本文介绍一个自己做的FFPLAY移植到VC下的开源工程:ffplayfor MFC。本工程将ffmpeg项目中的ffplay播放器(ffplay.c)移植到了VC的环境下。并且使用MFC做了一套简单的界面。它可以完成一个播放器播放视频的基本流程:解协议,解封装,视频/音频解码,视音频同步,视音频输出。此外还包含一些控制功能:播放,暂停/继续,前进,后退,停止,逐帧播放,全屏等;以及一些简单的视频码流分析功能:视频解码分析和音频解码分析。通过本程序可以学习视频播放器原理,以及SDL和Windows消息机制。
平台:VC2010
类库:FFmpeg,MFC
项目下载:
ffplay for MFC1.0.0(stable)——本版本采用FFmpeg的2012年的类库,稳定
http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/7452437
ffplay for MFC1.0.1——本版本采用FFmpeg的2014年5月的类库,支持HEVC和VP9,Debug下稳定,Release下目前还有问题。
http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/7452493
注:Release下的问题已经得到网友建议并且解决。解决方法如下:
VC工程属性里,linker->Optimization->References 选项,改成No(/OPT:NOREF)。
注:以上两个项目由于失误,少了一个SDL.dll文件,去SDL官网
http://www.libsdl.org/download-1.2.php
下载一个Runtime Libraries即可
SourceForge项目主页:
https://sourceforge.net/projects/ffplayformfc/
补充:
该项目原代码简介可以参考:ffplay for mfc 代码备忘
更新记录==============================
1.1版(2014.7.10)
* 更换了部分界面
* 原工程支持Unicode编码
* 修复了Release下的Bug
* 添加了两个宏定义"INT64_MIN INT64_MAX",在没有安装 Win7SDK的情况下,可能会出现找不到定义的情况。
CSDN上又上传了一份:
ffplay for MFC1.1
http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/7764509
一. 主界面
程序的主界面如图所示。最上方是输入的URL。中间是视频的参数列表。下方是视频的控制按钮。
1.1输入URL
输入URL框用于输入视频的URL。视频源可以是本地视频或者是网络流。单击输入框右侧的“文件”按钮可以方便地选择本地的文件并获取他们的URL(在这里是路径信息)。此外,也可以将本地视频文件直接拖拽到对话框中,也可以获取到该视频的URL。
1.2参数列表
封装格式参数
输入类型:输入视音频采用的传输协议。举例:RTP,FILE(文件),HTTP,RTMP。
封装格式:视音频采用的封装格式。举例:AVI,FLV,MKV,RMVB。
比特率:视音频的码率。举例1Mbps。
时长:视音频的时间长度。
MetaData:视音频元数据信息。
视频参数
输出像素格式:解码后像素数据格式。举例:YUV420P,RGB24,UYVY。
编码方式:视频采用的压缩编码标准。举例:H.264,MPEG2。
帧率:每秒钟视频画面数。举例:25fps。
画面大小:画面的分辨率。举例:1920x1080,720x576。
解码分析:以列表的形式显示每个视频帧的详细信息。
音频参数
采样率:每秒钟采样点个数。举例:44.1kHz,48kHz。
编码方式:音频采用的压缩编码标准。举例:AAC,MP3,WMA。
声道数:声道数量。
解码分析:以列表的形式显示每个音频帧的详细信息。
1.3控制按钮
控制按钮包含了:开始,后退,暂停/继续,前进,停止,逐帧播放,全屏。
此外,这一排控制按钮的上方,包含了视频播放的进度条。可以通过拖动进度条控制视频的播放。
二. 视频播放窗口
视频播放采用SDL显示。
三. 视频解码分析窗口
视频解码分析窗口列表显示了每一个视频帧的一些信息:序号,帧类型,关键帧,码流序号,PTS。其中不同的帧类型使用不同的背景色标识出来:I帧使用红色,P帧使用蓝色,B帧使用绿色。如图所示。
四. 音频解码分析窗口
音频解码分析窗口列表显示了每个音频帧的一些信息:序号,大小,PTS等。如图所示。
五. 系统支持信息窗口
系统支持信息窗口列表显示了系统的支持信息。包括系统支持的:协议,封装格式,视频解码器,音频解码器,以及其他解码器(字幕解码器)。例如协议列表如图所示,从中可以看出本程序支持的协议类型包含http,file,mms,rtp等等。
例如从封装格式列表中,可以看出系统支持flv等封装格式。每个列表包含了序号,简称,全称,扩展名,私有数据大小等信息。
六. 菜单
程序上端的菜单中包含了更丰富的选项。一共分成6部分的功能:文件,播放控制,播放窗口,视图,语言,帮助。下面分别介绍。
文件:文件的打开。
播放控制:视频播放过程中的控制功能。包含:播放,暂停/继续,停止,逐帧播放,全屏。此外包含了多种快进快退操作:快进10秒,1分,10分;快退10秒,1分,10分。
播放窗口:与播放窗口有关的各种选项。可以设置播放窗口显示的内容,以及窗口的大小,纵横比。播放窗口默认是显示视频画面。此外还可以图形化的显示音频的信息,包括音频的波形图,以及音频的RDFT变换图。
音频波形图显示效果如图所示:
音频的RDFT变换图显示效果如图所示:
视图:包含程序中的几个窗口。包含视频解码分析窗口,音频解码分析窗口,系统支持信息窗口。
语言:包含程序支持的几种语言。
帮助:包含程序的支持信息。
七. 英文界面
系统的英文界面如图所示。以后有机会可以增加其他语言。
主界面
视频解码分析窗口
音频解码分析窗口
系统支持信息窗口
相关推荐
自己做的FFPLAY移植到VC下的开源工程:ffplay for MFC。 本工程将ffmpeg项目中的ffplay播放器(ffplay.c)移植到了VC的环境下。并且使用MFC做了一套简单的界面。它可以完成一个播放器播放视频的基本流程:解协议,解...
