JavaCV?本地視頻推流實(shí)現(xiàn)依賴示例
引言
<dependency> <groupId>org.bytedeco</groupId> <artifactId>javacv-platform</artifactId> <version>1.5.6</version> </dependency>
導(dǎo)入 JavaCV 依賴
編寫推流代碼如下:
import org.bytedeco.ffmpeg.global.avcodec; import org.bytedeco.ffmpeg.global.avutil; import org.bytedeco.javacv.*; import java.nio.ByteBuffer; public class LivePusher { public void pushLocalVideo2Rtmp(String localVideoPath, String rtmpAddress) throws Exception { FFmpegLogCallback.set(); FFmpegFrameGrabber grabber = new FFmpegFrameGrabber(localVideoPath); grabber.setOption("nobuffer", "1"); grabber.start(); /* * 測試時(shí)推了一個剪映重新生成的高分辨率視頻,其分辨率達(dá)到了 3840x2160; * 導(dǎo)致下面的推送速度跟不上實(shí)際消耗的速度;將會造成直播卡頓; 因此,可以重置其分辨率 */ int imageWidth = grabber.getImageWidth(); int imageHeight = grabber.getImageHeight(); if (imageWidth > 1920 || imageHeight > 1080) { double wScale = imageWidth * 1.0 / 1920; double hScale = imageHeight * 1.0 / 1080; double scale = Math.max(wScale, hScale); grabber.setImageWidth((int) (imageWidth / scale)); grabber.setImageHeight((int) (imageHeight / scale)); } if (grabber.getFormatContext() == null || grabber.getFormatContext().nb_streams() < 1) { throw new RuntimeException("本地視頻中沒有流數(shù)據(jù)"); } FFmpegFrameRecorder recorder = new FFmpegFrameRecorder( rtmpAddress, grabber.getImageWidth(), grabber.getImageHeight() ); recorder.setFrameRate(grabber.getFrameRate()); // 設(shè)置幀率 recorder.setGopSize((int) (grabber.getFrameRate() * 2)); // 設(shè)置關(guān)鍵幀 recorder.setVideoBitrate(grabber.getVideoBitrate()); recorder.setVideoCodec(avcodec.AV_CODEC_ID_H264); // 視頻編碼格式 recorder.setPixelFormat(avutil.AV_PIX_FMT_YUV420P); // 視頻源數(shù)據(jù)yuv recorder.setFormat("flv"); recorder.setAudioCodec(avcodec.AV_CODEC_ID_AAC); // 音頻編碼格式 // recorder.setAudioBitrate(grabber.getAudioBitrate()); recorder.setAudioChannels(grabber.getAudioChannels()); recorder.setSampleRate(grabber.getSampleRate()); recorder.start(); // 假設(shè) 1 秒中有 30 幀數(shù)據(jù),那么兩幀數(shù)據(jù)之間的時(shí)間間隔就是 1000 / 30; long interval = 1_000 / (int) grabber.getFrameRate(); long startTime = System.currentTimeMillis(); Frame frame; while ((frame = grabber.grab()) != null) { recorder.record(frame); long currentTime = 1_000 * (System.currentTimeMillis() - startTime); long frameTime = frame.timestamp; long sleepTime = (frameTime - currentTime) / 1_000; System.out.println("推流測試 >>>>>>>> " + getFrameTime(currentTime) + " >>>>>>>> " + getFrameTime(frameTime)); try { if (interval > 0 && sleepTime > 500 + interval) { Thread.sleep(interval); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } recorder.close(); grabber.close(); } private String getFrameTime(long frameTime) { long mills = (frameTime / 1000) % 1000; int sec = (int) (frameTime / 1_000 / 1_000); int min = sec / 60; sec %= 60; if (min >= 60) { int hour = min / 60; min %= 60; return String.format("%02d:%02d:%02d.%03d", hour, min, sec, mills); } else { return String.format("%02d:%02d.%03d", min, sec, mills); } } }
使用播放器驗(yàn)證推流效果
問題總結(jié)
推流時(shí),主要解決兩個問題:直播流卡頓 和 音畫不同步。
卡頓的問題主要是采集本地視頻流和推流消耗的時(shí)間大于當(dāng)前采集到的視頻的時(shí)長,通俗描述是 1 分鐘時(shí)長的音視頻數(shù)據(jù),使用 FFmpegFrameGrabber
采集 + FFmpegFrameRecorder
推流錄制,需要消耗的時(shí)間超過 1 分鐘。
因此可以適當(dāng)?shù)恼{(diào)用 setImageWidth
和 setImageHeight
降低視頻的分辨率;或者是調(diào)用 setVideoBitrate
或 setVideoQuality
降低視頻比特率或質(zhì)量等;當(dāng)然,網(wǎng)絡(luò)也會造成卡頓。
而對于音畫不同步,主要在于錄制器的幀率要保持和采集器的幀率一致,即 recorder.setFrameRate(grabber.getFrameRate())
。
另外,說到卡頓是推流消耗時(shí)間比音視頻時(shí)長要長,而如果 10 分鐘長的視頻。只需要 5 分鐘就可以推送完成又會怎么樣?測試過程使用 ffplay 進(jìn)行播放,發(fā)現(xiàn)其會跳進(jìn)度,即每次中間提前推送了的時(shí)長的數(shù)據(jù)直接被跳過,還有就是推流進(jìn)程結(jié)束之后,還能夠繼續(xù)播放幾十秒鐘;因此,需要使用線程休眠盡量的保持推送時(shí)間和視頻時(shí)間的同步和一致;
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