一直在执行到avfilter_graph_config(graph, NULL);的时候报错段错误(吐核)

时间: 2024-04-22 14:25:19 浏览: 15
当在执行`avfilter_graph_config(graph, NULL)`时出现段错误(Segmentation fault)时,通常是由于以下原因之一引起的: 1. 图中的某个过滤器没有正确连接或配置。检查连接过滤器的代码,确保正确设置输入和输出连接,并且所有过滤器都被正确链接。 2. 过滤器图中缺少某个必要的过滤器或句柄没有被正确初始化。确保你已经正确初始化了过滤器图,并且所有必要的过滤器都被添加到图中。 3. 可能是由于内存访问错误或指针错误导致的。检查你的代码,确保没有未初始化的指针,没有越界访问内存等问题。 4. 可能是由于输入数据不完整或格式不正确导致的。确保你提供给过滤器图的输入数据是有效且正确格式的。 如果以上方法仍然无法解决问题,可以尝试使用调试工具(如gdb)来跟踪程序执行过程,并查找导致段错误的具体原因。通过调试可以更准确地定位问题所在。 总之,段错误通常是由于过滤器连接或配置出现问题,内存错误或数据格式错误导致的。检查你的代码,并使用调试工具进行进一步排查,以解决段错误问题。
相关问题

我有一个函数用于为一帧YUV420的图像叠加文字: static void mysese(char* yuvBuffer, int width, int height){ AVFrame *frame = av_frame_alloc(); frame->format = AV_PIX_FMT_YUV420P; frame->width = width; frame->height = height; frame->data[0] = yuvBuffer; // Y 数据 frame->data[1] = yuvBuffer + width * height; // U 数据 frame->data[2] = yuvBuffer + width * height * 5 / 4; // V 数据 AVFilterGraph *graph = avfilter_graph_alloc(); AVFilter *input_filter = avfilter_get_by_name("buffer"); AVFilterContext *input_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(graph, input_filter, "input"); // 创建叠字滤镜 AVFilter *drawtext_filter = avfilter_get_by_name("drawtext"); AVFilterContext *drawtext_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(graph, drawtext_filter, "drawtext"); // 设置叠字参数 av_opt_set(drawtext_ctx, "text", "Hello World", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN); av_opt_set(drawtext_ctx, "fontsize", "24", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN); av_opt_set(drawtext_ctx, "fontcolor", "red", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN); av_opt_set(drawtext_ctx, "alpha", "0.5", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN); av_opt_set(drawtext_ctx, "fontfile", "/home/bin/font-file/msyh.ttc", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN); AVFilter *output_filter = avfilter_get_by_name("buffersink"); AVFilterContext *output_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(graph, output_filter, "output"); // 连接输入滤镜和叠字滤镜 avfilter_link(input_ctx, 0, drawtext_ctx, 0); // 连接叠字滤镜和输出滤镜 avfilter_link(drawtext_ctx, 0, output_ctx, 0); avfilter_graph_config(graph, NULL); av_buffersrc_add_frame(input_ctx, frame); AVFrame *filtered_frame; while (av_buffersink_get_frame(output_ctx, filtered_frame) >= 0){ int y_size = width * height; int uv_size = y_size / 4; memcpy(yuvBuffer, filtered_frame->data[0], y_size); memcpy(yuvBuffer + y_size, filtered_frame->data[1], uv_size); memcpy(yuvBuffer + y_size + uv_size, filtered_frame->data[2], uv_size); av_frame_unref(filtered_frame); } } 但在执行到avfilter_graph_config(graph, NULL);时会报错段错误(吐核)是什么情况

段错误(Segmentation fault)是一种常见的程序崩溃错误,通常是由于访问了无效的内存地址导致的。在你的代码中,可能有以下几个原因导致段错误: 1. 内存未正确分配:在使用AVFrame结构体时,你调用了av_frame_alloc()函数来分配内存,但是没有检查是否成功。如果分配失败,可能会导致后续访问无效的内存地址。你可以在分配内存之后添加一个检查语句来确保成功分配内存: ```cpp AVFrame *frame = av_frame_alloc(); if (!frame) { // 处理内存分配失败的情况 // 返回错误或采取其他适当的操作 } ``` 2. 未正确设置AVFrame的数据指针:在设置AVFrame的data数组时,确保正确设置每个平面的数据指针。根据你的代码,似乎有一个错误。你为U和V平面分配的内存位置不正确。根据YUV420P格式,U和V平面的数据应该分别位于Y平面之后的1/4和5/4处。所以,你需要将以下代码: ```cpp frame->data[1] = yuvBuffer + width * height; // U 数据 frame->data[2] = yuvBuffer + width * height * 5 / 4; // V 数据 ``` 修改为: ```cpp frame->data[1] = yuvBuffer + width * height; // U 数据 frame->data[2] = yuvBuffer + width * height * 5 / 4; // V 数据 ``` 3. 参数设置错误:在设置叠字滤镜(drawtext)的参数时,确保正确设置参数。例如,确保字体文件路径正确并存在。 你可以检查以上问题,看是否能解决段错误的问题。如果问题仍然存在,可以进一步检查其他可能的错误或提供更多的代码和错误信息以便进一步分析。

