На пазара има много разновидности на видеорекордери с твърд диск. Как да изберем най-подходящия видеорекордер с твърд диск е труден проблем за много потребители, особено за начинаещите, и е невъзможно да се стартира. Когато избираме видеорекордер с твърд диск, трябва да се съсредоточим върху изследването на метода на компресиране на изображението на видеорекордера с твърд диск, качеството на изображението, реално-време, производителност на мрежата, стабилност,-следпродажбени услуги и цена.
Видеорекордерът с твърд диск от индустриален компютър (PC-BASEDDVR) приема индустриалния компютър като основен хардуер, операционната система WINDOWS като основен софтуер и е оборудван с платки за компресиране на видео и аудио. С помощта на професионални алгоритми за компресиране и компютърни софтуерни и хардуерни възможности се реализират видео и аудио сигнали на системата за наблюдение. Устройство за запис и възпроизвеждане. Основното устройство на DVR за индустриално управление е видео и аудио картата за компресиране. Метод на компресиране и качество на изображението Технологията за компресиране е ядрото на видеорекордера с твърд диск и е най-важно да изберете кой метод на компресиране. Тук трябва да се вземе предвид не само качеството на изображението, но и капацитетът за съхранение и скоростта на предаване на изображението. Понастоящем методите за компресиране на видеокартите с твърд диск на пазара включват главно M-JPE, уейвлет алгоритъм, MPEG-1, H263, MPEG-4, H.264 и т.н. На. 1) M-JPEG (можем да го мислим за стандарт за наблюдение на компресията) (значителен брой местни и чуждестранни мрежови камери и видео сървъри са възприели технологията за компресиране на MJPEG от 1995 г., като SNC{{16 }}Z2OP мрежова камера, пусната от SONY, AXIS2130PTZ мрежова камера и др. .MJPEG се отнася до MotionJPEG, тоест динамичен JPEG. Използва JPEG алгоритъм за компресиране на видео сигнали със скорост от 25 кадъра в секунда (система PAL) за завършване на динамичен видео компресия. Той е формулиран от експертната група JPEG и неговият формат на изображението е за всеки кадър. Компресия, обикновено със съотношение на компресия 6:1. Точно както всеки кадър е независимо изображение. Единицата на потока от изображения MJPEG е JPEG картина с един кадър и един кадър. Тъй като всеки кадър може да бъде достъпен произволно, MJPEG често се използва в системите за редактиране на видео. Motion JPEG може да произвежда високо-качествено видео на цял екран с пълно движение, но изисква допълнителни Освен това, тъй като MJPEG не е стандартизиран формат, всеки производител има своя собствена версия на MJPEG. Файловете от двете страни не могат да се разпознаят един друг. Така MJPEG започна да избледнява от полето за обработка на видео.
Предимството на индустриалния компютър MJPEG е, че качеството на картината е сравнително ясно, но недостатъкът е, че степента на компресия е ниска и честотната лента е огромна. Обикновено един канал заема честотна лента от около 2M до 3M. И когато обемът на обработка е огромен, видео работната станция няма да може да завърши твърде много видео данни, което ще доведе до огромен трафик на мрежови данни и ще доведе до претоварване на мрежата. Тъй като компресията е сравнително малка, капацитетът за съхранение на данни на сървъра за съхранение ще бъде проблем. В мрежа от 100MB 16 канала не могат да се предават в реално време едновременно, а количеството видео данни на час е повече от 500MB. Този проблем е още по-голяма пречка за мрежовото оборудване. Освен това технологията за компресиране на Motion{5}}JPEG не поддържа аудио и видео синхронизация, така че дори ако някои компании са разработили аудио частта, често възниква проблемът, че аудио и видео не могат да бъдат синхронизирани. Много ранни продукти в Тайван и Корея също са използвали този метод на компресиране, но той постепенно е изтеглен от пазара. 2) WaveletTransform (предоставя се от 1997 г.) Преобразуването на вълната също е технология за вътрешно{8}}компресиране. Тъй като този метод на компресиране премахва високо{9}}високочестотните компоненти на изображението, се запазва само един-сигнал на изображението от един кадър, което е особено подходящо за случаи, когато екранът се сменя често, а съотношението на компресия също има е подобрен до известна степен, така че се използва и от някои мрежови камери, като серията NetCam-4 цифрови мрежови камери, пуснати от BOSCH. Общият обем на компресираните данни обаче не се е променил много и качеството на изображението е намаляло значително. 3) H.263 (второ поколение) (промотирано от 1998 г.) H.263 е сравнително зрял стандарт, а стандартът за видеокодиране H.263 е ниска-стандарт за компресиране на изображения с ниска скорост на предаване, предназначен за средна и висока{ {20}}качествена компресия на движещи се изображения. H.263 приема общ метод за кодиране в кодирането на видео с движение и разделя процеса на кодиране на две части: вътрешно{21}}кодиране и междукадрово кодиране. Подобрената DCT трансформация и квантуване се използват в кадъра, а технологията за компенсиране на вектора на движение 1/2 пиксела се използва в кадъра, за да направи компенсацията на движението по-ефективна. за да получите крайните кодиращи коефициенти.