自己做的FFPLAY移植到VC下的开源工程:ffplay for MFC。 本工程将ffmpeg项目中的ffplay播放器(ffplay.c)移植到了VC的环境下。并且使用MFC做了一套简单的界面。它可以完成一个播放器播放视频的基本流程:解协议,...
在这个名为 "ffplayformfc-code.zip_ffmpeg_ffmpeg MFC_ffmpeg vc_ffmpeg播放器mfc_f" 的压缩包中,开发者已经将 FFmpeg 的原生命令行播放器 `ffplay` 移植到了 Microsoft Visual C++ (VC++) 的环境中,并结合了 MFC...
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-华为的面试试题.zip
训练导控系统设计.pdf
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-网络编程.zip
人脸转正GAN模型的高效压缩.pdf
少儿编程scratch项目源代码文件案例素材-几何冲刺 转瞬即逝.zip
少儿编程scratch项目源代码文件案例素材-鸡蛋.zip
嵌入式系统_USB设备枚举与HID通信_CH559单片机USB主机键盘鼠标复合设备控制_基于CH559单片机的USB主机模式设备枚举与键盘鼠标数据收发系统支持复合设备识别与HID
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-linux常见面试题.zip
面向智慧工地的压力机在线数据的预警应用开发.pdf
基于Unity3D的鱼类运动行为可视化研究.pdf
少儿编程scratch项目源代码文件案例素材-霍格沃茨魔法学校.zip
少儿编程scratch项目源代码文件案例素材-金币冲刺.zip
内容概要:本文深入探讨了HarmonyOS编译构建子系统的作用及其技术细节。作为鸿蒙操作系统背后的关键技术之一,编译构建子系统通过GN和Ninja工具实现了高效的源代码到机器代码的转换,确保了系统的稳定性和性能优化。该系统不仅支持多系统版本构建、芯片厂商定制,还具备强大的调试与维护能力。其高效编译速度、灵活性和可扩展性使其在华为设备和其他智能终端中发挥了重要作用。文章还比较了HarmonyOS编译构建子系统与安卓和iOS编译系统的异同,并展望了其未来的发展趋势和技术演进方向。; 适合人群:对操作系统底层技术感兴趣的开发者、工程师和技术爱好者。; 使用场景及目标:①了解HarmonyOS编译构建子系统的基本概念和工作原理;②掌握其在不同设备上的应用和优化策略;③对比HarmonyOS与安卓、iOS编译系统的差异;④探索其未来发展方向和技术演进路径。; 其他说明:本文详细介绍了HarmonyOS编译构建子系统的架构设计、核心功能和实际应用案例,强调了其在万物互联时代的重要性和潜力。阅读时建议重点关注编译构建子系统的独特优势及其对鸿蒙生态系统的深远影响。
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-奇虎360 2015校园招聘C++研发工程师笔试题.zip
嵌入式八股文面试题库资料知识宝典-腾讯2014校园招聘C语言笔试题(附答案).zip
双种群变异策略改进RWCE算法优化换热网络.pdf
内容概要:本文详细介绍了基于瞬时无功功率理论的三电平有源电力滤波器(APF)仿真研究。主要内容涵盖并联型APF的工作原理、三相三电平NPC结构、谐波检测方法(ipiq)、双闭环控制策略(电压外环+电流内环PI控制)以及SVPWM矢量调制技术。仿真结果显示,在APF投入前后,电网电流THD从21.9%降至3.77%,显著提高了电能质量。 适用人群:从事电力系统研究、电力电子技术开发的专业人士,尤其是对有源电力滤波器及其仿真感兴趣的工程师和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要解决电力系统中谐波污染和无功补偿问题的研究项目。目标是通过仿真验证APF的有效性和可行性,优化电力系统的电能质量。 其他说明:文中提到的仿真模型涉及多个关键模块,如三相交流电压模块、非线性负载、信号采集模块、LC滤波器模块等,这些模块的设计和协同工作对于实现良好的谐波抑制和无功补偿至关重要。