8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Учебник по дизайнеру мультимедиа (2 -е издание)

Цена: 1 786руб.    (¥84.5)
Артикул: 578286857568

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥113.862 406руб.
¥174.943 697руб.
¥33698руб.
¥100.22 118руб.
«Учебное пособие по дизайнеру мультимедийного приложения (2 -е издание)» составлено в соответствии с описанием мультимедийного тестирования дизайнера приложений, утвержденного в 2018 году, охватывающего основные технологии знаний и применений, требуемых для мультимедийных дизайнеров приложений (промежуточных) позиций.Кандидаты, которые проходят этот тест, могут получить сертификат профессиональной квалификации, признанный Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения, промышленности и информационных технологий. Этот тест является сертификацией промежуточной квалификации.
Основная информация
Название продукта:Учебник по дизайнеру мультимедиа (2 -е издание)формат:16
Автор:Ли ЖенхуаЦены:99.00
Номер ISBN:9787302506782Время публикации:2018-08-07
Издательство:Tsinghua University PressВремя печати:2018-07-26
Издание:2Время печати:1

Amatalize Запись* часть Базовые знания мультимедийных приложений.
глава Мультимедийный технологический фонд31.1 СМИ и технологии31.1.1 Обзор СМИ31.1.2 Обзор мультимедиа51.1.3 Применение мультимедийных технологий71.2 Критическая технология91.2.1 Мультимедийный технологический фонд91.2.2 Разработка технологии мультимедийных приложений121.3 Примеры и анализ14 Примеров 1.114 Примеров 1.214 Примеров 1.315 примеров 1.415 Глава 2 Технология обработки и редактирования мультимедийной информации172.1 Виды и характеристики мультимедийной информации172.1.1 Виды мультимедийной информации172.1.2 Характеристики мультимедийной информации182.2 Обработка и редактирование мультимедийной текстовой информации.182.2.1 Обзор обработки и редактирования текстовой информации182.2.2 Обработка и редактирование текстовой информации192.3 Мультимедийная обработка и редактирование звука192.3.1 Обзор обработки и редактирования аудиоданных192.3.2 Обработка и редактирование аудиоданных202.4 Обработка и редактирование мультимедийной графики и изображений212.4.1 Обзор обработки и редактирования графики и изображений.212.4.2 Обработка и редактирование графики и изображений222.5 Обработка и редактирование мультимедийного видео342.5.1 Обзор обработки и редактирования видео342.5.2 Обработка и редактирование видео352.6 Организация мультимедийной информации482.6.1 Понятия гипертекста и гипермедиа.492.6.2 Архитектура системы гипертекста и гипермедиа492.6.3 Компоненты гипертекста и гипермедиа.502.7 Примеры и анализ51 Пример 2.152 примера 2.252 примера 2.353 Примеры 2.453 Глава 3 технология передачи мультимедийной информации553.1 Мультимедийная коммуникационная технология553.1.1 Качество обслуживания мультимедийных коммуникаций553.1.2 Виды качества обслуживания для мультимедийной связи563.1.3 протокол мультимедийной связи563.1.4 Применение мультимедийных коммуникационных технологий593.2 Основы компьютерной сети603.2.1 Обзор компьютерных сетей603.2.2 Классификация компьютерных сетей613.2.3 Состав компьютерной сети613.2.4 протокол компьютерной сети643.2.5 технология доступа к компьютерной сети723.3 основы интернет-технологий773.3.1 Обзор Интернета773.3.2 Как получить доступ к Интернету783.4 Примеры и анализ80 примеров 3.181 Примеры 3.281 Примеры 3.381 Примеры 3.482 Глава 4 Mobile Multimedia Technology Foundation834.1 Mobile Multimedia Technology Foundation834.1.1 Обзор мобильного Интернета834.1.2 Характеристики мобильного Интернета844.2 технология беспроводной мобильной связи854.2.1 Обзор технологии беспроводной мобильной связи854.2.2 Технология беспроводной связи ближнего и среднего радиуса действия864.2.3 *Технологии мобильной связи первого поколения.894.2.4 Технология мобильной связи второго поколения904.2.5 Технология мобильной связи третьего поколения934.2.6 Технология мобильной связи четвертого