6000 | – | 640×360@67.5 (12) 720×576@37.5 (8) 960×540@30 (6) |
| 3.1 | 33,177,600 | 983,040 | 10000 | – | 720×576@75 (12) 960×540@60 (8) 1280×720@33.7 (6) |
| 4 | 66,846,720 | 2,228,224 | 12000 | 30,000 | 1280×720@68 (12) 1920×1080@32 (6) 2,048×1,080@30.0 (6) |
| 4.1 | 133,693,440 | 20,000 | 50,000 | 1280×720@136 (12) 1920×1080@64 (6) 2,048×1,080@60 (6) | |
| 5 | 267,386,880 | 8,912,896 | 25000 | 100,000 | 1,920×1,080@128 (16) 3,840×2,160@32 (6) 4,096×2,160@30 (6) |
| 5.1 | 534,773,760 | 40,000 | 160,000 | 1,920×1,080@256 (16) 3,840×2,160@64 (6) 4,096×2,160@60 (6) | |
| 5.2 | 1,069,547,520 | 60,000 | 240,000 | 1,920×1,080@300 (16) 3,840×2,160@128 (6) 4,096×2,160@120 (6) | |
| 6 | 1,069,547,520 | 35,651,584 | 60,000 | 240,000 | 3840×2160@128 (16) 7680×4320@32 (6) 8192×4320@30 (6) |
| 6.1 | 2,139,095,040 | 120,000 | 480,000 | 3840×2160@256 (16) 7680×4320@64 (6) 8192×4320@60 (6) | |
| 6.2 | 4,278,190,080 | 240,000 | 800,000 | 3840×2160@300 (16) 7680×4320@128 (6) 8192×4320@120 (6) | |
- يعتمد الحد الأقصى لمعدل البتات للملف التعريفي على مزيج من عمق البتات، وأخذ عينات اللون، ونوع الملف التعريفي. بالنسبة لعمق البتات، يزداد الحد الأقصى لمعدل البتات بمقدار 1.5 ضعف للملفات التعريفية ذات 12 بت، وبمقدار ضعفين للملفات التعريفية ذات 16 بت. أما بالنسبة لأخذ عينات اللون، فيزداد الحد الأقصى لمعدل البتات بمقدار 1.5 ضعف للملفات التعريفية 4:2:2، وبمقدار ضعفين للملفات التعريفية 4:4:4. وبالنسبة للملفات التعريفية الداخلية، يزداد الحد الأقصى لمعدل البتات بمقدار ضعفين. [ 25 ]
- ب- الحد الأقصى لمعدل الإطارات الذي يدعمه ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) هو 300 إطار في الثانية. [ 25 ]
- ج- يمثل MaxDpbSize الحد الأقصى لعدد الصور في مخزن الصور الذي تم فك تشفيره. [ 25 ]
مخزن الصور الذي تم فك تشفيره
تُخزَّن الصور التي تم فك تشفيرها مسبقًا في مخزن مؤقت للصور المُفكَّكة (DPB)، وتستخدمها مُشفِّرات HEVC لتكوين تنبؤات للصور اللاحقة. الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن تخزينها في مخزن الصور المُفكَّكة، والذي يُسمى سعة مخزن الصور المُفكَّكة، هو 6 صور (بما في ذلك الصورة الحالية) لجميع مستويات HEVC عند التشغيل بأقصى حجم صورة يدعمه المستوى. تزداد سعة مخزن الصور المُفكَّكة (بوحدات الصور) من 6 إلى 8 أو 12 أو 16 صورة مع انخفاض حجم الصورة عن أقصى حجم صورة يدعمه المستوى. يختار المُشفِّر الصور التي سيتم الاحتفاظ بها في مخزن الصور المُفكَّكة على أساس كل صورة على حدة، مما يمنحه المرونة لتحديد أفضل طريقة لاستخدام سعة مخزن الصور المُفكَّكة عند تشفير محتوى الفيديو. [ 25 ]
حاويات
أصدرت MPEG تعديلًا أضاف دعمًا لترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) إلى دفق نقل MPEG المستخدم في ATSC و DVB وأقراص Blu-ray ؛ وقررت MPEG عدم تحديث دفق برنامج MPEG المستخدم في DVD-Video . [ 178 ] [ 179 ] كما أضافت MPEG دعم HEVC إلى تنسيق ملف الوسائط الأساسي ISO . [ 180 ] [ 181 ] ويدعم معيار نقل الوسائط MPEG أيضًا ترميز HEVC . [ 178 ] [ 182 ] أُضيف دعم HEVC إلى Matroska بدءًا من إصدار MKVToolNix v6.8.0 بعد دمج تصحيح من DivX. [ 183 ] [ 184 ] قُدِّمَت مسودة وثيقة إلى فريق عمل هندسة الإنترنت ( IETF ) تصف طريقة لإضافة دعم HEVC إلى بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي (RTTP) . [ 185 ]
باستخدام ترميز الإطار الداخلي لتقنية HEVC، اقترح المبرمج فابريس بيلارد تنسيقًا مشفرًا للصور الثابتة يُسمى Better Portable Graphics (BPG) . [ 186 ] وهو في الأساس غلاف للصور المشفرة باستخدام ملف تعريف HEVC Main 4:4:4 16 Still Picture مع ما يصل إلى 14 بت لكل عينة، على الرغم من أنه يستخدم صيغة رأس مختصرة ويضيف دعمًا صريحًا لبيانات Exif وملفات تعريف ICC وبيانات XMP الوصفية. [ 186 ] [ 187 ]
شروط ترخيص براءات الاختراع
شروط ورسوم ترخيص براءات اختراع HEVC، مقارنة بمنافسيها الرئيسيين:
| تنسيق الفيديو | المرخص | حقوق الترميز | إعفاءات من رسوم الترميز | الحد الأقصى السنوي لرسوم الترميز | رسوم توزيع المحتوى |
|---|---|---|---|---|---|
| HEVC | عبر لوس أنجلوس | ▪ 0.20 دولار أمريكي للوحدة | ▪ أول 100 ألف وحدة كل عام [ 50 ] | ▪ 25 مليون دولار أمريكي | ▪ 0 دولار أمريكي |
| الوصول المتقدم | المنطقة 1 : ▪ 0.40 دولار أمريكي (للهواتف المحمولة) ▪ 1.20 دولار أمريكي (لأجهزة تلفزيون 4K) ▪ 0.20-0.80 دولار أمريكي (لأجهزة أخرى) المنطقة 2 : ▪ 0.20 دولار أمريكي (للهواتف المحمولة) ▪ 0.60 دولار أمريكي (لأجهزة تلفزيون 4K) ▪ 0.20-0.40 دولار أمريكي (لأجهزة أخرى) [ 188 ] | ▪ 25000 دولار أمريكي سنويًا [ 189 ] ▪ يتم توزيع معظم برامج HEVC على أجهزة المستهلكين بعد البيع الأول [ 190 ] | ▪ 40 مليون دولار أمريكي | التوزيع المادي : ▪ 0.0225 دولار أمريكي لكل قرص/عنوان (المنطقة 1) [ 191 ] ▪ 0.01125 دولار أمريكي لكل قرص/عنوان (المنطقة 2) [ 191 ] التوزيع غير المادي : ▪ 0 دولار أمريكي [ 192 ] | |
| ألوان زاهية | اتفاقيات مصممة خصيصاً [ 59 ] | ▪ 0 دولار أمريكي [ 59 ] | |||
| فيلوس ميديا [ 63 ] | ؟ | ▪ يفترض فرض رسوم ملكية [ 193 ] | |||
| وغيرها (AT&T، مايكروسوفت، موتورولا، نوكيا، سيسكو، ...) [ 53 ] [ 194 ] [ 195 ] | ؟ | ||||
