비디오 트랜스코딩은 먼저 디코딩한 다음 인코딩하여 원본 비디오를 필요한 비디오로 변환하는 프로세스입니다. 이 변환에는 다양한 형식(mp4/avi/flv 등), 해상도, 비트 전송률, 프레임 속도 등이 포함될 수 있습니다. 기존 비디오 트랜스코딩에서 매우 일반적으로 사용되는 도구는 FFmpeg입니다. FFmpeg는 디지털 오디오 및 비디오를 녹음하고 변환하며 스트림으로 변환하는 데 사용할 수 있는 오픈 소스 컴퓨터 프로그램 세트입니다. nodejs에는 node-fluent-ffmpeg라는 FFmpeg도 있습니다. node-fluent-ffmpeg는 노드에서 사용할 수 있는 ffmpeg입니다. 사용하기 전에 ffmpeg를 설치해야 합니다. 이 글에서는 여러분에게 도움이 되기를 바라며 NodeJS의 비디오 트랜스코딩을 위한 샘플 코드를 주로 공유합니다.
ffmpeg
FFmpeg는 디지털 오디오 및 비디오를 녹음하고 변환하고 스트림으로 변환하는 데 사용할 수 있는 오픈 소스 컴퓨터 프로그램 세트입니다. LGPL 또는 GPL 라이센스를 사용하십시오. 오디오 및 비디오 녹음, 변환 및 스트리밍을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 여기에는 매우 진보된 오디오/비디오 인코딩 및 디코딩 라이브러리 libavcodec이 포함되어 있습니다. 높은 이식성과 인코딩 및 디코딩 품질을 보장하기 위해 libavcodec의 많은 코드는 처음부터 개발됩니다.
다음은 NodeJS의 비디오 트랜스코딩 방법을 소개합니다.
1. FFmpeg 설치(MAC에서)
MAC에서는 Brew 명령을 직접 사용하여 설치할 수 있습니다: Brew install ffmpeg.
설치가 성공한 후 명령줄을 사용하여 ffmpeg 명령을 사용하여 비디오를 트랜스코딩할 수 있습니다. 예를 들어 input.avi를 output.ts로 트랜스코딩하고 비디오 코드 속도를 640kbps로 설정하려면 실행해야 하는 명령은 다음과 같습니다.
ffmpeg -i input.avi -b:v 640k output.ts
2. node-의 기본 사용법 fluent-ffmpeg 모듈
node-fluent-ffmpeg는 기본적으로 nodejs를 통해 터미널에서 FFmpeg 명령을 실행합니다. node-fluent-ffmpeg의 설치 및 기본 소개는 다른 npm 모듈과 동일합니다. npm(npm install fluent-ffmpeg)을 통해 설치한 후 require를 사용하여 js 파일에서 참조하면 됩니다. 기본 사용법은 다음과 같습니다.
var ffmpeg = require(‘fluent-ffmpeg'); var command = new ffmpeg(这里可以传入视频文件路径,或者流);
이런 방식으로 명령줄이 인스턴스화되고 트랜스코딩할 비디오 파일이 전달되어야 하며 데이터 스트림 형식도 지원됩니다.
3. 사용 예
다음은 비디오 트랜스코딩에 node-fluent-ffmpeg를 사용하는 예입니다.
var ffmpeg = require('../index'); var command = ffmpeg('testvideo-5m.mpg') // set video bitrate .videoBitrate(1024) // set aspect ratio .aspect('16:9') // set size in percent .size('50%') // set fps .fps(24) // set audio bitrate .audioBitrate('128k') // set audio codec .audioCodec('libmp3lame') // set number of audio channels .audioChannels(2) // set custom option .addOption('-vtag', 'pX') // set output format to force .format('avi') // setup event handlers .on('end', function() { console.log('file has been converted succesfully'); }) .on('error', function(err) { console.log('an error happened: ' + err.message); }) // save to file .save('outtest.avi');
node-fluent-ffmpeg는 위와 같이 체인 호출을 할 수 있습니다. 인스턴스화가 완료되면 일련의 비디오 속성이 체인에 설정되고 마지막으로 비디오가 트랜스코딩되었음을 나타내는 종료 이벤트가 모니터링됩니다. 완료 후 save() 메서드를 호출하여 해당 디렉터리에 비디오 파일을 저장할 수 있습니다.
4. node-fluent-ffmpeg가 할 수 있는 작업
node-fluent-ffmpeg는 ffmpeg가 할 수 있는 모든 작업을 수행하고 비디오에 대한 모든 처리를 수행할 수 있습니다. 또한 nodejs를 사용하면 node-fluent-ffmpeg는 비디오 길이를 읽고 동적으로 반환하고 필요에 따라 비디오를 어떤 형식으로든 트랜스코딩하는 등 다른 많은 작업도 수행할 수 있습니다. 구체적인 방법은 해당 방법에 대한 소개가 있는 github에서 볼 수 있습니다. 이를 사용하면 필요한 것을 선택하기만 하면 쉽게 비디오 트랜스코딩을 완료할 수 있습니다.
5. 비디오 트랜스코딩의 일부 요소
위 함수는 비디오의 다양한 속성을 설정합니다. 다음은 비디오 트랜스코딩의 더 중요한 속성 중 일부와 해당하는 ffmpeg의 노드 흐름 방식에 대한 간략한 소개입니다.
1.fps: 1초에 사진이 새로 고쳐지는 횟수를 나타내는 비디오의 프레임 속도입니다. 게임을 할 때 fps가 낮으면 게임이 매우 느려진다는 것을 우리 모두는 알고 있습니다. 이것이 fps의 역할입니다. 특정 범위 내에서 fps가 높을수록 비디오가 초당 새로 고쳐지는 횟수가 많아지고 사람의 눈에는 더 부드럽게 보입니다. 이 속성에 해당하는 메서드는 fps()입니다. 설정하려는 프레임 속도 값을 전달하면 됩니다.
2. 해상도: 비디오의 크기를 설정하는 데 사용됩니다. 해당 방법은 너비 x 높이를 전달하는 것입니다.
3. 비트레이트: 비디오 분야에서 일반적으로 비트레이트는 비트레이트를 의미합니다. 데이터 전송 중 단위 시간당 전송되는 데이터 비트 수(kbps)를 나타냅니다. 이 값은 비디오 품질에 영향을 미칩니다. 값이 클수록 비디오 품질은 높아지지만 동시에 비디오 파일의 크기도 커집니다. 따라서 파일 크기가 제한을 초과하지 않는 동안 품질을 최대한 높이려면 트랜스코딩 시 코드 속도를 합리적으로 설정해야 합니다.
4. 형식: 말할 필요도 없이 format 메소드를 통해 형식을 설정할 수 있습니다.
관련 권장 사항:
php는 base64 트랜스코딩을 이미지로 구현합니다.
php 함수 코드를 사용하여 문자 집합 및 트랜스코딩을 결정합니다.
위 내용은 NodeJS를 사용한 비디오 트랜스코딩용 샘플 코드의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.

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