文件管理 · 2022年9月30日

ffmpeg库文件|ffmpeg的so库里面的头文件怎么用

⑴ 华为电脑华为应用市场丢失ffmpeg.dll

摘要猜测这个是动态链接文件(.dll)丢失!

⑵ 附加: FFmpeg概念理解

FFmpeg 介绍 FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多codec都是从头开发的。 FFmpeg在Linux平台下开发,但它同样也可以在其它操作系统环境中编译运行,包括Windows、Mac OS X等。这个项目最早由Fabrice Bellard发起,现在由Michael Niedermayer维护。许多FFmpeg的开发人员都来自MPlayer项目,而且当前FFmpeg也是放在MPlayer项目组的服务器上。项目的名称来自MPEG视频编码标准,前面的"FF"代表"Fast Forward"。 FFmpeg模块 libavformat:用于各种音视频封装格式的生成和解析,包括获取解码所需信息以生成解码上下文结构和读取音视频帧等功能; libavcodec:用于各种类型声音/图像编解码; libavutil:包含一些公共的工具函数; libswscale:用于视频场景比例缩放、色彩映射转换; libpostproc:用于后期效果处理; ffmpeg:该项目提供的一个工具,可用于格式转换、解码或电视卡即时编码等; ffsever:一个 HTTP 多媒体即时广播串流服务器; ffplay:是一个简单的播放器,使用ffmpeg 库解析和解码,通过SDL显示; H.264编码原理I/B/P帧 三种帧的说明 I帧:帧内编码帧 ,I帧表示关键帧,你可以理解为这一帧画面的完整保留;解码时只需要本帧数据就可以完成(因为包含完整画面) I帧特点: 1.它是一个全帧压缩编码帧。它将全帧图像信息进行JPEG压缩编码及传输; 2.解码时仅用I帧的数据就可重构完整图像; 3.I帧描述了图像背景和运动主体的详情; 4.I帧不需要参考其他画面而生成; 5.I帧是P帧和B帧的参考帧(其质量直接影响到同组中以后各帧的质量); 6.I帧是帧组GOP的基础帧(第一帧),在一组中只有一个I帧; 7.I帧不需要考虑运动矢量; 8.I帧所占数据的信息量比较大。 P帧:前向预测编码帧。P帧表示的是这一帧跟之前的一个关键帧(或P帧)的差别,解码时需要用之前缓存的画面叠加上本帧定义的差别,生成最终画面。(也就是差别帧,P帧没有完整画面数据,只有与前一帧的画面差别的数据) P帧的预测与重构:P帧是以I帧为参考帧,在I帧中找出P帧“某点”的预测值和运动矢量,取预测差值和运动矢量一起传送。在接收端根据运动矢量从I帧中找出P帧“某点”的预测值并与差值相加以得到P帧“某点”样值,从而可得到完整的P帧。 P帧特点: 1.P帧是I帧后面相隔1~2帧的编码帧; 2.P帧采用运动补偿的方法传送它与前面的I或P帧的差值及运动矢量(预测误差); 3.解码时必须将I帧中的预测值与预测误差求和后才能重构完整的P帧图像; 4.P帧属于前向预测的帧间编码。它只参考前面最靠近它的I帧或P帧; 5.P帧可以是其后面P帧的参考帧,也可以是其前后的B帧的参考帧; 6.由于P帧是参考帧,它可能造成解码错误的扩散; 7.由于是差值传送,P帧的压缩比较高。 B帧:双向预测内插编码帧。B帧是双向差别帧,也就是B帧记录的是本帧与前后帧的差别(具体比较复杂,有4种情况,但我这样说简单些),换言之,要解码B帧,不仅要取得之前的缓存画面,还要解码之后的画面,通过前后画面的与本帧数据的叠加取得最终的画面。B帧压缩率高,但是解码时CPU会比较累。 B帧的预测与重构 B帧以前面的I或P帧和后面的P帧为参考帧,“找出”B帧“某点”的预测值和两个运动矢量,并取预测差值和运动矢量传送。接收端根据运动矢量在两个参考帧中“找出(算出)”预测值并与差值求和,得到B帧“某点”样值,从而可得到完整的B帧。 B帧特点 1.B帧是由前面的I或P帧和后面的P帧来进行预测的; 2.B帧传送的是它与前面的I或P帧和后面的P帧之间的预测误差及运动矢量; 3.B帧是双向预测编码帧; 4.B帧压缩比最高,因为它只反映丙参考帧间运动主体的变化情况,预测比较准确; 5.B帧不是参考帧,不会造成解码错误的扩散。 注:I、B、P各帧是根据压缩算法的需要,是人为定义的,它们都是实实在在的物理帧。一般来说,I帧的压缩率是7(跟JPG差不多),P帧是20,B帧可以达到50。可见使用B帧能节省大量空间,节省出来的空间可以用来保存多一些I帧,这样在相同码率下,可以提供更好的画质。 h264的压缩方法: 1.分组:把几帧图像分为一组(GOP,也就是一个序列),为防止运动变化,帧数不宜取多。 2.定义帧:将每组内各帧图像定义为三种类型,即I帧、B帧和P帧; 3.预测帧:以I帧做为基础帧,以I帧预测P帧,再由I帧和P帧预测B帧; 4.数据传输:最后将I帧数据与预测的差值信息进行存储和传输。帧内(Intraframe)压缩也称为空间压缩(Spatial compression)。