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    <title>The Dominance of the AV1 Codec on File Format Blog</title>
    <link>https://blog.fileformat.com/zh/tag/the-dominance-of-the-av1-codec/</link>
    <description>Recent content in The Dominance of the AV1 Codec on File Format Blog</description>
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    <language>zh</language>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.fileformat.com/zh/tag/the-dominance-of-the-av1-codec/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
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      <title>AV1 编解码器的主导地位</title>
      <link>https://blog.fileformat.com/zh/file-formats/the-dominance-of-the-av1-codec/</link>
      <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
      
      <guid>https://blog.fileformat.com/zh/file-formats/the-dominance-of-the-av1-codec/</guid>
      <description>了解 AV1 这款免版税、开源的编解码器如何以 30‑50% 的带宽节省和对 OTT 与广播的全平台硬件支持，击败 H.264/HEVC。</description>
      <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TL;DR</strong> – AV1 是首个免版税、开源的视频编解码器，能够持续压缩率优于 H.264 和 HEVC，并且在所有主要硅厂商的硬件上得到支持。结果是：4K/8K 流媒体可节省 30‑50 % 带宽，OTT 平台成本降低，并为从 YouTube 视频到广播电视的 “AV1‑first” 未来铺平道路。</p>
<hr>
<h2 id="1-av1-的优势是什么">1. AV1 的优势是什么？</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>特性</th>
<th>为何对主导地位重要</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>开源、免版税</strong></td>
<td>没有专利池费用，广播公司、设备制造商和开发者可以在没有法律麻烦或隐藏成本的情况下采用 AV1。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>灵活的块结构</strong>（最高 128 × 128 超块，四叉树 + 二叉划分）</td>
<td>能够比 HEVC 固定的 64 × 64 块更好地适应纹理、运动和场景变化，进一步压缩比特。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>高级环路滤波套件</strong>（CDEF、环路恢复、去块）</td>
<td>在低码率下提升感知质量，使 AV1 在质量上与 HEVC 的 SAO 与去块保持竞争。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>电影颗粒合成</strong></td>
<td>编码时去除颗粒，解码时重新添加——一种在保留艺术意图的同时节省比特的巧妙方式。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10 帧参考缓冲区 + 替代参考帧</strong></td>
<td>在不大幅增加内存使用的前提下实现长期预测，提升压缩效率。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>可伸缩视频编码 (AV1‑SVC)</strong></td>
<td>单一比特流可服务多种分辨率/码率，显著降低自适应流媒体的存储和转码成本。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>受限复杂度配置文件</strong>（Main、High、Professional）</td>
<td>设备厂商可根据其硅片选择合适的配置文件，使 AV1 在低功耗手机到高端 GPU 的所有设备上都可行。</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>开源参考实现 (aom)</strong></td>
<td>为测试、基准以及构建自定义编码器/解码器提供透明的基线。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>这些技术选择直接转化为业界关心的核心数据：<strong>≈30 %‑50 % 的压缩提升相较于 H.264，≈15 %‑30 % 的提升相较于 HEVC（具体取决于内容和编码器设置）</strong>。</p>