| AVC | عبر لوس أنجلوس | برامج الترميز للمستخدمين النهائيين ومصنعي المعدات الأصلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ولكنها ليست جزءًا من نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ 0.20 دولار أمريكي: أكثر من 100 ألف وحدة/سنة ▪ 0.10 دولار أمريكي: أكثر من 5 ملايين وحدة/سنة برامج الترميز الخاصة بمصنعي المعدات الأصلية لأنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ 0.20 دولار أمريكي: أكثر من 100 ألف وحدة/سنة ▪ 0.10 دولار أمريكي: أكثر من 5 ملايين وحدة/سنة [ 196 ] | برامج الترميز للمستخدمين النهائيين ومصنعي المعدات الأصلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ولكنها ليست جزءًا من نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ أول 100 ألف وحدة كل عام برامج الترميز ذات العلامات التجارية لمصنعي المعدات الأصلية لنظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ أول 100 ألف وحدة كل عام [ 196 ] | برامج الترميز للمستخدمين النهائيين ومصنعي المعدات الأصلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ولكنها ليست جزءًا من نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ 9.75 مليون دولار أمريكي (للفترة 2017-2020) برامج الترميز ذات العلامات التجارية لمصنعي المعدات الأصلية لنظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي : ▪ 9.75 مليون دولار أمريكي (للفترة 2017-2020) [ 196 ] | التلفزيون المجاني : ▪ 2500 دولار أمريكي لمرة واحدة لكل جهاز تشفير بث، أو ▪ رسوم سنوية من 2500 إلى 10000 دولار أمريكي. البث عبر الإنترنت : ▪ 0 دولار أمريكي. نموذج الاشتراك المدفوع : ▪ دولار أمريكي/سنويًا: من ألف إلى 100 ألف مشترك ▪ 25000 دولار أمريكي/سنويًا: من 100 ألف إلى 250 ألف مشترك ▪ 50000 دولار أمريكي/سنويًا: من 250 ألف إلى 500 ألف مشترك ▪ 75000 دولار أمريكي/سنويًا: من 500 ألف إلى مليون مشترك ▪ 100000 دولار أمريكي/سنويًا: مليون مشترك فأكثر. نموذج الدفع حسب العنوان : ▪ من 0 إلى 12 دقيقة: بدون حقوق ملكية ▪ 12 دقيقة فأكثر: الأقل من 2% أو 0.02 دولار أمريكي/عنوان. الحد الأقصى لحقوق الملكية السنوية المتعلقة بالمحتوى : ▪ 8.125 مليون دولار أمريكي |
| آخرون (نوكيا، كوالكوم، برودكوم، بلاك بيري، تكساس إنسترومنتس، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) [ 197 ] | ؟ | ||||
| AV1 | تحالف الإعلام المفتوح | ▪ 0 دولار أمريكي | غير متوفر | ▪ 0 دولار أمريكي | |
| دالا | موزيلا و Xiph.org | ▪ 0 دولار أمريكي | غير متوفر | ▪ 0 دولار أمريكي | |
| VP9 | جوجل | ▪ 0 دولار أمريكي | غير متوفر | ▪ 0 دولار أمريكي | |
توفير برامج مجانية
كما هو الحال مع سابقتها AVC، يتعين على موزعي البرامج الذين يُطبقون HEVC في منتجاتهم دفع رسوم عن كل نسخة موزعة. [i] في حين أن نموذج الترخيص هذا قابل للتطبيق على البرامج المدفوعة، إلا أنه يُشكل عائقًا أمام معظم البرامج المجانية والمفتوحة المصدر ، المصممة لتكون قابلة للتوزيع مجانًا. ترى شركة MulticoreWare ، مطورة x265 ، أن توفير برامج التشفير وفك التشفير المجانية يصب في مصلحة تسريع اعتماد HEVC. [ 194 ] [ 198 ] [ 199 ] وقد استثنت HEVC Advance تحديدًا البرامج التي تُعفي من الرسوم عند عدم تضمينها مع الأجهزة. [ 200 ] ومع ذلك، فإن البرامج المُستثناة ليست معفاة من التزامات الترخيص الخاصة بحاملي براءات الاختراع الآخرين (مثل أعضاء مجموعة MPEG LA).
بينما لا يُمثل عائق البرمجيات الحرة مصدر قلق في شبكات البث التلفزيوني على سبيل المثال، فإن هذه المشكلة، بالإضافة إلى احتمالية احتكار جماعي مستقبلي لهذا التنسيق، تجعل العديد من المنظمات مثل موزيلا (انظر OpenH264 ) ومؤسسة البرمجيات الحرة الأوروبية [ 201 ] حذرة من التنسيقات المدفوعة للاستخدام على الإنترنت. تهدف التنسيقات المنافسة المُخصصة للاستخدام على الإنترنت (VP9 وAV1) إلى تجنب هذه المخاوف من خلال كونها مجانية (شريطة عدم وجود مطالبات من أطراف ثالثة بحقوق براءات اختراع).
^i : بغض النظر عن كيفية ترخيص البرنامج من مؤلفي البرنامج (انظرترخيص البرامج)، إذا كان ما يفعله محميًا ببراءة اختراع، فإن استخدامه يظل مقيدًا بحقوق أصحاب براءات الاختراع ما لم يتم ترخيص استخدام براءات الاختراع.
الجدل
منذ نوفمبر 2025، أعلنت شركتا ديل وإتش بي عن تعطيل ميزات فك تشفير HEVC على مستوى UEFI/BIOS لبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الفئة الاقتصادية والمتوسطة، وذلك بسبب ارتفاع رسوم ترخيص HEVC. [ 202 ] لاحقًا، أعادت الشركتان تفعيل هذه الميزة من خلال تحديث BIOS في بعض طرازات أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ترميز فيديو متعدد الاستخدامات
في أكتوبر 2015، شكّلت كلٌّ من MPEG وVCEG فريق استكشاف الفيديو المشترك (JVET) [ 203 ] لتقييم تقنيات الضغط المتاحة ودراسة متطلبات معيار ضغط الفيديو من الجيل التالي. ينبغي أن تُحسّن الخوارزمية الجديدة معدل الضغط بنسبة 30-50% مع الحفاظ على نفس الجودة المرئية، مع دعم الضغط بدون فقدان للبيانات والضغط الذي يُعتبر غير فاقد للبيانات من الناحية الموضوعية. ينبغي أن يدعم هذا النظام أيضًا تنسيقات YCbCr 4:4:4 و4:2:2 و4:2:0 بدقة تتراوح بين 10 و16 بت لكل مكون، ونطاق ألوان واسع BT.2100، ونطاق ديناميكي عالٍ (HDR) يزيد عن 16 درجة توقف (مع ذروة سطوع تبلغ 1000 و4000 و10000 شمعة/م²)، وقنوات مساعدة (للعمق والشفافية، وما إلى ذلك)، ومعدلات إطارات متغيرة وكسرية من 0 إلى 120 هرتز، وتشفير فيديو قابل للتطوير للاختلافات الزمنية (معدل الإطارات) والمكانية (الدقة) ونسبة الإشارة إلى الضوضاء ونطاق الألوان والنطاق الديناميكي، وتشفير ستيريو/متعدد العرض، وتنسيقات بانورامية، وتشفير الصور الثابتة. ومن المتوقع أن يكون تعقيد التشفير أعلى بعشر مرات من تعقيد HEVC. أصدرت JVET دعوة نهائية لتقديم المقترحات في أكتوبر 2017، مع إصدار المسودة الأولى لمعيار ترميز الفيديو متعدد الاستخدامات (VVC) في أبريل 2018. [ 204 ] [ 205 ] تم الانتهاء من معيار VVC في 6 يوليو 2020. [ 206 ]
انظر أيضاً
- مقارنة برامج ترميز الفيديو
- قائمة برامج الترميز
- قائمة برامج الترميز مفتوحة المصدر
- ترميز الفيديو متعدد الاستخدامات - برنامج ترميز تم تطويره بواسطة MPEG و ITU
- ديراك (تنسيق ضغط الفيديو) – تنسيق مفتوح يتم تطويره من قبل قسم البحث والتطوير في بي بي سي كمنافس لـ HEVC
- ثور (برنامج ترميز الفيديو) – تنسيق مفتوح تقوم شركة سيسكو بتطويره كمنافس لـ HEVC
- LCEVC – طبقات تفاضلية يمكنها تحسين الأداء
مراجع
- ↑ عائلة ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)، H.265، MPEG-H الجزء 2 (مسودة أولية). استدامة التنسيقات الرقمية. واشنطن العاصمة: مكتبة الكونغرس. 19 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2021 .