当压缩一帧图像时,仅考虑本帧的数据而不考虑相邻帧之间的冗余信息,这实际上与静态图像压缩类似。帧内一般采用有损压缩算法,由于帧内压缩是编码一个完整的图像,所以可以独立的解码、显示。帧内压缩一般达不到很高的压缩,跟编码jpeg差不多。 帧间(Interframe)压缩的原理是:相邻几帧的数据有很大的相关性,或者说前后两帧信息变化很小的特点。也即连续的视频其相邻帧之间具有冗余信息,根据这一特性,压缩相邻帧之间的冗余量就可以进一步提高压缩量,减小压缩比。帧间压缩也称为时间压缩(Temporal compression),它通过比较时间轴上不同帧之间的数据进行压缩。帧间压缩一般是无损的。帧差值(Frame differencing)算法是一种典型的时间压缩法,它通过比较本帧与相邻帧之间的差异,仅记录本帧与其相邻帧的差值,这样可以大大减少数据量。 顺便说下有损(Lossy )压缩和无损(Lossy less)压缩。无损压缩也即压缩前和解压缩后的数据完全一致。多数的无损压缩都采用RLE行程编码算法。有损压缩意味着解压缩后的数据与压缩前的数据不一致。在压缩的过程中要丢失一些人眼和人耳所不敏感的图像或音频信息,而且丢失的信息不可恢复。几乎所有高压缩的算法都采用有损压缩,这样才能达到低数据率的目标。丢失的数据率与压缩比有关,压缩比越小,丢失的数据越多,解压缩后的效果一般越差。此外,某些有损压缩算法采用多次重复压缩的方式,这样还会引起额外的数据丢失。 H264 NAL头解析 如果NALU对应的Slice为一帧的开始,则用4字节表示,即0x00000001;否则用3字节表示,0x000001。 NAL Header:forbidden_bit,nal_reference_bit(优先级)2bit,nal_unit_type(类型)5bit。 标识NAL单元中的RBSP数据类型,其中,nal_unit_type为1, 2, 3, 4, 5的NAL单元称为VCL的NAL单元,其他类型的NAL单元为非VCL的NAL单元。 0:未规定 1:非IDR图像中不采用数据划分的片段 2:非IDR图像中A类数据划分片段 3:非IDR图像中B类数据划分片段 4:非IDR图像中C类数据划分片段 5:IDR图像的片段 6:补充增强信息(SEI) 7:序列参数集(SPS) 8:图像参数集(PPS) 9:分割符 10:序列结束符 11:流结束符 12:填充数据 13:序列参数集扩展 14:带前缀的NAL单元 15:子序列参数集 16 – 18:保留 19:不采用数据划分的辅助编码图像片段 20:编码片段扩展 21 – 23:保留 24 – 31:未规定 H.264的SPS和PPS串,包含了初始化H.264解码器所需要的信息参数,包括编码所用的profile,level,图像的宽和高,deblock滤波器等。 码率:256~512 kb/s 帧率:15~20fps 分辨率:1280×720(HD) 640×368(VGA) 1920×1080(UHD) AAC(Advanced Audio Coding) 中文名:高级音频编码,出现于1997年,基于MPEG-2的音频编码技术。由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony等公司共同开发,目的是取代MP3格式。2000年,MPEG-4标准出现后,AAC重新集成了其特性,加入了SBR技术和PS技术,为了区别于传统的MPEG-2 AAC又称为MPEG-4 AAC。 优点:相对于mp3,AAC格式的音质更佳,文件更小。 不足:AAC属于有损压缩的格式,与时下流行的APE、FLAC等无损格式相比音质存在“本质上”的差距。加之,传输速度更快的USB3.0和16G以上大容量MP3正在加速普及,也使得AAC头上“小巧”的光环不复存在了。 音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自然。在当今的主流采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级,22.05KHz只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。 比特率是指每秒传送的比特(bit)数。单位为 bps(Bit Per Second),比特率越高,传送数据速度越快。声音中的比特率是指将模拟声音信号转换成数字声音信号后,单位时间内的二进制数据量,是间接衡量音频质量的一个指标。 视频中的比特率(码率)原理与声音中的相同,都是指由模拟信号转换为数字信号后,单位时间内的二进制数据量。 信道编码中,K符号大小的信源数据块通过编码映射为N符号大小的码字,则K/N成为码率,其中假设编码前后的符号表没有变化。 FFMPEG中结构体很多。最关键的结构体可以分成以下几类: 解协议(http,rtsp,rtmp,mms) AVIOContext,URLProtocol,URLContext主要存储视音频使用的协议的类型以及状态。URLProtocol存储输入视音频使用的封装格式。每种协议都对应一个URLProtocol结构。