android录了一个视频, 用ffmpeg命令加水印很慢, 怎么解决

现在做了个录制视频的功能, 录制完成要给视频加水印

ffmpeg -y -i video.mp4 -vf \"movie=logo.png [logo]; [in][logo] overlay=5:5 [out]\" -preset ultrafast out.mp4

我从网上找了这个ffmpeg命令来执行加水印,执行太慢了, 1分钟的视频都要执行很久, 视频时间越长, 加水印的时间越久, 已经超出等待极限了。

有没有快速加水印的命令, 这种方式是不是行不通?

5个回答

ffmpeg本身就对性能要求很高。而你的android手机估计性能更不行
可以把这个视频上传到服务器。由服务器来进行处理等。

移动终端做视频处理,确实不是长项。
特别是在没有硬件加速的情况下,耗时长基本上没有办法解决。

1。手机配置的限制
2。ffmpeg程序的编写时就没有占用很多系统资源
3。Android关屏幕后休眠了
4。省电软件限制CPU功率

zuishikonghuan
zuishikonghuan Android休眠可以阻止,具体百度android powermanager
接近 5 年之前 回复
zuishikonghuan
zuishikonghuan 2说法不妥,应为:这个程序的设计者就没有让这个程序运行时占用大量系统资源
接近 5 年之前 回复