<hr>
<h2 id="2-硬件与软件采纳--从实验室到客厅">2. 硬件与软件采纳 – 从实验室到客厅</h2>
<h3 id="芯片终于加入阵容">芯片终于加入阵容</h3>
<ul>
<li><strong>Apple A 系列、Qualcomm Snapdragon、MediaTek Dimensity、Samsung Exynos</strong> – 截至 2024 年全部配备 AV1 解码块。</li>
<li><strong>桌面 GPU</strong> – Intel Xe、AMD RDNA 3、Nvidia RTX 40 系列均支持硬件加速的 AV1 解码。</li>
<li><strong>编码加速</strong> – Intel Xe‑LP、Nvidia NVENC、AMD VCN，以及专用 ASIC（Google TVM、Bitmovin “AV1‑Pro”）现在能够实现实时或超实时的 AV1 编码。</li>
</ul>
<h3 id="浏览器与操作系统支持">浏览器与操作系统支持</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>浏览器</th>
<th>AV1 解码状态（2024）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Chrome</td>
<td>原生，在支持的设备上实现硬件加速</td>
</tr>
<tr>
<td>Edge</td>
<td>与 Chrome 相同（Chromium 内核）</td>
</tr>
<tr>
<td>Firefox</td>
<td>原生，如无硬件则使用软件回退</td>
</tr>
<tr>
<td>Safari</td>
<td>在 macOS 15 与 iOS 17 上原生，<strong>自 2024 年起硬件加速</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 id="实际落地案例">实际落地案例</h3>
<ul>
<li><strong>YouTube</strong> 在 2023 年将大部分 4K+ 流切换至 AV1；截至今日，超过 90 % 的 4K 桌面播放已采用 AV1 编码，单流节省约 35 % 带宽。</li>
<li><strong>Netflix</strong> 宣布到 2025 年将超过 80 % 的 4K HDR 影片采用 AV1，预计可降低 10‑15 % 的 CDN 流量。</li>
<li><strong>Apple TV 4K（2023）与 iPhone 15（2024）</strong> – 原生 AV1 解码实现流畅的 4K HDR 播放，同时不耗费电池。</li>
<li><strong>Xbox Series X/S</strong> – 通过 AMD RDNA 2 GPU 添加 AV1 解码，使 Game Pass Ultimate 在 4K 游戏流媒体上降低约 30 % 带宽。</li>
</ul>
<p>这些部署表明，AV1 已不再是“可有可无”的实验技术；它正成为带宽受限、高质量视频的默认编解码器。</p>
<hr>
<h2 id="3-实际影响--说服力数据">3. 实际影响 – 说服力数据</h2>
<h3 id="压缩与复杂度">压缩与复杂度</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>编码器</th>
<th>PSNR @ 4 Mbps (4K)</th>
<th>VMAF @ 4 Mbps (4K)</th>
<th>编码时间（相对 libx264）</th>
<th>硬件解码（2024）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>H.264</td>
<td>30 dB</td>
<td>78</td>
<td>1×（基准）</td>
<td>无处不在</td>
</tr>
<tr>
<td>HEVC</td>
<td>32 dB</td>
<td>84</td>
<td>2–3×</td>
<td>广泛（移动、电视）</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AV1 (Main)</strong></td>
<td><strong>33 dB</strong></td>
<td><strong>88</strong></td>
<td>5–7×（软件）</td>
<td><strong>所有主流 GPU/SoC</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>VVC</td>
<td>34 dB</td>
<td>90</td>
<td>8–12×</td>
<td>新兴（Intel Xe‑HPC、Nvidia RTX 50）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>软件 AV1 编码器仍然较为耗时，但硬件加速方案（Xe‑LP、NVENC‑AI）已经将编码时间缩短 30‑50 %。</em></p>
<h3 id="实际带宽节省">实际带宽节省</h3>
<ul>
<li><strong>YouTube 4K</strong> – 每条流减少 35 % 数据 → 使用 5G 的用户在观看同一视频时电池续航可延长约 45 %。</li>
