Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов

Проведен каркасный анализ специализированной предметной области невычислительного характера – способов коммутации сигналов с пакетной дискретно-периодической структурой. Предложено новое техническое решение – автоматизация процесса цифровой буферизации выбранного сигнала и его синхронизации только о...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Управляющие системы и машины
Date:2013
Main Authors: Панченко, Б.Е., Печенюк, Д.А.
Format: Article
Language:Russian
Published: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2013
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/83203
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов / Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк // Управляющие системы и машины. — 2013. — № 5. — С. 53-64. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859608530169888768
author Панченко, Б.Е.
Печенюк, Д.А.
author_facet Панченко, Б.Е.
Печенюк, Д.А.
citation_txt Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов / Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк // Управляющие системы и машины. — 2013. — № 5. — С. 53-64. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Управляющие системы и машины
description Проведен каркасный анализ специализированной предметной области невычислительного характера – способов коммутации сигналов с пакетной дискретно-периодической структурой. Предложено новое техническое решение – автоматизация процесса цифровой буферизации выбранного сигнала и его синхронизации только относительно предыдущего. На основании концепции каркасного анализа о степени связей независимых сущностей-объектов «многие ко многим» предложено решение для многопользовательского режима работы. Framework analysis of a specialized non-computing subject domain has been carried out – method of signal commutation with a packet periodically-discreet structure. A new technical solution is suggested – automatization of the process of digital buffering of only the chosen signal on the previous one. Under the concept of framework analysis about the degree of relations of independent entity-objects «many-to-many», a solution for the multi-user mode of the work of the methodics and the corresponding devices is offered. Проведено каркасний аналіз спеціалізованої предметної області необчислювального характеру – способу комутації сигналів з пакетною періодично-дискретною структурою. Запропоновано нове технічне рішення – автоматизацію процесу цифрової буферизації лише вибраного сигналу відносно попереднього. На підставі концепції каркасного аналізу про ступінь зв'язку незалежних сутностей-об'єктів «багато до багатьох» запропоновано рішення для багатокористувацького режиму роботи.
first_indexed 2025-11-28T09:02:39Z
format Article
fulltext УСиМ, 2013, № 5 53 УДК 004.652, 621.397 Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов Проведен каркасный анализ специализированной предметной области невычислительного характера – способов коммутации сигналов с пакетной дискретно-периодической структурой. Предложено новое техническое решение – автоматизация процес- са цифровой буферизации выбранного сигнала и его синхронизации только относительно предыдущего. На основании кон- цепции каркасного анализа о степени связей независимых сущностей-объектов «многие ко многим» предложено решение для многопользовательского режима работы. Framework analysis of a specialized non-computing subject domain has been carried out – method of signal commutation with a packet periodically-discreet structure. A new technical solution is suggested – automatization of the process of digital buffering of only the chosen signal on the previous one. Under the concept of framework analysis about the degree of relations of independent entity-objects «many-to-many», a solution for the multi-user mode of the work of the methodics and the corresponding devices is offered. Проведено каркасний аналіз спеціалізованої предметної області необчислювального характеру – способу комутації сигналів з пакетною періодично-дискретною структурою. Запропоновано нове технічне рішення – автоматизацію процесу цифрової бу- феризації лише вибраного сигналу відносно попереднього. На підставі концепції каркасного аналізу про ступінь зв'язку неза- лежних сутностей-об'єктів «багато до багатьох» запропоновано рішення для багатокористувацького режиму роботи. Введение. Современные потребности пользо- вателей медийных пространств ставят перед организаторами телевизионного производства [1] задачу увеличения числа одновременно об- рабатываемых источников сигналов. Сегодня прямые трансляции событий, обслуживаемые значительным числом видеокамер [2], – при- знак не только телеканалов, но и интернет- сервисов. Поэтому вопрос снижения себестои- мости таких технологий очень актуален. Предложенный в [3] метод анализа пред- метных областей (ПрО) был хорошо апроби- рован при разработке промышленных прило- жений баз данных (БД) [4, 5] и решении задач автоматизации бизнес-процессов. Однако этот подход может успешно применяться и для ис- следования ПрО невычислительного характе- ра. Методом каркасного анализа нами иссле- дована существующая технология (и серия со- ответствующих устройств) коммутации анало- говых или цифровых сигналов с пакетной, т.е. дискретно-периодической структурой [6] (в дальнейшем – просто сигналов). Такой тип сигналов используется в области связи, в теле- визионных и видео сетях, в системах видео- наблюдения и компьютерных сетях. Как из- Ключевые слова: каркасный анализ предметной области, способ коммутации сигналов, автоматизация буферизации выбранного сигнала, многопользовательский режим ком- мутации, телевизионные сигналы, ПТС, ПТС-тренажер. вестно [1, 6], существующая технология ком- мутации отличается значительной трудоемко- стью и высокой себестоимостью. Каркасный анализ позволил обнаружить и предложить новый способ [7] автоматизиро- ванной цифровой многопрограммной мульти- сигнальной коммутации, обеспечивающий груп- повое синхронизированное переключение ана- логовых или цифровых сигналов от значитель- ного числа источников (50, 100, 1000 и т.д.). Рассматривается ситуация, когда возможность предварительной синхронизации сигналов от- сутствует. Это обусловлено потребностью од- новременной работы разнообразных источни- ков сигналов от различных производителей. Постановка задачи Рассмотрим входящие сигналы, в каждом из которых моменты начала движения паке- тов, имеющих постоянные характеристики, происходят по случайному принципу, т.