- ↑ "دليل ترميز الفيديو ومعدل البت: H.264 مقابل H.265 مقابل ProRes" . sdcardchecker.com . 2026. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2026 .
- 1 2 تومسون، جافين؛ شاه، أثار (2017). "تقديم HEIF وHEVC" (ملف PDF) . شركة آبل. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2019 .
- ↑ "جوائز إيمي الهندسية التاسعة والستون: فريق تعاوني مشترك في مجال ترميز الفيديو يفوز بجائزة إيمي" . أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون . 1 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2017 .
- ↑ "الإعلان عن الفائزين بجوائز إيمي الهندسية التاسعة والستين" . أكاديمية فنون وعلوم التلفزيون . 27 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2017 .
- ↑ «الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للمعايير، واللجنة الكهروتقنية الدولية تفوز بجائزة إيمي برايم تايم أخرى عن ضغط الفيديو» . الاتحاد الدولي للاتصالات . ٢٦ أكتوبر ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ١٩ أبريل ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ .
- ↑ "جائزة إيمي الهندسية لمعيار HEVC" . جامعة RWTH آخن . 2 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2017 .
- ↑ روتش، جون (29 سبتمبر 2017). "جائزة إيمي للهندسة في أوقات الذروة تذهب إلى HEVC، وهي تقنية أساسية وراء تلفزيون فائق الوضوح" . أبحاث مايكروسوفت . تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2017 .
- ↑ أوزر، جان (12 أبريل 2016). "تقرير مرحلي: تحالف الإعلام المفتوح وبرنامج ترميز AV1" . مجلة ستريمنج ميديا .
- ↑ "تحالف الإعلام المفتوح يُطلق عصر ابتكار الفيديو بإصدار AV1" . تحالف الإعلام المفتوح. 28 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2020 .
- 1 2 3 4 5 6 "قائمة براءات اختراع HEVC Advance" . HEVC Advance . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2019 .
- 1 2 3 4 5 6 "قائمة براءات اختراع HEVC" (ملف PDF) . MPEG LA . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2019 .
- ↑ "الجهات المرخصة المشمولة في ترخيص محفظة براءات اختراع HEVC" . MPEG LA . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 18 يونيو 2019 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 سوليفان 2012 .
- ↑ T. Wedi و TK Tan، تقرير AHG – تحسينات كفاءة الترميز ، وثيقة VCEG VCEG-AA06، 17-18 أكتوبر 2005.
- ↑ تقرير اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الاستشارية لتخطيط الرعاية الصحية الأولية ( VCEG) - وثيقة VCEG-AE01r1، مراكش، المغرب، 15-16 يناير 2007
- ↑ ITU TSB (21 مايو 2010). "الفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو" . ITU-T . تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- 1 2 "ISO/IEC 23008-2:2013" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي . 25 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2013 .
- 1 2 3 جي دونغ (19 يونيو 2010). "الاجتماع الأول للجنة المشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دريسدن، ألمانيا" . H265.net . تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ جي دونغ (1 يوليو 2008). "الوضع الحالي لتقنية H.265 (حتى يوليو 2008)" . H265.net. مؤرشف من الأصل في 12 يوليو 2008. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
- 1 2 3 يو ليو (15 أبريل 2009). "المتطلبات الأولية لـ NGVC" . H265.net. مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
- 1 2 "مسودة متطلبات مشروع ترميز الفيديو عالي الأداء "EPVC"" . ITU-T VCEG . 10 يوليو 2009. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- ١ ٢ "مقابلة مع الدكتور توماس ويغاند" . in-cites. ١ يوليو ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ٨ ديسمبر ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ١٨ أغسطس ٢٠١٢ .
- 1 2 يو ليو (3 يوليو 2009). "الوضع الحالي لترميز الفيديو عالي الأداء (HVC) في MPEG" . H265.net . تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2012 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 الاتحاد الدولي للاتصالات 2015 .
- ↑ جي جي سوليفان؛ جي إم بويس ؛ واي تشين؛ جيه آر أوم؛ سي إيه سيغال؛ إيه فيترو (ديسمبر 2013). "امتدادات موحدة لترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . مجلة IEEE للمواضيع المختارة في معالجة الإشارات . 7 (6). IEEE : 1001-1016 . Bibcode : 2013ISTSP...7.1001S . doi : 10.1109/JSTSP.2013.2283657 .
- ↑ جيرهارد تيك؛ كريستوف فيجنر؛ يينغ تشين؛ سيهون ييا (18 فبراير 2015). "نص مسودة 3D-HEVC رقم 7" . JCT-3V. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2015 .
- ↑ "اجتماع دريسدن - سجل الوثائق" . الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2012 .
- ↑ "وثائق الاجتماع الأول للفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو (JCT-VC) - دريسدن، ألمانيا، 15-23 أبريل 2010" . الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات . 23 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- ↑ "برنامج ترميز فيديو جديد لتخفيف الضغط على الشبكات العالمية" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 25 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2013 .
- ↑ تود سبانغلر (25 يناير 2013). "الاتحاد الدولي للاتصالات يوافق على معيار ترميز الفيديو من الجيل التالي" . أخبار القنوات المتعددة . مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2013 .
- ^ “برنامج عمل قطاع تقييس الاتصالات” . الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاسترجاع 27 يناير، 2013 .
- ↑ "MPEG HEVC - تم تحقيق الإنجاز الرئيسي التالي في تاريخ فيديو MPEG" (ملف DOC) . MPEG. 25 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 27 يناير 2013 .
- ↑ "أساسيات MPEG" . MPEG. مؤرشف من الأصل في 16 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2013 .
- 1 2 "الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات: لجان الدراسات: توصيات قطاع تقييس الاتصالات: ITU-T H.265 (2013/04)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 13 أبريل 2013 . تم الاسترجاع 16 أبريل، 2013 .
- 1 2 "توصية AAP: H.265" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 13 أبريل 2013 . تم الاسترجاع 16 أبريل، 2013 .
- 1 2 "إعلان AAP رقم 09" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 15 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 16 أبريل 2013 .
- ↑ "نموذج مرجعي للواقع المختلط والمعزز يحدد بنية ومصطلحات تطبيقات الواقع المختلط والمعزز" (ملف DOCX) . MPEG. 11 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يوليو 2014 .
