视频会议中的帧、行、场(模版)

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第一篇:视频会议中的帧、行、场(模版)

视频会议中的“帧”、“行”、“场”

1.什么是“帧”,在最早的电影里面,一幅静止的图像被称做一“帧(Frame)”,影片里的画面是每一秒钟有24帧,为什么是24帧,这个数字是怎么来的,因为人类眼睛的视觉暂留现象 正好符合每秒24帧的标准,所以用多也没有意义还会浪费电影胶片,增加成本。

2.什么是“行”,在我们用的传统CRT模似电视里面,一个电子束在水平方向的扫描被称之为行,或行扫描。

3.什么是“场”,在我们用的传统CRT模似电视里面,一个行扫描,按垂直的方向扫描被称之为场,或场扫描。

4.什么是NTSC制式,NTSC(National Television System Committee)制式是1952年由美国国家电视制定委员会制定的彩色电视广播标准。美国 ,加拿大、以及***、中国台 湾、,韩国、菲律宾 的等国家采用的是这种制式。这种制式的彩色带宽为3.58Mhz,伴音带宽为 6.0Mhz,每秒30帧画面。

5.什么是PAL制式,PAL(Phase Alternating Line),是1965年制定的电视制,主要应用于中国,香港、中东地区和欧洲一带.这种制式的彩色带宽为4.43Mhz伴音带宽为 6.5Mhz,每秒25帧画面,还有一种是SECAM制式德国地区采用的制式,因为应用比较少,就不多做介绍了。

6.为何NTSC制为每秒30帧,而PAL制式每秒25帧,这是因为采用NTSC的国家的市电为110V60HZ,所以电视里的场频信号直接就取样了交流电源的频率60HZ,因为两场组成一帧,所 以60除以2等于30正好就是电视的帧数了,而我国的市电为220V50HZ,所以原因同上就是每秒25帧了。

7.什么是逐行,电视的每帧画面是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中所有的行是 从上到下一行接一行地连续完成 的,或者说扫描顺序是1、2、3„„525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描。

8.什么是隔行,实际上,普通电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行,即第l、3、5„„525行,第二遍扫描则只扫描偶 数行,即第2、4、6„„524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一“场(Field)”,其中只含奇数行的场称为奇数场或前场(Top Field),只含偶数行的场称为偶数场或 后场(Bottom Field)。也就是说一个奇数场加上一个偶数场等于一帧(一幅图象)。

9.目前数字电视都有哪些标准,以***数字电视标准为例,按照显示格式的不同,共分为以下5种规格: D1:480i格式,和NTSC模拟电视清晰度相同,行频为15.25kHz D2: 480P格式,和逐行扫描DVD规格相同,行频为31.5kHz D3:1080i格式,分辨率为1920×1080i/60Hz,行频为33.75kHz D4:720p格式,分辨率为1280×720p/60Hz,行频为45kHz D5:1080p格式,分辨率为1920×1080P/60Hz,行频为67.5KHZ 其中D1 和D2标准是我们一般模拟电视的最高标准,并不能称的上高清晰,D3的1080i标准是高清晰电 视的基本标准,它可以兼容720p格式,而D5的 1080P只是专业上的标准,并不是民用级别的,上面所给出的60HZ只是理想状态下的场频,而它的行频为67.5KHZ,目前还没有如此高行频的电视问世,实际在专业领域里1080P的场频只有24HZ,25HZ和30HZ。

第二篇:视频会议中礼仪的要求

视频会议中礼仪的要求中国自古以来就是礼仪之邦。国人办事对礼仪的要求很高,尤其是一些十分正式的场合,那么对于礼仪的要求就更加严格。会议,作为一种传统的集会方式,其对参与者的礼仪要求就很多,即使是视频会议,同样对参会者有些要求。据调查,多数参与过视频会议的受访者认为有必要设立视频会议的礼仪与规则,良好的视频会议礼仪准则,可以帮助人们在工作中更好地使用视频会议。

1、预留时间做一些会议前的准备,视频会议音视频调试、文档共享等;

2、会议主持人掌握发言顺序,发言人员合理控制时间;

3、与会人员不讲话时候,关闭麦克风;

4、与会人员衣着得体,尽量穿纯色衣服。

在进行视频会议时,受访者对以下行为最为不满,应予以避免:

进行会议时手机响起(58%)

与会者在不适当场所参与会议,例如公共交通工具或者商场内(52%)

与会者同时进行多项工作或看来不专心,例如正在打字(51%)

