Первый слайд презентации: Тема 13. Аудио и видеотехнологии в правоохранительной деятельности
Слайд 2: Вопросы:
Обработка аудиоинформации Цифровое видео Кросс-технологии Геоинформационные технологии
Слайд 3: Аналоговый и цифровой сигналы
Слайд 5: Аналого-цифровой преобразователь
( АЦП Analog-to-digital converter, ADC ) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC).
Слайд 6: Звуковая карта
(звуковая плата, аудиокарта; sound card ) — дополнительное оборудование персонального компьютера, позволяющее обрабатывать звук (выводить на акустические системы и/или записывать). На момент появления звуковые платы представляли собой отдельные карты расширения, устанавливаемые в соответствующий слот.
Слайд 7: Технологии синтеза звука
Wave-Table – технология волнового табличного синтеза. FM-синтез (Frequency Modulation – частотная модуляция). При этом методе синтеза звуковой сигнал образуется путем формирования с помощью специальных генераторов синусоидальных сигналов и изменения их звучания посредством частотной модуляции
Слайд 8: Технологии синтеза звука
32 voices, 64 voices, 128 voices, 256 voices, 1024 voices – многоканальное представление звука (чаще канал – звуковой поток – называют голосом (англ. voice)).
Слайд 9: Технологии синтеза звука
SB 16 – данное обозначение подразумевает поддержку спецификации Sound Blaster. Число 16 означает 16-разрядное представление звука. Кодек, соответственно, также является 16-битным.
Слайд 10: Технологии синтеза звука
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) – цифровой интерфейс музыкальных инструментов.
Слайд 11: Технологии синтеза звука
3D, 3D sound – поддержка звуковой картой технологии формирования объемного звучания
Слайд 12: Разновидности цифровых аудиоформатов
В звукотехнике в настоящее время наиболее распространены два вида квантования : импульсно-кодовая модуляция сигма-дельта-модуляция
Слайд 13: Три группы звуковых форматов файлов:
аудиоформаты без сжатия, такие как WAV, AIFF аудиоформаты со сжатием без потерь (APE, FLAC) аудиоформаты, с применением сжатия с потерями (mp3, ogg)
Слайд 14: MP3 (более точно, MPEG-1/2/2.5 Layer 3 ; но не MPEG-3 )
— третий слой формата кодирования звуковой дорожки MPEG, лицензируемый формат файла для хранения аудиоинформации.
Слайд 15: WAV ( wave «волна»)
— формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Слайд 16: MIDI-технология
— Musical Instrument Digital Interface — компьютерный протокол (иногда говорят — язык), предназначенный для связи одного музыкального устройства с другим. Оба эти устройства должны обладать любого вида микропроцессором или программой, которые поддерживают MIDI-протокол.
Слайд 22: Цифровое видео
В настоящее время существует два вида видео — цифровое и аналоговое. Стандарты аналоговых видеосистем: NTSC (National Television System Committee) PAL (Phase Alternation Line) SECAM — последовательный цвет с памятью.
Слайд 23: Понятие мультимедийных технологий
Технология, позволяющая отображать на экране монитора видео и воспроизводить с помощью акустических систем звук, получила название мультимедиа
Слайд 24: Понятие мультимедийных технологий
audio (звуковые, или аудио) – только звук, который проигрывается через акустическую систему video (анимационные, или видео) image (рисунки, или статические изображения) – обычные картинки
Слайд 27: Обзор стандартов цифровых видеокамер
DV (от digital video, цифровое видео); Digital8; DVD.
Слайд 29: Форматы цифрового видео
MPEG-4 — это международный стандарт, используемый преимущественно для сжатия цифрового аудио и видео DVD - предназначен для хранения и воспроизведения видео стандарта MPEG 2. Blu-ray (blue ray — синий луч и disc — диск) формат оптического носителя. Хранит видео одного из трех стандартов MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC-1 (разрешение 1920×1080)
Слайд 30: Форматы цифрового видео (продолжение)
HDTV – телевизионный сигнал высокой четкости. (HDReady) – 1280 х720 точек (FullHD) – 1920 х1080 точек Битрейт HDTV (скорость видеопотока) около 10 Мбит/сек при максимальном разрешении 1080p. Также HDTV поддерживает различные цифровые аудио форматы.
Слайд 31: ИНФОРМАЦИОННЫЕ КРОСС-ТЕХНОЛОГИИ
Виды преобразования информации: • распознавания символов; • звук—текст; • текст—звук; • автоматический перевод.
Слайд 32: Оптическое распознавание символов ( OCR )
считывание исходного документа осуществляется универсальным сканером, осуществляющим создание растрового образа и запись его в оперативную память и/или в файл; функции распознавания полностью возлагаются на программные продукты, которые, естественно, получили название OCR - software.
Слайд 34: Технологии Finereader
сканирование исходного документа (страницы); разметку областей распознавание — создание и вывод на экран текстового файла контроль правильности вывод информации в выходной файл в заданном формате (. DOC или. RTF для Word,. XSL для Excel и пр.).
Слайд 35: Принципы распознавания речи
Акустическая модель. Существуют два подхода к построению акустической модели: изобретательский и бионический. Лингвистическая модель. Лингвистический блок подразделяется на следующие слои (уровни); фонетический, фонологический, морфологический, лексический, синтаксический, семантический.
Слайд 37: Классификация систем распознавания речи
Классификация по назначению: • командные системы; • системы диктовки текста. По потребительским качествам: • диктороориентированные (тренируемые на конкретного диктора); • дикторонезависимые; • распознающие отдельные слова; • распознающие слитную речь.
