FFmpeg.NET:NET 平台上的音视频处理利器

目录

功能

一、安装与配置

1. 安装 FFmpeg.NET

2. 配置 FFmpeg 可执行文件

二、主要功能

1. 解析元数据

2. 从视频生成缩略图

3. 基本转换

4. 将媒体转换为物理格式和标准

5. 转码选项

6. 视频剪辑

7. 订阅视频处理进度

三、总结


 

FFmpeg.NET 是一个封装了 FFmpeg 功能的 .NET 库,能够方便地在 C# 项目中处理音视频文件。它支持多种操作,包括转码、剪辑、合并、分离音频等。

功能
  • • 解析元数据

  • • 从视频生成缩略图

  • • 使用以下参数将音频和视频转码为其他格式:

    • • 码率(Bit rate)

    • • 帧率(Frame rate)

    • • 分辨率(Resolution)

    • • 显示比例(Aspect ratio)

    • • 寻址位置(Seek position)

    • • 时长(Duration)

    • • 采样率(Sample rate)

    • • 媒体格式(Media format)

  • • 将媒体转换为物理格式和标准,如:

    • • 标准包括:FILMPAL 和 NTSC

    • • 媒体包括:DVDDVDV50VCD 和 SVCD

  • • 支持自定义 FFmpeg 命令行参数(在 v2.1.0 中新增)

  • • 支持进度事件通知

一、安装与配置

1. 安装 FFmpeg.NET

第一步,老规矩,先安装,注意包名是xFFmpeg.NET

Install-Package xFFmpeg.NET
2. 配置 FFmpeg 可执行文件

FFmpeg.NET 需要调用本地的 FFmpeg 可执行文件,因此需要下载并配置 FFmpeg:

  • • 下载 FFmpeg:FFmpeg 下载

  • • 解压并找到 ffmpeg.exe(Windows 系统)。

  • • 将 ffmpeg.exe 放到你的项目文件夹或者将其路径添加到环境变量中


二、主要功能

1. 解析元数据

可以轻松获取视频和音频文件的详细信息,如格式、分辨率、帧率等。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
var metadata = await ffmpeg.GetMetadataAsync(inputFile,new CancellationToken());

Console.WriteLine($"Format: {metadata.VideoData.Format}");
Console.WriteLine($"ColorModel: {metadata.VideoData.ColorModel}");
Console.WriteLine($"FrameSize: {metadata.VideoData.FrameSize}");
Console.WriteLine($"BitRateKbs: {metadata.VideoData.BitRateKbs}");
Console.WriteLine($"Fps: {metadata.VideoData.Fps}");

// 打印 AudioData 属性
Console.WriteLine($"Audio Format: {metadata.AudioData.Format}");
Console.WriteLine($"Audio BitRateKbs: {metadata.AudioData.BitRateKbs}");
Console.WriteLine($"Audio SampleRateHz: {metadata.AudioData.SampleRate}");
Console.WriteLine($"Audio Channels: {metadata.AudioData.ChannelOutput}");

// 打印 FileInfo 属性
Console.WriteLine($"File FullName: {metadata.FileInfo.FullName}");
Console.WriteLine($"File Size: {metadata.FileInfo.Length} bytes");
Console.WriteLine($"File Name: {metadata.FileInfo.Name}");

输出:
Format: h264 (High) (avc1 / 0x31637661)
ColorModel: yuv420p(progressive)
FrameSize: 1920x1080
BitRateKbs: 1546
Fps: 30
Audio Format: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D)
Audio BitRateKbs: 2
Audio SampleRateHz: 48000 Hz
Audio Channels: stereo
File FullName: D:\PrideJoy\PublicCode\FFmpegNETDemo\FFmpegNETDemo\bin\Debug\net8.0\ad84cd6c-ec9d-4464-a1ff-db629d74ec72.mp4
File Size: 7641169 bytes
File Name: ad84cd6c-ec9d-4464-a1ff-db629d74ec72.mp4

2. 从视频生成缩略图

可以从指定时间点提取视频帧作为缩略图。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_Image.jpg");

var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
var options = new ConversionOptions { Seek = TimeSpan.FromSeconds(15) };
await ffmpeg.GetThumbnailAsync(inputFile, outputFile, options,new CancellationToken());

图片

 

3. 基本转换

可以将一种格式的视频或音频文件转换为另一种格式。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_New_Video.mp4");

var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
await ffmpeg.ConvertAsync(inputFile, outputFile);

图片

 

4. 将媒体转换为物理格式和标准

例如,将 Flash 视频转换为 DVD 格式。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_New_DVD.vob");

var conversionOptions = new ConversionOptions
{
    Target = Target.DVD,
    TargetStandard = TargetStandard.PAL
};

var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
await ffmpeg.ConvertAsync(inputFile, outputFile, conversionOptions);
5. 转码选项