背景干扰,例如同事、音乐、噪音(50%)

第三篇:视频会议中的各种音频技术

视频系统术语---音频技术

音频技术

视频通讯过程是视频和音频的实时双向完整通讯过程。在这个过程中我们为了获得高清晰视频图像,有时却忽略了另外一个重要的过程——音频通讯过程。如果我们在观看高清晰视频图像的时候,不能得到一个更清晰、连续的音频效果。那么这个过程实际上就没有任何意义,所以其重要性甚至超过视频。在传统的视频会议系统中音频技术发展极其缓慢,原因在于目前应用于视频通讯的音频编解码压缩标准都是为了保持传输时的低带宽占用和较高的编解码效率,从而将音频信号的采样频率、采样精度和采样范围指标做了极大的降低,使得所能提供的音频清晰度和还原性都有很大程度上的衰减。与用于存储和回放非实时压缩协议的标准(如OGG、MP3等)相比,音频的保真度非常低。这样就在某种程度上对现场声音的还原达不到要求。目前传统视频通讯过程中主要采用的是G.711、G.722、G.721、G.728等音频标准,音频宽度仅有50Hz-7KHz单声道,而人耳所能感知的自然界的频响能力可以达到20Hz-20KHz,因此,在对现场环境音的还原过程中过多的音频信息的丢失造成了无法真实表现现场情况。所以在高清晰视频通讯过程中我们势必要有一种相辅助的音频处理方式解决此问题。使整个高清晰通讯过程更去近于完美。

目前国际上对音频处理技术上标准较多,在对下一代实时交互音频处理上可以采用MPEG-1 Layer 2或AAC系列音频,对选用标准的原则是,音频频响范围要达到22KHz,这样就几乎可以覆盖了人耳听觉的全部范围,甚至在高频方面还有所超越,能够使现场音频得到真实自然的还原,并且在还原时可以采用双声道立体声回放,使整个视频通讯的声音有更强的临近感,达到CD级音质。同时在对链路带宽的适应和编解码效率上达到最佳。下面是各种音频编码标准的说明:

1G.711

类型:Audio

制定者:ITU-T

所需频宽:64Kbps

特性:算法复杂度小,音质一般

优点:算法复杂度低,压缩比小(CD音质>400kbps),编解码延时最短(相对其它技术)缺点:占用的带宽较高

备注:70年代CCITT公布的G.711 64kb/s脉冲编码调制PCM。

2G.721

制定者:ITU-T

所需带宽:32Kbps

音频频宽:3.4KHZ

特性:相对于PCMA和PCMU,其压缩比较高,可以提供2:1的压缩比。

优点:压缩比大

缺点:声音质量一般

备注:子带ADPCM(SB-ADPCM)技术。G.721标准是一个代码转换系统。它使用ADPCM转换技术,实现64 kb/s A律或μ律PCM速率和32 kb/s速率之间的相互转换。

3G.722

制定者:ITU-T

所需带宽:64Kbps

音频宽度:7KHZ

特性:G722能提供高保真的语音质量

优点:音质好

缺点:带宽要求高

备注:子带ADPCM(SB-ADPCM)技术

4G.721

制定者:ITU-T

所需带宽:32Kbps/24Kbps

音频宽度:7KHZ

特性:可实现比G.722 编解码器更低的比特率以及更大的压缩。目标是以大约一半的比特率实现G.722 大致相当的质量。

优点:音质好

缺点:带宽要求高

备注:目前大多用于电视会议系统。

5G.721附录C

制定者:ITU-T

所需带宽:48Kbps/32Kbps/4Kbps

音频宽度:14KHZ

特性:采用自Polycom 的Siren™14 专利算法,与早先的宽频带音频技术相比具有突破性的优势,提供了低时延的14 kHz 超宽频带音频,而码率不到MPEG4 AAC-LD 替代编解码器的一半,同时要求的运算能力仅为十分之一到二十分之一,这样就留出了更多的处理器周期来提高视频质量或者运行因特网应用程序,并且移动设备上的电池续航时间也可延长。

优点:音质更为清晰,几乎可与CD 音质媲美,在视频会议等应用中可以降低听者的疲劳程度。缺点:是Polycom的专利技术。

备注:目前大多用于电视会议系统

6G.723(低码率语音编码算法)

制定者:ITU-T

所需带宽:5.3Kbps/6.3Kbps

音频宽度:3.4KHZ

特性:语音质量接近良,带宽要求低,高效实现,便于多路扩展,可利用C5402片内16kRAM实现53coder。达到ITU-TG723要求的语音质量,性能稳定。可用于IP电话语音信源编码或高效语音压缩存储。优点:码率低,带宽要求较小。并达到ITU-TG723要求的语音质量,性能稳定。