поколения.954.2.7 Технология мобильной связи пятого поколения964.3 Мобильное мультимедийное терминальное оборудование и системная платформа974.3.1 Мобильное мультимедийное терминальное оборудование974.3.2 мобильная операционная система994.4 Приложения для мобильных мультимедийных технологий1014.5 Примеры и анализ103 Пример 4.1104 Примеры 4.2104 Пример 4.3105 Пример 4.4105 Глава 5 Технология выпуска и поиска мультимедиа1075.1 Технология отображения мультимедийной информации1075.1.1 Общие технологии отображения1085.1.2 технология стереоскопического отображения1095.1.3 OLED -дисплей технологии1125.1.4 Технология сенсорного экрана1135.1.5 Гибкая технология дисплея1155.2 Технология выпуска мультимедийной информации1165.2.1 Обзор технологии публикации мультимедийной информации1165.2.2 технология сети доставки контента1175.3 Технология поиска мультимедийной информации1225.3.1 Мультимедиа и поисковые системы1225.3.2 Основные принципы работы поисковых систем1235.3.3 Поисковая классификация1235.3.4 Тенденция развития поисковых систем в будущем1255.4 Примеры и анализ126 Примеры 5.1127 Примеры 5.2127 Примеры 5.3128 Глава 6 Multimedia Digital Copyright Technology1306.1 Обзор управления цифровыми правами на мультимедиа1306.1.1 Основные понятия управления цифровыми правами1306.1.2 Мультимедийный цифровой контент, защищенный авторскими правами1316.1.3 Архитектура управления цифровыми правами1336.1.4 Основные рабочие сценарии управления цифровыми правами1346.2 Метаданные и идентификаторы цифровых объектов1356.2.1 Метаданные1356.2.2 идентификатор цифрового объекта1366.3 Технология шифрования данных1366.3.1 Обзор технологии шифрования данных1376.3.2 Классификация технологий шифрования данных1376.4 Технология безопасности инфраструктуры с открытым ключом1386.4.1 Основные понятия PKI1386.4.2 Состав PKI1396.4.3 Сертификационный центр PKI CA1406.4.4 Применение ИПК1426.5 Цифровая технология подписи143Глава 3 Технология передачи мультимедийной информации 3.1 Мультимедийные коммуникационные технологии Мультимедийные коммуникационные технологии представляют собой сочетание мультимедийных технологий и коммуникационных технологий. Он выходит за рамки относительно независимого развития традиционных отраслей, таких как компьютеры, связь и телевидение. Это революция в области компьютеров, связи и телевидения.Технология мультимедийной связи — это тип сетевой связи, который специально учитывает характеристики мультимедийной информации, а именно интеграцию, большой объем данных, интерактивность, динамику и разнообразные методы кодирования.Среди них проблема интеграции в основном решается с помощью технологии синхронизации в процессе мультимедийной связи, проблема большого объема данных в основном решается с помощью технологии сжатия мультимедиа, а различные методы кодирования в основном решаются с помощью различных конкретных технологий кодирования.Под динамикой можно понимать требования непрерывности передачи аудио- и видеоинформации. Динамика является ключевым вопросом в мультимедийных коммуникациях.Появление мультимедийных коммуникационных технологий предоставляет людям новые информационные услуги. Мультимедийная связь основана на традиционной компьютерной сети.Учитывая характеристики мультимедийной информации, на основе протокола TCP/IP были разработаны некоторые специальные протоколы мультимедийной связи, такие как протокол резервирования ресурсов, протокол передачи в реальном времени, протокол управления распространением в реальном времени и протокол потоковой передачи в реальном времени и т. д., чтобы удовлетворить требования к качеству обслуживания мультимедийной связи.3.1.1 Качество обслуживания для мультимедийной связи Качество обслуживания (QoS) относится к качеству сетевых услуг.“хороший”степень.Поскольку разные приложения предъявляют разные требования к производительности сети, они также имеют разные ожидания в отношении качества обслуживания, предоставляемого сетью.