MP4录制 MP4录制程序是根据mpeg4ip中mpeg4ip-1.5.0.1\server\mp4live\file_mp4_recorder.cpp文件改的。程序支持h264aac(raw 流)的写入方式,用到了动态库mp4v2-2.0.0,不要用mpeg4ip中那个较老的版本,因为在录制大文件时会有效率问题,下面是一些mp4v2接
MP4录制
MP4录制程序是根据mpeg4ip中mpeg4ip-1.5.0.1\server\mp4live\file_mp4_recorder.cpp文件改的。程序支持h264+aac(raw 流)的写入方式,用到了动态库mp4v2-2.0.0,不要用mpeg4ip中那个较老的版本,因为在录制大文件时会有效率问题,下面是一些mp4v2接口的简介。
MP4FileHandle MP4Create (const char* fileName,uint32_t flags)
功能:创建MP4文件句柄。
返回:MP4文件句柄。
参数:fileName 要录制的MP4文件名;flags 创建文件类型,如果要创建普通文件用默认值0就可以,如要录制大于4G的MP4文件此处要设置MP4_CREATE_64BIT_DATA。
bool MP4SetTimeScale( MP4FileHandle hFile, uint32_t value )
功能:设置时间标度。
返回:成功返回true,失败返回false。
参数:hFile MP4文件句柄,value 要设置的值(每秒的时钟ticks数)。
MP4TrackId MP4AddH264VideoTrack(MP4FileHandle hFile,
uint32_t timeScale,
MP4Duration sampleDuration,
uint16_t width,
uint16_t height,
uint8_t AVCProfileIndication,
uint8_t profile_compat,
uint8_t AVCLevelIndication,
uint8_t sampleLenFieldSizeMinusOne)
功能:添加h264视频track。
返回:返回track id号。
参数:hFile MP4文件句柄,timeScale 视频每秒的ticks数(如90000),sampleDuration 设置为 MP4_INVALID_DURATION,width height 视频的宽高,AVCProfileIndication profile (baseline profile, main profile, etc. see),profile_compat compatible profile,AVCLevelIndication levels,sampleLenFieldSizeMinusOne
设置为3.
注意: AVCProfileIndication,profile_compat, AVCLevelIndication,这三个参数值是在h264流中得到的。
MP4TrackId MP4AddAudioTrack(
MP4FileHandle hFile,
uint32_t timeScale,
MP4Duration sampleDuration,
uint8_t audioType)
功能:添加音频(aac)track。
返回:返回track id号。
参数:hFile MP4句柄,timeScale音频每秒的ticks数(如16000),下面两参数设置为MP4_INVALID_DURATION和MP4_MPEG4_AUDIO_TYPE。
bool MP4SetTrackESConfiguration(
MP4FileHandle hFile,
MP4TrackId trackId,
const uint8_t* pConfig,
uint32_t configSize );
功能:设置音频解码信息(如果设置错误会导致没有声音)。
返回:成功返回true,失败返回false。
参数:hFile 文件句柄,trackId 音频的track id,pConfig 记录解码信息的二进制流,configSize 解码串的长度。
注意:mpeg4ip 使用faac进行aac音频编码的,在编码时可以调用相应的函数得到二进制串pConfig和长度configSize,但是如果aac不是用faac编码的,这是需要自己填充pConfig,可以参考faac的实现,下面是一个填充结构例子:
前五个字节为 AAC object types LOW 2
接着4个字节为 码率index 16000 8
接着4个字节为 channels 个数 1
应打印出的正确2进制形式为 00010 | 1000 | 0001 | 000
2 8 1
bool MP4WriteSample(
MP4FileHandle hFile,
MP4TrackId trackId,
const uint8_t* pBytes,
uint32_t numBytes,
MP4Duration duration DEFAULT(MP4_INVALID_DURATION),
MP4Duration renderingOffset DEFAULT(0),
bool isSyncSample DEFAULT(true) );
功能:写一帧视频数据或写一段音频数据。
返回:成功返回true,失败返回false。
参数:hFile 文件句柄,trackId 音频或视频的track id,pBytes为要写的数据流指针,numBytes为数据字节长度,duration为前一视频帧与当前视频帧之间的ticks数,或这是前一段音频数据和当前音频数据之间的ticks。isSyncSample 对视频来说是否为关键帧。
注意:1,duration这个参数是用来实现音视频同步用的,如果设置错了会造成音视频不同步,甚至会出现crash现象(一般出现在调用MP4Close是crash)。 2,对于视频流MP4WriteSample函数每次调用是录制前一帧数据,用当前帧的时间戳和前一帧的时间戳计算duration值,然后把当前帧保存下来用做下次调用MP4WriteSample时用,写音频数据一样。
void MP4AddH264SequenceParameterSet(
MP4FileHandle hFile,
MP4TrackId trackId,
const uint8_t* pSequence,
uint16_t sequenceLen );
和
void MP4AddH264PictureParameterSet(
MP4FileHandle hFile,
MP4TrackId trackId,
const uint8_t* pPict,
uint16_t pictLen );
功能:添加序列参数集,添加图像参数集。
参数:hFile 文件句柄,trackId 视频track id,pSequence和pPict为要写入的序列图像参数集的数据指针,sequenceLen和pictLen为串长度。
注意:当检测到序列参数集或图像参数集更新时要调用MP4AddH264SequenceParameterSet或MP4AddH264PictureParameterSet进行更新。
void MP4Close(
MP4FileHandle hFile,
uint32_t flags DEFAULT(0) );
功能:关闭以打开的MP4文件。
参数:hFile 文件句柄,flags 是否允许在关闭MP4文件前做一些额外的优化处理。
注意:在录制较小的MP4文件时可以把flags设置为默认值,如果录制较大的文件最好把flags设置为MP4_CLOSE_DO_NOT_COMPUTE_BITRATE否则调用MP4Close函数会用掉很长的时间。

