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rtmp协议权威发布_b站rtmp直播地址获取(2024年12月精准访谈)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:观点更新日期:2024-12-04

rtmp协议

网络直播在线平台怎么用?

松下GH7发布:1.6万元买这些新功能 刚刚(6月6日凌晨),松下在海外发布了GH7视频微单相机。海外定价为2200美元(约合人民币1.6万元)。相比GH6,GH7有以下改进: 支持相位AF:可以检测人物、动物和交通工具。 支持ProRes RAW / HQ内录。 改进动态范围增强模式。 支持实时Lut,支持LUMIX Lab。 支持Frame.IO。 选配DMW-XLR2麦克风适配器(500美元),支持32bit浮点音频记录。 选购DMW-SFU3A秘钥(200美元),解锁ARRI LogC3,可使用87种ARRI Looks。 其他特性包括: 约2520万像素背照式CMOS。 最高7.5挡机身防抖,支持1亿像素“摇摇乐”拍摄。 支持10bit 422 C4K 60p、10bit 420 5.7K 60p、10bit 420 4K 120p HFR。 AF-C 60FPS高速连拍 / AF-S 75FPS高速连拍。 支持USB SSD外部存储。 内置散热风扇,无记录时长限制。 支持RTMP/RTMPS协议。 松下GH7的功能和性能都有了显著提升,适合专业摄影师和视频爱好者。

