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El Maratón Verde se llevará a cabo en el Parque Sur de Kaliningrado el 20 de mayo

13/05/2023 17:32 Asunto: Sberbank News 14443

El Maratón Verde se llevará a cabo en el Parque Sur de Kaliningrado el 20 de mayo. Todos los participantes del evento podrán correr 4,2 kilómetros, jugar al fútbol, ​​participar en una docena de clases magistrales para niños y adultos.

La inscripción en línea para la carrera está abierta hasta el 14 de mayo en el enlace https://greenmarathon.sberbank.ru. Además, los invitados de las vacaciones podrán saltar en un trampolín para niños, disfrutar de un helado de la compañía Inmarko y participar en clases magistrales de yoga y gimnasia. Además, a los visitantes se les ofrecerá dibujar en un megalibro para colorear y abrazar a un enorme panda de Auto-K, el distribuidor oficial de Geely en Kaliningrado.

También están previstas una gran cantidad de actos benéficos. Podrás dar de comer a animales sin hogar, así como ayudar en la compra de sillas de ruedas y otros equipos de rehabilitación para niños con discapacidad.

Al final de las vacaciones, está prevista una gran rifa de regalos de todos los socios: muchos recuerdos, suscripciones de cine, una semana de entrega de nutrición adecuada, certificados para viajes por la región con excursiones y mucho más.

El registro comienza a las 8:30 am y las carreras comienzan a las 10 am. Te invitamos a pasar el sábado con beneficios para la salud y para la familia.

Fuente: Sberbank

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Disfrute de miles de millones de colores con HEVC de 10 bits / Sudo Null IT News

El ojo humano puede ver muchos más colores de los que muestran las pantallas de video modernas. No importa cuán sofisticada sea una computadora, solo puede reproducir una cantidad finita de colores. En este artículo, hablaremos sobre el uso de color de 10 bits frente a 8 bits en función de la funcionalidad de los procesadores Intel Core de séptima generación y las capacidades de optimización de Intel Software Tools. En el artículo también encontrará un enlace a un programa de ejemplo que implementa la codificación HEVC de 10 bits.

Profundidad de color

La profundidad de color, también conocida como profundidad de bits, es el número de bits utilizados para representar el color de un píxel individual. La misma imagen o marco con diferentes profundidades de color se ve diferente porque la cantidad de colores en un píxel depende de la profundidad de color.

El número de bits en una imagen incluye el conjunto de bits por canal para cada tipo de color en un píxel. El número de canales de color por píxel depende del espacio de color utilizado. Por ejemplo, los canales de color en el espacio de color RGBA son rojo (R), verde (G), azul (B) y alfa (A). Cada bit adicional duplica la cantidad de información que podemos almacenar para cada color. En una imagen de 8 bits, la cantidad total de colores disponibles por píxel es 256. La Tabla 1 muestra la cantidad posible de colores disponibles para cada profundidad de color respectiva.

Profundidad del canal Tintes por canal por píxel Total de tonos posibles
8 bits 256 16,78 millones
10 bits 1024 1070 millones
12 bits 4096 68,68 mil millones

La mayoría de los monitores y televisores solo pueden mostrar contenido de 8 bits, las imágenes de 10 bits se convierten en imágenes de 8 bits. Sin embargo, los beneficios de la profundidad de 10 bits ya están disponibles:

  • al procesar imágenes o videos después de disparar
  • cuando se utilizan monitores o cámaras de alto rango dinámico (HDR).

Si el contenido se graba con una profundidad de 10 bits, es importante no perderlo en el procesamiento posterior, ya que esto puede provocar una disminución de la nitidez, el contraste y otras características importantes. En el caso de que se esté editando contenido de 8 bits, esto también puede resultar en una reducción de la profundidad y causar bandas de color.

Efecto rayas de colores

Al capturar una imagen, a veces sucede que el sensor no puede reconocer la mínima diferencia entre dos colores adyacentes y se presenta el problema de la visualización incorrecta de los colores. Como resultado, el área del dibujo está pintada con un color a falta de otro más apropiado. Por lo tanto, aparecen rayas de colores en la imagen en lugar de una transición suave de un color a otro.

Posibles soluciones al problema de bandas de color:

  • aumentar la profundidad de color por canal
  • aplicar muestreo de color (no contemplado en este artículo).

Una pantalla no calibrada también puede causar bandas. Para evitar esto, use la utilidad Panel de control de gráficos Intel.

Figura 1. Comparación de imágenes de 8 bits (izquierda) y 10 bits (derecha). El efecto de rayas es visible a la izquierda.

La figura 1 muestra la diferencia entre imágenes de 8 y 10 bits en relación con el efecto de bandas de color. En la imagen de la izquierda, el sensor no capturó el detalle de color requerido, lo que resultó en menos colores de los necesarios y bandas de color. En la foto de la derecha, hay suficiente información de color y la transición entre los colores resultó ser suave. Para garantizar transiciones de color suaves, se requiere una gama de colores más amplia, como se describe en el estándar BT2020.