可以设置详细的转码参数,如码率、帧率、分辨率等。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_New_Video.mp4");

var conversionOptions = new ConversionOptions
{
    MaxVideoDuration = TimeSpan.FromSeconds(30),
    VideoAspectRatio = VideoAspectRatio.R16_9,
    VideoSize = VideoSize.Hd1080,
    AudioSampleRate = AudioSampleRate.Hz44100
};

var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
await ffmpeg.ConvertAsync(inputFile, outputFile, conversionOptions);
6. 视频剪辑

可以从视频中提取特定时间段的内容。

var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_ExtractedVideo.flv");

var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
var options = new ConversionOptions();

// 从第30秒开始,提取25秒长的视频片段
options.CutMedia(TimeSpan.FromSeconds(30), TimeSpan.FromSeconds(25));
await ffmpeg.ConvertAsync(inputFile, outputFile, options);
7. 订阅视频处理进度

可以通过事件订阅的方式实时获取视频处理的进度信息。

public async Task StartConverting()
{
    var inputFile = new InputFile(@"C:\Path\To_Video.flv");
    var outputFile = new OutputFile(@"C:\Path\To_Save_New_Video.mp4");

    var ffmpeg = new Engine("C:\\ffmpeg\\ffmpeg.exe");
    ffmpeg.Progress += OnProgress;
    ffmpeg.Data += OnData;
    ffmpeg.Error += OnError;
    ffmpeg.Complete += OnComplete;
    await ffmpeg.ConvertAsync(inputFile, outputFile);
}

private void OnProgress(object sender, ConversionProgressEventArgs e)
{
    Console.WriteLine("[{0} => {1}] Bitrate: {2}, Fps: {3}, Frame: {4}, ProcessedDuration: {5}, Size: {6} kb, TotalDuration: {7}",
        e.Input.FileInfo.Name, e.Output.FileInfo.Name, e.Bitrate, e.Fps, e.Frame, e.ProcessedDuration, e.SizeKb, e.TotalDuration);
}

private void OnData(object sender, ConversionDataEventArgs e)
{
    Console.WriteLine("[{0} => {1}]: {2}", e.Input.FileInfo.Name, e.Output.FileInfo.Name, e.Data);
}

private void OnComplete(object sender, ConversionCompleteEventArgs e)
{
    Console.WriteLine("Completed conversion from {0} to {1}", e.Input.FileInfo.FullName, e.Output.FileInfo.FullName);
}

private void OnError(object sender, ConversionErrorEventArgs e)
{
    Console.WriteLine("[{0} => {1}]: Error: {2}\n{3}", e.Input.FileInfo.Name, e.Output.FileInfo.Name, e.Exception.ExitCode, e.Exception.InnerException);
}

三、总结

FFmpeg.NET 提供了一套强大的 API,使得在 .NET 平台上进行音视频处理变得简单而高效。无论是格式转换、提取音频、视频剪辑还是获取视频信息,FFmpeg.NET 都能胜任。根据具体需求,还可以利用其自定义命令行参数等功能实现更多高级操作。详细文档和功能请查阅官方文档或 FFmpeg 的文档。

 引入地址

内容概要:本文详细介绍了如何使用Matlab对地表水源热泵系统进行建模,并采用粒子群算法来优化每小时的制冷量和制热量。首先,文章解释了地表水源热泵的工作原理及其重要性,随后展示了如何设定基本参数并构建热泵机组的基础模型。接着,文章深入探讨了粒子群算法的具体实现步骤,包括参数设置、粒子初始化、适应度评估以及粒子位置和速度的更新规则。为了确保优化的有效性和实用性,文中还讨论了如何处理实际应用中的约束条件,如设备的最大能力和制冷/制热模式之间的互斥关系。此外,作者分享了一些实用技巧,例如引入混合优化方法以加快收敛速度,以及在目标函数中加入额外的惩罚项来减少不必要的模式切换。最终,通过对优化结果的可视化分析,验证了所提出的方法能够显著降低能耗并提高系统的运行效率。 适用人群:从事暖通空调系统设计、优化及相关领域的工程师和技术人员,尤其是那些希望深入了解地表水源热泵系统特性和优化方法的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要对地表水源热泵系统进行精确建模和优化的情景,旨在找到既满足建筑负荷需求又能使机组运行在最高效率点的制冷/制热量组合。主要目标是在保证室内舒适度的前提下,最大限度地节约能源并延长设备使用寿命。 其他说明:文中提供的Matlab代码片段可以帮助读者更好地理解和复现整个建模和优化过程。同时,作者强调了在实际工程项目中灵活调整相关参数的重要性,以便获得更好的优化效果。
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