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銳取從2009年開始涉足醫療行業。將錄播引入醫療行業并將之命名為通熟易懂的手術轉播/手術示教系統。該系統在醫療行業應用最多的就是在醫院內手術教學轉播和醫療學術會議手術轉播;Ncast在2008年開始在醫療市場進行功能需求分析與探討,不斷配合醫院做各類型培訓活動及手術示教活動的測試,針對性地開發了適合醫院使用的遠程互動錄播系統。滿足醫療的手術示教、學術培訓及遠程會診的應用需求;索尼專業系統集團則針對醫療行業專門推出了醫療錄像機、醫療攝像機、醫療監視器、醫療打印機等眾多產品,其中,全新推出的PVM-2551MC是目前市場上唯一一款OLED醫用專業級監視器。樹立了一個全新的、更高的苛刻畫面監視標準。
以下是相關公司醫療行業應用案例。與大家分享:
北京天壇醫院
需求分析:作為亞洲最大的神經外科臨床、科研、教學基地和wHO在中國的神經科學培訓合作中心,天壇醫院常年都有與神經外科手術相關的學術交流和培訓活動。醫院共有24間手術室,其中計劃建設10間帶有手術轉播功能的手術室用于日常學術交流活動中的手術教學演示、疑難病例治療示例、國際尖端治療手法展示等。考慮到神經外科手術轉播的要求,手術轉播系統需將神經外科手術中常用的手術術野圖像、手術顯微鏡圖像、導航儀圖像、病人PACS資料圖像等清晰完整地傳輸到醫院內的三個大型會議廳、兩個示教室、一個學術報告廳,并能將手術過程完整錄制,在后期可通過網絡點播。
系統建設:10間手術室根據每間手術室使用的醫療影像設備部署相應采集圖像的編碼器(導航儀使用高清編碼器、麻控使用VGA編碼器、手術顯微鏡使用標清編碼器、手術室全景圖像使用標清編碼器);
示教教室/報告斤/大會議室內部署了專用硬件回放系統,接收手術直播和點播手術錄像時可將手術室內的多個畫面獨立展示在多個投影幕上,便于不同科室的人關注自身需要的重點;
辦公室/觀摩室設置了硬件解碼器,手術室內在進行手術時本科室內的其他醫師可在辦公室/觀摩室利用解碼器將影像輸出到液晶電視,觀看手術過程并可與手術室進行語音溝通,對手術治療進行討論和指導;
在醫院內部及院外,利用IP網絡和筆記本可登陸服務器接收手術直播和點播手術錄像。
主要應用:利用院內的手術轉播系統很多專家及醫生可在會議室觀看國外專家的手術手法并與會議室的醫師進行溝通,對手術手法進行咨詢講解及培訓。另外,很多疑難手術均全程錄像,手術錄像可供醫師討論學習也可以用于國際醫學交流會議的交流素材。
項目總結:從客戶的使用情況來看,銳取的錄播系統在手術轉播/手術示教的優勢主要是能夠以多路、高清圖像完整的記錄傳輸手術全貌。以往的轉播、錄制方式僅能轉播記錄手術中的一路圖像,造成對于病人病情信息掌握不全,而銳取醫學錄播系統則很好地克服了這個缺陷。
廣東某醫院
需求分析:某醫院在廣東省內有廣州主院區和東莞、佛山兩個分院,計劃在主院區與兩個分院區之間構建一套互動式手術示教系統,實現三地之間多間手術室的手術示教活動。
解決方案:每間手術室內配備一臺Ncast MS-3000HD高清互動錄播終端,配備3路1080p高清輸入接口及兩路1080p高清顯示輸出接口。手術室內安裝2臺高清攝像機,其中一臺用于全景畫面拍攝,另一臺用于術野畫面的拍攝,攝像機的控制可通過圖像點擊跟蹤的方式進行遠程控制。手術室內的人員可通過高清大屏幕電視監看到本地視頻圖像、多參數監護儀/電腦信號及遠端的視頻圖像,也可通過YAMAHA或ClearOne音頻會議系統收聽另外手術室/會議室的音頻,并與手術室/會議室進行雙向的音頻交互。
系統建設:主院的網絡中心內部署了12點并發的Ncast視頻互動MCU,支持硬件視頻互動終端接入及軟件視頻互動終端接入,以后需要再擴展多間手術室時,無須增加MCU的費用(12點內),只需按手術室的配置清單進行增加費用即可;
手術室內全景視頻圖像、術野視頻圖像及多參數監護儀信號均可傳輸到其他手術室/會議室及網絡中任意的電腦上,支持100個點以上的直播;
雙向交互及手術示教的過程可以同步錄制下來,并支持本機回放功能;
整套設備連線非常簡單,可隨時移動到需要做交互或示教的會場,花幾分鐘時間接上網絡(單個IP),即可進行互動示教,也可以與不同的醫院進行交互;
項目總結:Ncast針對醫療行業推出的幾款醫學錄播系統,除了傳統的實時錄制、實時直播、后期點播等功能外,增加了時移直播、分組錄播、多音軌錄制等功能;更具特色的是,針對手術示教及遠程會診的應用,Ncast研發的遠程會診系統把傳統的錄播系統和視頻會議系統合二為一,單一的硬件設備同時具備錄播與多方視頻會議的功能,同時還可以實現類似思科網真的“盈真”解決方案。
系統特點:AVA在為中華口腔醫學會(CSA)提供的手術示教解決方案中頗具匠心地使用了搖臂操控攝像機,解決了攝像機安裝在無影燈下無法找到最佳視角和手術細節方面的錄制的問題。同時,系統建成后音視頻組合靈活,錄制、直播均可保持同步,后期制作對每個視頻流均支持導出為獨立文件;圖像語音清晰流暢;無干擾式結構讓主講人能夠專注于主講的內容,不需要任何的操作去使用錄播系統,錄播系統自動記錄演講的內容;嵌入式的操作系統,穩定性、可靠性更高,管理平臺簡潔易用,維護方便快捷、效率更高;系統擴展性強:前端信號采集能夠方便地連接各種視頻、音頻,滿足不同使用環境。
項目總結:輸入接口豐富,可滿足各種常用醫療接入需求;
支持高標清效果,音視頻通過一臺設備同步傳輸;
無需進行音頻線、視頻線、控制線布置,有網絡就可轉播;
遠程醫療(Telemedicine)是科技與醫療技術結合的產物。它以計算機、通信、醫療技術與設備為基礎,通過對醫學資料和遠程視頻、音頻信息的傳輸、存儲、查詢、比較、顯示及共享,實現專家與病人、專家與醫務人員之間異地“面對面”的會診。通常包括遠程診斷、專家會診、信息服務、在線檢查和遠程交流等幾個主要部分。