е. на- чало существования этих сигналов не син- хронизировано. Тогда во время переключения с одного входящего сигнала на иной крити- ческой есть целостность пакетов, так как при несинхронизированном переключении разру- шаются первые пакеты сигнала, включаемого в выходящий. Типичными примерами служат сигналы, вы- ходящие из видеокамер, VGA-сигнал компью- тера или сигнал телевизионной трансляции, в 54 УСиМ, 2013, № 5 которых пакет – это видеокадр. Разрушение видеокадров во время переключения таких сигналов явление недопустимое. Известно [1, 6], что для устранения этого дефекта коммутации наибольшее распростра- нение получили три технических решения – полная предварительная синхронизация всех коммутируемых сигналов на уровне источни- ков, полная синхронизация на уровне комму- тации, а также синхронизация лишь выбран- ных сигналов на уровне коммутации. Наиболее распространен первый подход. Однако как бу- дет показано далее, именно этот способ есть самыми избыточным. Второй подход заключается в одновремен- ной цифровой буферизации пакетов всех вхо- дящих сигналов. В буферах памяти моменты начала хода пакета всех входящих цифровых сигналов синхронизируются. А после этого за время паузы, т.е. перехода на следующий па- кет, обеспечивается синхронизированное пе- реключение. На этом принципе построены устройства для коммутации телевизионных сигналов – широко известные коммутирующие видеопульты. Третий подход заключается в цифровой бу- феризации пакетов только выбранных входя- щих сигналов. Общеизвестно, что первый подход техноло- гически неприменим в ситуациях, когда перед пользователем стоит задача коммутации сме- шанной группы сигналов, т.е. такой, в состав которой входят источники, не имеющие ин- терфейса для управления синхронизацией. Как правило, это подавляющее большинство ситу- аций на так называемом «среднебюджетном» и «малобюджетном» рынках потребителей. В сфере телевизионных услуг к категории таких источников относятся малобюджетные видеокамеры, в том числе и устаревшей конст- рукции, которые могут передавать только ана- логовый видеосигнал, а также цифровой сиг- нал низкого разрешения, бытовые видеоплее- ры, компьютеры и т.д. Данная задача особенно актуальна для передвижных телевизионных студий (ПТС). Поэтому для решения этих за- дач широкое распространение получил второй подход. Как будет показано, наименее избыточным является третий подход. Однако третий способ коммутации сегодня имеет ограниченное рас- пространение. Причина в том, что в нем ис- пользована ручная регистрация выбранного входящего сигнала для его дальнейшей син- хронизации. При этом все подходы имеют общие недос- татки – линейную связь между числом входя- щих сигналов и себестоимостью синхрониза- ции, а также отсутствие многопользователь- ского режима коммутации. Таким образом, цель статьи – выявление и устранение всех типов технологической избы- точности в методике коммутации аналоговых или цифровых дискретно-периодических сиг- налов. Каркасный анализ и схема ПрО Как и в [5], под каркасным анализом ПрО понимаем формализацию описания ПрО так, что каждой сущности-объекту соответствует актуальная ячейка реляционного каркаса [5]. Тогда неформально каркасный анализ – это формирование каркасной схемы реляционной БД исследуемой ПрО таким образом, чтобы приложение БД, синтезируемое на данной схе- ме, моделировало бы функционирование ис- следуемой ПрО. Такой подход может применяться и в том случае, когда разработка самого приложения БД не планируется. А каркасная схема БД ис- пользуется как формальный прототип ПрО для выявления в ней тех или иных аномалий или противоречий. Исследовав связи между сущ- ностями-объектами, можно сделать вывод о месте и причинах избыточности существую- щих технических решений. Рассмотрим первый тип синхронизации как более распространенный – полная предвари- тельная синхронизация всех сигналов на уров- не источников посредством управляющего сигнала. Следуя идеям [4, 5], выпишем из опи- сания ПрО [1] все сущности-объекты, исполь- зуемые в принятых методах и устройствах ком- мутации аналоговых или цифровых сигналов с УСиМ, 2013, № 5 55 дискретно-периодической структурой. Как ука- зывалось в [5], особенностью каркасного ана- лиза есть непротиворечивость модификаций искомой схемы БД: если в результирующей схеме будут временно упущены некоторые сущности-объекты, ее дальнейшие модифика- ции не приведут к противоречиям. Имеем следующие отношения (многомест- ные предикаты [5]): ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ (КодСигнала, …) – атомарная сущность-объект; СИНХРОНИЗАТОРЫ (КодСинхрон,… ) – атомарная сущность-объект; УСТРОЙСТВА ЦАП–АЦП (КодЦП, …) – атомарная сущность-объект; УСТРОЙСТВА КОДИРОВАНИЯ–ДЕКОДИ- РОВАНИЯ (КодКодераДек, …) – атомарная сущностьобъект; СПЛИТТЕРЫ СИГНАЛОВ (КодСплит, …) – атомарная сущность-объект; ПОЛЬЗОВАТЕЛИ-РЕЖИССЕРЫ (КодПоль- зов, …) – атомарная сущность-объект; УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ (КодПользов, КодУпрСигн, …) – слабая сущность-объект; ВЫХОДНЫЕ ПРОГРАММЫ (КодСигнала, КодСинхрон, КодЦП, КодКодера, КодУпрСигн, КодПользов, …) – составная сущность-объект. На рис. 1 показана каркасная диаграмма ис- следуемой ПрО. Рис. 1 В [5] доказано условие, при котором кар- касное отношение может быть отнесено к без- аномальной форме [8] – отсутствие в нем ог- раничений, которые не следуют из особых ог- раничений [5]. Однако технологическое огра- ничение исследуемой ПрО, заключающееся в обязательной предварительной синхронизации каждого источника коммутируемого сигнала, вносит дополнительную функциональную за- висимость (ФЗ) в атрибут отношения ВЫХОД- НЫЕ ПРОГРАММЫ. Эта ФЗ КодСигналаКодУправлСигн не следует из ограничений на домены и ключи отношения. Более того, такая зависимость бу- дет еще и взаимной [9] (ВФЗ). Эта транзитив- ность приводит к снижению нормальности фор- мы отношения, что означает, что данная ФЗ из- быточна. В теории БД такое отношение должно быть декомпозировано на два отношения, что исключит из него один из зависимых атрибутов. Неформально это означает, что в классиче- ской технологии коммутации не учтено, что входящие и управляющие сигналы – это вза- имно-независимые сущности-объекты со сте- пенью связи между ними «многие ко многим». И то, что разработчики технологии внесли до- полнительное ограничение, привело к значи- тельной избыточности устройств. Однако, как указывалось в [5], такая избы- точность может быть исключена внесением из- менений не в модель, а в ПрО. При этом ре- зультат каркасного анализа воспринимается как рекомендации к реинжинирингу ПрО. Аналогичный недостаток присущ и второму типу синхронизации – буферизации всех пред- варительно несинхронизированных сигналов на уровне коммутации. В этом