OBOO鸥柏丨液晶拼接大屏KVM分布式节点WControl控制系统技术 分布式(WControl)系统软件坐席功能输入/输出节点可将音视频信号转换成网络信号进行远程传输,OBOO鸥柏节点控制盒同时也可接收来自 KVM 输出节点的 KVM(Keyboard Video Mouse) 控制信号,电脑显示屏,触摸屏显示器,坐席协作指挥室显示终端,液晶拼接大屏,智慧化高清显示屏,摄像头监控多信号展览展示系统,实现鼠标键盘远程控制服务器、PC 机等设备,OBOO鸥柏节点控制盒核心器件100%国产化,OBOO鸥柏(WControl)大屏显示分布式节点控制系统可安装运行于安卓(Android),直接苹果IOS系统,电脑Windows系统,鸿蒙系统,UOS统信系统,麒麟系统,Linux系统等核心技术点。 软件端 1. 支持对信号源分类分组及排序管理功能,可按名称、IP、自定义的方式进行排序;客户端软件支持不少于50路实时动态图像预览显示。支持输入及输出同时技术具备。 2. 支持自由操控,通过手指简单拖拽即可完成上屏操作,实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能等,所见即所得,操作简单。 3. OBOO鸥柏支持无限多路的预案实时保存、实时调用、任意设定时间定时轮巡,可定义不同场景切换效果及场景名称,场景切换响应时间短,超低延时,画面极致流畅,窗口操作即时响应,也可不借助任何设备及插件在华为平板端可实现语音调取预案上屏功能。 4. OBOO鸥柏支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示,单屏同时支持16路视频显示及叠加;标准分辨率输出,实现无缝拼接; 5. 支持H.264和H.265的IPC编码摄像机,IPC网络摄像机信号接入直接输出显示到大屏,无需第三方转码服务器,支持云台的拉近,推远,左右旋转等。 6. 支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于PC端、移动端(IOS、Andriod、鸿蒙)、不同分辨率(模拟/标清/高清),多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态。 7. OBOO鸥柏支持音频可视化分模块管理,用滑条对各路节点的输出音量大小进行控制,可对音频进行能量条展示,用动画效果展示节点的音频状态。 8. 支持环境控制模块,可无需借助中控等设备,直接通过RS232.RS485等串口对灯光、窗帘等环境进行控制。 9. 支持视频传输RTSP、RTMP协议、私有协议;音频AAC、G.711、G.726,支持音视频同步以及异步切换;支持多路音频混音播放。 10. 支持OSD滚动字幕,字体、颜色、大小等设置,支持高清底图; 11. 支持中文、英文等多语言显示; 12. OBOO鸥柏系统场景能提供恢复功能;具备可编程存储能力,可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态,如:屏区布局、音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等; 13. 系统中任意节点发生故障,均不影响整个系统的使用; 14. 软件支持安装在PC电脑、安卓平板、IOS平板、鸿蒙平板上,运行流畅且无卡顿。 15. 支持节点液晶显示屏状态显示,可以显示节点名称、ip地址、运行状态等 16. 支持大屏开窗时既可2*2、3*3等规则开窗,也支持通过手动拖动随意分割窗布局进行不规则开窗。 17. OBOO鸥柏支持上屏模式的设置,可根据实际需求设置四种上屏模式:普通、互斥、无限、覆盖,解决上屏操作时画面叠加过多,上屏画面数量受限,重复画面上屏等问题。 18. 支持预览信号裁剪,可对任一信号源进行实时动态裁剪,裁剪的部分自动显示到预览列表中,可作为独立信号源上屏展示。 19. 支持在Pad端进行远程电脑桌面控制,远程开机、关机,pad端和远程电脑之间网络隔离; 20. 支持信号源的分级显示,可实现对管控平台信号源进行三级分组,以树状形式显现,便于管理查看 21. 支持权限管理,可进行三级用户管理,不同用户权限不同,可实现不同操作员获取对应的浏览权、操作权; 22. 支持设备名称、台标等OSD叠加显示;支持双台标,可对台标进行文字修改; 23. OBOO鸥柏支持组合信号(例:4个信号组合成一个信号,),超高分信号显示,组合信号可整体移动,上屏,保存到场景等,也可以直接对组合信号进行远程控制; 24. 支持音频及视频的同步及异步上屏;也可对音频进行单独的采集; 25. 支持安卓系统平板AI语音控制,可通过语音调取保存的预案,快速切换大屏显示内容,无需借助任何第三方设备; 26. 预布局,支持在虚拟屏区进行布局,不影响大屏展示,布局好之后可一键上屏; 27. 设置网页,可在软件端绑定好网页,只在软件端登录网页,查询资料; 坐席功能及核心点 1. 支持坐席端推送大屏,可通过本地坐席将列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示,可进行开窗、漫游、叠加、画画等,信号源以及虚拟屏实时预览; 2. OBOO鸥柏支持坐席端组合信号(例:4个信号组合成一个信号),超高分信号显示,组合信号可整体移动,上屏,保存到场景等,也可以直接对组合信号进行远程控制。 3. 支持坐席间互相信号请求、推送;支持三级权限管理;支持大屏分区管理;支持座席端以及大屏的预案保存及调取; 4. 支持OSD顶部及底部菜单栏,仅用鼠标即可完成推屏,推坐席,接管,控制,请求,可视化对讲等所有工作,电脑般操作体验,也可支持快捷键操作。 5. 支持设置每个信号通道的悬浮球的位置与大小,位置信息包含低、中、高三种设置,大小包含大、中、小三种形态设置,可根据操作者习惯设置。 6. OBOO鸥柏系统场景能提供恢复功能;具备可编程存储能力,可在断电重启后自动恢复系统到断电前状态,如:音量大小、大屏开关、信号位置、灯光环境等。 7. 支持坐席位本地查看节点状况,不需调动其他软件即可实现查看自身节点的版本信息、设备的IP、服务器IP、CPU与内存的使用情况、网络速率、运行时长等。 8. 支持跨地域互联互通,省市县多级联动。 9. 支持设置坐席OSD菜单界面透明度的任意调节。 10. 支持提示;信号上下线,其他消息送达等提醒。 11. 支持坐席视频语音对讲及文字聊天,坐席之间可直接一对一进行视频语音文字沟通;支持坐席间广播,坐席间可一对多讲话,也可坐席端发言至整个大厅环境; 12. 支持多方会议模式,同时支持≥16个操作员进入到会议界面,并支持16路混音,会议过程中随时可添加、剔除参会者。 13. OBOO鸥柏支持坐席端虚拟屏区画面的实时回显,与大屏实时同步,方便操作员实时掌控大屏信号。支持信号拉取功能,可把虚拟屏区任何信号拉取到坐席端进行显示。 14. 支持远程 KVM 控制,可坐席端远程控制机房电脑以及开关机,最多可同时控制多达16窗口不同信号源;具备手动和自动开启控制模式; 15. OBOO鸥柏支持多种登录方式(账号密码、指纹、人脸识别登陆),具有席位记忆功能,坐席人员可不局限于当前席位,在任意席位登录均保留原有布局,无需重新布局。 16. 支持坐席端预操作模式,支持在虚拟屏区进行布局,画面调整过程不会在大屏实时显示,点击推屏按钮时,可将调整好的布局一键上屏显示,防止误操作产生; 17. 支持坐席推大屏开窗时既可2*2、3*3等规则开窗,也支持通过手动拖动随意分割窗布局进行不规则开窗; 18. OBOO鸥柏节点支持同编同解,坐席输出节点在坐席端输出的同时也可以支持信号源的采集。 19. 支持通过通道框颜色区分通道状态模式,包含接管、控制、接收、无信号等边框颜色,每种边框不少于11种颜色选择,支持改变信号框的宽度,最大支持3px。也可对边框进行隐藏。 20. 可通过设置快捷键,快速打开各个功能区,如快速打开预览信号、快速打开上屏窗口等。 21. 坐席支持凝思磐石、小红帽、Linux系统、国产麒麟等系统。 #分布式系统# #OBOO鸥柏#