遠程醫療最終目的是要實現個人與醫院間,醫院和醫院間醫學信息的遠程傳輸和監控,改善醫療資源分布不均、患者就醫不便的問題。長期以來,我國醫療發展水平地域分布極不平衡,醫療衛生資源的80%都集中在大中城市,而人口的80%則分布在縣以下醫療衛生資源欠發達地區;即使在大城市,病人也希望能夠到具有完善醫療設備的三級醫院接受專家的治療,因此造成了重點醫院人滿為患,床位緊張、不堪重負,而基層醫院則門可羅雀、床位閑置,醫療資源浪費。如果利用遠程醫療系統則可以大大緩解此矛盾,讓欠發達地區患者不用往返奔波也能夠接受發達地區大醫院專家的治療。既為及時準確搶救與治療贏得了時間,也使少數高水平醫學專家更多地為社會服務;既充分利用了衛生資源,又使患者節省了費用開支;若利用遠程醫療進行遠程教學、手術觀摩等,也有助于提高中小醫院的整體診療能力和醫師水平。
發展歷程
遠程醫療并不是這幾年才有的新生事物,早在20世紀50年代末就已出現。當時美國學者Wittson首先將雙向電視系統用于醫療,隨之Jutra等人創立了遠程放射醫學,此后不斷有人利用通信和電子技術進行遠程醫學研究。1969年美國建立了遠距離心電監護系統,70年代中后期遠程醫療的運作模式及可行性在一些發達國家開始立項研究并建立了多個遠程醫療試點網,這為之后的發展積累了經驗。1986年世界第一套商業化遠程醫療系統創立,美國麻省醫療中心與弗羅里達醫療中心實現對接。80年代后期,伴隨著可用于提供醫療服務的通信、信息管理等方面技術的飛速發展以及對高質量醫療保健需求的日益增加,遠程醫療進入了快行道,許多發達國家和發展中國家紛紛將遠程醫療納入信息基礎設施建設的計劃,大力開展遠程醫療的研究并提供具體服務。此時我國也啟動了遠程醫療的探索,一些醫院開始嘗試著舉辦了一些遠程病例分析、遠程手術及遠程培訓。如1988年總醫院通過衛星與德國一家醫院進行了神經外科遠程病例討論,1995年上海教育科研網、上海醫大成立了遠程醫療會診研究室,1996年10月上海華山醫院開通了衛星遠程會診,1997年11月上海醫大兒童醫院利用ISDN與香港大學瑪麗醫院進行了疑難病的討論等。
隨著更多的醫院的參與,國家衛生信息化總體規劃中也提出了遠程醫療建設的內容。如今遠程醫療已在我國的農村和城市逐漸得到廣泛的應用,遠程醫療技術也已經從最初的電視監護、電話遠程診斷發展到利用網絡進行數字、圖像、語音的綜合傳輸,并且實現了實時語音和高清晰圖像的交流。與視頻會議相關
應該說遠程醫療的快速發展與視頻會議系統的普及應用是密不可分的。中國的視頻會議市場多年沉寂之后,終于在2003年受SARS事件影響而被激活,當年視頻會議需求增長高達42.61%,此后隨著國家信息化建設的不斷加快、視頻會議技術的愈加成熟、網絡的日漸普及以及線路資費下降等因素的刺激,中國視頻會議市場進入穩定的加速增長階段,發展至今中國已經成為全球視頻會議規模龐大、發展迅速的地區之一。經過多年發展,視頻會議已今非昔比,不僅能提供視頻的傳輸,還包含會議所涉及的視頻、音頻、圖示和數據等,如實時和非實時通信應用、即時存儲、廣播回放、媒體共享、電子白板、文字交談、文件傳輸、文檔修改、Web協同瀏覽、遠程協同操作都已融入其中。而且隨著H.264編解碼技術的成熟,高清大規模應用已成為現實,這對于遠程醫療至關重要,因為遠程手術、遠程會診中模糊的圖像是沒有實際意義的。如此豐富的功能,也為定制開發提供了可能。
視頻會議及相關廠商結合各行業的應用特點和實際需要紛紛推出了行業解決方案,視頻遠程醫療就是其中非常重要的細分。如寶利通遠程醫療解決方案以寶利通遠真系統ATX為核心,專家和患者可以通過視頻系統進行“面對面”地交流,通過內容共享功能查看病人的病例、X光片等。在會診過程中,專家還可以邀其他醫師、專家加入會議,提高會診的準確度和效率。此外如患者住院期間需要進行隔離治療,此系統還提供了遠程探視的服務,增加了病人及家屬見面的機會。為了應對某些緊急情況,系統還支持調用監控圖像,通過對講機、電話等與專家、應急指揮中心以及安防人員進行溝通交流,大大加快了突發事件的反應速度。
華為在這方面也有充分準備,其遠程醫療方案基于華為智真產品打造,采用真人大小的還原遠端圖像的高清技術,可為遠程診斷提供全面清晰的信息。同時支持各種專業醫療影像設備信號采集,可將捕獲的多路圖像以多畫面或者單畫面方式作為輔流進行傳送。在診療過程中,系統會將視頻、音頻信號和醫療數據信息進行一體化的同步錄制、直播和點播。該解決方案基于IP網絡,采用H.264編碼技術,在帶寬大于等于1M時即可達到720p的圖像效果,大于2M即可達1080p效果。AVA不久前也推出了遠程醫療錄播方案,通過一鍵式的方式對現場拍攝進行控制,相應的攝像頭會對現場進行自動拍攝,并將拍攝的畫面以直播的方式傳送到參加遠程醫療會診的各方。同時AVA錄播系統還可支持多路信號的輸入,因此在遠程診斷中可以同時將發言者和檢查的CT片等展示或傳輸給對方。錄播系統將遠程會診現場數據直接存儲在服務器上,觀看者在后期可通過平臺登錄進行點播觀看學習。
空間廣闊參與廠商眾多
常有商家開玩笑說:誰擁有了中國市場,就擁有了足夠龐大的利潤保障。
其實這并不是一句玩笑話,否則,眾多IT廠商也不會紛紛推出“在中國、為中國”的市場戰略,畢竟,IT技術是在某種程度上推動了當今世界的變革,而將IT技術商業化的正是這些IT廠商。
上一次戴爾在中國引起關注,是其創始人親自來華布道“戴爾中國4.0”戰略和預計在中國市場投資1250億美元之時。2016年歲末,戴爾科技峰會2016讓這家科技集團再次引發業內關注。
這些關注,不僅源于現場有5197位嘉賓聆聽,12萬人次參與在線直播,以及涉及云計算、大數據、軟件定義數據中心、超融合、移動辦公等多個領域的6個分會場和3000平方米的展臺,更是因為當天戴爾的與在中國市場落地密切相關的四件大事――專為中國市場打造的全新商用客戶端“成銘”系列、戴爾與中科院自動化所的深度學習成果“諸葛?深知”、為中國用戶開發的三大飛云系統解決方案,以及基于本地化聯合實驗室的VR行業解決方案。