(注意:FFMPEG中文件也被当做一种协议“file”) 解封装(flv,avi,rmvb,mp4) AVFormatContext主要存储视音频封装格式中包含的信息;AVInputFormat存储输入视音频使用的封装格式。每种视音频封装格式都对应一个AVInputFormat 结构。 解码(h264,mpeg2,aac,mp3) 每个AVStream存储一个视频/音频流的相关数据;每个AVStream对应一个AVCodecContext,存储该视频/音频流使用解码方式的相关数据;每个AVCodecContext中对应一个AVCodec,包含该视频/音频对应的解码器。每种解码器都对应一个AVCodec结构。 存数据 视频的话,每个结构一般是存一帧;音频可能有好几帧 解码前数据:AVPacket 解码后数据:AVFrame AVCodec AVCodec是存储编解码器信息的结构体 const char *name:编解码器的名字,比较短 const char *long_name:编解码器的名字,全称,比较长 enum AVMediaType type:指明了类型,是视频,音频,还是字幕 enum AVCodecID id:ID,不重复 const AVRational *supported_framerates:支持的帧率(仅视频) const enum AVPixelFormat *pix_fmts:支持的像素格式(仅视频) const int *supported_samplerates:支持的采样率(仅音频) const enum AVSampleFormat *sample_fmts:支持的采样格式(仅音频) const uint64_t channel_layouts:支持的声道数(仅音频) int priv_data_size:私有数据的大小 1.注册所有编解码器:av_register_all(); 2.声明一个AVCodec类型的指针,比如说AVCodec first_c; 3.调用av_codec_next()函数,即可获得指向链表下一个解码器的指针,循环往复可以获得所有解码器的信息。注意,如果想要获得指向第一个解码器的指针,则需要将该函数的参数设置为NULL。 AVCodecContext 这是一个描述编解码器上下文的数据结构,包含了众多编解码器需要的参数信息 如果是单纯使用libavcodec,这部分信息需要调用者进行初始化;如果是使用整个FFMPEG库,这部分信息在调用 av_open_input_file和av_find_stream_info的过程中根据文件的头信息及媒体流内的头部信息完成初始化。其中几个主要 域的释义如下: extradata/extradata_size: 这个buffer中存放了解码器可能会用到的额外信息,在av_read_frame中填充。一般来说,首先,某种具体格式的demuxer在读取格式头 信息的时候会填充extradata,其次,如果demuxer没有做这个事情,比如可能在头部压根儿就没有相关的编解码信息,则相应的parser会继 续从已经解复用出来的媒体流中继续寻找。在没有找到任何额外信息的情况下,这个buffer指针为空。 time_base: width/height:视频的宽和高。 sample_rate/channels:音频的采样率和信道数目。 sample_fmt: 音频的原始采样格式。 codec_name/codec_type/codec_id/codec_tag:编解码器的信息。 AVStream 该结构体描述一个媒体流 主要域的释义如下,其中大部分域的值可以由av_open_input_file根据文件头的信息确定,缺少的信息需要通过调用av_find_stream_info读帧及软解码进一步获取: index/id:index对应流的索引,这个数字是自动生成的,根据index可以从AVFormatContext::streams表中索引到该流;而id则是流的标识,依赖于具体的容器格式。比如对于MPEG TS格式,id就是pid。 time_base:流的时间基准,是一个实数,该流中媒体数据的pts和dts都将以这个时间基准为粒度。通常,使用av_rescale/av_rescale_q可以实现不同时间基准的转换。 start_time:流的起始时间,以流的时间基准为单位,通常是该流中第一个帧的pts。 ration:流的总时间,以流的时间基准为单位。 need_parsing:对该流parsing过程的控制域。 nb_frames:流内的帧数目。 r_frame_rate/framerate/avg_frame_rate:帧率相关。 codec:指向该流对应的AVCodecContext结构,调用av_open_input_file时生成。 parser:指向该流对应的AVCodecParserContext结构,调用av_find_stream_info时生成。 AVFormatContext 这个结构体描述了一个媒体文件或媒体流的构成和基本信息 这是FFMpeg中最为基本的一个结构,是其他所有结构的根,是一个多媒体文件或流的根本抽象。