- 1 2 "الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات: لجان الدراسات: توصيات قطاع تقييس الاتصالات: ITU-T H.265 (V2) (2014/10)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر، 2014 .
- 1 2 "توصية AAP: H.265 (V2)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر، 2014 .
- 1 2 "إعلان AAP رقم 45" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 31 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع 1 نوفمبر، 2014 .
- 1 2 "الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات: لجان الدراسات: توصيات قطاع تقييس الاتصالات: ITU-T H.265 (2015/04)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 26 يونيو، 2015 .
- 1 2 "توصية AAP: H.265 (V3)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 26 يونيو، 2015 .
- 1 2 "إعلان AAP رقم 56" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 30 أبريل 2015 . تم الاسترجاع 26 يونيو، 2015 .
- ^ "توصية AAP: H.265 (V4)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 أكتوبر 2016 . تم الاسترجاع 31 أكتوبر، 2016 .
- ^ "إعلان AAP رقم 91" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 31 أكتوبر 2016 . تم الاسترجاع 31 أكتوبر، 2016 .
- 1 2 "توصية AAP: H.265 (V4)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 ديسمبر 2016 . تم الاسترجاع في 14 يناير 2017 .
- 1 2 "إعلان AAP رقم 04" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 13 يناير 2017 . تم الاسترجاع في 14 يناير 2017 .
- ↑ «MPEG LA تُقدّم ترخيصًا لمحفظة براءات اختراع HEVC» . ياهو فاينانس. 29 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2014 .
- 1 2 "موجز ترخيص محفظة براءات اختراع HEVC" (ملف PDF) . MPEG LA. 29 سبتمبر 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 29 سبتمبر 2014 .
- ↑ أوزر، جان (15 يناير 2015). "MPEG LA تعلن عن شروط ترخيص HEVC المقترحة" .
- ↑ "توسيع نطاق تغطية تراخيص HEVC من قِبل MPEG LA" . ياهو فاينانس. 19 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2015 .
- 1 2 أوزر، جان (1 أبريل 2015). "مجموعة براءات اختراع HEVC الجديدة: ما هي الآثار المترتبة؟" .
- 1 2 "ملخص معدلات حقوق الملكية" (ملف PDF) . HEVC Advance. 22 يوليو 2015. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 23 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 22 يوليو 2015 .
- ↑ دان رايبورن (23 يوليو 2015). "مجموعة براءات اختراع جديدة تطالب بنسبة 0.5% من إجمالي إيرادات آبل وفيسبوك وغيرهما مقابل جودة فيديو أعلى" . صحيفة هافينغتون بوست . تاريخ الاطلاع: 23 يوليو 2015 .
- ↑ بيتر برايت (23 يوليو 2015). "مجموعة براءات اختراع جديدة تهدد بعرقلة بث الفيديو بتقنية 4K HEVC" . آرس تكنيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2015 .
- ↑ "ملخص معدلات حقوق الملكية" (ملف PDF) . HEVC Advance. ١٨ ديسمبر ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ٢٣ يوليو ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥ .
- ↑ دان رايبورن (3 فبراير 2016). "شركة تكنكولور تنسحب من مجموعة HEVC Advance لتمكين الترخيص المباشر لمحفظة الملكية الفكرية الخاصة بها لتقنية HEVC" . GlobeNewswire . تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2016 .
- 1 2 3 جوف وايلد (16 مايو 2016). "مكتب الملكية الفكرية لشركة تكنكولور يشرح سبب انسحاب الشركة من مجموعة براءات اختراع HEVC Advance" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2016 .
- ↑ "مؤتمر HEVC Advance يُشيد بمشاركة شركة Technicolor" . PR Newswire . HEVC Advance. 3 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2019 .
- ↑ أدفانس، HEVC. "انضمام تكنيكولور إلى مجموعة براءات اختراع HEVC أدفانس" . www.prnewswire.com (بيان صحفي) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2019 .
- ↑ شركة Advance، HEVC. "شركة HEVC Advance تعلن عن برنامج HEVC "خالي من حقوق الملكية" . www.prnewswire.com (بيان صحفي).
- ١ ٢ "أطلقت شركة فيلوس ميديا منصة ترخيص جديدة لتشجيع تبني أحدث تقنيات الفيديو وتحسين تجربة المشاهدة للمستهلكين" . ياهو فاينانس. ٣١ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٤ أبريل ٢٠١٧ .
- ↑ "براءات الاختراع الحالية المشمولة بترخيص محفظة براءات اختراع HEVC" . MPEG LA . مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2018 .
- ↑ "الملحق 1 من ترميز الفيديو عالي الكفاءة" (ملف PDF) . MPEG LA . 17 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2019 .
- 1 2 3 "الصفحة الرئيسية لقطاع تقييس الاتصالات: لجان الدراسات: توصيات قطاع تقييس الاتصالات: ITU-T H.265 (2016/12)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 ديسمبر 2016 . تم الاسترجاع في 11 مايو 2017 .
- 1 2 3 "ITU-T Rec. H.265 أعلن عن براءات اختراع" . الاتحاد الدولي للاتصالات . تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2021 .
- ↑ "ITU-T H.265 (V5) (02/2018)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 13 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2021 .
- ^ "ITU-T H.265 (V6) (2019/06)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 يونيو 2019 . تم الاسترجاع في 5 أغسطس 2021 .
- ^ "ITU-T H.265 (V7) (11/2019)" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 29 نوفمبر 2019 . تم الاسترجاع في 5 أغسطس 2021 .
- ↑ "ITU-T H.265 (V8) (08/2021)" . itu.int . 22 أغسطس 2021.
- ^ "ITU-T H.265 (V9) (09/2023)" . itu.int . 13 سبتمبر 2023.
- ↑ "ITU-T H.265 (V10) (07/2024)" . itu.int . 29 يوليو 2024.
- ↑ "ITU-T H.265 (V11) (01/2026)" . itu.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2026 .
- ↑ "كوالكوم تستعرض قوة الجيل القادم من تقنية الفيديو H.265" . سي نت. 29 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2012 .
- ↑ "باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبنون شريحة تلفزيون رباعية الوضوح" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . 20 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2013 .
- ↑ "جهاز فك تشفير HEVC منخفض الطاقة" . مجلة EE Times . 22 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2013 .
- ↑ م. تيكيكار؛ سي. تي. هوانغ؛ سي. جوفيكار؛ في. سزي ؛ أ. تشاندراكاسان (2014). "شريحة فك تشفير فيديو HEVC بدقة 249 ميجابكسل/ثانية لتطبيقات 4K فائقة الوضوح" (ملف PDF) . مجلة IEEE للدوائر المتكاملة . 49 (1): 61-72 . Bibcode : 2014IJSSC..49...61T . doi : 10.1109/jssc.2013.2284362 . hdl : 1721.1/93876 . S2CID 1632228 .
- ١ ٢ "ATEME تُتيح أول تطبيق مفتوح المصدر في الصناعة يدعم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . رويترز . ٣ أبريل ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢٠ أبريل ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٤ أبريل ٢٠١٣ .
- ↑ "ATEME تُتيح أول تطبيق مفتوح المصدر في الصناعة يدعم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . PR Newswire. 3 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2013 .
- ↑ جويل هروشكا (23 يوليو 2013). "تقييم أداء H.265: هل يرقى برنامج ترميز الفيديو من الجيل التالي إلى مستوى التوقعات؟" . إكستريم تك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2013 .