подходе суще- ствует искусственная ВФЗ между входящим сигналом и буфером памяти в коммутирую- щем устройстве: КодСинхронКодСигнала. Этот недостаток приводит к существенному увеличению стоимости устройств коммутации, что особенно критично, если пользователь вы- нужден обслуживать значительное число входя- щих сигналов, в том числе сигналов от смешан- ных типов источников, формировать много- пользовательский режим, а также транспорти- 56 УСиМ, 2013, № 5 ровать на значительные расстояния некоторую часть высоко-потовых 3G-SDI [6] сигналов. Таким образом, наименее избыточной есть только синхронизация выбранных сигналов на уровне коммутации. Однако недостаток существующих устройств, основанных на третьем подходе, – отсутствие системы автоматизации управления коммута- цией. При ручной технологии пользователь вынужден осуществлять лишнее движение – для регистрации входящего сигнала активизи- ровать устройство коммутации дополнитель- ной клавишей. А после завершения времени регистрации осуществлять переключение. Это приводит к значительному повышению инертности системы, когда существенно огра- ничиваются возможности пользователя при создании результирующих программ в реаль- ном времени – лишние движения «накаплива- ются» в сознании пользователя, что приводит к его преждевременной усталости. Поэтому значительно возрастает количество ошибок, когда пользователь обрабатывает увеличенное число входящих сигналов – более 10. На упомянутой разновидности способа син- хронизации профессиональные коммутаторы и микшерские пульты с увеличенным числом входов (более 10) не выпускаются. А это су- щественно ограничивает потребности пользо- вателей. Уточненная постановка задачи Прототип предложенного в [7] нового спо- соба коммутации, основанного на автоматизи- рованной выборочной синхронизации, описан в [10]. Здесь также получен новый техниче- ский результат, который заключается в авто- матизированной синхронизированной комму- тации неограниченного числа предварительно несинхронизированных источников. Но это – совершенно иной технический результат, так как синхронизация осуществляется благодаря потере одного–двух пакетов сигнала. Сдвиг про- межутка времени, на который отличаются вхо- дящие сигналы один относительно другого, ком- пенсируется в прототипе благодаря замене не- скольких несинхронизированных пакетов ино- родными, например, черными полями. Но это приводит к потере целостности и входящего, и результирующего сигналов. В случае, например, видеосигнала такой спо- соб неприемлем для использования в профес- сиональных ПТС для монтажа программ в ре- жиме прямой трансляции. Описанное техниче- ское решение [10] условно применимо лишь в бытовой сфере, например, в пультах переключе- ния телеканалами приемников телевизионных программ. Задача исследования – разработка нового подхода к автоматизированной цифровой ком- мутации, который обеспечивает синхронизиро- ванное переключение аналоговых или цифро- вых сигналов от значительного числа предва- рительно не синхронизированных источников на уровне коммутации. Причем так, чтобы це- лостность входящего и результирующего сиг- налов при этом не нарушалась, т.е., чтобы в структуре входящего и результирующего сиг- налов не было никаких инородных пакетов, не предусмотренных потребностями пользо- вателя. А также поддерживался неизбыточ- ный автоматизированный многопользователь- ский режим. Новое техническое решение Отличие нового метода заключаются в том, что коммутация сигналов осуществляется бла- годаря выборочной автоматизированной оци- фровке входящих аналоговых сигналов и вы- борочной автоматизированной буферизации ци- фровых сигналов. Именно процесс автомати- зированной буферизации выбранного входя- щего сигнала и предоставляет возможность управлять моментом начала считывания пакета из буфера, синхронизируя его со считыванием пакета из другого входящего сигнала. Причем, в каждый момент на одном тракте, т.е. во вре- мя коммутации одной группы отрезков сигна- лов – одной программы, происходит буфери- зация лишь двух входящих сигналов – только что заказанного и предварительно заказанного. Здесь под программой, по аналогии с телеви- зионным вещанием, понимается вся последо- вательность коммутированных временных от- резков входящих сигналов, избранных пользо- вателем на протяжении конкретного времени. УСиМ, 2013, № 5 57 Этот процесс существенно отличается от син- хронизации, описанной в прототипе [10]. Дру- гое отличие от известных решений – достаточ- ность единственной активации выбора того или иного входящего сигнала благодаря его номе- ру, отражающемуся на клавиатуре или ином аналогичном устройстве. Такой процесс отли- чается от способа ручного перенаправления за- казанного сигнала на свободный буфер памя- ти, используемый во многих упомянутых мик- шерских пультах. После одноразового указания пользовате- лем номера выбранного входящего сигнала – нажатия соответствующей клавиши или иного аналогичного действия на другом устройстве управления (прикосновения пальцем, прикос- новения инородным предметом, направления светового или лазерного луча, голосового ука- зания, иного способа указания, в дальнейшем обобщенно нажатия клавиши), клавиатура или иное устройство управления с управляемыми позициями пересылает соответствующий уп- равляющий сигнал системе автоматизирован- ного управления коммутацией. Этого управ- ляющего сигнала достаточно, чтобы заказан- ный входящий сигнал автоматически попадал на вход свободного буфера памяти для син- хронизации. Пользователь не осуществляет ни- каких избыточных действий с целью регистра- ции избранного входящего сигнала на свобод- ном буфере памяти. После завершения пере- ключения буферизация предварительно зака- занного сигнала прекращается. Такой подход поддерживает неограничен- ную последовательность синхронизированных переключений сигналов, а общее число вхо- дящих сигналов теоретически не ограничива- ется: от минимально двух до произвольного количества – 100, 1000, 100 000 и так далее, в зависимости от технологии реализации ука- занного метода. Временем задержки между моментом нажа- тия клавиши и моментом начала записи перво- го пакета вновь заказанного входящего сигна- ла в буфер памяти для его синхронизации от- носительно предыдущего сигнала можно пре- небречь, поскольку это время обусловлено лишь инертностью системы управления, т.е. спецификой конкретной реализации способа. В случае видеосигнала это время теоретиче- ски измеряется миллисекундами. Для так на- зываемой жесткой склейки, когда, начиная с некоторого видеокадра, ожидается бесподрыв- ная замена следующим входящим видеосигна- лом предыдущего входящего видеосигнала, пос- ле завершения синхронизации можно также пренебречь и временем самого переключения. Теоретически задержка между моментом на- жатия клавиши с выбранным номером и мо- ментом переключения программы на сигнал с этим номером равняется лишь продолжитель- ности одного–двух пакетов, т.