Estándar BT.

2020

La séptima generación de procesadores Intel Xeon y Core es compatible con el estándar BT. 2020 (también conocido como Rec. 2020) en casos como la creación/reproducción de contenido de ultra alta definición (UHD) 4K, uso de HDR de 10 bits, etc. Los monitores UHD tienen una resolución de 3840 * 2160 con diferentes diagonales. La compatibilidad con el estándar BT.2020 mejora la calidad de la imagen con una resolución tan alta.

Figura 2. Comparación de espacios de color BT.2020 y BT.709

Las recomendaciones BT.2020 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) representan una gama de colores mucho más amplia que la utilizada anteriormente BT.709. En la Figura 2 se muestra una comparación de los respectivos espacios de color, que representa el diagrama de cromaticidad CIE 1931. Los ejes x e y muestran las coordenadas de cromaticidad relativas con las longitudes de onda de los respectivos espacios de color (fuente azul). El triángulo amarillo cubre el espacio de color BT. 709. El triángulo negro muestra el espacio de color BT. 2020, que es significativamente más grande y, por lo tanto, contiene más colores para transiciones suaves. BT. 2020 también define varios aspectos de UHD TV, como la resolución de pantalla, la velocidad de fotogramas, el submuestreo de color y la profundidad de color, además del espacio de color.

Los procesadores Intel de séptima generación admiten el perfil HEVC Main 10, VP9 Profile 2 y reproducción de video de alto rango dinámico (HDR) utilizando el estándar BT.2020.

Perfil HEVC Principal 10

La codificación de video de alta eficiencia (HEVC), también conocida como H.265, es un estándar de compresión de video derivado del conocido estándar H.264/AVC. En comparación con sus predecesores, HEVC utiliza algoritmos de compresión más sofisticados. Puede encontrar más información sobre el estándar aquí. El perfil Main 10 permite color de 8 o 10 bits con submuestreo de croma 4:2:0.

La compatibilidad con la decodificación HEVC 10b ha estado disponible desde la sexta generación de procesadores Intel. El siguiente comando muestra cómo se puede utilizar la utilidad de prueba sample_decode del conjunto de códigos de muestra Intel Media SDK para obtener fotogramas sin procesar de una transmisión HEVC simple.

 sample_decode.exe h365 -p010 -i input.h365 -o raw_farmes.yuv -hw 

El flujo de entrada utilizado anteriormente (input.h365) se puede tomar de aquí. El flujo de salida (raw_frames.yuv) debe estar en el formato P010 utilizado como material de origen para la utilidad código_muestra .

El soporte de hardware para la codificación/descodificación HEVC 10b se ha introducido desde la séptima generación de procesadores Intel. La codificación HEVC de 10 bits se implementa con el código adicional modified_sample_encode , especialmente modificado para esta funcionalidad en particular. Este ejemplo funciona con Intel Media SDK 2016 R2. Para obtener instrucciones de ensamblaje, consulte la guía de muestra de medios en los ejemplos de código del SDK de medios de Intel.

A continuación se muestra un ejemplo de codificación de 10 bits usando sample_encode de añadido added_sample_encode .

 sample_encode.exe h365 -i raw_frames.yuv -o output.265 -w 3840 -h 2160 -p010 -hw 

píxel.

Perfil VP9 2

VP9 es un formato de codificación de video desarrollado por Google como sucesor de VP8. Las plataformas Intel de 7.ª generación admiten la aceleración de decodificación de hardware VP910 bits, mientras que la codificación aún se combina, software-hardware.

Alto rango dinámico (HDR)

El rango dinámico es la relación entre el valor del punto más claro y el punto más oscuro de una imagen. El video de alto rango dinámico (HDR) permite un mejor rango dinámico que el video convencional (SDR), que utiliza operaciones no lineales para codificar y decodificar los niveles de luz.

El contenido de video HDR es compatible cuando se usa el códec HEVC Main 10 o VP9.2, hardware acelerado a partir de la 7ª generación de procesadores Intel. Para transmitir contenido HDR, el sistema debe estar equipado con un puerto DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0a. Esta funcionalidad aún está en pruebas y no está incluida en las versiones públicas.

Conclusión

Como hemos descubierto, los desarrolladores ahora tienen la capacidad de crear videos hermosos y realistas en los formatos más avanzados, teñidos con colores vibrantes en color de 10 bits, ideal para pantallas HD/UHD. Con los procesadores Intel de séptima generación para la creación de contenido BT.2020 y las capacidades de optimización de Intel Media SDK, ahora podemos mirar más allá de la resolución 4K UHD y las frecuencias de cuadro estándar actuales. En el futuro, se ampliará el alcance de los códecs de video modernos acelerados por hardware.

Este artículo menciona las siguientes herramientas de software (con enlaces de descarga):

  • Software – Intel Media SDK 2016 R2
  • Transmisión de video de entrada – MHD_2013_2160p_ShowReel_R_9000f_24fps_RMN_QP23_10b.

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