據IDC對全球4萬名企業高管的調查顯示,48%的企業無法預測未來3年行業的發展趨勢,53%的企業經歷過業務中斷的情況,92%的企業認識到數字業務時成功的關鍵。隨著互聯網、云計算、大數據等技術趨勢的高速發展,在數字化時代,各行業、各規模的企業都面臨著IT及業務轉型的挑戰。
平滑上云
“從1995年進入中國市場到今天,戴爾矢志不移地扎根中國市場,并承諾到2020年前投資中國1250億美元,以客戶為中心,真正做到本地采購、本地生產、本地研發、本地人才。”戴爾全球資深副總裁、大中華區總裁黃陳宏說。戴爾進入中國21年以來,中國已成為戴爾在全球的第二大市場。
“數字化已經帶來了生活上很多的改變。比如,移動互聯帶來了生活的改變、思維方式的改變、生活方式的改變,但是這只是剛剛開始。”黃陳宏表示。
針對中國企業當前的境況,戴爾推出以“全業務數字化”、“全渠道數字化”及“全產業數字化”為核心聚焦中國企業數字化轉型。藉由推動建立穩健敏捷的數據中心,加速采納混合云及云原生應用需求,使企業平滑地向云演進。利用基于大數據,物聯網等技術的全產業信息資源,實現實時決策分析,從而完成實時企業的數字化目標。
未來就緒企業云聯盟(以下簡稱“云聯盟”)聯合了創新的一體化云解決方案―― “飛云系統”。云聯盟是由戴爾主導,攜手國內外知名廠商東軟、FIT2CLOUD、航天云宏、Pivotal、UnitedStack有云、VMware、XSKY、英方、YottaCLOUD優特云,通過產業聯盟打造領先的全棧式混合云解決方案,志在助力中國本土企業迎接云時代的數字化轉型。
云聯盟“飛云系統的首批系列共有三個聚焦點,分別為存儲云,災備云和混合云三大應用場景。針對中國用戶最直接需求,從用戶具體云應用的方案選型與系統構建上給予專業的支持和支撐。隨著云方案的復雜化,參與廠商的增多,客戶急需第三方公司提供統一的完整的服務。
云聯盟宣布啟動與東軟云科技有限公司展開云服務深度合作,為客戶提供量身打造并穩定的云實施和云護航服務,完善聯盟所秉承的端到端云解決方案理念,幫助客戶更好的實施云部署與云應用。
輕松部署混合云
如今,混合云逐漸成為了中國數字經濟時代的IT新常態。
VMware在VMworld 2016大會中已表示混合云將成為未來的發展重點。不謀而合的是,戴爾在發力傳統IT優化方案的同時,也同樣注重企業向云的平滑演進,致力于讓客戶能夠在一個統一的IT環境中跨云的運行、管理、連接它們地應用,以更少的投入獲得更高的效益。
作為已經合作超過10年,并且都在長期致力于實現更佳的數據中心的效率并簡化IT部署和操作的戴爾與VMware,這次聯合了針對不同場景和規模的客戶三大混合云架構。
包括具有SDDC功能的企業混合云解決方案基于全面的軟件定義的數據中心 (SDDC) 體系結構,提供應用程序優化的基礎架構,并且可以實現IT流程自動化,在通過標準化提升用戶體驗的同時,簡化了維護、修改及更新,以更快的服務交付速度為客戶帶來更高的業務敏捷性;支持FC SAN 的企業混合云解決方案,使企業可以按自身步調部署靈活并且未來就緒的混合云架構;原生混合云解決方案致力于幫助企業開發者安全構建、部署與管理原生云應用,助力企業盡享傳統與原生云應用。
該解決方案提供基于用量的擴展就緒型定價,以符合業招棖笪出發點更高效地交付服務并降低成本。
“未來云計算是一種兼具公有云和私有云的方式,無論VMware還是戴爾,我們一直堅信未來的IT技術發展或者是整個企業去走數字化轉型的發展當中,混合云是非常清晰的方向。”戴爾副總裁、大中華區企業級解決方案事業部總經理曹志平表示。
深度學習
在中國,人工智能正在加速走進每個人的日常生活。繼2015年11月戴爾與中科院自動化所宣布成立“人工智能與先進計算聯合實驗室”后,本次戴爾科技峰會中,雙方宣布正式啟動“企業級深度學習應用與服務平臺――諸葛?深知”,實現了從起初的平臺基礎設施搭建支持,到共創平臺的深度參與。
目前深度學習、認知功能模擬多基于數據海量處理,人工智能的研究與開發需依托強大的計算平臺,而戴爾的高性能計算(HPC)解決方案,恰恰滿足科研領域對于高負載與效能的要求。
“諸葛?深知”為企業提供了深度學習工具包的統一接口,眾多中科院成熟算法模型能夠輕松被調用,幫助企業實現基于深度學習的大數據分析,步入人工智能時代。
中科院自動化所所長徐波表示,“中科院自動化所60年來與人工智能同行,近些年,人工智能的研究和應用又掀起新。未來,人工智能的應用領域將不斷拓展,深度學習將助力金融、證券、醫藥等數據密集型行業做出更精準的判斷。”
“成銘”亮相
作為戴爾端到端解決方案中尤為重要的一部分,戴爾商用客戶端解決方案在戴爾科技峰會設立了虛擬現實(VR)及Wyse等展區,從前沿科技、企業IT部署、云計算等方面,全方位展示如何通過安全、可靠、易管理的終端設備優化IT資源、提升管理效率、發揮企業潛能。
摘 要:介紹了流媒體的概念、技術原理,闡明了流媒體技術的應用,并通過具體案例介紹了基于流媒體技術的系統解決方案。
關鍵詞:流媒體;解決方案
中圖分類號:TP 文獻標識碼:A文章編號:1672-3198(2011)01-0258-01
1 流媒體的概念
流媒體技術起源于窄帶互聯網時期。互聯網的普及和多媒體技術在互聯網上的應用,迫切要求能解決實時傳送視頻、音頻、計算機動畫等媒體文件的技術,在這種背景下,于是產生了流式傳輸技術及流媒體。