- ↑ كريس أنجيليني (23 يوليو 2013). "ترميز الفيديو من الجيل التالي: x265 يدعم HEVC/H.265" . موقع Tom's Hardware . تاريخ الاسترجاع: 23 يوليو 2013 .
- ↑ «شركة NTT تُطوّر مُحرك ترميز برمجيات ضغط عالي المستوى في العالم، مُتوافق تمامًا مع معيار ترميز الفيديو من الجيل التالي "HEVC/H.265"، وتُطلق حزمة تطوير برامج الترميز "HEVC-1000 SDK"» . نيبون تلغراف وتليفون . 8 أغسطس 2013. أُرشف من الأصل في 25 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 17 أغسطس 2013 .
- 1 2 "أداء مُشفّر ومُفكّك ترميز DivX HEVC" . DivX. 14 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2013 .
- ↑ «شركة ViXS تبدأ شحن أول نظام على شريحة (SoC) في الصناعة يدعم دقة 4K فائقة الوضوح وتقنية HEVC ذات 10 بت» . ياهو فاينانس. 18 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2014 .
- ↑ "شركة هارمونيك تختار حل ألترا لترميز فيديو H.265 بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية" . غرفة أخبار ألترا. 7 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2015 .
- ↑ "مشفّر HEVC بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية في الوقت الفعلي" . يوتيوب. 17 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2015 .
- ↑ أعلنت شركة إتيام سيستمز عن توفر الجيل الثالث من برنامج الترميز H.265/HEVC مع دعم 422 بت 12 بت . إتيام سيستمز . 8 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2014 .
- ١ ٢ ٣ "أقراص بلو راي بدقة 4K ستصل في عام 2015 لمنافسة خدمات البث المباشر" . سي نت . ٥ سبتمبر ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٦ سبتمبر ٢٠١٤ .
- ١ ٢ ٣ "تحديثات BDA لجدول زمني لتقنية Blu-ray 4K" . مجلة الوسائط المنزلية . ٥ سبتمبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٦ سبتمبر ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ٦ سبتمبر ٢٠١٤ .
- ↑ مايكي كامبل (12 سبتمبر 2014). "يستخدم هاتفا آيفون 6 وآيفون 6 بلس من آبل ترميز H.265 لمكالمات فيس تايم عبر شبكة الجوال" . AppleInsider . تم الاطلاع عليه في 13 سبتمبر 2014 .
- ↑ رايان سميث (18 سبتمبر 2014). "مراجعة بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce GTX 980" . موقع AnandTech . تاريخ الاسترجاع: 3 مايو 2015 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ غابرييل أول (31 أكتوبر 2014). "دعم ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) أيضًا في صندوق البريد" . تويتر . تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2014 .
- ↑ جون كالاهام (1 نوفمبر 2014). "مايكروسوفت: ويندوز 10 سيدعم معيار ضغط الفيديو HEVC" . ويندوز سنترال . تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2014 .
- ↑ بوغدان بوبا (3 نوفمبر 2014). "مايكروسوفت تؤكد دعم ملفات MKV في ويندوز 10" . سوفتبيديا . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2014 .
- ↑ غابي أول (12 نوفمبر 2014). "إصدار جديد متاح لبرنامج Windows Insider" . مايكروسوفت . تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2014 .
- ↑ "إتيام | البيانات الصحفية | 2014 | حل إتيام البرمجي H.265 يُمكّن دعم HEVC في إصدار أندرويد لولي بوب" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2014 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ «شركة ViXS تعلن عن أول نظام على شريحة في العالم بتقنية النطاق الديناميكي العالي ودقة ألوان 4K فائقة الوضوح 12 بت» . ياهو فاينانس. 5 يناير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يناير 2015 .
- ↑ "تقديم شريحة Tegra X1 الفائقة من NVIDIA" . www.nvidia.com .
- ↑ سميث، جوشوا هو، رايان. "معاينة وتحليل بنية NVIDIA Tegra X1" .
{{cite web}}: صيانة CS1: خدمة الأرشفة المهملة ( رابط ) صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ سميث، رايان. "إنفيديا تطلق بطاقة GeForce GTX 960" . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2015.
- ↑ ريك ميريت (5 يناير 2015). "شركة AMD تصف معالج الكمبيوتر المحمول" . مجلة EE Times . تم الاطلاع عليه في 10 يناير 2015 .
- ↑ "شركة VITEC تكشف النقاب عن أول جهاز محمول في العالم لترميز وبث الفيديو بتقنية HEVC يعتمد على مكونات مادية" . رويترز . 31 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2016 .
- 1 2 اختارت شركة آبل ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) كجيلها التالي . 8 يونيو 2017.
- ↑ "ملاحظات الإصدار - 0.28" . 11 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2016 .
- ↑ إس، إيان كوتريس، غانيش تي. "إنتل تعلن عن الجيل السابع من معالجات كابي ليك: 14 نانومتر بلس، ستة طرازات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وجهاز كمبيوتر مكتبي قادم في يناير" . مؤرشف من الأصل في 2 سبتمبر 2016.
{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - 1 2 "tvOS 11.0" . مطور أبل .
- ↑ "مواصفات تأليف HLS لأجهزة Apple" . مطورو Apple .
- ↑ "نظام macOS High Sierra يُحسّن التخزين والفيديو والرسومات" . غرفة أخبار أبل .
- ↑ هوليستر، شون. "أبل تحلّ مشاكل تخزين الآيفون بتصغير حجم الصور والفيديوهات" . سي نت .
- ↑ سينغ، راكيش (25 يونيو 2017). "الآن يمكنك تشغيل ملفات HEVC على أي تطبيق مشغل فيديو باستخدام ملحق مايكروسوفت" .
- ↑ "نظام iOS 11 متوفر غداً" . غرفة أخبار أبل .
- ↑ "GoPro تكشف النقاب عن HERO6 Black مع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وشريحة GP1 الجديدة" . 28 سبتمبر 2017.
- 1 2 "مايكروسوفت تزيل ترميز HEVC في تحديث ويندوز 10 Fall Creators، وتضيفه إلى المتجر" . أخبار غاكس التقنية . 6 ديسمبر 2017.
- 1 2 "دعم تنسيقات الوسائط وبرامج الترميز في نظام Android Core" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2015 .
- ↑ "فايرفوكس لنظام أندرويد" . تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2025 .
- ↑ مارتن سمول (6 يونيو 2017). "مؤتمر WWDC17 - ترميز الفيديو عالي الكفاءة مع HLS - أعلنت آبل للتو عن ميزة ندعمها بشكل افتراضي" . Bitmovin .
- ↑ "*تحديث* الإصدار 77.0.211.3 من قناة المطورين متاح الآن" . techcommunity.microsoft.com . 9 يوليو 2017.
- ↑ "تفعيل فك تشفير HEVC بواسطة الأجهزة" . ChromeStatus . 21 أكتوبر 2022.
- ↑ ""hevc" | هل يمكنني استخدام... دعم الجداول لـ HTML5 وCSS3 وما إلى ذلك؟ هل يمكنني استخدام ...
- ↑ "ما الجديد في ويندوز 11، الإصدار 22H2 لمحترفي تكنولوجيا المعلومات - ما الجديد في ويندوز" . 11 أغسطس 2023.
- ↑ "HEIF وHEVC في نظام iOS 11: نظرة عامة سريعة" . Deconstruct . 22 سبتمبر 2017.
- ↑ كامبف، ستيفن (2 أكتوبر 2017). "ما هي أجهزة أبل التي ستكون قادرة على تشغيل فيديوهات HEVC؟" . Fstoppers .
