音视频技术开发周刊 | 169

LiveVideoStack 2020年11月9日

架构



WebRTC安全体系架构的8个组件

WebRTC不仅仅是为低延迟实时流媒体传输而设计的。为了满足现代流媒体应用程序的需求,WebRTC还提供了流安全性。本文主要研究WebRTC的安全体系结构以及如何设置它。

https://mp.weixin.qq.com/s/CqhjrRJQBwZylAWC6O9vow 


Google Meet 如何使用 WebRTC 中 Mix-Minus 实现音频

有人在这里挖了很多宝贵的东西。

https://www.red5pro.com/blog/how-google-meet-implements-audio-using-mix-minus-with-webrtc/ 




传输网络



5G时代 | 淘宝直播高画质低延时技术探索

目前5G新基建正在迈入起航阶段,5G相比目前广泛使用的4G,它具有更高的速率,更大的容量,同时延迟更低,可靠性更高。在5G时代,视频得益于网络带宽的提升,未来将成为主流的传播媒介。越来越多的业务和应用将视频化,直播化。大量互动的内容将通过5G以低延时的方式以视频的形式传输。

https://juejin.im/post/6891582162798116871 


Wave-Share -无服务器,点对点,通过声音共享本地文件

这是一个有关于使用声音的WebRTC信号的概念验证。适用于所有有麦克风+扬声器的设备。在浏览器中运行。

https://mp.weixin.qq.com/s/SjhTzecIaA7RTPQg7RphQA 


在线视频的基础知识和实时流媒体入门

这篇演讲来自于MUX,主要介绍了在线视频的基础知识介绍和实时流媒体入门,主持人为Phil,是MUX的多媒体流工程师。

https://mp.weixin.qq.com/s/V2TGWSDisYc9sqpysHjNGw 




HTTPS加密



如何让网站和API都支持HTTPS?

随着我们网站用户的增多,我们会逐渐意识到HTTPS加密的重要性。在不修改现有代码的情况下,要从HTTP升级到HTTPS,让Nginx支持HTTPS是个很好的选择。今天我们来讲下如何从Nginx入手,从HTTP升级到HTTPS,同时支持静态网站和SpringBoot应用,希望对大家有所帮助!

https://juejin.im/post/6888467506588024845 




编解码



MPEG进展

第132次MPEG会议是自新结构以来的第一次会议,新结构包括AG 2 MPEG技术协调(用于整体MPEG工作协调),WG 2 MPEG技术要求,WG 3 MPEG系统,WG 4 MPEG视频编码,WG 5 MPEG联合视频编码 ITU-T SG 16、3D图形WG 6 MPEG音频编码,WG 7 MPEG编码,WG 8 MPEG基因组编码,AG 3 MPEG联络和通信以及AG 5 MPEG视觉质量评估团队。 300多名参与者有效地制定符合行业未来需求的标准。作为一个团队,MPEG开始探索新的应用领域,这些领域也将受益于标准化的压缩技术。

https://mp.weixin.qq.com/s/iZF9lul_TqiHOZ13m8uVnw 


MPEG的未来:从媒体压缩到数据压缩和AI支持的数据编码

本文来自前MPEG主席Leonardo Chiariglione的Linkin文章,从媒体压缩谈到了数据压缩和AI支持的数据编码。

https://mp.weixin.qq.com/s/GJruyanRirZPn7IClVbVWA 


ICIP2020:VVC算法和规范

本篇来自ICIP2020,演讲者是来自RWTH Aachen University的Mathias Wien和来自Fraunhofer Gesellschaft的Benjamin Bross,演讲主题是VVC的算法和规范。

https://mp.weixin.qq.com/s/hE1Xaju8vT0sKT9GBeOeag 


MPEG XR最新进展及UHDTV+自由视角

本文来自IBC2020的网上论文分享会,分享者分别为:Emmanuel Thomas——TNO的Senior Scientist Innovator和Yuki Kawamura——NHK研究员。

https://mp.weixin.qq.com/s/zOpnYnLCiDSAj-5n7i6H0w 




音视频技术



新冠检测新方法:MIT用咳嗽声诊断无症状感染者,准确率达100%!

有数据显示,世界50%新冠(COVID-19)病例由无症状感染者传染。

https://www.leiphone.com/news/202011/B4DTCMkLmlSdDKq0.html 


使用 Web Audio API 获得音频可视化效果

学习掌握 Web Audio API 一个很好的指南。

https://dwayne.xyz/post/audio-visualizations-web-audio-api 




AI智能



基于RNN自编码器的离群点检测

异常,通常称为异常值,是指数据中不符合数据系列总体行为的数据点、数据序列或模式。因此,异常检测就是检测不符合更广泛数据中的模式的数据点或序列的任务。

https://juejin.im/post/6891273262693613582 


斯坦福研究:VR动作追踪数据竟也能用来识别身份

就像是手机解锁方式从密码到面部识别的演化,未来如果人手一台VR头显,那么一种能确保私密性、安全性的账号解锁和认证方式则十分重要。目前,市面上常被讨论的VR解锁方式包括眼球、面部识别等生物识别方案。但考虑到生物识别依赖于较昂贵的传感器,大部分VR头显并不配备眼球识别功能。

https://mp.weixin.qq.com/s/H4ZxhG1eAjq4e8AzMnkcQw 




图像



使用iPhone相机和OpenCV来完成3D重建(第三部分)

最后一部分关于立体重建的教程。

https://mp.weixin.qq.com/s/oLvfkgQzOkQGGH5w4nRYUA 


Android OpenCV:图像卷积

在信号处理中卷积操作需要给出一个卷积函数与信号进行计算,图像的卷积形式与其相同,需要给出一个卷积模板与原图像进行卷积计算。整个过程可以看成是一个卷积模板在另外一个大的图像上移动,对每个卷积模板覆盖的区域进行点乘,得到的值作为中心像素点的输出值。

卷积首先需要将卷积模板旋转180°,之后从图像的左上角开始移动旋转后的卷积模板,从左到右,从上到下依次进行卷积计算,最终得到卷积后的图像。卷积模板又被称为卷积核或者内核,是一个固定大小的二维矩阵,矩阵中存放着预先设定的数值。

https://juejin.im/post/6891399721832120328 




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