什么是流媒體(Streaming Media)呢?流媒體又叫流式媒體,它是指商家用一個視頻傳送服務器把多媒體文件經過特殊的壓縮分成一個個壓縮包,傳送到網絡上。這個過程的一系列相關的包稱為“流”。用戶通過解壓設備對這些數據包進行解壓后,節目就會像發送前那樣顯示出來。流媒體是以流式傳輸技術通過網絡傳輸、在時間上具有連續性的媒體文件。由此可見流媒體同時包含下列特征:(1)流媒體的內容主要是在時間上連續的媒體數據。像視頻、音頻、多媒體和計算機動畫等都是時間上連續的媒體文件;(2)該媒體可以不經轉換便能采用流式傳輸技術傳輸,這是流媒體技術的最重要特征;(3)應用于網絡,特別適用于互聯網上。客戶端需要播放軟件或在瀏覽器上加上插件才能收聽或收看流媒體。總之,流媒體也可以理解為是一種適合流式傳輸的媒體文件格式。人們通常把攜帶流媒體的數據包稱作流典型的流是視頻流和音頻流。
與傳統多媒體相比,流媒體具有以下優點:(1)啟動延遲大幅度地縮短。(2)對系統緩存容量的需求大大降低。(3)流式傳輸的實現有特定的實時傳輸協議,更適合動畫、視音頻在網上的流式實時傳輸。
2 流媒體技術原理
2.1 流媒體技術原理
流式傳輸有順序流式傳輸和實時流式傳輸兩種方式。
順序流式傳輸是順序下載,在下載文件的同時用戶可觀看在線媒體。由于標準的HTTP服務器可發送這種形式的,它經常被稱作HTTP流式傳輸。順序流式文件易于管理,但不支持現場直播,嚴格地說是一種點播技術。
實時流式傳輸與順序流式傳輸不同,它需要專用的流媒體服務器與傳輸協議。實時流式傳輸總是實時傳送,特別適合現場事件。實時流式傳輸必須匹配連接帶寬。這意味著圖像質量會因網絡速度降低而變差。實時流式傳輸允許你對媒體發送進行更多級別的控制,因而系統設置、管理比標準HTTP服務器更復雜。
一般說來,如視頻為實時廣播,可使用流式傳輸媒體服務器,應用如RTSP的實時協議,即為實時流式傳輸。如使用HTTP服務器,文件即通過順序流發送。流式文件也支持在播放前完全下載到硬盤。由于互聯網以包為單位進行斷續的異步傳輸,流媒體文件在傳輸中要被分解為許多包。而網絡是動態變化的,各個包選擇的路由可能不盡相同,故到達客戶端的時間延遲也就不等。為此,使用緩存系統來彌補延遲和抖動的影響,并保證數據包的順序正確,從而使媒體數據能連續輸出,不會因為網絡暫時擁塞使播放出現停頓。
流式傳輸的過程一般是這樣的:用戶選擇某一流媒體服務后, Web瀏覽器與Web服務器之間使用HTTP/TCP交換控制信息,以便把需要傳輸的實時數據從原始信息中檢索出來;然后客戶機上的Web瀏覽器啟動A/VHelper程序,使用HTTP從Web服務器檢索相關參數對Helper程序初始化。這些參數可能包括目錄信息、A/V數據的編碼類型或與A/V檢索相關的服務器地址。實現流式傳輸一般都需要專用服務器和播放器,其基本原理如圖所示。
2.2 支持流媒體傳輸的網絡協議
(1)RSVP:資源預留協議;
(2)RTP:實時傳輸協議;
(3)RTCP:實時傳輸控制協議;
(4)MMS:微軟流媒體服務協議;
(5)RTSP:實時流協議;
(6)MIME:多目因特網電子郵件擴展協議。
2.3 三種常見的流媒體技術
目前市場上主流的流媒體技術有三種,分別是RealNetworks公司的RealMedia、Microsoft的WindowsMedia和Apple公司的QuickTime。這三家的技術都有自己的專利算法、專利文件格式甚至專利傳輸控制協議這三個關鍵要素在里面。
2.4 流媒體播放方式主要有以下幾種
(1)單播;
(2)組播;
(3)點播與廣播。
3 流媒體技術應用及解決方案
一個完整的流媒體解決方案應是相關軟硬件的完美集成,它大致包括下面幾個方面的內容: 內容采集、 視音頻捕獲和壓縮編碼、內容編輯、內容存儲和播放、應用服務器內容管理及用戶管理等。
3.1 遠程教育
課件點播是遠程教育的主要形式。它的優勢是多媒體課件具有更豐富的表現力,學生可以在方便的時候學習,形式更加靈活自由。課件點播的實現方式是先制作課件,將教師講的課程用攝像機拍攝下來,并用采集卡采集進計算機后編碼成流媒體格式,制作出表現力豐富的多媒體課件。將多媒體課件放在流媒體服務器上。為了實現交互教學,將一臺攝像機放在教師授課的教室,攝像機拍攝的教師授課過程實時地被傳輸到流媒體編碼機,經過采集卡的采集、編碼后再實時地上傳給流媒體服務器,再由流媒體服務器實時到其它教室的終端計算機,并利用投影儀將老師的授課過程實時地播放出來,供這個教室的學生觀看。同時為了方便與授課老師不在同一個教室的學生能與老師在授課過程中實時地交流問題,可以在學生所在的教室安裝攝像機和編碼計算機,用來拍攝并上傳提問學生的影像,并在授課老師所在的教室安裝一臺終端計算機和投影儀,用來播放提問學生的視頻,從而達到老師和異地學生的實時交互。
3.2 電視監播系統
以下為一套可以實時錄制兩套電視節目的監播系統,兩臺電視監錄機與一臺電視監錄工作站通過集線器組成網絡,兩臺電視監錄機分別壓縮兩套節目,一臺電視監播工作站作為存儲管理。整個系統利用強大的壓縮功能對節目進行壓制,文件格式與互聯網上直播與點播的格式完全兼容;用戶可根據工作需要設定監錄的起始和終止時間。監錄時間間隔、壓縮碼率可任意選擇;一套和二套節目的視音頻信號分別送入電視監錄機內進行實時錄播壓縮。當壓縮完成后文件通過網絡自動傳輸到電視監錄工作站存儲。整個系統支持24小時不間斷的壓縮錄制。作為電視監錄工作站,它負責管理視音頻監錄數據及索引庫,擁有龐大的儲存空間,可以按特定的碼率保證存儲監播數據;采用SQL語言編寫的數據庫系統可與任何程序語言數據庫完全兼容。系統具有強大的自動化管理功能,可自動進行刪除和更新視音頻文件;可根據節目套數、日期、起錄時間、終止時間等索引檢索文件,也可按模糊方法查詢,方便使用,所有這些操作均不影響監錄工作進行。
4 結語
互聯網的迅猛發展和普及為流媒體業務發展提供了強大市場動力,流媒體業務正變得日益流行。流媒體技術廣泛用于多媒體新聞、在線直播、網絡廣告、電子商務、視頻點播、遠程教育、遠程醫療、網絡電臺、實時視頻會議等互聯網信息服務的方方面面。流媒體技術的應用將為網絡信息交流帶來革命性的變化,對人們的工作和生活將產生深遠的影響。
參考文獻
[1]李清茂,馬昌威.流媒體研究及應用[J].阿壩師范高等專科學校學報.2003,(12).
