Tirgū ir daudz cieto disku videomagnetofonu šķirņu. Kā izvēlēties vispiemērotāko cietā diska video ierakstītāju, ir sarežģīta problēma daudziem lietotājiem, īpaši iesācējiem, un to nav iespējams sākt. Izvēloties cietā diska videomagnetofonu, mums jākoncentrējas uz cietā diska videomagnetofona attēla saspiešanas metodes, attēla attēla attēla kvalitātes, reāllaika, tīkla veiktspējas, stabilitātes, pēcpārdošanas servisa un cenas pārbaudi.
Rūpnieciskā datora tipa cietā diska videomagnetofons (PC-BASEDDVR) uztver rūpniecisko datoru kā pamata aparatūru, WINDOWS operētājsistēmu kā pamata programmatūru un ir aprīkots ar video un audio kompresijas plāksnēm. Izmantojot profesionālus kompresijas algoritmus un datora programmatūras un aparatūras iespējas, tiek realizēti uzraudzības sistēmas video un audio signāli. Ierakstīšanas un atskaņošanas ierīce. Rūpnieciskās vadības DVR pamatierīce ir video un audio kompresijas karte. Saspiešanas metode un attēla kvalitāte Saspiešanas tehnoloģija ir cietā diska video reģistratora kodols, un viskritiskāk ir izvēlēties, kuru saspiešanas metodi. Šeit jāņem vērā ne tikai attēla kvalitāte, bet arī attēla atmiņas ietilpība un pārraides ātrums. Pašlaik tirgū esošo cietā diska video karšu saspiešanas metodes galvenokārt ietver M-JPE, viļņu algoritmu, MPEG-1, H263, MPEG-4, H.264 un tā tālāk. 1) M-JPEG (mēs to varam uzskatīt par kompresijas uzraudzības standartu) (ievērojams skaits vietējo un ārvalstu tīkla kameru un video serveru kopš 1995. gada ir pieņēmuši MJPEG kompresijas tehnoloģiju, piemēram, SONY palaisto SNC-Z2OP tīkla kameru, AXIS2130PTZ tīkla kameru utt. MJPEG attiecas uz MotionJPEG, tas ir, dinamisko JPEG. Tas izmanto JPEG algoritmu, lai saspiestu video signālus ar ātrumu 25 kadri sekundē (PAL sistēma), lai pabeigtu dinamisko video saspiešanu. To formulē JPEG ekspertu grupa, un tā attēla formāts ir katram kadram. Kompresija, parasti kompresijas pakāpe 6:1. Tāpat kā katrs kadrs ir neatkarīgs attēls. MJPEG attēla straumes vienība ir JPEG attēls ar vienu kadru un vienu kadru. Tā kā katram kadram var piekļūt patvaļīgi, MJPEG Bieži izmanto video rediģēšanas sistēmās. Motion JPEG var radīt augstas kvalitātes pilnekrāna pilnekrāna pilnpiedziņas video, taču tam ir nepieciešama papildu aparatūra. Turklāt, tā kā MJPEG nav standartizēts formāts, katram ražotājam ir sava MJPEG versija. Abu pušu faili nevar atpazīt viens otru. Tātad MJPEG ir sācis izbalināt no video apstrādes lauka.
Rūpnieciskā datora MJPEG priekšrocība ir tā, ka attēla kvalitāte ir salīdzinoši skaidra, bet trūkums ir tas, ka saspiešanas ātrums ir zems un joslas platums ir milzīgs. Parasti viens kanāls aizņem joslas platumu no aptuveni 2M līdz 3M. Un, kad apstrādes apjoms ir milzīgs, video darbstacija nespēs aizpildīt pārāk daudz video datu, kas radīs milzīgu tīkla datu plūsmu un radīs tīkla sastrēgumus. Tā kā saspiešana ir salīdzinoši maza, uzglabāšanas servera datu krātuves ietilpība būs problēma. 100MB tīklā 16 kanālus nevar pārraidīt reāllaikā vienlaicīgi, un video datu apjoms stundā ir lielāks par 500 MB. Šī problēma ir vēl lielāks šķērslis tīkla iekārtām. Turklāt Motion-JPEG saspiešanas tehnoloģija neatbalsta audio un video sinhronizāciju, tāpēc pat tad, ja daži uzņēmumi ir izstrādājuši audio daļu, bieži rodas problēma, ka audio un video nevar sinhronizēt. Daudzi agrīnie produkti Taivānā un Korejā arī izmantoja šo kompresijas metodi, bet tā ir pakāpeniski izņemta no tirgus. 2) WaveletTransform (tiek reklamēta kopš 1997. gada) Wavelet transformācija ir arī intra-frame kompresijas tehnoloģija. Tā kā šī kompresijas metode noņem attēla augstfrekvences komponentus, tiek saglabāts tikai viena kadra attēla signāls, kas ir īpaši piemērots gadījumiem, kad ekrāns mainās bieži , un arī kompresijas pakāpe zināmā mērā ir uzlabota, tāpēc to izmanto arī dažas tīkla kameras, piemēram, BOSCH palaistā Digitālā tīkla kameru NetCam-4 sērija. Tomēr kopējais saspiesto datu apjoms nav īpaši mainījies, un attēla kvalitāte ir ievērojami samazinājusies. 3) H.263 (otrā paaudze) (reklamēts kopš 1998. gada) H.263 ir salīdzinoši nobriedis standarts, un H.263 video kodēšanas standarts ir zemas bitu pārraides ātruma attēla saspiešanas standarts, kas paredzēts vidējas un augstas kvalitātes kustīgu attēlu saspiešanai. H.263 pieņem kopēju kodēšanas metodi videokodēšanā kustībā un sadala kodēšanas procesu divās daļās: iekšējā kadra kodēšana un starpkadru kodēšana. Kadrā tiek izmantota uzlabotā DCT transformācija un kvantizācija, un kadrā tiek izmantota 1/2 pikseļu kustības vektoru prognozēšanas kompensācijas tehnoloģija, lai padarītu kustības kompensāciju efektīvāku. lai iegūtu galīgos kodēšanas koeficientus.