Это ожидание можно описать с помощью ряда показателей.Для разных прикладных систем методы определения показателей QoS могут быть разными.Однако общие показатели включают пропускную способность, частоту ошибок, сквозную задержку и дрожание задержки.Пропускная способность относится к общему объему данных, переданных сетью за определенный период времени; коэффициент ошибок относится к доле ошибочных данных, переданных сетью, к общему объему данных за определенный период времени; Сквозная задержка относится к среднему времени, в течение которого единица данных перемещается от передающей стороны к принимающей стороне;Джиттер задержки относится к разнице сквозной задержки, представленной различной информацией в одном и том же потоке данных.Для мультимедийной связи, особенно для передачи мультимедиа, содержащей сигналы соединения, такие как голос и видео, сквозная задержка и джиттер задержки являются двумя особенно важными показателями.Что касается мультимедийных приложений, особенно интерактивных мультимедийных приложений, существуют строгие ограничения на задержку, которая не может превышать предел, который люди могут терпеть, в противном случае качество обслуживания будет серьезно ухудшено.Аналогичным образом, джиттер задержки необходимо поддерживать в строгих пределах, иначе он серьезно повлияет на распознавание человеком речи и изображений. Общий уровень качества QoS для видеосвязи показан в таблице 3.1. Таблица 3.1 Качество QoS видеосвязи Уровень QoS Частота кадров/Разрешение FPS/% Субъективная оценка Уровень повреждения 5     25 ~ 30     65~100 Очень хорошо Тонкий     Продолжение таблицы Уровень QoS Частота кадров/Разрешение FPS/% субъективной оценки повреждения Уровень 4     15 ~ 24     50~64 Лучше обнаруживается 3     6 ~ 14     35~49 Среднее Допустимо 2     3 ~ 5     20~34 Плохо Тяжело вынести 1     1 ~ 2     1~9 Бедный Невыносимый 3.1.2 Качество обслуживания. Типы мультимедийной связи. В зависимости от метода реализации качества обслуживания качество обслуживания можно разделить на следующие три типа.1. Детерминированное качество обслуживания. Детерминированное качество обслуживания означает, что в процессе передачи данных сеть обеспечивает обязательную гарантию качества обслуживания, в противном случае это может привести к серьезным последствиям.Этот тип сервиса обычно используется в приложениях жесткого реального времени. Например, данные фотографий МРТ-сканирования в телемедицинских системах должны передаваться в режиме реального времени и без ошибок, иначе это приведет к диагностической катастрофе.2. Качество статистического обслуживания. Качество статистического обслуживания означает, что в процессе передачи данных сеть предоставляет определенную гарантию качества обслуживания, допуская колебания качества обслуживания без возникновения неблагоприятных последствий.Этот тип службы обычно используется в приложениях мягкого реального времени, таких как системы видео по запросу.3. Качество обслуживания с максимальными усилиями. Качество обслуживания с максимальными усилиями означает, что сеть не гарантирует никакого качества обслуживания, и производительность сети значительно снижается по мере увеличения нагрузки.Из-за ограничений пропускной способности большинство существующих мультимедийных приложений в Интернете используют максимально возможное качество обслуживания.3.1.3 Протокол мультимедийной связи С развитием компьютерных сетевых технологий люди больше не удовлетворены традиционными услугами текстовой информации, такими как просмотр веб-страниц, передача файлов данных и традиционная электронная почта. Вместо этого они все чаще используют мультимедийные информационные услуги, такие как видео по запросу, видеоконференции, голосовые вызовы и видеозвонки.