- 1 2 3 4 أوم 2012 .
- ↑ هانهارت 2012 .
- ↑ شرائح 2012 .
- ↑ "تقييم الجودة الذاتية لمعيار ضغط الفيديو HEVC القادم" . مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان (EPFL) . تم الاسترجاع 8 نوفمبر، 2012 .
- ↑ نيك هيلي (29 أغسطس 2012). "ضغط الفيديو بتقنية HEVC قد يكون الخطوة التالية لتقنية 4K" . سي نت . تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2012 .
- ^ دان جروس. ديتليف ماربي؛ أميت مولايوف؛ بينايا إتزاكي؛ عوفر هدار (8 كانون الأول (ديسمبر) 2013). "مقارنة أداء أجهزة التشفير H.265/MPEG-HEVC وVP9 وH.264/MPEG-AVC" (PDF) . معهد فراونهوفر هاينريش هيرتز . تم الاسترجاع في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2012 .
- 1 2 تي كي تان؛ مارتا مراك؛ فيتوريو بارونشيني؛ نعيم رمضان (18 مايو 2014). "تقرير عن اختبار التحقق من أداء ضغط HEVC" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2014 .
- ↑ "مقارنة كفاءة الضغط بين HEVC/H.265 وVP9 بناءً على التقييمات الذاتية" . مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان (EPFL) . تم الاسترجاع في 26 أغسطس 2014 .
- ^ مارتن ريرابك. توراج ابراهيمي (18 أغسطس 2014). "مقارنة كفاءة الضغط بين HEVC/H.265 وVP9 بناءً على تقييمات ذاتية" (PDF) . مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان (EPFL) . تم الاسترجاع في 26 أغسطس 2014 .
- ↑ مارتن ريرابيك؛ تورادج إبراهيمي (23 أغسطس 2014). "مقارنة كفاءة الضغط بين HEVC/H.265 وVP9 بناءً على التقييمات الذاتية" . slideshare.com . تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2014 .
- ↑ "مقارنة واسعة النطاق بين x264 و x265 و libvpx" . مدونة نتفليكس التقنية . 29 أغسطس 2016.
- ↑ أوزر، جان (2 سبتمبر 2016). "نتفليكس تجد أن x265 أكثر كفاءة بنسبة 20٪ من VP9 - مجلة ستريمنج ميديا" .
- ↑ غاري سوليفان؛ ينس-راينر أوم (27 يوليو/تموز 2013). "تقرير اجتماع الفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو (JCT-VC)، إنتشون، كوريا الجنوبية، 18-26 أبريل/نيسان 2013" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 12 مارس/آذار 2022. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر/أيلول 2013 .
- ↑ "أبرز أحداث الاجتماع الثامن والثمانين" . MPEG. 24 أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2012. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- ↑ "الرؤية والتطبيقات والمتطلبات لترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC). ISO/IEC JTC1/SC29/WG11/N11872" . ISO/IEC. يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- ↑ كريستيان تيميرر (9 فبراير 2009). "الرؤية والمتطلبات لترميز الفيديو عالي الأداء (HVC). ISO/IEC JTC1/SC29/WG11/N10361" . ISO/IEC . تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2012 .
- ↑ جيروم فييرون (27 نوفمبر 2012). "HEVC: ترميز الفيديو عالي الكفاءة - الجيل التالي من ضغط الفيديو" (ملف PDF) . أتيمي . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2013 .
- ↑ غريغوري كوكس (11 سبتمبر 2013). "مقدمة إلى تقنية Ultra HDTV وHEVC" (ملف PDF) . Ateme . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2014 .
- ↑ "وصف ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . JCT-VC. 1 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2012 .
- 1 2 3 ف. سزي ؛ م. بوداغافي (13 يناير 2013). "ترميز إنتروبيا CABAC عالي الإنتاجية في HEVC". معاملات IEEE في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . 22 (12): 1778-1791 . doi : 10.1109/TCSVT.2012.2221526 . S2CID 5295846 .
- ^ تونغ ، نجوين. فيليب، هيلي؛ مارتن، وينكن؛ بنيامين، بروس. ديتليف، مارب؛ هيكو، شوارتز؛ توماس ويجاند (ديسمبر 2013). “تحويل تقنيات الترميز في HEVC”. مجلة IEEE لموضوعات مختارة في معالجة الإشارات . 7 (6): 978– 989. بيب كود : 2013ISTSP...7..978N . دوى : 10.1109/JSTSP.2013.2278071 . S2CID 12877203 .
- ↑ تونغ، نغوين؛ ديتليف، ماربي؛ هيكو، شوارتز؛ توماس، ويغاند. "ترميز الإنتروبيا منخفض التعقيد لمستويات معامل التحويل باستخدام رموز غولومب-رايس المقتطعة في ضغط الفيديو" (PDF) .
- 1 2 3 غاري سوليفان؛ ينس-راينر أوم (13 أكتوبر 2012). "تقرير اجتماع الفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو (JCT-VC)، ستوكهولم، السويد، 11-20 يوليو 2012" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2013 .
- 1 2 3 4 أليستير غودي (2 يوليو 2012). "قيود على أقصى مدى لمتجه الحركة" . مجلة JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2012 .
- 1 2 3 كييتشي تشونو؛ مينخوا تشو (19 يوليو 2012). "مجلس الإدارة بشأن الحدود المتنوعة" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2012 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تشيه-مينغ فو؛ إيلينا الشينا؛ ألكسندر الشين؛ يو-وين هوانغ؛ تشينغ-يه تشين؛ تشيا-يانغ تساي؛ تشيه-وي هسو؛ شو-مين لي؛ جيونغ-هون بارك؛ وو-جين هان (25 ديسمبر 2012). "إزاحة التكيف مع العينة في معيار HEVC" (ملف PDF) . معاملات IEEE في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2013 .
- 1 2 "تقرير اجتماع الاجتماع الخامس عشر للفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو (JCT-VC)، جنيف، سويسرا، 23 أكتوبر - 1 نوفمبر 2013" (ملف DOC) . الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات. 3 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2013 .
- ↑ علي، خيرات؛ تونغ، نغوين؛ ميشا، سيكمان؛ ديتليف، ماربي. "التنبؤ التكيفي عبر المكونات لترميز الفيديو عالي الكفاءة 4:4:4" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2014 .
- ↑ بيير أندريفون؛ فيليب بوردس؛ إدوارد فرانسوا (2 أبريل 2014). "رسالة SEI لمعلومات رسم الخرائط الملونة" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 17 يوليو 2014 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 راجان جوشي ؛ شان ليو ؛ غاري سوليفان ؛ جيرهارد تيك ؛ يي - كوي وانغ؛ جيزهينغ شو؛ يان يي (24 مارس 2016). " مسودة نص ترميز محتوى شاشة HEVC 6" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018. تم الاسترجاع في 26 مارس 2016 .
- ↑ ماتيو ناكاري؛ أندرو كوتون؛ سيباستيان شوارتز؛ مانيش بيندوريا؛ مارتا مراك؛ تيم بورر (9 يونيو 2015). "رسالة معلومات توافق النطاق الديناميكي العالي SEI" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2016 .
- ↑ غاري سوليفان (10 يونيو 2015). "رسالة SEI حول بيئة المشاهدة المحيطة" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2016 .
- ↑ أدريان بينينجتون (1 أغسطس 2012). "تقنية فائقة الوضوح: توافق المعايير وهيئات البث" . www.tvbeurope.com. ص 45. تاريخ الاطلاع: 25 نوفمبر 2012 .
