avformat_open_input() 函数是用于打开媒体文件并获取媒体文件信息的函数,该函数定义在libavformat/avformat.h中。
函数原型为:
int avformat_open_input(
AVFormatContext **ps,
const char *url,
AVInputFormat *fmt,
AVDictionary **options);
函数的参数含义如下:
ps: AVFormatContext结构体的指针。该参数用于存储打开的媒体文件的信息。
当该函数成功返回时,AVFormatContext结构体中将存储媒体文件的相关信息。
url:要打开的媒体文件的URL。可以是本地文件路径,也可以是HTTP URL或其他协议的URL。
fmt:AVInputFormat结构体的指针,用于指定媒体文件的格式。如果该参数为NULL,
则根据文件扩展名自动选择输入格式。
options:AVDictionary结构体的指针,用于传递打开媒体文件时的选项。
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比较重要结构体介绍
AVFormatContext 结构体。该参数用于存储打开的媒体文件的信息。当该函数成功返回时,AVFormatContext结构体中将存储媒体文件的相关信息。是FFmpeg 解封装(flv,mp4,rmvb,avi)功能的结构体。
typedef struct AVFormatContext{
struct AVInputFormat *iformat; //输入数据的封装格式
AVIOContext *pb; //输入数据的缓存
unsigned int nb_streams; //视音频流的个数
AVStream **streams; //视音频流
char filename[1024]; //文件名
int64_t duration; //时长(单位:微秒ms,转换为秒需要除以1_000_000)
int bit_rate; //比特率(单位bps,转换为kbps需要除以1_000)
AVDictionary *metadata; //元数据
}AVFormatContext
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AVCodecContext是包含变量较多的结构体,AVCodecContext中很多的参数是编码的时候使用的,而不是解码的时候使用的。
typedef struct AVCodecContext{
enum AVMediaType codec_type:编解码器的类型(视频,音频...)
struct AVCodec *codec:采用的解码器AVCodec(H.264,MPEG2...)
int bit_rate:平均比特率
uint8_t *extradata; int extradata_size:针对特定编码器包含的附加信息(例如对于H.264解码器来
说,存储SPS,PPS等)
AVRational time_base:根据该参数,可以把PTS转化为实际的时间(单位为秒s)
int width, height:如果是视频的话,代表宽和高
int refs:运动估计参考帧的个数(H.264的话会有多帧,MPEG2这类的一般就没有了)
int sample_rate:采样率(音频)
int channels:声道数(音频)
enum AVSampleFormat sample_fmt:采样格式
int profile:型(H.264里面就有,其他编码标准应该也有)
int level:级(和profile差不太多)
}AVCodecContext
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AVCodec结构体
是FFmpeg比较重要的结构体之一,主要用于存储编解码器的信息。
typedef struct AVCodec
{
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
}
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AVMediaType编解码器类型:
enum AVMediaType {
AVMEDIA_TYPE_UNKNOWN = -1, ///< Usually treated as AVMEDIA_TYPE_DATA
AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
AVMEDIA_TYPE_DATA, ///< Opaque data information usually continuous
AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE,
AVMEDIA_TYPE_ATTACHMENT, ///< Opaque data information usually sparse
AVMEDIA_TYPE_NB
};
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FFmpeg对H246进行编解码的实现
#include "libavutil/adler32.h"
#include "libavcodec/avcodec.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include "libavutil/imgutils.h"
#include "libavutil/timestamp.h"
static int video_decode_example(const char *input_filename)
{
const AVCodec *codec = NULL;
AVCodecContext *ctx= NULL;
AVCodecParameters *origin_par = NULL;
AVFrame *fr = NULL;
uint8_t *byte_buffer = NULL;
AVPacket *pkt;
AVFormatContext *fmt_ctx = NULL;
int number_of_written_bytes;
int video_stream;
int byte_buffer_size;
int i = 0;
int result;
result = avformat_open_input(&fmt_ctx, input_filename, NULL, NULL);
if (result < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't open file\n");
return result;
}
result = avformat_find_stream_info(fmt_ctx, NULL);
if (result < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't get stream info\n");
return result;
}
video_stream = av_find_best_stream(fmt_ctx, AVMEDIA_TYPE_VIDEO, -1, -1, NULL, 0);
if (video_stream < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't find video stream in input file\n");
return -1;
}
origin_par = fmt_ctx->streams[video_stream]->codecpar;
codec = avcodec_find_decoder(origin_par->codec_id);
if (!codec) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't find decoder\n");
return -1;
}
ctx = avcodec_alloc_context3(codec);
if (!ctx) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't allocate decoder context\n");
return AVERROR(ENOMEM);
}
result = avcodec_parameters_to_context(ctx, origin_par);
if (result) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't copy decoder context\n");
return result;
}
result = avcodec_open2(ctx, codec, NULL);
if (result < 0) {
av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Can't open decoder\n");
return result;
}
fr = av_frame_alloc();
if (!fr) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't allocate frame\n");
return AVERROR(ENOMEM);
}
pkt = av_packet_alloc();
if (!pkt) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate packet\n");
return AVERROR(ENOMEM);
}
byte_buffer_size = av_image_get_buffer_size(ctx->pix_fmt, ctx->width, ctx->height, 16);
byte_buffer = av_malloc(byte_buffer_size);
if (!byte_buffer) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't allocate buffer\n");
return AVERROR(ENOMEM);
}
printf("#tb %d: %d/%d\n", video_stream, fmt_ctx->streams[video_stream]->time_base.num, fmt_ctx->streams[video_stream]->time_base.den);
i = 0;
result = 0;
while (result >= 0) {
result = av_read_frame(fmt_ctx, pkt);
if (result >= 0 && pkt->stream_index != video_stream) {
av_packet_unref(pkt);
continue;
}
if (result < 0)
result = avcodec_send_packet(ctx, NULL);
else {
if (pkt->pts == AV_NOPTS_VALUE)
pkt->pts = pkt->dts = i;
result = avcodec_send_packet(ctx, pkt);
}
av_packet_unref(pkt);
if (result < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error submitting a packet for decoding\n");
return result;
}
while (result >= 0) {
result = avcodec_receive_frame(ctx, fr);
if (result == AVERROR_EOF)
goto finish;
else if (result == AVERROR(EAGAIN)) {
result = 0;
break;
} else if (result < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error decoding frame\n");
return result;
}
number_of_written_bytes = av_image_copy_to_buffer(byte_buffer, byte_buffer_size,
(const uint8_t* const *)fr->data, (const int*) fr->linesize,
ctx->pix_fmt, ctx->width, ctx->height, 1);
if (number_of_written_bytes < 0) {
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't copy image to buffer\n");
av_frame_unref(fr);
return number_of_written_bytes;
}
printf("%d, %s, %s, %8"PRId64", %8d, 0x%08"PRIx32"\n", video_stream,
av_ts2str(fr->pts), av_ts2str(fr->pkt_dts), fr->duration,
number_of_written_bytes, av_adler32_update(0, (const uint8_t*)byte_buffer, number_of_written_bytes));
av_frame_unref(fr);
}
i++;
}
finish:
av_packet_free(&pkt);
av_frame_free(&fr);
avformat_close_input(&fmt_ctx);
avcodec_free_context(&ctx);
av_freep(&byte_buffer);
return 0;
}
int main(int argc, char **argv)
{
if (argc < 2)
{
av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Incorrect input\n");
return 1;
}
if (video_decode_example(argv[1]) != 0)
return 1;
return 0;
}