FFmpeg 在视频中画线条

在 FFmpeg 中,可以使用 AVFilter 来实现在视频中画线条的功能。具体实现步骤如下: 1. 使用 avfilter_graph_alloc 函数创建一个 AVFilterGraph 结构体。 2. 使用 avfilter_get_by_name 函数获取 AVFilterContext 结构体中的 drawtext 滤镜。 3. 使用 avfilter_graph_create_filter 函数将 drawtext 滤镜添加到 AVFilterGraph 中。 4. 使用 avfilter_inout_alloc 函数创建输入和输出滤镜链。 5. 使用 avfilter_graph_parse_ptr 函数将输入和输出滤镜链添加到 AVFilterGraph 中。 6. 使用 avfilter_graph_config 函数进行过滤器图的配置。 7. 使用 avcodec_send_packet 和 avcodec_receive_frame 函数将原始视频数据发送给 AVFilter。 以下是一个简单的示例代码,用于在视频中画一条绿色的线: ```c AVFilterGraph *filter_graph = NULL; AVFilterContext *drawtext_ctx = NULL; AVFilterInOut *outputs = NULL, *inputs = NULL; int ret; //1. 创建 AVFilterGraph 结构体 filter_graph = avfilter_graph_alloc(); if (!filter_graph) { printf("Error creating filter graph.\n"); return -1; } //2. 获取 drawtext 滤镜 const AVFilter *filter = avfilter_get_by_name("drawtext"); if (!filter) { printf("Error finding drawtext filter.\n"); return -1; } //3. 将 drawtext 滤镜添加到 AVFilterGraph 中 ret = avfilter_graph_create_filter(&drawtext_ctx, filter, "line_filter", "text='This is a line', fontcolor=green, fontsize=20, x=100, y=100", NULL, filter_graph); if (ret < 0) { printf("Error creating drawtext filter.\n"); return -1; } //4. 创建输入和输出滤镜链 inputs = avfilter_inout_alloc(); outputs = avfilter_inout_alloc(); outputs->name = av_strdup("in"); outputs->filter_ctx = drawtext_ctx; outputs->pad_idx = 0; outputs->next = NULL; inputs->name = av_strdup("out"); inputs->filter_ctx = avfilter_graph_get_filter(filter_graph, "buffer"); inputs->pad_idx = 0; inputs->next = NULL; //5. 将输入和输出滤镜链添加到 AVFilterGraph 中 ret = avfilter_graph_parse_ptr(filter_graph, "buffer=video_size=1920x1080:pix_fmt=yuv420p:time_base=1/25:pixel_aspect=1/1 [in]; [in] line_filter [out]", &inputs, &outputs, NULL); if (ret < 0) { printf("Error parsing filter graph.\n"); return -1; } //6. 进行过滤器图的配置 ret = avfilter_graph_config(filter_graph, NULL); if (ret < 0) { printf("Error configuring filter graph.\n"); return -1; } //7. 发送视频帧到 AVFilter 中进行处理 AVPacket packet; AVFrame *frame = av_frame_alloc(); while (av_read_frame(format_context, &packet) >= 0) { if (packet.stream_index == video_stream_index) { ret = avcodec_send_packet(video_codec_context, &packet); if (ret < 0) { printf("Error sending packet.\n"); break; } while (ret >= 0) { ret = avcodec_receive_frame(video_codec_context, frame); if (ret == AVERROR(EAGAIN) || ret == AVERROR_EOF) { break; } // 将视频帧发送给 AVFilter 进行处理 ret = av_buffersrc_add_frame_flags(inputs->filter_ctx, frame, AV_BUFFERSRC_FLAG_KEEP_REF); if (ret < 0) { printf("Error adding frame to buffer source.\n"); break; } AVFrame *filtered_frame = av_frame_alloc(); ret = av_buffersink_get_frame(drawtext_ctx->inputs[0]->filter_ctx, filtered_frame); if (ret < 0) { printf("Error getting filtered frame.\n"); break; } // 将处理后的视频帧输出 ret = avcodec_send_frame(video_codec_context, filtered_frame); if (ret < 0) { printf("Error sending filtered frame.\n"); break; } } } av_packet_unref(&packet); } ``` 以上代码仅供参考,具体实现需要根据实际情况进行调整和修改。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

android手机应用源码Imsdroid语音视频通话源码.rar

android手机应用源码Imsdroid语音视频通话源码.rar
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