- ١ ٢ جيل بويس ؛ جيانلي تشين؛ يينغ تشين؛ ديفيد فلين؛ ميسكا م. هانوكسيلا؛ ماتيو ناكاري؛ كريس روزوارن؛ كارل شارمان؛ جويل سول؛ غاري ج. سوليفان؛ تيروهيكو سوزوكي؛ جيرهارد تيك؛ يي-كوي وانغ؛ كريستوف فيغنر؛ يان يي (١١ يوليو ٢٠١٤). "مسودة ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) الإصدار ٢، امتدادات نطاق التنسيق المدمجة (RExt)، وقابلية التوسع (SHVC)، وامتدادات العرض المتعدد (MV-HEVC)" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في ١٤ يوليو ٢٠١٤. تم الاسترجاع في ١١ يوليو ٢٠١٤ .
- 1 2 3 بير فروجد؛ أندريه نوركين؛ ريكارد سيوبيرج (23 أبريل 2013). "الجيل التالي من ضغط الفيديو" (ملف PDF) . إريكسون . تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2013 .
- ↑ ينس-راينر أوم (28 يناير 2014). "معايير ترميز الفيديو الحديثة MPEG/JCT-VC/JCT-3V" (ملف PDF) . MPEG. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 19 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2014 .
- ↑ "دعوة مشتركة لتقديم مقترحات لترميز محتوى الشاشة" (ملف PDF) . JCT-VC. 17 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 15 نوفمبر 2014 .
- ↑ «تقرير اجتماع اللجنة المشتركة الثامنة عشرة لتقنية الاتصالات - لجنة التنسيق» . الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات. ١٧ أكتوبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١٥ نوفمبر ٢٠١٤ .
- 1 2 ألبرتو دوينياس، JCTVC-K0109 (18 أكتوبر 2012). "حول ملف تعريف 10 بت موجه للمستهلك في ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . JCT-VC.
{{cite news}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ١ ٢ كارل فيرغسون (١١ يونيو ٢٠١٣). "التركيز على... HEVC: الخلفية وراء المعيار الذي غيّر قواعد اللعبة - إريكسون" . إريكسون. مؤرشف من الأصل في ٢٠ يونيو ٢٠١٣. تم الاسترجاع في ٢١ يونيو ٢٠١٣ .
- 1 2 سيمون فورست (20 يونيو 2013). "ظهور ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) وتنسيقات الألوان ذات 10 بت" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
- ↑ فيليب بوردس؛ غوردون كلير؛ فيليكس هنري؛ ميكائيل روليه؛ جيروم فييرون (20 يوليو 2012). "نظرة عامة على معيار HEVC الناشئ" (ملف PDF) . تكنكولور. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 3 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2012 .
- ↑ "مركز رين للبحوث والابتكار: منشور" . تكنيكولور. 20 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر 2012 .
- ↑ ديتليف ماربي؛ هايكو شوارتز؛ سيباستيان بوس؛ بنجامين بروس؛ فيليب هيل؛ توبياس هينز؛ هاينر كيرشوفير؛ هاريشاران لاكشمان؛ وآخرون . "ضغط الفيديو باستخدام هياكل الأشجار الرباعية المتداخلة، ودمج الأوراق، وتقنيات محسّنة لتمثيل الحركة وتشفير الإنتروبيا" (ملف PDF) . معاملات IEEE في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2012 .
- ↑ ألكسندرو فويكا (20 يونيو 2013). "فك تشفير HEVC بألوان 10 بت بدقة 4K: PowerVR D5500، حجر رشيد لفك تشفير الفيديو" . شركة إيماجينيشن تكنولوجيز . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
- ↑ بيير أندريفون؛ ماركو أرينا؛ فيليب سالمون؛ فيليب بوردس؛ باولا سونا (8 أبريل 2013). "مقارنة أداء ضغط HEVC Draft 10 مع AVC لمواد UHD-1" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2013 .
- 1 2 فيليب هانهارت؛ مارتن ريرابيك؛ بافيل كورشونوف؛ تورادج إبراهيمي (9 يناير 2013). "AhG4: تقييم ذاتي للترميز الداخلي لـ HEVC لضغط الصور الثابتة" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاسترجاع في 11 يناير 2013 .
- ↑ جاني لاينما؛ كمال أوغور (20 أبريل 2012). "حول أداء ترميز الصور الثابتة بتقنية HEVC" . مجلة JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 22 يناير 2013 .
- ↑ ت. نغوين؛ د. ماربي (3 مايو 2012). "مقارنة أداء HM 6.0 مع أنظمة ضغط الصور الثابتة الحالية باستخدام مجموعة اختبار من الصور الثابتة الشائعة" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه في 31 ديسمبر 2012 .
- ↑ كمال أوغور؛ جاني لاينما (4 أبريل 2013). "نتائج محدّثة حول أداء ترميز الصور الثابتة بتقنية HEVC" . مجلة JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2013 .
- ↑ "دراسة كفاءة ضغط الصور مع فقدان البيانات" . موزيلا . 17 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 19 أكتوبر 2013 .
- ↑ "دراسة حول تنسيقات الصور المضغوطة مع فقدان البيانات" . موزيلا. ١٧ أكتوبر ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه في ١٩ أكتوبر ٢٠١٣ .
- ↑ جيانلي تشين؛ جيل بويس ؛ يان يي؛ ميسكا م. هانوكسيلا؛ غاري ج. سوليفان؛ يي-كوي وانغ (10 يوليو 2014). "مسودة نص 7 من امتدادات HEVC القابلة للتوسع (SHVC) (نص منفصل)" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2014. تم الاسترجاع في 13 يوليو 2014 .
- 1 2 ك. شارمان؛ ن. سوندرز؛ ج. جامي؛ ت. سوزوكي؛ أ. طباطبائي (20 يونيو 2014). "مواصفات المقطع الداخلي العالي 4:4:4 16" . JCT-VC. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014. تم الاسترجاع في 13 يوليو 2014 .
- 1 2 "خطة العمل والجدول الزمني" . MPEG. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2020. تم الاسترجاع في 31 مايو 2013 .
- ↑ "ISO/IEC 13818-1:2013/Amd 3:2014" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي . 10 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2014 .
- ↑ "ISO/IEC 14496-15:2014" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 24 يونيو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2014 .
- ↑ "نص المواصفة القياسية ISO/IEC 14496-15:2013/DCOR 1" . MPEG. 5 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2013 .
- ↑ "ISO/IEC 23008-1:2014" . المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. 23 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2014 .
- ↑ "دعم ترميز HEVC من DivX في ملفات MKV" . DivX . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2013 .
- ↑ "استخدام MKVToolNix" . DivX . تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2013 .
- ↑ "تنسيق حمولة بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي لترميز الفيديو عالي الكفاءة" . فريق عمل هندسة الإنترنت . 6 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 15 ديسمبر 2013 .
- 1 2 فابريس بيلارد. "مواصفات BPG" . فابريس بيلارد . تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2014 .
- ↑ ويليس، ناثان (10 ديسمبر 2014). "BPG، تنسيق صورة ثابتة من ضغط الفيديو" . LWN.net .
- ↑ "ملخص معدلات حقوق الملكية" (ملف PDF) . epdf.hevcadvance.com . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2018 .
- ↑ "أسعار وهيكلية التراخيص" . epdf.hevcadvance.com . مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2016 .
- ↑ "HEVC Advance" . www.hevcadvance.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2020 .