е. продолжитель- ности самой синхронизации. А это в случае коммутации видеосигнала – один–два кадра, т.е. не больше 1/12 секунды. Многопользовательский режим На базе описанного построен и многополь- зовательский способ коммутации. Он отлича- ется тем, что благодаря использованию прин- ципа автоматизированной синхронизации каж- дый входящий аналоговый или цифровой сиг- нал сплиттируется (размножается) не предва- рительно, а лишь согласно запросу пользовате- ля. Причем в каждый момент общее число од- новременно размноженных входящих сигналов равняется лишь числу заказов пользователей этого промежутка времени. Такое решение мо- жет быть реализовано исключительно благо- даря наличию в схеме системы автоматизиро- ванного управления процессом коммутации. При многопользовательской автоматизиро- ванной схеме коммутации посредством выбо- рочной буферизации сигналов в пределах од- ного тракта процедура синхронизации осуще- ствляется благодаря освободившемуся от сиг- нала во время предыдущего переключения бу- феру памяти, который, ради оптимизации за- грузки, освобождаясь от входящего сигнала, становится общим для всех трактов. Причем автоматизированной системой управления ком- мутацией отслеживается последовательность за- просов пользователей. Отслеживается также и очередь запросов, что исключает заклинива- ние, если случайно возникает ситуация парал- 58 УСиМ, 2013, № 5 лельного и почти одновременного заказа, ко- гда промежуток времени между заказами при параллельном запросе пользователей стано- вится меньшим, чем промежуток времени син- хронизации. Промежуток времени синхронизации не пре- вышает длительности двух пакетов, например, 2/25 с для видеосигнала, где пакетом является кадр и его продолжительность равняется 1/25 с. Тогда время максимальной задержки при вы- полнении такого одновременного заказа между первым и последним пользователем равняется 2Lt, где L – количество одновременных зака- зов, а t – средняя продолжительность пакета. Причем, количество отделенных процессов син- хронизации равняется количеству пользовате- лей K, т.е. количеству отделенных программ- ных трактов. Минимально необходимое количество бу- феров памяти для пакетной синхронизации рав- няется K + 1, т.е. количество буферов на еди- ницу больше, чем количество отделенных про- граммных трактов. Тем не менее, как уже от- мечалось, в зависимости от статистики син- хронизации, в процессе коммутации можно использовать дополнительные буферы памяти. Если используется минимально необходи- мое число процессов буферизации, то для опи- санного подхода имеется возможность сплит- тирования каждого входящего сигнала в коли- честве от единицы до К + 1, где К – число пользователей. Если же дополнительно (вне минимально необходимого числа) будут ис- пользоваться буферы памяти в количестве J, то каждый сигнал может быть максимально раз- множенным до K + J + 1 экземпляров. Очевид- но, что ситуация максимального копирования конкретного сигнала может возникнуть лишь тогда, когда все пользователи закажут именно некоторый конкретный сигнал. В этот момент другие сигналы размножению не подлежат. На рис. 2 приведена схема, обобщенно ил- люстрирующая описанный подход, где пока- зана последовательность процессов и распо- ложение устройств, используемых в алгоритме метода. Рис. 2 1 – N входящих сигналов; 2 – буферы памяти от 1-го до К + 1, каждый из которых имеет вход и выход для сигнала, который синхронизируется, а также вход для управляющего сигнала, причем на рисунке по- казана ситуация, когда можно ожидать сле- дующий заказ одного из пользователей, по- этому текущий (К + 1)-й буфер памяти пуст, а свободный от входящего сигнала канал для синхронизации условно показан пунктирной линией; возможность дальнейшей установки новых буферов памяти показана многоточием; 3 – процесс входящего предварительного или лишь заказанного размножения N входящих сигналов; 4 – объединены система управления комму- тацией и процесс цифровой коммутации вхо- дящих сигналов; 5 – клавиатуры пользователей; 6 – выходящие программы, количество ко- торых равняется K; 7 – управляющий сигнал, обеспечивающий автоматизированную подачу выбранного вхо- дящего сигнала на вход свободного буфера памяти для синхронизации, здесь для сниже- ния загрузки рисунку стрелка условно показа- на только к свободному от входящего сигнала буферу памяти; 8 – управляющий сигнал, который обеспе- чивает автоматизированное управление про- цессом размножения входящих сигналов; УСиМ, 2013, № 5 59 9 – специализированные носители памяти для фиксации последовательности пар «номер входящего сигнала – продолжительность вы- бранного входящего сигнала в программе», ко- личество которых равняется количеству поль- зователей K (на рисунке показано в составе системы управления коммутацией); 10 – процесс агрегации выходящих сигналов; 11 – управляющий сигнал, обеспечивающий автоматизированное управление процессом аг- регации выходящих сигналов. Как видно из схемы, наращивание числа ка- налов и рабочих мест пользователей осущест- вляется дополнительным копированием сигна- лов и добавлением буферов памяти. На схемах эти тракты условно показаны линиями к кла- виатурам 5. При этом не накладывается ника- ких теоретических ограничений на расстояния между пользователями и системой автомати- зированного управления коммутацией. В каче- стве входящих, выходящих и управляющих каналов могут быть использованы любые ком- муникации, в том числе локальные или гло- бальные компьютерные сети (Интернет и т.д.). Благодаря этому, например, способ позволяет организовать принцип дистанционного обуче- ния в реальном времени группы режиссеров во время видеотрансляции событий, удаленных от консультанта–преподавателя. Частные случаи методики Описанный метод обладает несколькими уникальными частными случаями, которые мо- гут быть использованы самостоятельно.  Независимая поочередная буферизация входящих сигналов, когда процесс буферизации осуществляется постоянно циклически с неко- торым минимальным шагом. Причем процесс такой буферизации не зависит от выбора поль- зователем номера входящего сигнала. Это су- щественно упрощает (и тем самым – повышает надежность работы и снижает стоимость) сис- тему автоматизированного управления. Одна- ко вносит в процесс выбора значительные за- держки и ограничения на число входящих сиг- налов. Отличие такого способа заключаются в том, что синхронизированная коммутация вхо- дящих сигналов осуществляется благодаря по- очередной оцифровке аналоговых сигналов и поочередной буферизации цифровых сигналов.  