【關鍵字】 視頻會議 視頻監控 融合 互聯互通 解決思路
一、國內視頻系統現狀
1.1視頻會議系統
視頻會議是用視頻會議終端在兩個或多個地點的用戶之間舉行會議,實時傳送聲音、圖像的通信方式。它同時還可以附加靜止圖像、文件、傳真等信號的傳送。參加視頻會議的人員,可以通過視頻終端發表意見,同時看到對方,并顯示在黑板、白板上的字圖,使在不同地點參加會議的人員感到如同和對方進行“面對面”交談。
1.2視頻監控系統
視頻監控是各行業重點部門或重要場所進行實時監控的物理基礎,通過獲得有效數據、圖像或聲音信息,管理部門對突發性異常事件的過程進行及時監視和追憶,用以提供高效、及時指揮和高度、布置警力、處理案件等。
1.3指揮調度
相對于視頻會議和視頻監控而言,指揮調度的應用場景更復雜。通常在對視頻會議和視頻監控系統接入后,還需要接入IP電話、手機、語音集群等,并且需要支持在復雜條件下的網絡通信。
1.4其它應用
遠程醫療
通過衛星鏈路實現遠程手術示教,提高對醫療資源的有效利用,解決邊遠地區醫療資源不足的問題。這種方式也可以用于對駐外維和任務、應急搶險救災等場景。
教育錄播
通過視頻方式,達到對教學信息的實時有效傳遞。
視頻直播
隨著智能手機以及3G/4G網絡普及,多元化商業模式已經成熟,這些條件滿足了客戶個性化需求和應用場景多樣化挑戰,也使得視頻直播成為目前移動互聯網上的爆發點。
二、國內視頻融合存在問題
隨著近些年來視頻系統的不斷發展,以及對各行各業的不斷滲透和定制,很多企事業單位、公司內部也已經實現這些系統和網絡的建設。目前的視頻信息應用系統中,音視頻資源包含的信息量大,細節充分,在日常工作和管理中占有重要的地位,應用也相當廣泛。但是,由于早期系統建設標準的不一致,各個業務體系之間彼此獨立,體系內也存在信息種類多樣、品牌雜、廠商多、協議亂、非標化、煙筒多、管理難的問題,不僅不能在各體系間實現資源的互聯、互通和信息共享,而且還導致視頻資源重復建設,調度使用不便等問題。
主要問題表現歸結起來就是兩個字:通和控。
2.1通的問題
“通”,主要與呼叫協議和能力級協商等相關。比如視頻會議H.323體系中H.225呼叫控制協議、H.245媒體控制協議就屬于該范疇,當協議中規定的能力交換等內容雙方約定不一致的時候,就會在通的環節上出現問題。視頻會議系統大致經歷了窄帶、半寬帶和寬帶3個發展階段,即分別以H.324、H.320和H.323技術發展起來的視頻會議系統。其中,H.323標準是ITU-T于1996年由H.320/H.324的基礎上發展而來,比較成熟,是視頻會議系統領域應用最為廣泛、設備支持廠商最多的協議標準,其目標是在基于IP的網絡環境中實現可靠的面向音視頻和數據的實時應用。從發展趨勢來看,以H.323技術發展起來的寬帶視頻會議系統是視頻會議的發展方向。
SIP是一個面向Internet會議的電話簡單信令協議,也考慮了對其他協議的擴展適應性,具有較好的可擴展性和靈活性,它與其他協議,如會話描述協議(SDP)、會話公告協議(SAP)、實時傳輸協議(RTP)等結合后,能夠部署和管理各種應用。
當然,SIP協議正處于不斷補充、發展和完善過程中,SIP和H.323協議都可以用于建設視頻會議,但二者既不兼容、也互不包含,協議互通是當前存在的重要問題。對監控系統來講,“通”則體現在系統設備的注冊、設備信息上報等方面,存在注冊失敗、信息不全等問題。
網絡化監控時代,安防監控不再是獨立系統,無論何時何地都可以大聯網應用,但又要受到協議限制,不同廠家產品通信協議不同,由此不同品牌之間產品無法實現對接;即便是同一品牌,不同型號產品,也會出現協議不統一的情況,阻礙了網絡設備聯網應用。于是,行業內出現了各種通信協議互聯標準,如ONVIF(開放型網絡視頻接口論壇)、PSIA(物理實體安防互操作性聯盟)、SVAC(安全防范監控數字視音頻編解碼技術標準)、GB/T28181(安全防范視頻監控聯網系統信息傳輸、交換、控制技術要求)等。
2.2控的問題
“控”,主要是標準協議大框架下細節的差異性。比如標準協議中規定了申請主席,設置發言人、網絡檢測、丟包重傳等內容,但對控制時序及上層操作方式等沒有規定,故各廠商之間存在標準協議之外操作類功能互控問題。
需要解決的問題包括呼叫建立和呼叫釋放消息序列的映射,映射H.323和SIP網絡之間的媒體編碼算法,預留和釋放與呼叫相關的資源,處理在通話過程中的信令消息和特色業務等。“控”,對監控系統來講,需要解決的問題體現在對前端攝像機碼流瀏覽、云臺控制、語音呼叫等過程,實時視音頻點播、設備控制、報警事件通知和分發、狀態信息報送、智能分析等功能方面存在控制無效等問題。
三、視頻融合解決方案
一般來說,在當前多協議共存、大協議棧下各定自己標準,視頻融合實現方式目前大多數都是采用協議轉換網關,這是最高效解決方案。除此之外,向上封裝提供完整的API接口、遵循國內國際標準,也是常用方法。當然,這需要整個行業共同努力,積極構建行業發展形勢。
3.1提供API
開放式平臺供應商提供常用的API接口,讓合作伙伴及最終用戶可以在平臺上得到兼容。是否能提供API接口由視頻會議及監控的架構決定,開放式平臺可使第三方系統和設備有效兼容,在會議管理、會議控制、權限管理、調度、警報、報告、維護等功能上創造更好的運作效率。
3.2協議標準化
互通,講求的是使用的標準一致。互通融合主要體現在兩方面,一是信令互通,二是碼流特性對齊融合。
H.323協議為現有的分組網絡PBN(如IP網絡)提供多媒體通信標準,是目前應用最廣泛的協議。基于硬件的視頻會議系統,基本上都是采用這個技術標準,這保證了所有視頻會議廠商生產的終端和MCU都可以互聯互通。
GB/T28181標準的,標志著我國視頻監控系統的建設有了頂層規劃參考。無論是前端設備與系統平臺的對接,還是平臺與平臺之間的聯網都有了參考標準。可以說,GB/ T28181標準從根本上支撐起了我國視頻監控的建設,其制定與推廣很大程度上提升了整個視頻監控行業的規范程度,為視頻監控互聯互通以及深度應用提供了技術依據。
四、視頻融合發展方向
隨著技術的發展和需求的明確,各類媒體資源服務器趨于融合,有望提供統一的媒體綜合匯聚和轉碼中心,媒體中心根據終端能力,推送合適編碼格式的碼流給多媒體終端,實現多屏一致體驗。通過多媒體能力共享平臺,可以實現音頻、視頻、文本和數據統一部署與能力共享,實現各類終端與媒體中心共享音視頻引擎,提高復用能力,最終完成各類會議系統、監控系統、語音系統的完全融合。
參 考 文 獻
[1]段煉,唐海娜,李俊.針對IP視頻會議基于網絡的QoS綜述[J].通信學報.2005,26
[2]門雅范.視頻會議技術及其發展動態分析[J].華章.2010,11
[3]盧毅.淺析視頻會議系統建設與應用[J].管理學家.2009,7.