- 1 2 "هيكل معدل حقوق الملكية لأصحاب تراخيص العلامات التجارية الملتزمين" (ملف PDF) . HEVC Advance . مارس 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 8 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 12 يونيو 2019 .
- ↑ "HEVC Advance تخفض رسوم المحتوى على البث المباشر" . مجلة ستريمنج ميديا.
- ↑ أوزر، جان (17 يوليو 2018). "عودة حروب الترميز: أمل جديد - تكملة صيفية للبث المباشر" . مجلة ستريمنج ميديا.
وبما أنهم لم يفعلوا ذلك، يفترض العديد من المنتجين أن المجمع سيفرض رسومًا على المحتوى.
- 1 2 فوغان، توم (30 أغسطس 2016). "مقترح لتسريع تبني تقنية HEVC" . تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2017. لم تنضم بعدُ عددٌ من الشركات المهمة الحاصلة على براءات اختراع HEVC إلى أيٍّ من تجمعات براءات الاختراع .
(...) لتسريع تبني تقنية HEVC، أقترح أن يوافق مُرخِّصو براءات اختراع HEVC على المبادئ التالية: • يجب أن يكون فك تشفير البرامج على أجهزة المستهلكين مجانيًا. • يجب أن يكون تشفير البرامج على أجهزة المستهلكين مجانيًا. • يجب أن يكون توزيع المحتوى مجانيًا.
- ↑ أرلد فولدسيث؛ جيسل بيونتيجارد (1 يوليو 2015). "ثور - برنامج ترميز فيديو عالي الكفاءة ومتوسط التعقيد باستخدام تقنية RF IPR فقط" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 28 مايو 2017.
التحويلات مطابقة لـ H.265/HEVC (Cisco IPR)
. - 1 2 3 "موجز ترخيص محفظة براءات اختراع AVC" (ملف PDF) . MPEG LA . 2 مايو 2016. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 28 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2016 .
- ↑ "توصية الاتحاد الدولي للاتصالات - تقييس الاتصالات - براءات اختراع معلنة" . الاتحاد الدولي للاتصالات .
- ↑ فوغان، توم (31 أغسطس 2016). "حان الوقت للمضي قدماً مع HEVC" . مجلة ستريمنج ميديا .
- ↑ فوتييه، تييري (12 أغسطس 2016). "رأي: هل حرب الترميز في مستقبلنا؟" . مجلة ستريمنج ميديا .
- ↑ أوزر، جان (22 نوفمبر 2016). "تقنية HEVC المتقدمة تجعل بعض البرامج مجانية من حقوق الملكية" . تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2016 .
- ↑ "لماذا يُعدّ شرط الترخيص العادل والمقبول وغير التمييزي (FRAND) سيئًا للبرمجيات الحرة؟" . مؤسسة البرمجيات الحرة في أوروبا . 20 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2017 .
- ↑ "أعلنت شركتا HP و Dell عن تعطيل دعم HEVC المدمج في معالجات أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما" . 20 نوفمبر 2025.
- ↑ "JVET - فريق خبراء الفيديو المشترك" . ITU.int .
- ↑ "ترميز الفيديو متعدد الاستخدامات" . موقع مجموعة خبراء الصور المتحركة .
- ↑ «ما وراء HEVC: مشروع ترميز الفيديو متعدد الاستخدامات ينطلق بقوة في فريق خبراء الفيديو المشترك» . أخبار الاتحاد الدولي للاتصالات . 27 أبريل 2018. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2018 .
- ↑ "فريق خبراء الفيديو المشترك - JVET" . www.itu.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2021 .
فهرس
- جي جي سوليفان ؛ جيه آر أوم؛ دبليو جيه هان؛ تي ويغاند (ديسمبر 2012). "نظرة عامة على معيار ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" . معاملات IEEE في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . 22 (12). IEEE : 1649-1668 . Bibcode : 2012ITCSV..22.1649S . doi : 10.1109/TCSVT.2012.2221191 .
- "H.265: ترميز الفيديو عالي الكفاءة" . الاتحاد الدولي للاتصالات. 9 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2015 .
- جيه-آر. أوم؛ جي جي سوليفان؛ إتش. شوارتز؛ تي كي تان؛ تي ويغاند (ديسمبر 2012). "مقارنة كفاءة ترميز معايير ترميز الفيديو - بما في ذلك ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)" (ملف PDF) . مجلة IEEE للمعاملات في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . 22 (12). IEEE : 1669. Bibcode : 2012ITCSV..22.1669O . doi : 10.1109/TCSVT.2012.2221192 . تاريخ الاسترجاع: 22 سبتمبر 2012 .
- فيليب هانهارت؛ مارتن ريرابك؛ فرانشيسكا دي سيمون؛ توراج ابراهيمي (13 أغسطس 2012). “تقييم الجودة الذاتية لمعيار ضغط الفيديو HEVC القادم” (PDF) . مدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان (EPFL) . تم الاسترجاع 8 نوفمبر، 2012 .
- شرائح ذات صلة: فيليب هانهارت؛ مارتن ريرابيك؛ فرانشيسكا دي سيمون؛ تورادج إبراهيمي (15 أغسطس 2012). "تقييم الجودة الذاتي لمعيار ضغط الفيديو HEVC القادم" . slideshare.com . تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2012 .
- فيفيان سزي ؛ مادوكار بوداجافي؛ جي جي سوليفان (2014). "ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC): الخوارزميات والبنى" . الدوائر المتكاملة والأنظمة . سبرينغر . doi : 10.1007/978-3-319-06895-4 . ISBN 978-3-319-06894-7.
- شرائح ذات صلة: فيفيان سزي ؛ مادوكار بوداغافي (1 يونيو 2014). "تصميم وتنفيذ أنظمة ترميز الفيديو من الجيل التالي (برنامج تعليمي H.265/HEVC)" (ملف PDF) . ندوة IEEE الدولية للدوائر والأنظمة (ISCAS).
- جيرهارد تيك؛ يينغ تشين؛ كارستن مولر؛ ينس-راينر أوم؛ أنتوني فيترو؛ يي-كوي وانغ (يناير 2016). "نظرة عامة على امتدادات العرض المتعدد والثلاثي الأبعاد لترميز الفيديو عالي الكفاءة" (ملف PDF) . معاملات IEEE في الدوائر والأنظمة لتكنولوجيا الفيديو . 26 (1). IEEE : 35-49 . Bibcode : 2016ITCSV..26...35T . doi : 10.1109/TCSVT.2015.2477935 . S2CID 750942 .
روابط خارجية
- موقع معهد فراونهوفر هاينريش هيرتز لترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)
- صفحة الاتحاد الدولي للاتصالات على الإنترنت الخاصة بالفريق التعاوني المشترك المعني بترميز الفيديو (JCT-VC)
- منشورات مجموعة خبراء الصور المتحركة (MPEG) حول ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC)
- توصية الاتحاد الدولي للاتصالات H.265: ترميز الفيديو عالي الكفاءة
- تنسيقات ملفات الحاسوب
- تنسيقات ملفات الرسومات
- تلفزيون عالي الوضوح
- خوارزميات الضغط مع فقدان البيانات
- MPEG-H
- المعايير المفتوحة المشمولة ببراءات الاختراع
- تلفزيون فائق الوضوح
- برامج ترميز الفيديو
- ضغط الفيديو
- الاتصال المرئي
- توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات - قطاع تقييس الاتصالات
- توصيات سلسلة ITU-T H
- H.26x
- معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية
- معايير ISO