Собственные источники. Многопрограм- мная коммутация произвольного числа пред- варительно несинхронизированных входящих сигналов на сигналы от собственных пользова- тельских управляемых источников – компью- теров, стримеров, магнитофонов, флеш-магни- тофонов и т.д., называемых в дальнейшем соб- ственными сигналами. При этом способ позво- ляет осуществить буферизацию не входящих сигналов, а общую предварительную буфери- зацию теоретически неограниченного множе- ства всех собственных сигналов в одном об- щем буфере или группе буферов памяти. Или осуществить выборочную буферизацию любой последовательности групп собственных сигна- лов. Эти действия могут использоваться для упрощения процесса управления синхронизи- рованным стартом собственного сигнала отно- сительно синхроимпульсов любого входящего сигнала – процесс буферизации существенно упрощает этот раздел системы автоматизиро- ванного управления, отвечающий за логиче- ские операции по синхронному старту произ- вольной (т.е. сколь угодно сложной) совокуп- ности групп собственных сигналов.  Полуавтоматический режим как выбо- рочной, так и поочередной буферизации, когда пользователь осуществляет нажатие клавиши с номером выбранного входящего сигнала дваж- ды, т.е. для еще большего снижения стоимости реализации описанных частных случаев систе- ма автоматизированной коммутации может быть выполнена с упрощенной логикой. Отличие опи- санного решения от общеизвестного заключа- ется в том, что в этом частном случае для двух операций одним пользователем используется одна и та же, т.е. единственная клавиша с но- мером выбранного входящего сигнала. При пер- вом нажатии осуществляется регистрация на входе свободного от буферизации буфера. А при втором – стартует процесс коммутации. При этом дальнейшее исключительно фор- мальное утроение или более множественное 60 УСиМ, 2013, № 5 нажатие клавиши уже не приводит к синтезу новых технических решений.  Агрегация входящих, собственных и выхо- дящих сигналов. Возможность агрегации про- извольного типа и произвольных форматов вхо- дящих сигналов предоставляется пользователю ради того, чтобы можно было управлять вре- менем коммутации благодаря подключению лю- бых дополнительных внешних устройств (бло- ка эффектов, внешних пультов, компьютера или совокупности параллельных компьютеров и т.д.), выполняющих вспомогательные проце- дуры обработки входящих или собственных сигналов, которые должны предшествовать син- хронизации. Таким образом, эти процессы мо- гут проходить как в самих же буферах памяти для синхронизации, так и во внешних устрой- ствах, в зависимости от того, где они будут проходить быстрее. Поэтому число и тип таких внешних устройств ничем не ограничены. Известно, что существует значительное чис- ло дополнительных процессов, существенно от- клоняющих параметры типизированных сиг- налов от общепринятых форматов. К ним от- носятся: отсутствие синхроимпульсов или из- менение их характеристик, изменение частоты хода пакетов (даже в динамическом режиме – во время транспортировки к месту коммута- ции), изменение одного из линейных размеров пакета или пропорций всех его линейных ха- рактеристик, изменение плотности цветов, при- менение алгоритмов предварительной ком- прессии перед транспортировкой сигналов к месту коммутации, динамическое изменение алгоритмов компрессии во время транспорти- ровки и т.д. Как правило, все эти процессы де- лают невозможной непосредственную синхро- низацию, а вынуждают пользователя прежде применять процесс агрегации, т.е. сведение всех значительных для синхронизированного переключения параметров входящих сигналов к единому унифицированному набору. Поэтому именно агрегация позволяет при- менять методики эффективной транспортиров- ки высокопотоковых цифровых сигналов (типа 3G-SDI) от источников до места коммутации – оптимально использовать алгоритмы компрес- сии и декомпрессии входящих сигналов в ви- де, удобном для пользователя, – от алгоритмов с малым коэффициентом сжатия (без потерь информации) до более усложненных процедур. Причем для корректной коммутации может де- компрессироваться только выбранный сигнал в процессе его буферизации, а не избыточно все одновременно. Такой подход стимулирует пользователя соз- давать собственные библиотеки программных кодов разнообразных алгоритмов цифровой об- работки входящих сигналов – от полного пре- образования их свойств до цифровых эффек- тов-переходов с одного входящего сигнала на другой. Например, в случае коммутации ви- деосигнала классические плавный, или как его еще называют, «кросс-переход», «шторка», «картинка в картинке» или иные алгоритмы. Отдельным видом агрегации в описанной методике есть возможность любому пользова- телю заказать копирование – сплиттирование – любого выходящего программного сигнала ино- го пользователя и использовать его в качестве собственного сигнала – осуществлять синхро- низированное переключение с любого входя- щего или собственного сигнала на этот раз- множенный выходящий. Предоставляется так- же возможность гибкой ручной дополнительной «плаг-плей»-установки необходимого числа бу- феров памяти для одновременной синхрониза- ции необходимого числа входящих сигналов относительно любого, изначально выбранного, не только для коммутации, а и для процедуры агрегации выходящих сигналов. Причем каждый из объединенных выходящих сигналов может иметь произвольный резуль- тирующий вид в зависимости от использован- ного алгоритма объединения – от классическо- го многоарного – бинарного, квартарного (или как его еще называют «квадраторного»), октар- ного – до какой-либо произвольной суперпо- зиции сигналов, которая строится на каких- либо результирующих пропорциях каждого вхо- дящего сигнала. Причем, сигналы могут агре- гироваться без изменения пропорций размеров начального пакета, а могут и изменять эти пропорции. УСиМ, 2013, № 5 61 При одновременном получении общей еди- ной программы, распределенной по всем вы- ходным трактам, ее характеристики могут так- же отличаться от характеристик начальных входящих сигналов – частотой хода пакетов, методикой компрессии или кодирования цвет- ности, пропорцией пакетов и т.