缺点:声音质量一般

备注:G.723语音编码器是一种用于多媒体通信,编码速率为5.3kbits/s和6.3kbit/s的双码率编码方案。G.723标准是国际电信联盟(ITU)制定的多媒体通信标准中的一个组成部分,可以应用于IP电话等系统中。其中,5.3kbits/s码率编码器采用多脉冲最大似然量化技术(MP-MLQ),6.3kbits/s码率编码器采用代数码激励线性预测技术。

7G.723.1(双速率语音编码算法)

制定者:ITU-T

所需带宽:5.3Kbps(29)

音频宽度:3.4KHZ

特性:能够对音乐和其他音频信号进行压缩和解压缩,但它对语音信号来说是最优的。G.723.1采用了执行不连续传输的静音压缩,这就意味着在静音期间的比特流中加入了人为的噪声。除了预留带宽之外,这种技术使发信机的调制解调器保持连续工作,并且避免了载波信号的时通时断。

优点:码率低,带宽要求较小。并达到ITU-TG723要求的语音质量,性能稳定,避免了载波信号的时通时断。缺点:语音质量一般

备注:G.723.1算法是ITU-T建议的应用于低速率多媒体服务中语音或其它音频信号的压缩算法,其目标应用系统包括H.323、H.324等多媒体通信系统。目前该算法已成为IP电话系统中的必选算法之一。

8G.728

制定者:ITU-T

所需带宽:16Kbps/8Kbps

音频宽度:3.4KHZ

特性:用于IP电话、卫星通信、语音存储等多个领域。G.728是一种低时延编码器,但它比其它的编码器都复杂,这是因为在编码器中必须重复做50阶LPC分析。G.728还采用了自适应后置滤波器来提高其性能。优点:后向自适应,采用自适应后置滤波器来提高其性能

缺点:比其它的编码器都复杂

备注:G.728 16kb/s短延时码本激励线性预测编码(LD-CELP)。1996年ITU公布了G.728 8kb/s的CS-ACELP算法,可以用于IP电话、卫星通信、语音存储等多个领域。16 kbps G.728低时延码激励线性预测。G.728是低比特线性预测合成分析编码器(G.729和G.723.1)和后向ADPCM编码器的混合体。G.728是LD-CELP编码器,它一次只处理5个样点。对于低速率(56~128 kbps)的综合业务数字网(ISDN)可视电话,G.728是一种建议采用的语音编码器。由于其后向自适应特性,因此G.728是一种低时延编码器,但它比其它的编码器都复杂,这是因为在编码器中必须重复做50阶LPC分析。G.728还采用了自适应后置滤波器来提高其性能。

9G.729

制定者:ITU-T

所需带宽:8Kbps

音频宽度:3.4KHZ

特性:在良好的信道条件下要达到长话质量,在有随机比特误码、发生帧丢失和多次转接等情况下要有很好的稳健性等。这种语音压缩算法可以应用在很广泛的领域中,包括IP电话、无线通信、数字卫星系统和数字专用线路。

G.729算法采用“共轭结构代数码本激励线性预测编码方案”(CS-ACELP)算法。这种算法综合了波形编码和参数编码的优点,以自适应预测编码技术为基础,采用了矢量量化、合成分析和感觉加权等技术。

G.729编码器是为低时延应用设计的,它的帧长只有10ms,处理时延也是10ms,再加上5ms的前视,这就使得G.729产生的点到点的时延为25ms,比特率为8 kbps。

优点:语音质量良,应用领域很广泛,采用了矢量量化、合成分析和感觉加权,提供了对帧丢失和分组丢失的隐藏处理机制。

缺点:在处理随机比特错误方面性能不好。

备注:国际电信联盟(ITU-T)于1995年11月正式通过了G.729。ITU-T建议G.729也被称作“共轭结构代数码本激励线性预测编码方案”(CS-ACELP),它是当前较新的一种语音压缩标准。G.729是由美国、法国、日本和加拿大的几家著名国际电信实体联合开发的。

10G.729A

制定者:ITU-T

所需带宽:8Kbps(34.4)

音频宽度:3.4KHZ

特性:复杂性较G.729低,性能较G.729差。

优点:语音质量良,降低了计算的复杂度以便于实时实现,提供了对帧丢失和分组丢失的隐藏处理机制 缺点:性能较G.729差

备注:96年ITU-T又制定了G.729的简化方案G.729A,主要降低了计算的复杂度以便于实时实现,因此目前使用的都是G.729A。MPEG-1 audio layer 1