InnoDB는 Redologs 및 Undologs를 사용하여 데이터 일관성과 신뢰성을 보장합니다. 1. Redologs는 사고 복구 및 거래 지속성을 보장하기 위해 데이터 페이지 수정을 기록합니다. 2. 결점은 원래 데이터 값을 기록하고 트랜잭션 롤백 및 MVCC를 지원합니다.

설명 명령에 대한 주요 메트릭에는 유형, 키, 행 및 추가가 포함됩니다. 1) 유형은 쿼리의 액세스 유형을 반영합니다. 값이 높을수록 Const와 같은 효율이 높아집니다. 2) 키는 사용 된 인덱스를 표시하고 NULL은 인덱스가 없음을 나타냅니다. 3) 행은 스캔 한 행의 수를 추정하여 쿼리 성능에 영향을 미칩니다. 4) Extra는 최적화해야한다는 Filesort 프롬프트 사용과 같은 추가 정보를 제공합니다.

Temporary를 사용하면 MySQL 쿼리에 임시 테이블을 생성해야 할 필요성이 있으며, 이는 별개의, 그룹 비 또는 비 인덱스 열을 사용하여 순서대로 발견됩니다. 인덱스 발생을 피하고 쿼리를 다시 작성하고 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 구체적으로, 설명 출력에 사용되는 경우, MySQL은 쿼리를 처리하기 위해 임시 테이블을 만들어야 함을 의미합니다. 이것은 일반적으로 다음과 같은 경우에 발생합니다. 1) 별개 또는 그룹을 사용할 때 중복 제거 또는 그룹화; 2) OrderBy가 비 인덱스 열이 포함되어있을 때 정렬하십시오. 3) 복잡한 하위 쿼리 또는 조인 작업을 사용하십시오. 최적화 방법은 다음과 같습니다. 1) Orderby 및 GroupB

MySQL/InnoDB는 4 개의 트랜잭션 격리 수준을 지원합니다. Readuncommitted, ReadCommitted, ReturableRead 및 Serializable. 1. READUCMITTED는 커밋되지 않은 데이터를 읽을 수 있으므로 더러운 판독 값을 유발할 수 있습니다. 2. ReadCommitted는 더러운 읽기를 피하지만 반복 할 수없는 독서가 발생할 수 있습니다. 3. RepeatableRead는 더러운 읽기와 반복 할 수없는 독서를 피하는 기본 레벨이지만 팬텀 독서가 발생할 수 있습니다. 4. 직렬화 가능한 것은 모든 동시성 문제를 피하지만 동시성을 줄입니다. 적절한 격리 수준을 선택하려면 균형 잡힌 데이터 일관성 및 성능 요구 사항이 필요합니다.

MySQL은 웹 응용 프로그램 및 컨텐츠 관리 시스템에 적합하며 오픈 소스, 고성능 및 사용 편의성에 인기가 있습니다. 1) PostgreSQL과 비교하여 MySQL은 간단한 쿼리 및 높은 동시 읽기 작업에서 더 잘 수행합니다. 2) Oracle과 비교할 때 MySQL은 오픈 소스와 저렴한 비용으로 인해 중소 기업에서 더 인기가 있습니다. 3) Microsoft SQL Server와 비교하여 MySQL은 크로스 플랫폼 응용 프로그램에 더 적합합니다. 4) MongoDB와 달리 MySQL은 구조화 된 데이터 및 트랜잭션 처리에 더 적합합니다.

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL 학습 경로에는 기본 지식, 핵심 개념, 사용 예제 및 최적화 기술이 포함됩니다. 1) 테이블, 행, 열 및 SQL 쿼리와 같은 기본 개념을 이해합니다. 2) MySQL의 정의, 작업 원칙 및 장점을 배우십시오. 3) 인덱스 및 저장 절차와 같은 기본 CRUD 작업 및 고급 사용량을 마스터합니다. 4) 인덱스의 합리적 사용 및 최적화 쿼리와 같은 일반적인 오류 디버깅 및 성능 최적화 제안에 익숙합니다. 이 단계를 통해 MySQL의 사용 및 최적화를 완전히 파악할 수 있습니다.

MySQL의 실제 응용 프로그램에는 기본 데이터베이스 설계 및 복잡한 쿼리 최적화가 포함됩니다. 1) 기본 사용 : 사용자 정보 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 사용자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. 2) 고급 사용 : 전자 상거래 플랫폼의 주문 및 재고 관리와 같은 복잡한 비즈니스 로직을 처리합니다. 3) 성능 최적화 : 인덱스, 파티션 테이블 및 쿼리 캐시를 사용하여 합리적으로 성능을 향상시킵니다.


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