д. Например, общая результирующая выходная телевизион- ная программа может быть пропорционально распределена на 10 выходящих трактов, иметь вид круговой замкнутой панорамы, сформиро- ванной сцеплением один с другим кадрами из 10 входящих сигналов, пропорции длины и вы- соты каждого из которых преобразованы еди- ным алгоритмом. А в каждом из них может быть заключено по принципу картинки в кар- тинке еще некоторое произвольное число вхо- дящих сигналов. И каждый из этих вложенных входящих сигналов может также иметь свои пропорции кадра. Во время проведения тех или иных событий такую результирующую единую агрегирован- ную панораму можно транслировать благодаря специализированному многовходовому и мно- голучевому проектору, совокупности плазмен- ных панелей, замкнутых по круговой поверх- ности, иной системе экранов или использовать иным образом. Этот же агрегированный выхо- дящий сигнал может быть компрессирован для дальнейшей транспортировки или преобразо- ван в формат 3G-SDI. Таким образом, способ теоретически не предусматривает никаких ог- раничений относительно алгоритмов агрега- ции и характеристик выходящих пакетов в ре- зультирующих программах. На рис. 3 приведена схема, иллюстрирую- щая один из частных случаев методики – син- хронизацию и коммутацию входящих и соб- ственных сигналов с любого на любой. 1 – объединено: N входящих сигналов, N одинарных буферов памяти и процесс после- дующего полного или постзапросного размно- жения входящих сигналов; 2 – собственные сигналы от 1-го до M-го, где M – число собственных сигналов; 3 – общий единый буфер или группы неза- висимых буферов памяти; Рис. 3 4 – объединено: система автоматизирован- ного управления коммутацией и процесс циф- ровой коммутации сигналов; 5 – клавиатуры пользователей, количество которых равняется K; 6 – процесс выделения и направления син- хроимпульсов для управления стартом соб- ственных сигналов в общем буфере или группе буферов памяти; 7 – результирующие программы, количест- во которых равняется K. Также, как и известные, данный подход под- разумевает наличие дополнительных пользова- тельских трактов всех входящих и собствен- ных сигналов для их мониторинга и визуаль- ного контроля. Новые направления использования Транспортировка больших потоков. Под- держка транспортировки сигнала 3G-SDI в ком- прессированном формате на значительные рас- стояния с последующим автоматизированным декодированием лишь выбранного. Это особен- но актуально для таких высокопотоковых циф- ровых сигналов, как HD-SDI и 3G-SDI. Как из- вестно [6], процесс декодирования должен предшествовать синхронизации. В описанном подходе автоматизированный процесс декоди- рования выбранного сигнала осуществляется также выборочно и в том же буфере памяти. Но имеются некоторые ограничения. Если для транспортировки сигналов на большие рас- стояния (более 150 м) используются компрес- сирующие алгоритмы стандарта MPEG-2 (и тем 62 УСиМ, 2013, № 5 более – MPEG-4), описанный подход вносит оп- ределенные временные задержки при декоди- ровании сигналов. Причина заключается в том, что между моментом выбора сигнала и момен- том доставки в синхронизирующий буфер клю- чевого кадра возможен определенный проме- жуток времени. Для некоторых событий этот показатель не есть критическим, а для некото- рых – да. В последнем случае необходима из- быточность – установка декодеров на каждом входящем тракте. И в случае если у пользова- теля таких событий ощутимо меньше, методи- ка и соответствующие устройства коммутации позволяют более гибко использовать ресурсы – принимать решение по ситуации. Ощутимым преимуществом есть то, что в существующих решениях подобный выбор отсутствует. Но при использовании профессиональных кодеков типа Dirac Pro [11] такая задержка бу- дет сведена к минимуму – к одному–двум кад- рам. Алгоритмы типа Dirac Pro используют только внутрикадровое сжатие, т.е. поток со- держит только I-кадры [11]. В кодеке применя- ется упрощенное статистическое кодирование, пригодное для декодирования в реальном вре- мени при очень высокой скорости потока. Степень сжатия – от 2:1 до 16:1. Но при боль- шей степени сжатия усложняются вычисления и увеличивается время декодирования. При передаче сигналов стандарта 1080p/50 [11] вместо требуемых каналов Dual Link HD- SDI (две линии по 1,5 Гбит/с) или полного 3G- SDI (3 Гбит/с) возможно применять HD-SDI (1,5 Гбит/с) [11]. В таком случае коэффициент компрессии составляет 2,5:1. А сигналы 1080i/50 могут быть сжаты и переданы со скоростью 600 Мбит/с по общеизвестной гигабитной Ether- net сети. Также в случае применения сжатия для передачи сигналов 1080i/50 по каналу SDI возможно уменьшение потока до 270 Мбит/с. Коэффициент компрессии при этом будет 5:1. Наличие таких кодеков в сочетании с опи- санным способом автоматизированной выбо- рочной декомпрессии и синхронизации позво- ляет применять бюджетные решения для транс- портировки 3G-SDI на значительные расстоя- ния (до 300 метров) в форме HD-SDI (1,5 Гбит/с) без потери качества [6, 11], т.е. с последую- щим полным восстановлением сжатой инфор- мации при декодировании в буфере памяти. Малобюджетные тракты. Описанный под- ход позволяет применить противоположное тех- ническое решение для транспортировки сигна- ла на значительные расстояния. Как известно [2, 12], для качественного монтажа результи- рующей программы от значительного числа ис- точников в реальном времени важно правиль- ное управление группой операторов. Для фор- мирования подавляющего большинства теле- визионных версий событий для последующей трансляции в записи качество режиссерских решений определяется именно этим фактором. Объем дальнейшего перемонтажа (чистки) при этом существенно снижается [2]. В такой ситуации транспортировка сигнала к месту коммутации нужна, прежде всего, для мониторинга операторов, а процесс коммута- ции – для их управления посредством обрат- ной связи (талли-сигнализаторы, переговорные устройства и обратная транспортировка про- граммы [2]). Тогда сама запись по трансляции – это протокол не только события, но и режис- серских решений. Наличие у пользователя зна- чительного числа малобюджетных и малогаба- ритных профессиональных цифровых записы- вающих накамерных устройств, а также мало- бюджетной низкопотоковой (или аналоговой, что еще более приемлемо для транспортировки сигналов на значительные расстояния) системы выборочной коммутации позволяет существен- но снизить затраты на решение таких задач. Удаленное управление врезкой. Основной особенностью каркасного анализа ПрО есть вы- явление многосторонних связей сущностей-объ- ектов степенью многие ко многим [5]. На этом принципе описанный способ позволяет реали- зовать взаимодействие всех основных сущно- стей-объектов: СИГНАЛОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ВРЕЗОК-КОММУТАЦИЙ (инородных отрез- ков телепрограмм), МОМЕНТОВ УДАЛЕННЫХ СТАРТОВ ОТРЕЗКОВ, ТЕРРИТОРИЙ ВЕЩА- НИЯ, ЗАКАЗЧИКОВ ВРЕЗОК-КОММУТАЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРАВ НА ТЕЛЕКАНАЛЫ и т.