可见光定位LED及其供电硬件具体型号,广角镜头和探测器,实验设计具体流程步骤,

1. 可见光定位LED型号:一般可使用5mm或3mm的普通白色LED,也可以选择专门用于定位的LED,例如OSRAM公司的SFH 4715AS或Vishay公司的VLMU3500-385-120。 2. 供电硬件型号:可以使用常见的直流电源供电,也可以选择专门的LED驱动器,例如Meanwell公司的ELG-75-C或ELG-150-C系列。 3. 广角镜头和探测器型号:一般可采用广角透镜和CMOS摄像头或光电二极管探测器,例如Omron公司的B5W-LA或Murata公司的IRS-B210ST01。 4. 实验设计流程步骤: 1)确定实验目的和研究对象,例如车辆或机器人的定位和导航。
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合

![实现实时监控告警系统:Kafka与Grafana整合](https://imgconvert.csdnimg.cn/aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy9BVldpY3ladXVDbEZpY1pLWmw2bUVaWXFUcEdLT1VDdkxRSmQxZXB5R1lxaWNlUjA2c0hFek5Qc3FyRktudFF1VDMxQVl3QTRXV2lhSWFRMEFRc0I1cW1ZOGcvNjQw?x-oss-process=image/format,png) # 1.1 Kafka集群架构 Kafka集群由多个称为代理的服务器组成,这
recommend-type

解释这行代码 c = ((double)rand() / RAND_MAX) * (a + b - fabs(a - b)) + fabs(a - b);

这行代码的作用是随机生成一个浮点数,范围在 a 和 b 之间(包括 a 和 b)。 其中,`rand()` 函数是 C 语言标准库中的一个函数,用于生成一个伪随机整数。`RAND_MAX` 是一个常量,它表示 `rand()` 函数生成的随机数的最大值。 因此,`(double)rand() / RAND_MAX` 表示生成的随机数在 [0, 1] 之间的浮点数。 然后,将这个随机数乘上 `(a - b) - fabs(a - b)`,再加上 `fabs(a - b)`。 `fabs(a - b)` 是 C 语言标准库中的一个函数,用于计算一个数的绝对值。因此,`fabs(a - b)
recommend-type

c++校园超市商品信息管理系统课程设计说明书(含源代码) (2).pdf

校园超市商品信息管理系统课程设计旨在帮助学生深入理解程序设计的基础知识,同时锻炼他们的实际操作能力。通过设计和实现一个校园超市商品信息管理系统,学生掌握了如何利用计算机科学与技术知识解决实际问题的能力。在课程设计过程中,学生需要对超市商品和销售员的关系进行有效管理,使系统功能更全面、实用,从而提高用户体验和便利性。 学生在课程设计过程中展现了积极的学习态度和纪律,没有缺勤情况,演示过程流畅且作品具有很强的使用价值。设计报告完整详细,展现了对问题的深入思考和解决能力。在答辩环节中,学生能够自信地回答问题,展示出扎实的专业知识和逻辑思维能力。教师对学生的表现予以肯定,认为学生在课程设计中表现出色,值得称赞。 整个课程设计过程包括平时成绩、报告成绩和演示与答辩成绩三个部分,其中平时表现占比20%,报告成绩占比40%,演示与答辩成绩占比40%。通过这三个部分的综合评定,最终为学生总成绩提供参考。总评分以百分制计算,全面评估学生在课程设计中的各项表现,最终为学生提供综合评价和反馈意见。 通过校园超市商品信息管理系统课程设计,学生不仅提升了对程序设计基础知识的理解与应用能力,同时也增强了团队协作和沟通能力。这一过程旨在培养学生综合运用技术解决问题的能力,为其未来的专业发展打下坚实基础。学生在进行校园超市商品信息管理系统课程设计过程中,不仅获得了理论知识的提升,同时也锻炼了实践能力和创新思维,为其未来的职业发展奠定了坚实基础。 校园超市商品信息管理系统课程设计的目的在于促进学生对程序设计基础知识的深入理解与掌握,同时培养学生解决实际问题的能力。通过对系统功能和用户需求的全面考量,学生设计了一个实用、高效的校园超市商品信息管理系统,为用户提供了更便捷、更高效的管理和使用体验。 综上所述,校园超市商品信息管理系统课程设计是一项旨在提升学生综合能力和实践技能的重要教学活动。通过此次设计,学生不仅深化了对程序设计基础知识的理解,还培养了解决实际问题的能力和团队合作精神。这一过程将为学生未来的专业发展提供坚实基础,使其在实际工作中能够胜任更多挑战。