Следовательно, необходимо разработать протокол связи специально для мультимедиа, чтобы удовлетворить услуги связи с большими объемами данных и высокими требованиями к интерактивности и производительности в реальном времени.1. Протокол TCP/IP. Разработка протоколов мультимедийной связи должна основываться на существующих стандартных протоколах связи в компьютерных сетях.Стандартными протоколами в компьютерных сетях являются протокол управления передачей (TCP) и интернет-протокол (IP), протокол TCP/IP.Протокол TCP/IP на самом деле представляет собой стек протоколов, то есть набор нескольких протоколов. TCP/IP — это единое название для этих протоколов.Протокол TCP/IP разделен на четыре уровня: уровень канала передачи данных, сетевой уровень, транспортный уровень и уровень приложений.Уровень канала передачи данных предоставляет пользователям прозрачные и надежные услуги передачи и имеет такие функции, как обслуживание канала передачи данных и контроль ошибок.Сетевой уровень завершает передачу данных от точки отправки к целевой точке и имеет функцию сетевой маршрутизации.Транспортный уровень обеспечивает функции обмена данными от точки отправки к целевой точке и имеет такие функции, как обслуживание пути передачи и контроль ошибок.Уровень приложений предоставляет конечным пользователям различные услуги.Двумя важными протоколами на уровне канала передачи данных являются протокол разрешения адресов (ARP) и протокол разрешения обратных адресов (RARP).Протокол разрешения адресов ARP завершает преобразование IP-адреса в физический адрес; Протокол обратного разрешения адресов RARP завершает преобразование физического адреса в IP-адрес.Важным протоколом сетевого уровня является Интернет-протокол (IP), реализующий функцию маршрутизации в сети, то есть поиск пути от точки отправки до точки назначения.Двумя важными протоколами транспортного уровня являются протокол управления передачей TCP и протокол пользовательских дейтаграмм UDP.Протокол управления передачей TCP — это ориентированный на соединение и надежный протокол передачи данных; Протокол пользовательских дейтаграмм UDP — это протокол связи с отсутствием соединения и ненадежной передачей.Общие протоколы на уровне приложений включают протокол передачи гипертекста HTTP, протокол передачи файлов FTP, простой протокол управления сетью SNMP и простой протокол передачи почты SMTP.Среди них протокол передачи гипертекста HTTP реализует передачу контента в виде гипертекста.Протокол передачи файлов позволяет удаленно передавать различные файлы.Простой протокол управления сетью SNMP управляет различными узлами IP-сети, такими как серверы, компьютеры, коммутаторы и маршрутизаторы.Простой протокол передачи почты SMTP реализует ретрансляционную передачу почты.Протоколы мультимедийной связи основаны на протоколе TCP/IP и специально разработаны для адаптации к таким характеристикам мультимедийной связи, как большой объем и динамика данных.Ключевые протоколы для мультимедийной связи включают протокол передачи в реальном времени RTP, протокол управления передачей в реальном времени RTCP, протокол резервирования ресурсов RSVP и протокол потоковой передачи в реальном времени RTSP.Среди них протокол передачи в реальном времени RTP и протокол управления передачей в реальном времени RTCP работают эквивалентно транспортному уровню протокола TCP/IP; протокол потоковой передачи в реальном времени RTSP работает эквивалентно прикладному уровню протокола TCP/IP; протокол резервирования ресурсов RSVP работает эквивалентно сетевому уровню протокола TCP/IP.В настоящее время наиболее популярными стеками протоколов мультимедийной связи являются H.32X и SIP.H.32X — это серия стандартов мультимедийной связи, определенных Международным союзом электросвязи (ITU), как показано в таблице 3.2.Эта серия стандартов определяет спецификации видеоконференций в существующих сетях связи.