其中:nb_streams和streams所表示的AVStream结构指针数组包含了所有内嵌媒体流的描述;iformat和oformat指向对应的demuxer和muxer指针;pb则指向一个控制底层数据读写的ByteIOContext结构。 start_time和ration是从streams数组的各个AVStream中推断出的多媒体文件的起始时间和长度,以微妙为单位。 通常,这个结构由av_open_input_file在内部创建并以缺省值初始化部分成员。但是,如果调用者希望自己创建该结构,则需要显式为该结构的一些成员置缺省值——如果没有缺省值的话,会导致之后的动作产生异常。以下成员需要被关注: probesize mux_rate packet_size flags max_analyze_ration key max_index_size max_picture_buffer max_delay AVPacket AVPacket定义在avcodec.h中 FFMPEG使用AVPacket来暂存解复用之后、解码之前的媒体数据(一个音/视频帧、一个字幕包等)及附加信息(解码时间戳、显示时间戳、时长等)。其中: dts 表示解码时间戳,pts表示显示时间戳,它们的单位是所属媒体流的时间基准。 stream_index 给出所属媒体流的索引; data 为数据缓冲区指针,size为长度; ration 为数据的时长,也是以所属媒体流的时间基准为单位; pos 表示该数据在媒体流中的字节偏移量; destruct 为用于释放数据缓冲区的函数指针; flags 为标志域,其中,最低为置1表示该数据是一个关键帧。 AVPacket 结构本身只是个容器,它使用data成员指向实际的数据缓冲区,这个缓冲区可以通过av_new_packet创建,可以通过    av_p_packet 拷贝,也可以由FFMPEG的API产生(如av_read_frame),使用之后需要通过调用av_free_packet释放。 av_free_packet调用的是结构体本身的destruct函数,它的值有两种情况:(1)av_destruct_packet_nofree或 0;(2)av_destruct_packet,其中,前者仅仅是将data和size的值清0而已,后者才会真正地释放缓冲区。FFMPEG内部使用 AVPacket结构建立缓冲区装载数据,同时提供destruct函数,如果FFMPEG打算自己维护缓冲区,则将destruct设为 av_destruct_packet_nofree,用户调用av_free_packet清理缓冲区时并不能够将其释放;如果FFMPEG不会再使用 该缓冲区,则将destruct设为av_destruct_packet,表示它能够被释放。对于缓冲区不能够被释放的AVPackt,用户在使用之前 最好调用av_p_packet进行缓冲区的克隆,将其转化为缓冲区能够被释放的AVPacket,以免对缓冲区的不当占用造成异常错误。而 av_p_packet会为destruct指针为av_destruct_packet_nofree的AVPacket新建一个缓冲区,然后将原 缓冲区的数据拷贝至新缓冲区,置data的值为新缓冲区的地址,同时设destruct指针为av_destruct_packet。 AVFrame 构体保存的是解码后和原始的音视频信息。AVFrame通过函数av_frame_alloc()初始化,该函数仅仅分配AVFrame实例本身,而没有分配其内部的缓存。AVFrame实例由av_frame_free()释放;AVFrame实例通常分配一次,重复使用,如分配一个AVFrame实例来保留解码器中输出的视频帧(此时应在恰当的时候使用av_frame_unref()清理参考帧并将AVFrame归零)。该类所描述的数据通常由AVBuffer的API来保存一个引用计数,并保存于AVFrame.buf /AVFrame.extended_buf,在至少存在一个参考的时候(如AVFrame.buf[0] != NULL),则该对象被标记为“被引用”。在此情况下,AVFrame所包含的每一组数据必须包含于AVFrame的缓存中。 AAC格式ADTS ADTS流 跟Raw流, 1.ADTS是个啥 ADTS全称是(Audio Data Transport Stream),是AAC的一种十分常见的传输格式。 AAC解码器都需要把AAC的ES流打包成ADTS的格式,一般是在AAC ES流前添加7个字节的ADTS header。也就是说你可以吧ADTS这个头看作是AAC的frameheader。 ffmpeg写 mp4+aac时呢,音频有两个值得注意的地方。 1 写aac音频时,要添加两个字节的信息到AVCodecContext. 2 ffmpeg 写AAC音频数据不能含有ADTS头 在AAC ES流前添加7个字节的ADTS header。也就是说你可以吧ADTS这个头看作是AAC的frameheader。