三种直播推流协议优缺点对比 在直播领域,选择合适的推流协议至关重要。以下是三种常见的直播推流协议:RTMP、SRT 和 RTSP,它们各有千秋,适用于不同的场景和需求。 𐟌 RTMP(Real-Time Messaging Protocol) RTMP 是由 Adobe 开发的,最初用于 Flash 播放器传输音视频数据。它支持实时音视频传输和数据交互。 特点: 低延迟:适合需要实时传输的应用,如直播。 支持双向通信:可用于视频、音频和数据的双向交互。 流媒体格式:通常与 Flash 视频流(FLV)配合使用。 应用场景: 直播流媒体,特别是以前 Flash 播放器广泛使用的场景。 网络直播平台和视频会议系统。 局限性: 随着 Flash 的淘汰,RTMP 的使用逐渐减少。 对浏览器和现代设备的支持有限。 𐟔’ SRT(Secure Reliable Transport) SRT 是由 Haivision 开发的一种开源协议,旨在提高流媒体传输的安全性和可靠性。它设计用于在不稳定的网络条件下保证数据传输的稳定性。 特点: 高可靠性:通过自动重传、纠错和流控制机制提高数据传输的可靠性。 安全性:支持加密传输,增强数据安全。 低延迟:虽然引入了一些额外机制,但在优化设置下仍能实现低延迟传输。 应用场景: 高质量直播和视频监控,尤其是在网络不稳定或有高安全要求的环境中。 广播公司、远程制作和现场事件的实时传输。 优势: 更强的网络适应能力和数据传输稳定性。 开源和社区支持不断增强。 𐟎堒TSP(Real-Time Streaming Protocol) RTSP 是由 IETF(Internet Engineering Task Force)开发的流媒体控制协议,主要用于控制流媒体的播放。它并不负责实际的数据传输,而是管理流媒体的播放、暂停和其他控制操作。 特点: 控制功能:提供了对流媒体播放的控制(如播放、暂停、快进、倒退等)。 结合 RTP:通常与 RTP(Real-Time Transport Protocol)一起使用,后者负责实际的数据传输。 灵活性:支持多种媒体格式和传输方式。 应用场景: IP 摄像头和视频监控系统。 媒体服务器和流媒体客户端的交互控制。 局限性: 相对于其他协议,RTSP 本身不处理数据流的传输,需要依赖 RTP。 延迟相对较高,通常不用于实时直播场景。 了解这些协议的特点和应用场景,可以帮助你选择最适合的推流协议,以优化直播体验和性能。

我们的电视最新版 我们的电视v3.6.0 更新:1. 增加rtmp协议支持2. 增加flv视频格式支持3. 内置香港卫视4. 频道管理增加屏蔽功能,需另外开启5. 完善扩展能力6. 完善开机公告展示逻辑7. 移除sentrySDK8. 修复其他bug地址:

