媒体处理 MTS-工作流

基础分析

在使用媒体处理(MTS) 产品的工作流转码时,我们先补充基础认知。
一句话概括,工作流就是一套模版在特定条件自动触发对视频进行处理的流程,那我们先要知道类型的视频文件支持工作流。

  • 视频:3gp, asf, avi, dat, dv, flv, f4v, gif, m2t, m3u8, m4v, mj2, mjpeg, mkv, mov, mp4, mpe, mpg, mpeg, mts, ogg, qt, rm, rmvb, swf, vob, wmv, webm。
  • 音频:aac, ac3, acm, amr, ape, caf, flac, m4a, mp3, ra, wav, wma, aiff。
  • 另类:没有后缀的文件也会触发工作流,触发后再判断是否在上述的视频封装格式内。

也就是说只有上述几个条件的音视频才能触发工作流,除此之外是不会触发工作流的。工作流是和 OSS bucket 关联的,常用在有新文件上传到 OSS 时触发工作流的转码。

案例分析 NoneExistFileURL

背景:

该案例是 Z 某调用 QueryMediaListByURL 接口时,返回的的 medialist 不存在,NoneExistFileURL 是 OSS 的存储地址。

1

QueryMediaListByURL:

当上传文件到 OSS 触发工作流转码时,如果转码完成,可以通过 QueryMediaListByURL 接口查询转码完成后的媒体信息。这个接口只针对工作流触发的转码任务才能查询。

或者存量视频可以让用户先调用 AddMedia 添加媒体信息,然后在调用 QueryMediaListByURL

分析:

该案例 Z 某没有获取到 MediaList 内容,无非就两个原因:

  • 客户端不是触发工作流进行的转码,而是 SubmitJobs 进行的转码。
  • 配置的工作流没有触发。

结论:

经过确认是通过工作流转码,但是为什么没有触发呢?查看源文件才发现因为后缀是 QuickTime 的,不在我们上述支持的后缀反馈内,后续将后缀去掉就触发流转码。

http://xxxx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/m3u8MultibitrateIn64/d13f51ca-de4b-11e8-a0b9-112a0a.quicktime

案例分析 MPS 上云

背景:

客户端开发的 APP 将文件上传到 OSS ,调用转码服务后,将转码完成后返回一个 CDN 地址让客户端 APP 可以播放。

分析:

整个架构中涉及到四种产品 OSS、 CDN、 MPS 、MNS ,如果完整的串联起来提供高性能服务,由我给大家通过两张图介绍一下。

2

图中完整的将所有产品串联起来,关键缓解是视频上传、视频转码两个时间耗时。建议几个注意点:

  • app 要有完整的上传记录,包括 OSS requestID ,出现问题时便于让阿里云排查。
  • 客户的业务服务器提供回调的接口要记录日志,并且保证网络良好,能和 mns 正常通信。
  • 上传的视频一定遇见做好后缀判断和封装格式判断。
  • 第五步拼装客户端播放的 CDN 地址,客户可以通过 QueryMediaList 的接口,传入 mediaID 获取转码完成的输出地址文件后,将域名替换为 CDN 域名即可传给 APP 播放。
  • MPS(MTS) 会投递什么信息给 mns 可以参考,https://help.aliyun.com/knowledge_detail/50627.html 有详细的回调内容。
03-19
### IEEE 802.1Q VLAN Tagging Protocol Standard IEEE 802.1Q 是支持虚拟局域网(VLAN)的标准协议之一,通常被称为 Dot1q。该标准定义了一种用于以太网帧的 VLAN 标记系统以及交换机和桥接器处理这些标记帧的操作流程[^2]。 #### 协议结构概述 IEEE 802.1Q 的核心功能在于通过在以太网数据帧中插入特定字段来实现 VLAN 标签的功能。这种标签使得网络设备能够识别哪些流量属于哪个 VLAN,并据此执行转发决策。具体来说: - **Tag Header**: 在原始以太网帧头部增加了一个额外的 4 字节字段作为 VLAN 标签头。这四个字节包含了以下部分: - **Priority Code Point (PCP)**: 使用 3 比特表示优先级级别,范围从 0 到 7,主要用于 QoS 控制。 - **Canonical Format Indicator (CFI)**: 这是一个单比特位,在传统以太网环境中设置为零。 - **VLAN Identifier (VID)**: 使用 12 比特标识具体的 VLAN ID,理论上可以支持多达 4096 个不同的 VLAN(编号从 0 至 4095),其中某些特殊值保留给内部用途或管理目的。 #### 数据包处理机制 当一个带有 VLAN tag 的数据包进入支持 IEEE 802.1Q 的交换机时,它会依据此标签决定如何路由或者过滤该数据流。如果目标端口不属于同一 VLAN,则不会传输至其他无关联的物理接口上;反之亦然——只有相同 VLAN 成员之间才允许互相通信除非经过路由器跨网段访问[^1]。 此外,为了简化管理和配置过程并增强互操作性,还引入了一些辅助性的子协议和服务组件比如 GARP(通用属性注册协议)。GARP 可帮助分发有关 VLAN 成员资格的信息到各个连接节点以便动态调整其行为模式而无需频繁手动干预[^3]。 以下是创建带 VLAN TAG 的 Python 示例代码片段展示如何模拟构建这样的 Ethernet Frame: ```python from scapy.all import Ether, Dot1Q, IP, sendp def create_vlan_packet(src_mac="00:aa:bb:cc:dd:ee", dst_mac="ff:ff:ff:ff:ff:ff", vlan_id=100, src_ip="192.168.1.1", dst_ip="192.168.1.2"): ether = Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) dot1q = Dot1Q(vlan=vlan_id) ip_layer = IP(src=src_ip, dst=dst_ip) packet = ether / dot1q / ip_layer return packet packet = create_vlan_packet() sendp(packet, iface="eth0") # Replace 'eth0' with your network interface name. ``` 上述脚本利用 Scapy 库生成包含指定源地址、目的地址及所属 VLAN 编号的数据报文并通过选定的网卡发送出去测试实际效果。
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