tvOS必须要支持 bitcode. (iOS bitcode项可选的) 所以在编译的时候Makefile要加上 CFLAGS= -fembed-bitcode 。 如果用xcode编译lib,要在Build Settings—>custom compiler flags —>cflags 加上OTHER_CFLAGS="-fembed-bitcode" 。 FFmpeg优化 1 内存优化。内存往上涨。没能及时回收。最好能够使用手动管理内存。 解码优化,看ffmpeg文档,最新的解码库,解码效率,稳定性,综合性考虑。 YUV->RGB  OpenGLES shader来显示。 FFmpeg转码 1.分离视频音频流 ffmpeg -i input_file -vcodec -an output_file_video//分离视频流 ffmpeg -i input_file -acodec -vn output_file_audio//分离音频流 2.视频解复用 ffmpeg –i test.mp4 –vcodec –an –f m4v test.264 ffmpeg –i test.avi –vcodec –an –f m4v test.264 3.视频转码 ffmpeg –i test.mp4 –vcodec h264 –s 352 278 –an –f m4v test.264              //转码为码流原始文件 ffmpeg –i test.mp4 –vcodec h264 –bf 0 –g 25 –s 352 278 –an –f m4v test.264  //转码为码流原始文件 ffmpeg –i test.avi -vcodec mpeg4 –vtag xvid –qsame test_xvid.avi            //转码为封装文件 //-bf B帧数目控制,-g 关键帧间隔控制,-s 分辨率控制 4.视频封装 ffmpeg –i video_file –i audio_file –vcodec –acodec output_file 5.视频剪切 ffmpeg –i test.avi –r 1 –f image2 image-%3d.jpeg        //提取图片 ffmpeg -ss 0:1:30 -t 0:0:20 -i input.avi -vcodec -acodec output.avi    //剪切视频 //-r 提取图像的频率,-ss 开始时间,-t 持续时间 6.视频录制 ffmpeg –i rtsp://192.168.3.205:5555/test –vcodec out.avi 7.YUV序列播放 ffplay -f rawvideo -video_size 1920×1080 input.yuv 8.YUV序列转AVI ffmpeg –s w*h –pix_fmt yuv420p –i input.yuv –vcodec mpeg4 output.avi system调用 #include<stdio.h>#include<string.h>intmain(){charcommand[50];strcpy(command,"ffmpeg –s w*h –pix_fmt yuv420p –i input.yuv –vcodec mpeg4 output.avi");system(command);return(0);} FFMpeg 中比较重要的函数以及数据结构如下: 数据结构: (1) AVFormatContext (2) AVOutputFormat (3) AVInputFormat (4) AVCodecContext (5) AVCodec (6) AVFrame (7) AVPacket (8) AVPicture (9) AVStream 初始化函数: (1) av_register_all() (2) avcodec_open() (3) avcodec_close() (4) av_open_input_file() (5) av_find_input_format() (6) av_find_stream_info() (7) av_close_input_file() 音视频编解码函数: (1) avcodec_find_decoder() (2) avcodec_alloc_frame() (3) avpicture_get_size() (4) avpicture_fill() (5) img_convert() (6) avcodec_alloc_context() (7) avcodec_decode_video() (8) av_free_packet() (9) av_free() 文件操作: (1) avnew_steam() (2) av_read_frame() (3) av_write_frame() (4) mp_format() 其他函数: (1) avpicture_deinterlace() (2) ImgReSampleContext()