[4]何i林,陳朝武,盧煜,等.基于SIP的視頻監控聯網系統的設計與實現[J].電視技術.2009,5
[5]鄭小龍.談數字視頻監控的集大成時代[J].電子產品世界.2010,5
在充滿挑戰的經濟環境下,每家公司都希望節省運營成本,利用手中掌握的資源實現更多效益,這一點人盡皆知。由于IT方面的預算總是會受到詳細的盤查,企業正在設法將資本支出向運營費用轉移,以實現相同的業務目標。如今,跨國公司(MNCs)首席信息官(CIO)面臨著更加嚴峻的挑戰。他們需要具有成本效益的IT解決方案,且該方案須能以同一方式無縫部署于多個地點。
跨國公司正在嘗試迎接這些挑戰,而首席信息官同時要對現有資源的管理方式進行重新評估。這些行動最終很可能會讓他們的采購策略朝著靈活多變的輕資本運作策略轉變,例如采用效能計算及IT管理服務。與此同時,隨著公司對有效開展業務愈加重視,有能力提高生產率和加速業務流程的通信技術有可能再次成為關注重點,諸如統一通信和視頻會議等技術。
多種形式的效能計算
在這些技術解決方案中,最引人注目的或許就是效能計算。現今,將運算資源遠程分配給個人和組織成為大勢所趨,而采用效能計算即為這趨勢的一大表現。簡而言之,效能計算背后的理念在于向企業提供網絡所需的IT資源,而企業只需為他們所需的資源付費。
效能計算可采取多種形式。諸如AT&T這樣的電信公司會通過互聯網數據中心提供企業級增值及管理服務,讓跨國公司能夠視自身需求靈活擴大或縮減其運算、存儲及網絡托管能力。此類服務還包括網絡管理、通信環境管理、安全管理以及應用加速。
多數企業都擁有季節性商業周期。他們對運算資源的需求會上下起伏或者無從預知。效能計算可以按需向公司提供計量的IT資源,從而為公司節省開支,避免對IT基礎設施投入大量資金,并能利用現有的基礎設施實現更樂觀的投資回報。事實證明,這些按需服務是十分有效的,例如網上零售商籌備節日促銷活動,雇主對員工福利進行年度公開登記以及游戲出版商運營在線游戲等經營活動都可以有效利用這些服務。
虛擬化技術成為催化劑
很顯然,效能計算并不是一個新概念,但對于跨國公司而言,在該領域開展創新是隨著存儲和服務虛擬化技術的迅速發展才得以實現的。對于多數業務遍及全球的跨國公司而言,多個數據中心的建設管理工作可能是IT環境中最復雜、耗費資源最多、成本最昂貴的組成部分。虛擬化技術成為了充分利用這些資產的關鍵因素。此類技術可以提高現有計算及存儲資源的利用率,并能讓跨國公司無縫接入網絡上的替代性資源,例如效能計算服務。運用虛擬化技術最終可以形成一個可用性和可擴展性更高的IT環境。
不久以后,我們將進入一個可信賴實時虛擬化時代。這個環節的虛擬化將可以幫助用戶解決更多的難題。虛擬化以靈活的方式改進硬件和軟件計劃,為操作系統和應用軟件提供底層硬件的最優配置。虛擬化能實現競爭性操作系統環境與單一的硬件芯片共存。虛擬化還能提供多種操作系統的組合方式,利用具有多核能力的最新代碼能在可使用核心范圍內的虛擬機上運行或者共享使用。因此原有的代碼在新的開放式環境下按部就班地穩定運行。這為系統設計者提供了非并行的能力來實現創新,無需增加額外的費用就能重新利用現有的知識產權。
這種類型的虛擬化的另一個用途是能加強服務質量。在同樣的硬件設備上實現關鍵任務服務與非關鍵功能的安全隔離。在手持設備的案例中,虛擬化最大的優勢在于能保障無線網絡上的語音呼叫軟件不會遭遇設備上的不兼容。讓兩部并排的虛擬機與語音呼叫軟件(虛擬機管理器應該將這個軟件與其他的設備軟件相隔離)同時運行是最好的做法。GPOS的重新導入不會導致服務的中斷或者影響語音會話的質量,即使當系統重新聯機時,語音會話也不會受到干擾。
區分設備軟件的想法確實非常有新意。互用性和靈活性作為產品面對的兩大重要壓力,隨著實時虛擬化的推廣也將日漸凸顯。舉例來說,將互聯設備與手持設備相連接作為靜態訪問點,比如WiMax和Femto電話,不同的網絡堆棧目前能托管在獨立的虛擬機上,為設備提供與外界網絡連通的多樣化選擇。
統一通信將更加普及
目前的經濟環境已迫使許多企業縮減了差旅預算,因此,一些能夠促進遠程協作、提高員工生產效率的技術日益得到重視。因為這些技術能夠幫助跨國企業更加充分地利用企業的人力資源。統一通信在建立無縫協作平臺方面具有巨大潛力,因而顯得尤為突出。
統一通信旨在將各種形式的通信加以整合,而通信向網絡的遷移將對統一通信起到支持作用。隨著基于互聯網的電話及視頻會議的日益普及和網絡協作工具的不斷發展,開發公用平臺的時機已經顯現。在該平臺上,諸如電子郵件等基于語音、視頻和文字的通信工具可以共存,從而創造獨一無二的用戶體驗。
通過對不同的通信媒介加以整合,企業可以減少通信中斷,加強員工之間的協作,從而提高生產力。此外,統一通信解決方案可以與企業資源規劃(ERP)、客戶關系管理(CRM)一類的業務應用進行整合,從而大大便利了員工獲取業務數據(尤其是在辦公室以外)。這最終將提高運營效率和客戶服務質量。據調查公司Gartner稱,當統一通信的環境更加普及時,與一般公司合作的通信供應商數量至少將減少50%。
在提供給跨國公司的通信工具中,諸如思科網真解決方案一類的高清視頻會議技術將在縮減勞動力及差旅預算的情況下發揮更大的作用。如今,視頻流媒體技術得以改進完善,高清視頻顯示板價格下跌,寬帶連接日益普及,在這些因素的共同推動之下,生動逼真的視頻會議體驗已經走進了企業之中。而這一飛躍不僅能為企業縮減差旅開支、降低碳足跡,而且能夠提高業務的可持續性。
除了優化虛擬會議體驗之外,高清視頻會議精細的畫面同樣為其應用于各類行業的關鍵領域開辟了道路。例如,一家在中國運營的服裝制造商可利用高清視頻會議向身處美國的客戶細致入微地展現其工藝水平,也可以與身在異國的設計團隊進行遠程實時協作,共同完成某一產品的設計工作。在醫療領域,運用高清視頻會議可讓醫療專家對病人進行可視化診斷,或在手術直播期間遠程提供咨詢意見,從而使治療工作更富成效。