七牛云 Miku 直播服务升级,全面支持杜比全景声格式 在追求极致视听体验的今天,七牛云 Miku 直播服务再次走在行业前列,宣布全面支持杜比全景声格式,为用户带来更加沉浸的直播体验。 七牛云 Miku 流媒体平台以其强大的技术支持和创新能力,实现了对杜比全景声的全面兼容。这一升级不仅提升了直播音质,更通过云边一体化架构和智能调度系统,确保了直播服务的低延时和高并发性能,满足用户对高清流畅直播的需求。 此次升级,七牛云 Miku 流媒体平台进一步优化了 SRT、WHIP/WHEP、LL-HLS 等多种流媒体传输协议,确保了在各种网络环境下的稳定传输。同时,通过 Enhanced-RTMP-V2 协议的应用,平台在音视频编解码器、多声道音频配置等方面进行了全面改进,以更好地支持杜比全景声格式。

VLC媒体播放器:跨平台多媒体体验 𐟎堦Ž⧴▌C媒体播放器,这款开源且跨平台的媒体播放神器,以其强大的功能和广泛的兼容性,成为众多用户的首选。无论你是电影爱好者、音乐迷,还是需要播放各种格式的媒体文件,VLC都能满足你的需求。 𐟌 兼容多个平台:VLC支持Windows、macOS、Linux、Android和iOS等多个操作系统,让你无论身处何地都能享受流畅的播放体验。 𐟎砥𙿦𓛧š„格式支持:VLC能够播放几乎所有常见的音频和视频格式,包括MP4、AVI、MKV、MP3、FLAC等,无需额外安装解码器,让你的媒体播放更加轻松。 𐟎š️ 强大的播放功能:VLC提供丰富的播放选项,包括调节播放速度、音效和视频效果,还支持视频剪辑、快照、重复播放和播放列表管理,让你的播放体验更加个性化。 𐟌 网络流媒体播放:VLC能够播放网络上的视频和音乐流,支持HTTP、FTP、RTSP、RTMP等多种协议,让你随时欣赏在线内容。 𐟎蠧”覈𗨇ꥮš义设置:VLC允许你根据个人喜好调整界面外观、播放器主题以及音视频效果,包括均衡器和视频滤镜等,让你的播放体验更加个性化。 𐟎젥𝕥ˆ𖥒Œ转换功能:VLC不仅支持播放,还能录制视频和音频,并支持文件格式转换,让你轻松将媒体文件转换为所需格式,为多平台播放提供便利。 𐟔’ 无广告和隐私保护:VLC完全免费且无广告,还尊重用户隐私,不会跟踪你的播放习惯或收集任何个人信息,让你的使用更加安心。 𐟎蠧𔁧›𔨧‚的界面:VLC的用户界面设计简洁明了,易于上手,适合各类用户。从新手到高级用户,都能快速进行基本操作。 VLC媒体播放器是一款功能强大且极具灵活性的媒体播放工具,适合不同需求的用户。无论是观看电影、听音乐,还是处理多媒体文件,VLC都是一个不容错过的选择。

𐟎簟Ž堩Ÿ𓨧†频开发全攻略 𐟓š 第一章:探索WebRTC发送方码率预估的奥秘 𐟎䠧쬤𚌧렯𜚦𗱥…夺†解码率控制的基本概念 𐟔Š 第三章:揭秘Speex回声消除代码的神奇之处 𐟏  第四章:房间声学与Schroeder混响算法的奇妙结合 𐟎堧쬤𚔧렯𜚈264系列压缩编码技术的核心解析 𐟓𙠧쬥…� :RTSP媒体协议流的录制策略大揭秘 𐟌 第七章:webrtc建立连接之ICE框架的原理 𐟓ž 第八章:流媒体协议家族大介绍(rtp/rtcp/rtsp/rtmp/mms/hls) ⏰ 第九章:音视频同步的原理与实现方法 𐟎젧쬥章:直播的概念与流程框架解析 𐟌 第十一章:CDN在直播中的关键作用 𐟎𕠧쬥二章:常见音视频编码格式全解析

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