⑶ 如何将ffmpeg在windows编译和使用

如下:1. 配置编译环境2. 下载FFMPEG的代码3. 编译,获取FFMPEG库(头文件,lib,和DLL)4. 在VC下配置,测试1. 配置编译环境1)安装MSys下载文件:bash-3.1-MSYS-1.0.11-snapshot.tar.bz2msysCORE-1.0.11-20080826.tar.gz解压msysCORE-1.0.11-20080826.tar.gz,比如解压到X:\msys(以下内容都使用该路径描述,X为你安装的盘符)。解压bash-3.1-MSYS-1.0.11-snapshot.tar.bz2,产生一个名为bash-3.1的目录,在该目录下有一个子目录名为bin,其他的目录不需要关心。复制bin目录中的所有文件到D:\msys\bin,提示是否要覆盖sh.exe的时候,选择是。到“D:\msys\postinstall”目录下执行pi.bat,在出现的提示中输入n回车后(这个不搞错了),按任意键退出即可。2)安装MinGW下载文件:binutils-2.20-1-mingw32-bin.tar.gz(binutils-2.19.1-mingw32-bin.tar.gz)gcc-core-3.4.5-20060117-3.tar.gz gcc-g++-3.4.5-20060117-3.tar.gzw32api-3.13-mingw32-dev.tar.gzmingwrt-3.16-mingw32-dev.tar.gz(mingwrt-3.15.2-mingw32-dev.tar.gz)mingwrt-3.16-mingw32-dll.tar.gz(mingwrt-3.15.2-mingw32-dll.tar.gz)把它们全部解压到X:\msys\mingw。3)修改“msys.bat”用文本编辑器打开D:\msys\msys.bat,由于打算用MSVC++编译程序,所以需要有.lib文件才能链接到FFmpeg的库,这些.lib文件可以使用微软的工具链中lib命令产生。为此,机器上必须已经安装了微软的Visual Studio或是Visual C++。把下面一行加到msys.bat的最前面,把路径替换成机器上vcvars32.bat实际存在的路径,比如我的在“D:\program files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin”,于是就添加:call "D:\program files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin"4)系统整合复制D:\msys\etc\fstab.sample为X:\msys\etc\fstab,用文本编辑器打开D:\msys\etc\fstab编辑。(需要使用一个支持Unix换行风格的编辑器,比如Notepad++),把下面这行:D:/mingw /mingw改为:D:/msys/mingw /mingw注意:改的这个目录为mingw你所安装的目录,所以按本文来讲是这个目录。如果你安装不目录不同,就要改成你所安装的目录。完成以上步骤,MSys+MinGW系统就配置完成了。2. 下载FFMPEG的代码下载代码的办法由两个,一个就是用svn 下载下来。我觉得哪怕你知道svn是啥,也不用这个方法,因为太慢了。一个文件一个文件下,最关键SVN对应的地址是国外,都不知道什么才能全部下完。另外一个直接下一个代码的压缩包。