在教育部門,視頻會議系統中高精度的真人大小圖像有助于實現更高效的遠程教學。視頻會議能讓各類企業更加高效地開展工作,以上列舉的只是少數幾種應用。Frost & Sullivan的研究數據表明,全球的視頻會議系統和服務市場有可能從2007年的16.3億美元擴大到2012年的42億美元。
但是,在區域無線通信中普遍存在的一個問題是:由于地點或地理位置不同,信號覆蓋強度各有不同。如何保證位處不同信號覆蓋區的衛星站點同樣在網通信且業務質量良好?能否使用傳統衛星電視的優化方法解決雙向通信的問題?下文將一一分析。
人造地球衛星的通信覆蓋區
眾所周知,衛星通信是指利用人造地球衛星作為中繼站轉發或反射無線電信號,在兩個或多個地球站之間進行的通信。作為一種特殊的微波中繼,通信衛星的性能和工作狀態是整個衛星通信系統的決定性因素。
衛星上使用的天線有定向天線和全向天線,天線系統的選擇決定于地面覆蓋區的大小和形狀。衛星的通信覆蓋區,通常用地面上相對下發天線波束中心,具有固定接收功率的輪廓線來表示,一般分為全球波束覆蓋、點波束覆蓋、區域波束(賦性波束)覆蓋。
如果在靜止軌道上看向整個地球,則覆蓋區就是全球波束。這種全球波束覆蓋,主要用于國際通信,使相距很遠的各個地球站建立通信鏈路。一般衛星服務區只限于一個國家或一個地區,就衛星的發送功率和頻譜使用而言,將它們發送到服務區之外是很不值得的。這種系統的覆蓋區,最好使用點波束或賦性波束天線提供。
在上行鏈路中,若在衛星上采用能產生一個或多個指向上行發射地球站所在區域的“針狀”窄波束的接收天線,在相同輻射功率情況下,可使接收點的信號功率電平遠大于全球波束覆蓋時的信號功率電平,因而對直播衛星和移動通信衛星,就功率和頻譜利用而言,采用點波束天線覆蓋極為有效。
所謂賦性波束覆蓋,是指衛星天線系統通過波束形成網絡產生與地面通信區域形狀相匹配的天線波束,如圖1所示。
覆蓋區內各點接收到的衛星功率,一般是中心區比較大,靠近區域邊緣時功率遞減,例如表1給出的是亞洲3S衛星Ku波段東亞波束EIRP、G/T及SFD參考值表,由表中不難看出,西北地區的通信覆蓋明顯弱于東南沿海等經濟發達地區。
通信衛星在設計時,不但要考慮通信容量、運行時的空間環境和技術狀態要求,同時必須重點考慮的一個問題便是服務的地理區域。通常,根據衛星的任務要求,通信覆蓋區的選擇也各有側重。例如,科學衛星的目標是收集科學數據,通信覆蓋區內信號強度力求平均;商業衛星的目標是盈利,通信覆蓋區內信號強度則是按照業務需求量的分布來分配,東南沿海發達地區的信號覆蓋明顯優于西北等偏遠地區。
一般組建的廣域衛星通信網,使用的都是商業衛星,如何解決衛星信號覆蓋弱的偏遠地區站點正常在網運行,是大多數通信網絡設計必須考慮的問題。
實例分析
在衛星通信傳統應用中,按照業務傳輸方向,一般采用提高上行站發射功率從而提高接收站接收信號質量,這種解決方案在衛星電視節目中繼轉發中應用較多。衛星信號覆蓋強的上行站采用大口徑天線及高功率射頻功放,通過上行站提高EIRP值提高衛星信號覆蓋弱地區站點接收信號強度。由于衛星電視業務是單向傳輸,這樣的方案不僅解決了衛星信號覆蓋弱的站點接收問題,并且可以大大降低小站的硬件成本。但對于需要進行雙向業務通信的VSAT衛星網來說,提高所有通信站點的發射功率是不現實的,受到經濟條件、站點環境等多方面因素的限制。
下文將以某西北區域VSAT衛星專網為例進行具體分析。
1.VSAT衛星網系統參數
衛星轉發器資源:亞洲四號Ku頻段水平極化轉發器
站點類型:靜中通車載站(1.2米天線/40W功放)、固定站(4.5米天線/8W功放)
業務類型:實時視頻通信
業務終端:視頻會議終端及MCU視頻會議控制主機
衛星通信體制:MF-TDMA
業務拓撲結構:業務中心發送一路組播視頻,最多同時有3個遠端小站回傳單路視頻。
2.衛星覆蓋參數
亞洲四號衛星在西北地區的覆蓋較弱,典型站點的衛星信號參數值如表2。業務中心站點C信號覆蓋較強,遠端站A、E、D、F的信號覆蓋比較差。
3.解決方案
若想滿足系統通信要求,遠端站必須按照傳統解決方案增加天線口徑及衛星功放的輸出功率。但對于靜中通車載站來說,裝載平臺的尺寸受到道路交通、安全因素等多種限制,靜中通天線的口徑無法超過2.4米,此時單靠提高衛星功放功率以滿足多業務通信的需求,將大大增加系統的建設成本,經濟實用性下降。
利用MF-TDMA體制的多載波特點,結合鏈路計算結果,有以下幾步解決措施:
(1)分割通信載波帶寬。如圖2, 將原帶寬調整為多個載波,遠端站與業務中心各自在不同的載波上進行業務傳輸,降低對室外功放的要求。
(2)降低糾錯碼率,降低信號門限值。原網內系統進行組網通信時統一使用前向糾錯碼FEC=3/4,調制方式QPSK,現可將遠端站發送載波參數調整為FEC=1/2或3/4&RS方式,降低門限值2―3dB。
(3)根據實際系統組成和通信業務量仔細核算,嚴格控制線路損耗。
(4)部分信號覆蓋較差的站點建議只建設固定站,在建設成本允許的情況下可以配備大功率功放的靜中通車載站。
(5)不建議建設動中通或箱式站等小口徑天線的衛星站型。
結束語
后續還有一些城市能這樣,至少阿里騰訊都這么希望。最近它們紛紛在推廣“智慧城市”,這是個“互聯網+”意味十足的概念。所以你看到了4月29日騰訊在高大上的釣魚臺國賓館舉辦了“互聯網+中國峰會”,小馬哥親自站臺,好幾百個市長出席。再之前,阿里方面,由螞蟻金融服務集團、阿里巴巴集團和新浪微博共同啟動了“互聯網+城市服務”戰略,聯合為各地政府提供“智慧城市”一站式解決方案。
如果你關注互聯網多年,你一定知道七八年前就啟動過一批智慧城市,但再之后就沒什么聲音了。可到了2015年,智慧城市又掀起了熱潮,被冷落的概念眨眼就變成了香餑餑。
為什么會這樣?
首要原因一定是因為技術和基礎設施成熟了。當年,中國互聯網還處于PC時代,即便數據連通了,很多服務也不夠方便。移動給了智慧城市新的機會,因為老百姓的生活多半是和位置相關的。還有當年的政府信息化也在建設中,先進些的城市政務部門開始擁有數據,但數據散亂不成體系。更多城市功能部門并沒有足夠的數據積累,何談信息化呢?