Среди них H.320 определяет стандарт мультимедийной связи в узкополосной сети передачи данных с интеграцией услуг (N-ISDN); H.321 определяет стандарт мультимедийной связи в широкополосной сети передачи данных с интеграцией услуг (B-ISDN); H.322 определяет стандарт мультимедийной связи в широкополосной сети передачи данных с интеграцией услуг (B-ISDN). Стандарт мультимедийной связи в локальной сети (LAN) с гарантированным качеством обслуживания; H.324 определяет стандарт мультимедийной связи в телефонной сети общего пользования (PSTN); H.323 определяет стандарт мультимедийной связи в существующих IP-сетях.Протокол инициирования сеанса (SIP) используется для создания, изменения и завершения мультимедийных сеансов с участием одного или нескольких участников.Таблица 3.2 Проект протокола H.32X Конференция ISDN H.320 Конференция LAN H.323     ТфОП-конференция     H.324 Год утверждения 1990 1996     Видео 1996 г. H.261 H.263 H.261 H.263     H.261     Аудио H.263 G.711 G.722 G.728 G.711 G.722 G.723 G.728 G.729     Мультиплексирование G.723 H.221 H.225.0     Данные H.223 T.120 T.120     Пользовательский интерфейс T.120 | И.400 | TCP/IP     Модем V.34. 2. Протокол резервирования ресурсов Протокол резервирования ресурсов (RSVP) требует резервирования определенных сетевых ресурсов, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность потоков бизнес-данных, тем самым преодолевая перегрузку сети и потерю пакетов и улучшая качество обслуживания.Это протокол резервирования ресурсов на основе получателя.Основные этапы работы RSVP следующие.(1) Отправитель отправляет информацию о мультимедийных функциях и пересылает ее получателю через маршрутизатор.(2) Получатель вычисляет необходимые ресурсы полосы пропускания на основе принятой информации о мультимедийных функциях и локального требуемого качества обслуживания QoS и отправляет ресурсы полосы пропускания обратно отправителю в форме информации резервирования.(3) Каждый маршрутизатор, через который проходит информация о резервировании, выполняет операции резервирования ресурсов.(4) После получения информации о резервировании отправитель начинает отправлять данные мультимедийной услуги.3. Транспортный протокол реального времени Транспортный протокол реального времени (RTP) основан на протоколе пользовательских дейтаграмм (UDP) в стеке протоколов TCP/IP.Протокол UDP обеспечивает ненадежную службу датаграмм без установления соединения, тогда как TCP является надежным протоколом управления передачей.RTP основан на UDP, а не на TCP по двум основным причинам: ① TCP — это протокол управления передачей, ориентированный на соединение, который трудно расширить в среде многоадресной рассылки.Многоадресная рассылка означает одновременную передачу данных от одного источника сигнала к нескольким получателям.Аналог является одноадресным, то есть один источник сигнала отправляет данные только одному получателю.② В процессе передачи мультимедийных данных надежность не является самым важным, самое важное — режим реального времени.Это вызвано требованием времени отклика от пользователей.Очевидно, что повторная передача используется в протоколе TCP для обеспечения надежности передачи.Эта книга составлена ​​на основе очертания мультимедийного тестирования дизайнера приложений, опубликованного в 2018 году, и объясняет основную технологию знаний и применений, требуемую позицией мультимедийных дизайнеров приложений.Основное содержание этой книги включает две части: мультимедийные базовые знания и мультимедийные технологии разработки приложений.Мультимедийные базовые знания приложений включают в себя мультимедийные технологические технологии, мультимедийную технологию передачи информации, а также новые технологии для мультимедийных приложений; технология мультимедийного проектирования приложений включает в себя планирование и разработку мультимедийных приложений, производство и интеграцию мультимедийных материалов, а также техническое применение и реализацию мультимедийных. сценарии приложения.Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь кандидатам консолидировать фонд, чтобы по -настоящему достичь хороших результатов на экзамене и достичь хороших результатов.......