⑷ 计算机丢失ffmpeg.dll要怎么办

摘要ffmpeg.dll文件是一类系统dll文件,当系统缺失此文件的时候,用户需要到专业的dll文件站下载该文件。下载完后:

⑸ 请教使用ffmpeg库解码文件时,可不可以同时解码两个文件

ffmpeg设计的时候好像就没考虑在同一个实例中同时解码多个流的问题。两个建议: 1、解码模块放到动态库里,虽然是一个Process,但是是不同的模块实例(没试过)。 2、专门弄个进程来解码,一个流对应一个进程(好像大部分是这么搞的)。

⑹ gdb调试时,怎么能单步进入到ffmpeg的库文件中调试

动态库是不能调试的!编译过程中gcc 没有-g选项也是不能调试的。加上-g选项后可执行文件需要与源代码放在一起,才能进行调试!

⑺ ffmpeg的so库里面的头文件怎么用

在 ffmpeg 的源代码中的 libavformat 中。不过,请注意,这个结构体是在老版的 ffmpeg 中才有的,我用的 0.6.1 中可以找到。另外,给楼主推荐一个看源代码的工具:source insight

⑻ 计算机丢失ffmpeg.dll要怎么办

ffmpeg.dll文件是一类系统dll文件,当系统缺失此文件的时候,用户需要到专业的dll文件站下载该文件。下载完后:1、复制文件“ffmpeg.dll”到系统目录下:32为系统:C:\WINNT\System32,64位系统:C:\Windows\SysWOW642、最后点击开始->菜单->运行->输入regsvr32 ffmpeg.dll,然后回车即可解决错误问题了。

⑼ ffmpeg 命令大全

前言 FFMPEG是特别强大的专门用于处理音视频的开源库。你既可以使用它的API对音视频进行处理,也可以使用它提供的工具,如 ffmpeg, ffplay, ffprobe,来编辑你的音视频文件。 本文将简要介绍一下 FFMPEG 库的基本目录结构及其功能,然后详细介绍一下我们在日常工作中,如何使用 ffmpeg 提供的工具来处理音视频文件。

在讲解 FFMPEG 命令之前,我们先要介绍一些音视频格式的基要概念。

我们按使用目的可以将 FFMPEG 命令分成以下几类:

除了 FFMPEG 的基本信息查询命令外,其它命令都按下图所示的流程处理音视频

先是解复用获取到编码的数据包,然后将编码的数据包传送给解码器(除非为数据流选择了流拷贝,请参阅进一步描述)。 解码器产生未压缩的帧(原始视频/ PCM音频/ …),可以通过滤波进一步处理(见下一节)。 在过滤之后,帧被传递到编码器,编码器并输出编码的数据包。 最后,这些传递给复用器,将编码的数据包写入输出文件。