感谢楼上各位的回答, 我也觉得行不通, 因为是参照美拍来做, 美拍有这功能, 但是美拍录制的都是短视频, 耗时还能接受

我测试一个2秒的时间尽然要30秒。这完全是不能用了。

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av_register_all(); avformat_network_init(); //output initialize avformat_alloc_output_context2(&ofmt_ctx, NULL, "flv", out_path); //output encoder initialize //函数的参数是一个解码器的ID,返回查找到的解码器(没有找到就返回NULL)。 pCodec = avcodec_find_encoder(AV_CODEC_ID_H264); if (!pCodec) { LOGE("Can not find encoder!\n"); return -1; } pCodecCtx = avcodec_alloc_context3(pCodec); pCodecCtx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P; pCodecCtx->width = width; pCodecCtx->height = height; pCodecCtx->time_base.num = 1; pCodecCtx->time_base.den = 25; pCodecCtx->bit_rate = 400000; pCodecCtx->gop_size = 250; /* Some formats want stream headers to be separate. */ if (ofmt_ctx->oformat->flags & AVFMT_GLOBALHEADER) pCodecCtx->flags |= CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER; //H264 codec param //pCodecCtx->me_range = 16; //pCodecCtx->max_qdiff = 4; //pCodecCtx->qcompress = 0.6; pCodecCtx->qmin = 10; pCodecCtx->qmax = 51; //Optional Param pCodecCtx->max_b_frames = 1; // Set H264 preset and tune AVDictionary *param = 0; // av_dict_set(&param, "preset", "ultrafast", 0); // av_dict_set(&param, "tune", "zerolatency", 0); av_opt_set(pCodecCtx->priv_data, "preset", "superfast", 0); av_opt_set(pCodecCtx->priv_data, "tune", "zerolatency", 0); //打开编码器 if (avcodec_open2(pCodecCtx, pCodec, &param) < 0) { LOGE("Failed to open encoder!\n"); return -1; } //Add a new stream to output,should be called by the user before avformat_write_header() for muxing video_st = avformat_new_stream(ofmt_ctx, pCodec); if (video_st == NULL) { return -1; } video_st->time_base.num = 1; video_st->time_base.den = 25; video_st->codec = pCodecCtx; //Open output URL,set before avformat_write_header() for muxing if (avio_open(&ofmt_ctx->pb, out_path, AVIO_FLAG_READ_WRITE) < 0) { LOGE("Failed to open output file!\n"); return -1; } //Write File Header avformat_write_header(ofmt_ctx, NULL); start_time = av_gettime(); return 0; } JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_zhanghui_test_MainActivity_encode(JNIEnv *env, jobject obj, jbyteArray yuv) { int ret; int enc_got_frame = 0; int i = 0; // 为解码帧分配内存 pFrameYUV = avcodec_alloc_frame(); uint8_t *out_buffer = (uint8_t *) av_malloc( avpicture_get_size(PIX_FMT_YUV420P, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height)); avpicture_fill((AVPicture *) pFrameYUV, out_buffer, PIX_FMT_YUV420P, pCodecCtx->width, pCodecCtx->height); //安卓摄像头数据为NV21格式,此处将其转换为YUV420P格式 jbyte* in = (jbyte*) (*env)->GetByteArrayElements(env, yuv, 0); memcpy(pFrameYUV->data[0], in, y_length); for (i = 0; i < uv_length; i++) { *(pFrameYUV->data[2] + i) = *(in + y_length + i * 2); *(pFrameYUV->data[1] + i) = *(in + y_length + i * 2 + 1); } pFrameYUV->format = AV_PIX_FMT_YUV420P; pFrameYUV->width = yuv_width; pFrameYUV->height = yuv_height; enc_pkt.data = NULL; enc_pkt.size = 0; // 定义AVPacket对象后,请使用av_init_packet进行初始化 av_init_packet(&enc_pkt); /** 编码一帧视频数据 * int avcodec_encode_video2(AVCodecContext *avctx, AVPacket *avpkt, const AVFrame *frame, int *got_packet_ptr); 该函数每个参数的含义在注释里面已经写的很清楚了,在这里用中文简述一下: avctx:编码器的AVCodecContext。 avpkt:编码输出的AVPacket。 frame:编码输入的AVFrame。 got_packet_ptr:成功编码一个AVPacket的时候设置为1。 函数返回0代表编码成功。 */ ret = avcodec_encode_video2(pCodecCtx, &enc_pkt, pFrameYUV, &enc_got_frame); av_frame_free(&pFrameYUV); if (enc_got_frame == 1) { LOGI("Succeed to encode frame: %5d\tsize:%5d\n", framecnt, enc_pkt.size); framecnt++; //标识该AVPacket所属的视频/音频流。 enc_pkt.stream_index = video_st->index; //标识该视频/音频流 //Write PTS AVRational time_base = ofmt_ctx->streams[0]->time_base; //{ 1, 1000 }; AVRational r_framerate1 = { 60, 2 }; //{ 50, 2 }; AVRational time_base_q = { 1, AV_TIME_BASE }; //Duration between 2 frames (us) int64_t calc_duration = (double) (AV_TIME_BASE) * (1 / av_q2d(r_framerate1)); //内部时间戳 //Parameters //enc_pkt.pts = (double)(framecnt*calc_duration)*(double)(av_q2d(time_base_q)) / (double)(av_q2d(time_base)); enc_pkt.pts = av_rescale_q(framecnt * calc_duration, time_base_q, time_base); enc_pkt.dts = enc_pkt.pts; enc_pkt.duration = av_rescale_q(calc_duration, time_base_q, time_base); //(double)(calc_duration)*(double)(av_q2d(time_base_q)) / (double)(av_q2d(time_base)); enc_pkt.pos = -1; //Delay int64_t pts_time = av_rescale_q(enc_pkt.dts, time_base, time_base_q); int64_t now_time = av_gettime() - start_time; if (pts_time > now_time) av_usleep(pts_time - now_time); ret = av_interleaved_write_frame(ofmt_ctx, &enc_pkt); av_free_packet(&enc_pkt); } // output(ofmt_ctx); return 0; } JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_zhanghui_test_MainActivity_flush(JNIEnv *env, jobject obj) { int ret; int got_frame; AVPacket enc_pkt; if (!(ofmt_ctx->streams[0]->codec->codec->capabilities & CODEC_CAP_DELAY)) return 0; while (1) { enc_pkt.data = NULL; enc_pkt.size = 0; av_init_packet(&enc_pkt); ret = avcodec_encode_video2(ofmt_ctx->streams[0]->codec, &enc_pkt, NULL, &got_frame); if (ret < 0) break; if (!got_frame) { ret = 0; break; } LOGI("Flush Encoder: Succeed to encode 1 frame!\tsize:%5d\n", enc_pkt.size); //Write PTS AVRational time_base = ofmt_ctx->streams[0]->time_base; //{ 1, 1000 }; AVRational r_framerate1 = { 60, 2 }; AVRational time_base_q = { 1, AV_TIME_BASE }; //Duration between 2 frames (us) int64_t calc_duration = (double) (AV_TIME_BASE) * (1 / av_q2d(r_framerate1)); //内部时间戳 //Parameters enc_pkt.pts = av_rescale_q(framecnt * calc_duration, time_base_q, time_base); enc_pkt.dts = enc_pkt.pts; enc_pkt.duration = av_rescale_q(calc_duration, time_base_q, time_base); //转换PTS/DTS(Convert PTS/DTS) enc_pkt.pos = -1; framecnt++; ofmt_ctx->duration = enc_pkt.duration * framecnt; /* mux encoded frame */ ret = av_interleaved_write_frame(ofmt_ctx, &enc_pkt); if (ret < 0) break; } //Write file trailer av_write_trailer(ofmt_ctx); return 0; } JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_zhanghui_test_MainActivity_close(JNIEnv *env, jobject obj) { if (video_st) avcodec_close(video_st->codec); avio_close(ofmt_ctx->pb); avformat_free_context(ofmt_ctx); return 0; } ```

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我们都玩过Windows操作系统中的经典游戏扫雷(Minesweeper),如果把质数当作一颗雷,那么,表格中红色的数字哪些是雷(质数)?您能找出多少个呢?文中用列表的方式罗列了10000以内的自然数、质数(素数),6的倍数等,方便大家观察质数的分布规律及特性,以便对算法求解有指导意义。另外,判断质数是初学算法,理解算法重要性的一个非常好的案例。

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