rk3568 h264解码

时间: 2023-12-07 21:38:04 浏览: 262
根据提供的引用内容,我们可以得知RK3568芯片支持H264硬解码。如果想要在RK3568上进行H264解码,可以使用FFmpeg等工具进行解码。以下是使用FFmpeg在RK3568上进行H264解码的示例代码: ```shell ffmpeg -i input.h264 -vcodec copy output.mp4 ``` 其中,`input.h264`是输入的H264视频文件,`output.mp4`是输出的MP4视频文件。使用`-vcodec copy`参数可以保证视频不进行重新编码,从而提高解码速度。
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rk3568 硬解码H264 c++

根据提供的引用内容,我们可以得知rk3568支持硬解码H264。下面是一个使用C++进行rk3568硬解码H264的例子: ```c++ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <fcntl.h> #include <errno.h> #include <sys/ioctl.h> #include <sys/mman.h> #include <linux/videodev2.h> #define CLEAR(x) memset(&(x), 0, sizeof(x)) struct buffer { void *start; size_t length; }; static void errno_exit(const char *s) { fprintf(stderr, "%s error %d, %s\n", s, errno, strerror(errno)); exit(EXIT_FAILURE); } static int xioctl(int fd, int request, void *arg) { int r; do { r = ioctl(fd, request, arg); } while (-1 == r && EINTR == errno); return r; } static void process_image(const void *p, int size) { // 处理解码后的图像数据 } static int read_frame(int fd) { struct v4l2_buffer buf; unsigned int i; CLEAR(buf); buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf)) { switch (errno) { case EAGAIN: return 0; case EIO: default: errno_exit("VIDIOC_DQBUF"); } } process_image(buffers[buf.index].start, buf.bytesused); if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf)) errno_exit("VIDIOC_QBUF"); return 1; } static void mainloop(int fd) { unsigned int count; for (count = 0; count < 100; ++count) { for (;;) { fd_set fds; struct timeval tv; int r; FD_ZERO(&fds); FD_SET(fd, &fds); /* Timeout. */ tv.tv_sec = 2; tv.tv_usec = 0; r = select(fd + 1, &fds, NULL, NULL, &tv); if (-1 == r) { if (EINTR == errno) continue; errno_exit("select"); } if (0 == r) { fprintf(stderr, "select timeout\n"); exit(EXIT_FAILURE); } if (read_frame(fd)) break; /* EAGAIN - continue select loop. */ } } } static void stop_capturing(int fd) { enum v4l2_buf_type type; type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type)) errno_exit("VIDIOC_STREAMOFF"); } static void start_capturing(int fd) { unsigned int i; enum v4l2_buf_type type; for (i = 0; i < n_buffers; ++i) { struct v4l2_buffer buf; CLEAR(buf); buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP; buf.index = i; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf)) errno_exit("VIDIOC_QBUF"); } type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type)) errno_exit("VIDIOC_STREAMON"); } static void uninit_device(void) { unsigned int i; for (i = 0; i < n_buffers; ++i) if (-1 == munmap(buffers[i].start, buffers[i].length)) errno_exit("munmap"); free(buffers); } static void init_mmap(int fd) { struct v4l2_requestbuffers req; CLEAR(req); req.count = 4; req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req)) { if (EINVAL == errno) { fprintf(stderr, "device does not support memory mapping\n"); exit(EXIT_FAILURE); } else { errno_exit("VIDIOC_REQBUFS"); } } if (req.count < 2) { fprintf(stderr, "Insufficient buffer memory on %s\n", dev_name); exit(EXIT_FAILURE); } buffers = calloc(req.count, sizeof(*buffers)); if (!buffers) { fprintf(stderr, "Out of memory\n"); exit(EXIT_FAILURE); } for (n_buffers = 0; n_buffers < req.count; ++n_buffers) { struct v4l2_buffer buf; CLEAR(buf); buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP; buf.index = n_buffers; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf)) errno_exit("VIDIOC_QUERYBUF"); buffers[n_buffers].length = buf.length; buffers[n_buffers].start = mmap(NULL /* start anywhere */, buf.length, PROT_READ | PROT_WRITE /* required */, MAP_SHARED /* recommended */, fd, buf.m.offset); if (MAP_FAILED == buffers[n_buffers].start) errno_exit("mmap"); } } static void init_device(int fd) { struct v4l2_capability cap; struct v4l2_format fmt; struct v4l2_cropcap cropcap; struct v4l2_crop crop; unsigned int min; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap)) { if (EINVAL == errno) { fprintf(stderr, "%s is no V4L2 device\n", dev_name); exit(EXIT_FAILURE); } else { errno_exit("VIDIOC_QUERYCAP"); } } if (!(cap.capabilities & V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE)) { fprintf(stderr, "%s is no video capture device\n", dev_name); exit(EXIT_FAILURE); } if (!(cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING)) { fprintf(stderr, "%s does not support streaming i/o\n", dev_name); exit(EXIT_FAILURE); } CLEAR(cropcap); cropcap.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; if (0 == xioctl(fd, VIDIOC_CROPCAP, &cropcap)) { crop.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; crop.c = cropcap.defrect; /* reset to default */ if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_S_CROP, &crop)) { switch (errno) { case EINVAL: /* Cropping not supported. */ break; default: /* Errors ignored. */ break; } } } else { /* Errors ignored. */ } CLEAR(fmt); fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE; fmt.fmt.pix.width = 640; fmt.fmt.pix.height = 480; fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_H264; fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED; if (-1 == xioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt)) errno_exit("VIDIOC_S_FMT"); /* Note VIDIOC_S_FMT may change width and height. */ /* Buggy driver paranoia. */ min = fmt.fmt.pix.width * 2; if (fmt.fmt.pix.bytesperline < min) fmt.fmt.pix.bytesperline = min; min = fmt.fmt.pix.bytesperline * fmt.fmt.pix.height; if (fmt.fmt.pix.sizeimage < min) fmt.fmt.pix.sizeimage = min; init_mmap(fd); } static void close_device(int fd) { if (-1 == close(fd)) errno_exit("close"); fd = -1; } static void open_device(void) { struct stat st; if (-1 == stat(dev_name, &st)) { fprintf(stderr, "Cannot identify '%s': %d, %s\n", dev_name, errno, strerror(errno)); exit(EXIT_FAILURE); } if (!S_ISCHR(st.st_mode)) { fprintf(stderr, "%s is no device\n", dev_name); exit(EXIT_FAILURE); } fd = open(dev_name, O_RDWR /* required */ | O_NONBLOCK, 0); if (-1 == fd) { fprintf(stderr, "Cannot open '%s': %d, %s\n", dev_name, errno, strerror(errno)); exit(EXIT_FAILURE); } } int main(int argc, char **argv) { dev_name = "/dev/video0"; open_device(); init_device(fd); start_capturing(fd); mainloop(fd); stop_capturing(fd); uninit_device(); close_device(fd); return 0; } ```

rk3568 硬 编解码

rk3568是一种高性能的芯片,它具备强大的硬件编解码功能。在视频编解码方面,rk3568支持多种主流的编码格式,包括H.264、H.265和VP9等。这些编码格式能够提供更高的压缩率和更好的视频质量,以满足用户对高清视频的需求。同时,rk3568还支持硬件解码4K和8K视频,使得用户可以享受更高分辨率的影音体验。 对于音频编解码,rk3568也具备强大的性能。它支持多种音频格式的硬件解码,包括AAC、MP3和FLAC等。这些编解码格式能够保证音频的高保真度和清晰度,让用户可以享受高品质的音乐和音效。 此外,rk3568还支持硬件图像处理和优化。它能够通过硬件加速技术对图像进行处理,包括色彩校正、亮度调节和对比度增强等。这些功能可以提升图像的质量和细节,使得用户在观看影片或者玩游戏时能够获得更好的视觉体验。 总之,rk3568作为一种高性能芯片,具备强大的硬件编解码功能。无论是在视频编解码还是音频编解码方面,rk3568能够提供出色的性能和质量,满足用户对高清视频和音效的要求。它的硬件图像处理和优化功能还能够提升视觉体验,为用户带来更加逼真和精彩的影音享受。
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