默认情况下,ffmpeg只包含输入文件中每种类型(视频,音频,字幕)的一个流,并将其添加到每个输出文件中。 它根据以下标准挑选每一个的“最佳”:对于视频,它是具有最高分辨率的流,对于音频,它是具有最多channel的流,对于字幕,是第一个字幕流。 在相同类型的几个流相等的情况下,选择具有最低索引的流。

您可以通过使用-vn / -an / -sn / -dn选项来禁用某些默认设置。 要进行全面的手动控制,请使用-map选项,该选项禁用刚描述的默认设置。

FFMPEG 可以使用下面的参数进行基本信息查询。例如,想查询一下现在使用的 FFMPEG 都支持哪些 filter,就可以用 ffmpeg -filters 来查询。详细参数说明如下:

查询编译器libfdk_aac的信息

FFMPEG 处理音视频时使用的命令格式与参数

ffmpeg 通过 -i 选项读取输任意数量的输入“文件”(可以是常规文件,管道,网络流,抓取设备等,并写入任意数量的输出“文件”。

原则上,每个输入/输出“文件”都可以包含任意数量的不同类型的视频流(视频/音频/字幕/附件/数据)。 流的数量和/或类型是由容器格式来限制。 选择从哪个输入进入到哪个输出将自动完成或使用 -map 选项。

要引用选项中的输入文件,您必须使用它们的索引(从0开始)。 例如。 第一个输入文件是0,第二个输入文件是1,等等。类似地,文件内的流被它们的索引引用。 例如。 2:3是指第三个输入文件中的第四个流

上面就是 FFMPEG 处理音视频的常用命令,下面是一些常用参数

首先通过下面的命令查看一下 mac 上都有哪些设备。

注意,桌面的输入对帧率没有要求,所以不用限制桌面的帧率。其实限制了也没用。

由于没有解码或编码,速度非常快,没有质量损失。 但是,由于许多因素,在某些情况下可能无法正常工作。 应用过滤器显然也是不可能的,因为过滤器处理未压缩的数据

上面的命令表式的是音频、视频都直接 ,只是将 mp4 的封装格式转成了flv。

在编码之前,ffmpeg可以使用libavfilter库中的过滤器处理原始音频和视频帧。 几个链式过滤器形成一个过滤器图形。 ffmpeg区分两种类型的过滤器图形:简单和复杂。

请注意,某些滤镜会更改帧属性,但不会改变帧内容。 例如。 上例中的fps过滤器会改变帧数,但不会触及帧内容。 另一个例子是setpts过滤器。

复杂的过滤器图使用-filter_complex选项进行配置。 请注意,此选项是全局性的,因为复杂的过滤器图形本质上不能与单个流或文件明确关联。

-lavfi选项等同于-filter_complex。

一个复杂的过滤器图的一个简单的例子是覆盖过滤器,它有两个视频输入和一个视频输出,包含一个视频叠加在另一个上面。 它的音频对应是amix滤波器

添加文字水印

添加本地时间水印

https://www.jianshu.com/p/e4ad7e1e7ed5

先通过 ffplay 找到要删除 LOGO 的位置

使用 delogo 滤镜删除 LOGO

crop 格式:crop=out_w:out_h:x:y

https://blog.csdn.net/matrix_laboratory/article/details/53158307

首先创建一个 inputs.txt 文件,文件内容如下:

然后执行下面的命令:

播放yuv数据,需要指定分辨率

⑽ 我的电脑ffmpeg.dll启动程序丢失如何处理

ffmpeg.dll丢失怎么办?这是一个window系统必备的组件,一般系统安装时会自动创建,但是由于盗版系统可能不会安装,因此很多朋友在玩游戏或启动程序时会碰到“找不到ffmpeg.dll文件”“无法启动程序,缺失ffmpeg.dll”等问题,这有可能是木马病毒导致该文件被损坏,不必担心,重新下载就可以修复了,本站提供该文件的下载。