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一、OpenCore简介

OpenCore是Android的多媒体核心,采用C++实现,定义了全功能的操作系统移植层(OSCL),各种基本的功能均被封装成类的形式,各层次之间的接口多使用继承等方式。

从宏观上来看,它主要包含了两大方面的内容:

  1. PVPlayer:提供媒体播放器的功能,完成各种音频Audio)、视频Video)流的回放Playback)功能。
  2. PVAuthor:提供媒体流记录的功能,完成各种音频Audio)、视频Video)流的以及静态图像捕获功能 。

    二、OpenCore在Android系统中的位置

    首先来一张抽象一点的图(如下):

    OpenCore介绍-风君子博客

    从上图我们可以感觉到OpenCore封装了一些接口给应用程序。具体是什么呢?下面以音频/视频播放器为例,看看具体的过程:

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    其中, 

    1.  
      1. VideoView.java 是一个media集成的高层的JAVA类,这个类的文件在/frameworks/base/core/java/android/widget/。它集成了MediaPlayer和SurfaceView的类,可以作为一个UI元素(View)直接放在界面中,用于视频的播放。
      2. MediaPlayer.java和MediaRecorder.java 为基本的处理音频数据的Java类,它里面直接调用很多本地接口。
      3. android_media_MediaPlayer.cppandroid_media_MediaRecorder.cpp 封装了相应的JNI接口。

    三、多媒体播放的过程

    视频文件(流)播放过程就像一个状态机。图形如下,其中椭圆形代表MediaPlayer类的状态;线代表状态变化,由源状态指向目标状态,它旁边标注有状态变化的条件,其中单箭头的线表示同步(synchronous)方法调用,双箭头表示异步(asynchronous)方法调用。

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    这幅状态运行图显示了视频播放时的各种状态之间的切换方法,除此之外,为了方便用户处理,在一些状态下,系统会调用回调函数,只要用户提前注册好相应的回调函数即可。

    状态 回调函数 注册方法
    Error OnErrorListener.onError)  setOnErrorListenerandroid.media.MediaPlayer.OnErrorListener)
    Prepared OnPreparedListener.onPrepared) setOnPreparedListenerandroid.media.MediaPlayer.OnPreparedListener)
    Started OnBufferingUpdateListener.onBufferingUpdate) setOnBufferingUpdateListenerOnBufferingUpdateListener)
    使用seekToint)后 OnSeekComplete.onSeekComplete) setOnSeekCompleteListenerOnSeekCompleteListener)
    PlaybackCompleted OnCompletionListener.onCompletion) setOnCompletionListenerOnCompletionListener)

    四、OpenCore内部的重要概念

    OSCL :Operating System Compatibility Library 操作系统兼容库),包含了一些操作系统底层的操作,为了更好地在不同操作系统移植。包含了基本数据类型、配置、字符串工具、IO、错误处理、线程等内容,类似一个基础的C++库。
      PVMF :PacketVideo Multimedia FrameworkPV多媒体框架),在框架内实现一个文件解析parser)组成composer)编解码NODE ,也可以继承其通用的接口,在用户层实现一些NODE。

    五、OpenCore的内部调度过程

    PlayerDriver创建后进入OSCL 线程来处理消息,engine 创建完各个node 节点并将其连接起来,剩下的就是node间的通讯问题,各node状态变化会触发oscl对其下一次调度,参与到oscl调度中的模块都必须提供一个Run函数 ,oscl会去call这个函数。 内部流程图如下:

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    文件的播放过程如下:

    1.  
      1. 判断源文件的格式,根据文件格式创建对应的文件解析节点ParseNode :  PVPlayerRecognizerRegistry负责文件格式识别,并将结果返回给PVPlayerEngine;
      2. 通过文件解析节点(ParseNode)来完成音视频文件格式的解析,并将文件中的音频、视频数据送到对应的解码节点进行解码;
      3. 解码节点(DecNode)通过调用底层的opencoreMAX 通用接口实现媒体数据的解码;对于一个普通的视频文件,存在2个解码节点:音频解码节点视频解码节点

    六、解码的内部流程:

    参考OpenMax 的相关介绍。

    七、Android上的视频输出方案

    为了使opencore的视频播放支持Android系统,谷歌定义了两套视频输出方案,一种是由硬件 厂商实现硬件加速的视频输出( libopencorehw.so ),硬件视频输出里面可以调用硬件Overlay模块对输出的视频数据进行硬件混叠,这样输出效率会非常的高;另外一种为谷歌定义的软视频输出,该软视频输出定义为AndroidSurfaceOutput 类,这种方案中系统会调用SurfaceFilnger对输出视频数据进行混叠,该混叠为软件混叠,执行效率比较低。

    八、OpenCore的测试方式

    参考《Build OpenCORE 2.05 on x86 Linux .PDF》和《pvplayer_engine_unit_test_guide.pdf》