制定者:MPEG

所需带宽:384kbps(压缩4倍)

音频宽度:

特性:编码简单,用于数字盒式录音磁带,2声道,VCD中使用的音频压缩方案就是MPEG-1层Ⅰ。

优点:压缩方式相对时域压缩技术而言要复杂得多,同时编码效率、声音质量也大幅提高,编码延时相应增加。可以达到“完全透明”的声音质量(EBU音质标准)

缺点:频宽要求较高

备注:MPEG-1声音压缩编码是国际上第一个高保真声音数据压缩的国际标准,它分为三个层次:--层1(Layer 1):编码简单,用于数字盒式录音磁带

--层2(Layer 2):算法复杂度中等,用于数字音频广播(DAB)和VCD等

--层3(Layer 3):编码复杂,用于互联网上的高质量声音的传输,如MP3音乐压缩10倍

12MPEG-1 audio layer 2,即MP2

制定者:MPEG

所需带宽:256~192kbps(压缩6~8倍)

音频宽度:

特性:算法复杂度中等,用于数字音频广播(DAB)和VCD等,2声道,而MUSICAM由于其适当的复杂程度和优秀的声音质量,在数字演播室、DAB、DVB等数字节目的制作、交换、存储、传送中得到广泛应用。优点:压缩方式相对时域压缩技术而言要复杂得多,同时编码效率、声音质量也大幅提高,编码延时相应增加。可以达到“完全透明”的声音质量(EBU音质标准)

缺点:

备注:同MPEG-1 audio layer 1

13MPEG-1 audio layer 3(MP3)

制定者:MPEG

所需带宽:128~112kbps(压缩10~12倍)

音频宽度:

特性:编码复杂,用于互联网上的高质量声音的传输,如MP3音乐压缩10倍,2声道。MP3是在综合MUSICAM和ASPEC的优点的基础上提出的混合压缩技术,在当时的技术条件下,MP3的复杂度显得相对较高,编码不利于实时,但由于MP3在低码率条件下高水准的声音质量,使得它成为软解压及网络广播的宠儿。

优点:压缩比高,适合用于互联网上的传播

缺点:MP3在128KBitrate及以下时,会出现明显的高频丢失

备注:同MPEG-1 audio layer 1

14MPEG-2 audio layer

制定者:MPEG

所需带宽:与MPEG-1层1,层2,层3相同

音频宽度:

特性:MPEG-2的声音压缩编码采用与MPEG-1声音相同的编译码器,层1, 层2和层3的结构也相同,但它能支持5.1声道和7.1声道的环绕立体声。

优点:支持5.1声道和7.1声道的环绕立体声

缺点:

备注:MPEG-2的声音压缩编码采用与MPEG-1声音相同的编译码器,层1, 层2和层3的结构也相同,但它能支持5.1声道和7.1声道的环绕立体声。

15AAC-LD(dvanced Audio Coding,先进音频编码)

制定者:MPEG

所需带宽:48-64 kbps

音频宽度:22KHZ

特性:提供高质量的低延时的音频编码标准,以其20ms的算法延时提供更高的比特率和各种声音信号的高质量音频。

缺点:

备注:超宽带编解码器技术支持高达48KHz采样率的语音传输,与传统的窄带与宽带语音编解码器相比大幅提高了音质。该技术可提供接近CD音质的音频,数据速率高达48–64kbps,不仅提高了IP语音与视频应用的清晰度,而且支持电话音乐传输功能。高清语音通道支持更高的采样率,配合音频编解码器的高保真音效,显著丰富并扩展了频谱两端的音质范围,有效改善了语音回响性能,提高了清晰度。

第四篇:行走在成长中

行走在成长中

执教八年有余,有缘接触了颇多学子,有幸结识了诸多同行。在他们身上,我学到了许多自身所不具备的东西。同时反躬自省,“择其善者而从之,其不善者而改之”,以期在成长的道路上愈走愈宽。

荀子言曰“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”。韩愈也说“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。先哲们对于教师的阐述,对于从教的阐述,让我铭记于心,并以此自诫。归拢这几年的教学体会,我想主要体现在以下三个方面:

首先,教学一定要教出自己的特色,讲出自己的风格。特色的形成,风格的养成,首要在于教师对事物人有自己的见解,自己的思想,自己的处事规范;并通过教学行为,给学生带来有益的影响。纵观历史上的博学大师,国学精粹,在他们身上,最吸引我们的,最让我们折服的,正是这些功绩、思想乃至风范!因此,德高为师,应该是我们勤以修身的不辍之境。

其次,永葆一颗赏识的心境,使教学沐浴在和谐的氛围中,使师生的心灵始终处在欣赏沟通的循环进行中。尊重与关爱是我们永远秉持的信念,耐心和恒心更是我们践行教学行为的关键。摒弃有色眼镜,保持客观平和的心态,应该是我们登上讲坛讲授课程之前首要端正的行为和心态。

第三,工作理念:精益求精,尽善尽美。努力让自己拥有先进的教育理念,过硬的业务素质,不断的培养自己的诸般能力,积聚自己的实力,充分挖掘自身的潜力。勤于思考,敢于创新,让自己始终处在不断的成长之中。为此2010年,我给自己定下的三个课题即完成文史哲学科的交汇融通,完善课本与现实的沟通,形成知识储备与成才做人的统一。

荀子在《劝学篇》中讲到“学不可以已。”教学亦应如此吧!在今后的教学之路上,我将继续以踏踏实实的脚步,精益求精的态度,秉持关爱赏识的心态,努力为成为一名优秀的人民教师而奋斗不息!

第五篇:视频会议在企业中的应用

视频会议

视频会议介绍

会议电视系统--有时又被称为“视频会议系统”英文为(Video Conference System),是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互相传送,达到即时且互动的沟通,以完成会议目的之系统设备。该系统是一种典型的图像通信。在通信的发送端,将图像和声音信号变成数字化信号,在接收端再把它重现为视觉、听觉可获取的信息,与电话会议相比,具有直观性强,信息量大等特点。会议电视系统不仅可以听到声音,还可以看到会议参加者,共同面对商讨问题,研究图纸、实物,与真实的会议无异,使每一个与会者确有身临其境之感。这套系统还可以同时提供文件传真、静止图文传递等一系列辅助服务项目,还可以广泛用于现场教学、现场办公、商务谈判等多种领域。

会议电视终端的作用就是将某一会议点的实时图像、语音和相关的数据信息进行采集,压缩编码,多路复用后送到传输信道。同时将接收到的图像、语音和数据信息进行分解、解码,还原成对方会场的图像、语音和数据。另外,会议电视终端还将本会场的会议控制信号(如申请发言,申请主席等)送到多点控制器(MCU)。同时还要执行多点控制器对本会场的控制作用。

MCU是多点会议电视系统的关键设备,MCU将来自各会议场点的信息流,经过同步分离后,抽取出音频、视频、数据等信息和信令,再将各会议场点的信息和信令,送入同一种处理模块,完成相应的音频混合或切换、视频混合或切换、数据广播和路由选择、定时和会议控制等过程,最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来,送往各相应的终端系统设备。

会议电视系统的MCU自带网闸功能(又称网卫)。网闸主要具有以下功能:1)提供会议带宽管理和会议准入控制,由于网络带宽有限,为保证会议质量,允许有限的终端加入会议。另外,网闸又可以限制某些终端的接入带宽,尽可能允许较多终端加入会议或保证某些重要终端的接入带宽;2)目录服务:显示当前在线终端名单,方便会议的召开。3)与控制其它网络区域的网闸协同工作,召开网络区域之间的会议。

视频会议有点像使用电话--除了能看到与你通话的人之外,你能看到他们的表情、肢体语言,及他们对你的言谈的反应。你们可以使用同一张数据表或者任何其它PC上的文件。这就像你跟和你所通话的人在同一房间、面对面地工作一样。

视频会议基本概念

视频会议能使人们更有效的交流,因为可视化的交流是最自然的交流方式。因此看比说更能加深人的理解与记忆,特别是当话题本身就是一个很形象的观点的时候。

有些视频会议系统设计成允许好几组不同地方的人参加同一个会议,有些则设计成只允许几个人在他们的桌面上讨论项目。无论怎样,他们能看到全方位的活动图像,清楚地听到别人所说的话,感觉就像在一起。用这种方式,视频会议创造了这样一个环境:更快地下决策,更加强大的团队工作,想法、知识、鼓励能从一个同事传向另外一个同事。还有一个更为显著的优点是不用出差。

视频会议使不同地方的人们相互影响--不管他们之间是10分钟的步程还是10小时的飞机行程。它能够使人们像在同一房间一样交流思想、交换信息。这就意味着人们不用在等E-mail、传真或者快递中度过工作时间。简短地说,视频会议使人们“坐”在了一起。