<li><strong>Netflix 4K HDR</strong> – 10‑15 % 的 CDN 流量下降为全球网络每年节省数百万美元。</li>
<li><strong>ATSC 3.0 丹佛试验</strong> – AV1 广播在覆盖范围上与 HEVC 相当，却使用了 20 % 更少的传输功率。</li>
</ul>
<h3 id="商业案例免版税-vs-专利池">商业案例：免版税 vs. 专利池</h3>
<table>
<thead>
<tr>
<th>编码器</th>
<th>每台设备的典型版税</th>
<th>1000 万台设备的年度估算成本</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HEVC</td>
<td>$0.10–$0.20 每台</td>
<td>$1–$2 M</td>
</tr>
<tr>
<td>VVC</td>
<td>$0.15–$0.30 每台</td>
<td>$1.5–$3 M</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AV1</strong></td>
<td><strong>$0</strong>（免版税）</td>
<td><strong>$0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>对广播公司和 OTT 平台而言，转向 AV1 可消除一笔可能远超新编解码器微小效率提升的经常性支出。</p>
<hr>
<h2 id="4-未来趋势--为什么-av1-将持续领先">4. 未来趋势 – 为什么 AV1 将持续领先</h2>
<ol>
<li><strong>“AV1‑first” 流媒体流水线</strong> – Netflix、Amazon Prime Video、Disney+ 正在构建直接编码为 AV1 的端到端工作流，省去 HEVC 作为中间步骤的转码复杂度和存储成本。</li>
<li><strong>边缘计算与低延迟游戏</strong> – 5G 边缘节点已在部署 AV1 编码器用于云游戏服务（Google Stadia、Xbox Cloud Gaming），其低码率效率使得在拥塞网络上实现 &lt;30 ms 延迟流成为可能。</li>
<li><strong>AI 辅助编码</strong> – 基于神经网络的模式决策（如 Google “RIFE‑AV1”）和 AI 驱动的码率控制（Nvidia “NVENC‑AI”）可将编码时间再削减 30‑50 %，同时保持 VMAF 分数。这样实时 AV1 流媒体在普通硬件上也变得可行。</li>
<li><strong>HDR 与 Dolby Vision 支持</strong> – AV1 原生携带 PQ、HLG 与 Dolby Vision 元数据，成为 YouTube 以及即将上线的 Netflix HDR 作品的首选编解码器。</li>
<li><strong>8K 及更高</strong> – 对于典型宽带而言，8K 的带宽限制使得 AV1 的 30‑50 % 效率提升成为决定性因素。早期的 8K AV1 演示（Sony “Crystal LED”）已在专业媒体圈掀起热议。</li>
<li><strong>监管压力</strong> – 持续的 HEVC/VVC 专利池诉讼促使广播公司转向免版税方案。AV1 的开源特性为美国、欧洲和日本的监管机构提供了“安全”的合规路径。</li>
<li><strong>生态系统成熟度</strong> – FFmpeg、GStreamer、HandBrake、DaVinci Resolve 与 OBS Studio 现已内置稳定的 AV1 编码/解码器，内容创作者无需等待专有插件即可采用 AV1。</li>
</ol>
<p>所有这些趋势汇聚成一个明确的叙事：AV1 不仅是更好的编解码器，更是未来十年视频传输最务实的选择。</p>
<hr>
<h2 id="5-结论--av1-的主导之路">5. 结论 – AV1 的主导之路</h2>
<ul>
<li><strong>技术优势</strong> – 灵活的块尺寸、先进的环路滤波以及电影颗粒合成，使 AV1 在相同视觉质量下相较 H.264 与 HEVC 拥有明显的每比特质量优势。</li>
<li><strong>全平台硬件支持</strong> – 到 2025 年，所有主要 SoC、GPU 与电视芯片组均已配备 AV1 解码块，实时编码硬件也已进入量产。</li>
<li><strong>免版税经济性</strong> – 无授权费用、无意外诉讼，并且降低 CDN/存储成本，使 AV1 成为 OTT 与广播公司最具财务理性的选择。</li>
<li><strong>生态系统就绪</strong> – 开源工具、AI 增强编码器以及 “AV1‑first” 流媒体策略让行业今天就能采用 AV1，而不是等到明天。</li>
</ul>
<p>如果你仍在为 HEVC 预算或等待 VVC 成熟而犹豫，你很可能在为即将被边缘化的编解码器支付过高费用。数据、硬件以及商业动因都指向唯一结论：<strong>AV1 已是高质量、带宽受限视频的主导编解码器，并且其统治地位只会愈加巩固。</strong></p>
<hr>
<p><strong>Tags:</strong> #av1 #videoencoding #streaming<br>
<strong>Slug:</strong> the-dominance-of-av1-codec</p>
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