д. Особенность неизбыточной коммутации – мо- УСиМ, 2013, № 5 63 дифицируемость, которую способ унаследовал от безаномальной схемы ПрО [5]: если пользо- ватель в процессе эксплуатации обнаружит но- вую сущность-объект (новую совокупность признаков), не учтенную до эксплуатации, под- держивается ее естественная интеграция. Данный подход апробирован и внедрен в региональном филиале одного из националь- ных телеканалов Украины. У авторов имеется соответствующий акт внедрения. Обучение стажеров. Важное свойство опи- санной методики – возможность миниатюриза- ции соответствующих устройств коммутации с целью минимизации затрат на проведение обу- чения операторов–стажеров и режиссеров–ста- жеров на ПТС-тренажере, а также возможность применения этого технического решения в сфе- ре, для которой до настоящего времени не про- изводилось специализированное оборудование. Однако именно полигонное обучение навыкам профессии [2, 12] в сфере телевидения [13] и не только [14] – преобладающий фактор каче- ства специалиста. Предложенный ПТС-трена- жер позволяет решить эту проблему [15, 16]. Результаты тестовых испытаний Описанный подход позволил собрать и неод- нократно протестировать на значительном числе съемочных площадок, подобных [15, 16], спе- циализированное устройство многокамерной многопрограммной коммутации видеосигналов. Апробация проводилась на 12–16 профес- сиональных видеокамерах. Тестирование пока- зало высокую надежность устройства. Эксплу- атация подтвердила серию новых конкурент- ных преимуществ. В течение многих лет объектом пристально- го внимания авторов и их партнеров является процесс обучения телеоператорскому искусст- ву [13–16]. При этом основные особенности многокамерной съемки [2] существенно влия- ют на скорость обучения и позволяют исполь- зовать передвижную телевизионную студию как эффективный ПТС-тренажер, который так- же апробирован и всесторонне тестирован. В процессе многолетней практики [13–16] по фор- мированию профессиональных навыков у бо- лее чем 50 стажеров–телеоператоров и режис- серов система показала высокую надежность и эргономичность, что для процесса обучения очень важно. Заключение. Математические подходы к се- мантическому анализу тех ПрО, которые тра- диционно принято относить к «нематематиче- ским» (техническим или технологическим), по- зволяют выявить в них противоречия и анома- лии и подготовить новые решения, основанные на математических моделях и вычислительных алгоритмах. Результаты каркасного анализа способов ком- мутации дискретно-периодических сигналов позволили предложить решение, поддержива- ющее не только автоматизированный, но мно- гопользовательский режим коммутации. Такое обобщение позволяет нескольким пользовате- лям одновременно работать в реальном време- ни на единой системе источников. В случае ви- деосигналов построение такой многопользова- тельской ПТС эффективно решает техническую задачу многопрограммной агрегации значитель- ного числа входящих видеосигналов. Предложено также эффективное решение классической задачи телевещательного объе- динения множества признаков: сигналов теле- каналов, инородных отрезков телепрограмм, моментов времени удаленных стартов каждого из отрезков, территорий вещания, заказчиков врезок–коммутаций, владельцев прав на теле- каналы и т.д. При этом если пользователь в процессе эксплуатации обнаружит новую со- вокупность множеств признаков, не учтен- ную до эксплуатации, способ подразумевает естественную интеграцию этих новых при- знаков. Описанная концепция апробирована при ор- ганизации значительного числа прямых теле- визионных трансляций, телемостов и момен- тального многокамерного видеообслуживания событий, видеоотчеты о которых опубликова- ны на том же ресурсе и под теми же рубрика- ми, что и [15, 16]. Полученные результаты по- зволяют предлагать методику к широкому внедрению. 64 УСиМ, 2013, № 5 1. Джакония В.Е., Гоголь А.А., Друзин Я.В. Телевиде- ние. Учебник для вузов. – М: «Горячая линия – Теле- ком», 2007. – 616 с. 2. Тетерин В.С. Особенности режиссуры телевидения при многокамерном методе съемок. – М.: ВГИК, 1971. – 105 с. 3. Патент Украины № 92248. Способ обобщенного размещения данных с учетом модифицируемости структуры хранилища / Б.Е. Панченко. – Опубл. 11.10.2010. 4. Панченко Б.Е. Об алгоритме синтеза реляционного каркаса. Постановка задачи и формализация // Ком- пьютерная математика. – 2012. – № 1. – С. 84–93. 5. Панченко Б.Е. Исследования доменно-ключевой схемы реляционной базы данных // Кибернетика и системный анализ. – 2012. – № 6. – С. 157–172. 6. Мамчев Г.В. Особенности радиосвязи и телевиде- ния: Учебн. пособие для вузов. – М: «Горячая ли- ния – Телеком», 2007 – 416 с. 7. Патент Украины № 103313. Способ автоматизи- рованной цифровой многопрограммной мультисиг- нальной коммутации / Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк. – Опубл. 15.09.2010. 8. Fagin R.A. Normal Form for Relational Databases That Is Based on Domains and Keys // ACM Transactions on Database Systems. – 1981. – 6, N 3. –P. 387–415. 9. Филиппович А.Ю. Принципы взаимных функцио- нальных зависимостей // Интеллектуальные техно- логии и системы: Сб. ст. 4. – М.: Изд-во МГУП, 2002. – С. 222–241. 10. Nobuyuki Murakami, Video switcher and video swit- ching method / Patent US 2009/0109334 A1, Apr. 30.2009. 11. Уилсон П., Борер Т., Дэвид Т. Семейство систем циф- рового сжатия DIRAC расширяется.– М.: Ж. «625», 2007. – № 3. – С. 63–67. – http://rus.625-net.ru/625/ 2007/03/dirac.htm 12. Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. – Там же, 2001 – 207 с. 13. Кривомаз Л.С. Многокамерная прямая трансляция как эффективный тренажер для формирования про- фессиональных навыков телеоператоров и телере- жиссеров / Инновационное развитие общества в усло- виях кросс-культурных взаимодействий: Тез. докл. 3-й междунар. конф., 26–29 апреля 2010. Сумы. – 2010. – Т. 2. – С. 169–171. 14. Панченко Б.Е., Кривомаз Л.С. Многокамерная пря- мая трансляция как метод эффективного дистанци- онного обучения / Инновационное развитие обще- ства в условиях кросс-культурных взаимодействий: Тез. докл. 2-й междунар. конф., 27–30 апреля 2009. Сумы. – 2009. – Т. 3. – С. 18. 15. Федоришин В.И., Кривомаз Л.С. М.Ф. Колесса – сын столетия, видеоверсия концерта / Ютуб, 2007. – http://www.youtube.com/watch?v=8kv_4y-qDT4 16. Федоришин В.И., Кривомаз Л.