Слайд 38: Классификация систем распознавания речи. (продолжение)
По механизмам функционирования: • простейшие (корреляционные) детекторы; • экспертные системы с различным способом формирования и обработки базы знаний; • вероятностно-сетевые модели принятия решения, в том числе нейронные сети.
Слайд 39: Системы генерации речи
Естественность звучания характеризует то, насколько близок синтезированный звук к человеческой речи. Фонетическая разборчивость характеризует, насколько слушателю легко или трудно разобрать фонемы, произносимые синтезатором Комфортность восприятия и время привыкания показывают субъективную оценку слушателем качества синтезируемой речи
Слайд 40: Язык разметки для синтеза речи SSML
Speech Synthesis Markup Language представляет собой основанный на XML язык разметки для приложений, связанных с синтезом речи.
Слайд 43: Понятие геоинформационных систем и геоинформационных технологий
Геоинформационная система (ГИС) - это информационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки, отображения и распространения данных, а также получения на их основе новой информации и знаний о пространственно-координированных объектах и явлениях.
Слайд 46: ГИС технология
- это процесс работы с ГИС, предусматривающий использование различного оборудования (сканера, принтера, навигационных спутниковых систем и др.).
Слайд 47: Виды ГИС по пространственному охвату :
Глобальные (планетарные). Субконтинентальные. Межнациональные. Национальные (государственные). Региональные ( областные, краевые, республиканские). Субрегиональные (районы или иные регионы внутри субъектов Российской Федерации). Локальные (местные, муниципальные, городские, поселковые). Ультралокальные (ГИС отдельных промышленных предприятий и любых ограниченных территорий).
Слайд 48: Виды ГИС по уровню управления в Российской Федерации:
Федеральные ГИС. Региональные ГИС. Муниципальные ГИС. Корпоративные ГИС.
Слайд 49: Виды ГИС по области деятельности, в которой она применяется:
Управление Землепользование Управление недвижимостью Градостроительство Архитектура Бизнес Инженерные сети Геология Экстренные службы и т.д.
Слайд 50: Геоинформатика
это ГИС-технология сбора, накопления, хранения обработки и представления пространственно-координированной информации. Объект (с позиции геоинформатики) - конкретная материальная пространственно-локализированная единица, имеющая индивидуальные и геометрические описательные характеристики. Каждый объект имеет свои координаты Х,У,Н. Это его пространственное описание.
Слайд 51: Области применения навигационных систем:
Геодезия Картография Навигация Спутниковый мониторинг транспорта Сотовая связь Тектоника, Тектоника плит Активный отдых Геотегинг
Слайд 54: Виды информации, передаваемой GPS-спутником:
1. Эфимерис (ephemeris). Это данные о состоянии спутника (рабочее, нерабочее, аварийное и т.п.), текущая дата и точное время. Спутники передают свои эфимерисы каждые 30 секунд, причем актуальной переданная ими информация остается только 30 минут.
Слайд 55: Виды информации, передаваемой GPS-спутником:
2. Альманах (almanac). Данные альманаха содержат информацию о точных координатах передающего спутника, а также о параметрах орбит всех остальных спутников. Эти данные не очень точны, они действительны в течение нескольких месяцев.
Слайд 56: Виды информации, передаваемой GPS-спутником:
3. Псевдослучайный код (PRN, Pseudo Random Number code). Это собственно навигационный сигнал, который бывает двух типов — грубый ( C/A-код, Coarse Acquisition code ) и точный ( Р-код, Precision code ).
Слайд 57: Определение местоположения в пространстве
1 спутник 2 спутника 3 спутника 4 спутника
Слайд 58: ГЛОНА́СС
ГЛОба́льная НАвигацио́нная Спу́тниковая Систе́ма — советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР. Основой системы являются 24 спутника. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Федеральное космическое агенство (Роскосмос) и ОАО «Российские космические системы».
Слайд 60: Европейская Система Galileo
Галилео ( Galileo ) — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства.
Слайд 61: Китайская Навигационная Спутниковая Система Compass
Космический сегмент спутниковой системы навигации Compass предполагает наличие 5 спутников на Геостационарной орбите (ГСО) и 30 спутников на средней земной орбите.
Слайд 62: Индийская Спутниковая Региональная Система Навигации IRNSS
Спутниковая группировка IRNSS должна состоять из семи спутников на геосинхронных орбитах.
Слайд 63: Японская Quasi-Zenith навигационная система (QZSS)
Японская QZSS была задумана в 2002 г. как коммерческая система с набором услуг для подвижной связи, вещания и широкого использования для навигации в Японии и соседних районах Юго-Восточной Азии.
Слайд 64: Юрий Матэвич Урличич
генеральный директор – генеральный конструктор Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения», генеральный конструктор глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, доктор технических наук, профессор. «Без использования современных навигационных технологий трудно будет обеспечить конкурентоспособность национальной экономики. А сажать российскую экономику «на иглу» американской GPS с учетом возможностей режима селективного доступа и преднамеренного «загрубления» или искажения сигнала над определенной географической территорией, а также существующих техногенных, экономических и других рисков, мягко говоря, недальновидно.»
Последний слайд презентации: Тема 13. Аудио и видеотехнологии в правоохранительной деятельности: Использование геоинформационных технологий в служебных целях ОВД
Оперативное реагирование на сигналы о совершаемых преступлений; Контроль маршрутов патрулирования, за счет чего в момент совершения преступления к данному месту отправляется ближайший наряд; Сопровождение перевозки особо опасных и ценных грузов, а также пассажиров и спецконтингента; Анализ дорожной обстановки силами ГИБДД и оперативное реагирование на негативные изменения, включая ДТП в режиме реального времени, борьба с «пробками» и т.д.