使用视频会议的好处

视频会议有三种好处。“硬件”上的好处是可以衡量的。然而“软件”和“战略”上的好处很难衡量。它们必须包含在综合分析公司在视频会议投资成本与利益中。

硬件好处 减少花费

更少的旅行、住宿、娱乐花费

更高的生产力

更少的时间花在旅行上,而更多的时间用在生产工作

充分利用资源

关键人物、关键信息变得更容易接近

软件好处 流畅的沟通

人们更频繁的聚在一起,更有效的分享信息

更快地作出决策

更容易接近关键人物

良好的工作环境

没有汽车或者飞机喷射出来的气体的毒害

战略好处 制定最优化决策

决策不仅会更快,而且有更多参与者的意见与赞同

更快的的危机处理

无论主管人员在何时何地,都能在短时间内召集决策

更快的投入市场

视频会议系统拥有的优势

视频会议系统拥有许多优势,而正是这些优势让视频会议系统得到广泛的认可。 部署方便

当前主流配置的PC一般都能够作为视频终端,这些PC安装好摄像头、耳麦及相关软件,通过局域网或者互联网接入到中心MCU服务器,即可参加会议。 可集成数据会议

由于基于Windows操作系统,可以在召开视频会议的同时实现电子白板、程序共享、文件传输等数据会议功能,作为会议的辅助工具。 成本低

由于PC已经是办公的标准配置,桌面会议终端不需要增加很多的硬件投入。而会议室型终端也只需要购买比较高性能的PC和视频采集卡即可,其成本也低于普通的硬件视频终端。

国内的网络视频会议厂商视高已经率先推出sas模式的会议系统,创新式的推出租用服务,更是让网络视频会议的成本降到一般企业可以接收的范围内。 使用方便

企业视频会议系统 网络视频会议已经发展到一定的程度,也根据用户的使用习惯、使用反馈进行了一定的改进,界面变得更为人性化,人们不需要太专业的知识就能够操作,在这方面,国内的网络视频会议提供商视高等厂家就已经走在了技术的前沿了。

视频会议的发展及标准

ITU-T(国际电信联盟标准化部门)制定的适用于视频会议的标准有:  H.320协议(用于ISDN上的群视会议):

1990年提出并通过,是第一套国际标准协议。H.320获得通过,使其成为广泛接受的关于ISDN会议电视的标准。

 H.323协议(实现于IP网络的视频会议):

1997年3月提出的H.323,为现有的分组网络PBN(如IP网络)提供多媒体通信标准,是目前应用最广泛的协议。

基于硬件的视频会议系统,基本上都是采用这个技术标准,这保证了所有厂商生产的终端和MCU都可以互联互通。各厂商设备相当部分都兼容两个标准,而最新设备则采用H.323标准。

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视频会议有利于公司的经营管理

视频会议给公司注入了新的灵活性。员工可以在任何时候聚在一起查看一个项目的进展状况或者解决问题。他们可以即时的共享文档、图表和数据文件,协同地工作。方案制订的次数也可以大量地削减,使产品能更快的投入市场。客户服务也会做得更有响应。新近由于更有效的工作实践发展起来,这些实践建立起了团队工作,使几乎每个人都发挥了他们的才能。当视频会议用来增强与顾客、供应商交流的时候,产生了更多的新业务机会。迅速的更有规律的联系有助于铸造忠诚与理解。每个人都更加集中致力于统一的、共同的目标。甚至大多数致力于公司的员工都可以在公司外工作。利用视频会议,公司可以减少对雇员的需求,其结果是增强团队士气。

多媒体视频会议系统是一个以网络为媒介的多媒体会议平台,使用者可突破时间与地域的限制,通过互联网实现面对面般的交流效果。系统采用先进的音视频编解码技术,保证了产品清晰的语音和视频效果;它强大的数据共享功能更为用户提供了电子白板、网页同步、程序共享、演讲稿同步、虚拟打印、文件传输等丰富的会议辅助功能,能够全面满足远程视频会议、资料共享、协同工作、异地商务、远程培训以及远程炒股等各种需求,从而为用户提供高效快捷的沟通新途径,有效降低公司的运营成本,提高企业的运作效率。产品自面市以来,已经为企事业单位、政府、军队等机构实施了上千个视频会议项目,是持续稳定运行超过的业内纪录保持者。其强大的功能、超强的稳定性和简便的操作界面等特点获得了用户的一致好评。

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