С. Украинская музы- ка в мировой культуре, видеоверсия концерта / Ютуб, 2009. – http://www.youtube.com/watch?v= BPoTin46UBQ Поступила 22.04.2013 Тел. для справок: +38 044 526-3603 (Киев) E-mail: pr-bob@ukr.net © Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк, 2013  Внимание ! Оформление подписки для желающих опубликовать статьи в нашем журнале обязательно. В розничную продажу журнал не поступает. Подписной индекс 71008 << /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /None /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Error /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /CMYK /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments true /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description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> /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /CZE <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> /DAN <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> /DEU <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> /ESP <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> /ETI <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> /FRA <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> /GRE <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a stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke. Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.) /HUN <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> /ITA <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> /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /LTH <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> /LVI <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> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.) /NOR <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> /POL <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> /PTB <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> /RUM <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> /RUS <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> /SKY <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> /SLV <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> /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e> /SVE <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> /TUR <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> /UKR <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> /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.) >> /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ << /AsReaderSpreads false /CropImagesToFrames true /ErrorControl /WarnAndContinue /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false /IncludeGuidesGrids false /IncludeNonPrinting false /IncludeSlug false /Namespace [ (Adobe) (InDesign) (4.0) ] /OmitPlacedBitmaps false /OmitPlacedEPS false /OmitPlacedPDF false /SimulateOverprint /Legacy >> << /AddBleedMarks false /AddColorBars false /AddCropMarks false /AddPageInfo false /AddRegMarks false /ConvertColors /ConvertToCMYK /DestinationProfileName () /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK /Downsample16BitImages true /FlattenerPreset << /PresetSelector /MediumResolution >> /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams << /HWResolution [2400 2400] /PageSize [612.000 792.000] >> setpagedevice
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-83203
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0130-5395
language Russian
last_indexed 2025-11-28T09:02:39Z
publishDate 2013
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
record_format dspace
spelling Панченко, Б.Е.
Печенюк, Д.А.
2015-06-16T17:19:37Z
2015-06-16T17:19:37Z
2013
Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов / Б.Е. Панченко, Д.А. Печенюк // Управляющие системы и машины. — 2013. — № 5. — С. 53-64. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.
0130-5395
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/83203
004.652, 621.397
Проведен каркасный анализ специализированной предметной области невычислительного характера – способов коммутации сигналов с пакетной дискретно-периодической структурой. Предложено новое техническое решение – автоматизация процесса цифровой буферизации выбранного сигнала и его синхронизации только относительно предыдущего. На основании концепции каркасного анализа о степени связей независимых сущностей-объектов «многие ко многим» предложено решение для многопользовательского режима работы.
Framework analysis of a specialized non-computing subject domain has been carried out – method of signal commutation with a packet periodically-discreet structure. A new technical solution is suggested – automatization of the process of digital buffering of only the chosen signal on the previous one. Under the concept of framework analysis about the degree of relations of independent entity-objects «many-to-many», a solution for the multi-user mode of the work of the methodics and the corresponding devices is offered.
Проведено каркасний аналіз спеціалізованої предметної області необчислювального характеру – способу комутації сигналів з пакетною періодично-дискретною структурою. Запропоновано нове технічне рішення – автоматизацію процесу цифрової буферизації лише вибраного сигналу відносно попереднього. На підставі концепції каркасного аналізу про ступінь зв'язку незалежних сутностей-об'єктів «багато до багатьох» запропоновано рішення для багатокористувацького режиму роботи.
ru
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
Управляющие системы и машины
Технические средства информатики
Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
Framework Analysis of the Building Video Methods
Каркасний аналіз способів комплектації відеосигналів
Article
published earlier
spellingShingle Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
Панченко, Б.Е.
Печенюк, Д.А.
Технические средства информатики
title Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
title_alt Framework Analysis of the Building Video Methods
Каркасний аналіз способів комплектації відеосигналів
title_full Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
title_fullStr Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
title_full_unstemmed Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
title_short Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
title_sort каркасный анализ способов коммутации видеосигналов
topic Технические средства информатики
topic_facet Технические средства информатики
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/83203
work_keys_str_mv AT pančenkobe karkasnyianalizsposobovkommutaciivideosignalov
AT pečenûkda karkasnyianalizsposobovkommutaciivideosignalov
AT pančenkobe frameworkanalysisofthebuildingvideomethods
AT pečenûkda frameworkanalysisofthebuildingvideomethods
AT pančenkobe karkasniianalízsposobívkomplektacíívídeosignalív
AT pečenûkda karkasniianalízsposobívkomplektacíívídeosignalív