其次是政策的推動。那些年我接觸過的,想做智慧城市的大小公司有七八家,現在都沒了蹤影。當時最難的就是撬動政府部門,撬動一個不行,還得同時撬動十幾個甚至幾十個。現在不一樣,政府在提倡“互聯網+”,政務的互聯網化和信息化被各地政府提到日程上來。只要有關部門有愿望,事情就好辦,這個龐雜的工作才可能完成。
第三個動力當然來自阿里和騰訊自身。他們憑借已有的資源,已經蔓延至各個領域,其終極夢想必然是把用戶的生活都納入其服務體系。按這么說,智慧城市無疑是最合適、最迅速的拓展方式了。而且這是一場跑馬圈地,先行者會占據未來的制高點,因為當一個區域政務系統全部上網,再更換成本就太高了。
于是,阿里和騰訊各出奇招。當然,一個人做什么一定是因為他有什么。
阿里將“云”作為底層平臺,為各項政務應用提供統一的云計算和大數據服務,構建“云+端”的立體化城市服務體系,涉及網上審批、交通、醫療、社保、城管、旅游、社區服務等多個領域。對用戶來說,這真正實現了“城市服務一站式”,對服務本身來說,實現“人在干,云在算”,對于政府來說可以實現“讓權力運行處處留痕”,自然反腐什么的也方便多了。
目前,全國已有海南、浙江、貴州、廣西、河南、河北、寧夏、新疆、甘肅、廣東、吉林、天津、北京13個省市引入了阿里云計算,運行在阿里云平臺上的政務應用超過1500個。
騰訊的利器還是微信。馬化騰說:“微信、QQ,從海量的用戶群,到社交關系鏈,到支付手段,以及云平臺都是已有的模式。現在多了政府提供支持,包括政府把很多稅收、工商注冊全部都包下來。一個人只要在一個行業的細微痛點上有解決方案,就可以開一個公司。”
目前,騰訊公司已經開通了5座廣州、上海、武漢、深圳、佛山五座城市的“城市服務”入口,覆蓋用戶數超過6000萬,服務市民超過1100萬人次。
可以說,阿里在用大數據拼未來,騰訊用場景。阿里、騰訊智慧城市之戰是關于未來的大數據和場景之戰。
阿里云計算總裁胡曉明表示,依托阿里巴巴集團的云計算和大數據能力,政府可以將松散的政務應用進行整合和流程再造,在阿里云上構建統一的“互聯網+城市服務”平臺。
用戶可以借助的則是支付寶、淘寶、微博等客戶端。尤其支付寶,過去在城市公共服務方面早有布局,僅在線繳費平臺就已覆蓋全國28個省份、253個地級市。微博也成了中國最大的政務信息公開平臺。目前,在微博上注冊藍V的政務微博數量已經達到13萬,還和阿里云合作進行過一場著名的庭審視頻直播。哪場?你懂的。
對于云和端的關系,胡曉明認為,“端”解決了服務獲取的便捷性問題,“云”則在后端實現了業務流的無縫銜接和信息資源的共享。這可以提升政府部門的服務能力和工作效率,開頭提到的掛號就是例子。“杭州電子政務”則是智慧城市的典型樣本,運行在杭州電子政務云之上的浙江政務服務網,被譽為互聯網上的政務超市。所有行政機關就像在淘寶網上開店,不光把行政權利清單曬出來,而且每一個行政權利的事項都在線運營,大眾可以投訴咨詢,9000多個事項可以在線辦理。
6月18日,福州,暑熱難當,但是當天開幕的第十四屆“中國?海峽項目成果交易會”仍然吸引了大批觀眾。據悉,這一交易會已成為福建省最大的項目交流盛會,吸引了超過4000家海內外的知名企業、科研院所。
在熙熙攘攘的展示區內,圍觀者最多的就是VR體驗區。上至五六十歲的老者,下到四五歲的兒童,排起長龍,為的就是親身體驗一下VR。如果沒有周圍的那些設備、燈光和顯示屏,你很可能會質疑,那些頭上戴著VR頭盔,雙手上下揮動,還不時蹲下起身的孩子、青年和老人是不是著了魔。這正是VR帶來的沉浸式體驗的效果。在外人看來,體驗者在做一些奇怪的動作,而體驗者自身早已進入那個神奇的虛擬世界,并深深地融入其中。
現在,3D電影已經屢見不鮮。但是看3D電影,你會有抽離感,不會完全融入其中。VR則不同,它最大的特色就是讓參與者沉浸其中,還可以進行互動。
作為“2016中國(福建)VR產業/大數據發展高峰論壇”的演講嘉賓,AMD大中華區市場營銷副總裁紀朝暉指出:“VR是自顯示器發明以來最重要的一次人機交互革命,將引發未來10年‘感知計算’的創新浪潮,并最終徹底改變人和大數據、互聯網的交流方式。”
VR將人們帶入了個人計算的第三次浪潮。現在,人們越來越重視體驗。“我們已經進入了沉浸式的時代,也就是VR時代。”紀朝暉表示。
眾所周知,VR可以有效提升游戲的體驗。有統計數據顯示,目前中國游戲市場的收入占全球游戲市場的24%。從這個角度看,VR在中國的市場發展前景十分廣闊。雖然游戲是VR最主要的應用場景之一,但并不是全部。VR還被廣泛應用于觀看360度全景電影、全景直播、虛擬授課和學習、互動社交等。在展會現場,記者除了看到VR游戲的體驗,還看到了中國高鐵司機VR訓練系統、沉浸教室等多種多樣的VR應用。
市場調研機構JPR的統計數據顯示,基于AMD平臺的VR娛樂系統占潛在市場的83%。除了游戲應用以外,AMD還積極地將VR應用推廣到更多領域。舉例來說,AMD與美聯社進行戰略合作,共同開創全新的虛擬現實體驗頻道。美聯社利用AMD Radeon顯卡技術,以VR和360度視頻形式進行新聞報道。在VR領域,AMD的產品和解決方案已經遍地開花。
“沉浸式計算對圖形的計算能力、后端的顯卡芯片等技術要求非常高。VR應用需要更高性能的顯卡。”紀朝暉話鋒一轉,“目前,世界上真正能夠運行VR的PC主機比例不足1%。沉浸式計算對GPU計算能力的要求比當前高100萬倍。”在不久前的Computex大展上,AMD展示了基于全新“北極星”架構和14nm FinFET工藝的Radeon RX系列新產品。“北極星”架構獨家支持異步計算,可為VR應用提供卓越體驗。AMD獨有的Liquid VR技術可以充分發揮Radeon CPU在VR計算中的性能,降低畫面延遲,讓用戶的體驗更加流暢。
紀朝暉表示,AMD將繼續深耕VR領域,當前主要做好三件事:第一,持續推出系列化的強大的VR解決方案,目前已經推出支持VR的高性能顯卡Radeon R9 Fury X/Fury、Radeon R9 Nano、Radeon R9 390X/390等;第二,為VR內容創作者推出應用開發平臺Liquid VR API,此平臺讓開發者非常容易上手開發VR應用;第三,AMD與HTC等廠商成立了VR產業聯盟,共同推動VR產業發展走向縱深。