基于H.264的RTP打包中的组合封包以及分片封包结构图简介及抓包分析;FU-A FU-B STAP-A STAP-B简介;

H.264视频流的RTP封装类型分析:

前言:

1.RTP打包原则:

        RTP的包长度必须要小于MTU(最大传输单元),IP协议中MTU的最大长度为1500字节。除去IP报头(20字节)、UDP报头(8字节)、RTP头(12字节),所有RTP有效载荷(即NALU内容)的长度不得超过1460字节。

NULL Hearder简介(结构如下):

  +---------------+|0|1|2|3|4|5|6|7|+-+-+-+-+-+-+-+-+|F|NRI|  Type   |+---------------+
  1. F:forbidden_zero_bit, 占1位,在 H.264 规范中规定了这一位必须为 0;
  2. NRI:nal_ref_idc, 占2位,取值从0到3,指示这个 NALU 的重要性,取值越大约重要;
  3. Type:nalu是指包含在 NAL 单元中的 RBSP 数据结构的类型,其中0未指,1-19在264协议中有定义,20-23为264协议指定的保留位。24-29在RFC3984中进行了指定。其中STAP-A为24,FU-A为28

其中Type详细介绍前文以叙述:RFC3984: RTP Payload Format for H.264 Video(中英文版)官方文献,RTP协议头格式分析详解;RTP载荷H264码流;

        其中我们看到1-11就是NALU的单个包类型,但是一个NALU的大小是不一样的,如果是非视频数据的SPS PPS才十几个字节,对于IDR帧,则有可能几十KB。这样把NALU打包到RTP方式就很多:分为一个RTP包承载一个NALU,多个NALU合并到一个RTP,一个大的NALU切分成多个RTP。同时由于时间戳的问题,就有了24-29几种类型。

        但是对于发送端组RTP包的一方来说,尽可能找简单的打包方式。对于接受端则需要适配各种发送端的打包方式,因为无法决定输入源的打包方式。这里先分享下我们的打包方式,比较简单:

  1. 我们对于NALU的长度<1400的则采用的是单一NALU打包到单一的RTP包中;
  2. 我们对于NALU的长度>=1400的则采用了FU-A的方式进行了打包,这种就是把一个大的NALU进行了切分,最后接收方则进行了合并,把多个RTP包合并成一个完整的NALU即可;
  3. 至于为什么NALU的长度大于1400字节就要进行FU-A切片,是因为底层MTU大小值固定为1500,从传输效率讲,这里用1400作为切分条件。
2.RTP打包模式: 

主要分为三种模式:单一NALU模式、分片模式、组合模式,实际中前两种用的比较多。

一、单一NALU模式分析:

1.单一NALU模式结构如下:
   0                   1                   2                   30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|F|NRI|  type   |                                               |+-+-+-+-+-+-+-+-+                                               ||                                                               ||               Bytes 2..n of a Single NAL unit                 ||                                                               ||                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                               :...OPTIONAL RTP padding        |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
2.抓包对照分析

二、分片包模式分析

1.FU-A和FU-B的结构如下:
// 5.8. Fragmentation Units (FUs) (p29)
0               1               2               3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  FU indicator |   FU header   |              DON              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|                                                               |
|                          FU payload                           |
|                                                               |
|                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                               :   ...OPTIONAL RTP padding     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

注意:STAP-A和FU-A的RTP荷载结构不包含DON(解码顺序号). STAP-B,FU-B结构包含DON。

与单一封包不一样的是,|F|NRI|type|变成了|FU indicator|FU header|。其实,|FU indicator|就是|F|NRI|type|,但是额外增加了|FU header|用于标识当前分片的状态,如下所示:

  // FU header 结构如下:+---------------+|0|1|2|3|4|5|6|7|+-+-+-+-+-+-+-+-+|S|E|R|  Type   |+---------------+
  1. S: 1 bit 当设置成1,开始位指示分片NAL单元的开始。当跟随的FU荷载不是分片NAL单元荷载的开始,开始位设为0;
  2. E: 1 bit 当设置成1, 结束位指示分片NAL单元的结束,即, 荷载的最后字节也是分片NAL单元的最后一个字节。当跟随的FU荷载不是分片NAL单元的最后分片,结束位设置为0;
  3. R: 1 bit 保留位必须设置为0,接收者必须忽略该位;
  4. Type: 5 bits NAL单元荷载类型定义在[1]的表7-1(与前文中的type一致,不做展开)。
2.抓包对照分析,以FU-A为例

三、组合包封装模式分析

1.STAP-A结构如下(type 24):

当NALU的长度特别小时,可以把几个NALU封在一个RTP包中。下面的是STAP-A模式,如果是STAP-B的话会多加入一个DON域。

       0                   1                   2                   3           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1         +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        |                          RTP Header                           |        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+        |STAP-A NAL HDR |         NALU 1 Size           | NALU 1 HDR    |        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                         NALU 1 Data                           |        :                                                               :+               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|               | NALU 2 Size                   | NALU 2 HDR    |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                         NALU 2 Data                           |:                                                               :|                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                               :...OPTIONAL RTP padding        |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+图 STAP-A RTP包包含一个STAP-A. STAP包含两个单时刻聚合单元
 2.STAP-B结构如下(type 25):
       0                   1                   2                   30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                          RTP Header                           |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|STAP-B NAL HDR | DON                           | NALU 1 Size   |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+| NALU 1 Size   | NALU 1 HDR    | NALU 1 Data                   |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                               +:                                                               :+               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|               | NALU 2 Size                   | NALU 2 HDR    |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                       NALU 2 Data                             |:                                                               :|                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+|                               :...OPTIONAL RTP padding        |+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+图STAP-B 一个RTP包包含一个STAP-B. STAP包含两个单时刻聚合单元例子
  1. RTP Header(1 byte):RTP协议头,前文有叙述,不做展开;
  2. STAP-(A/B) NAL HDR():STAP-(A/B)帧头,与前文的|F|NRI|type|结构一致;
  3. DON:解码顺序号,STAP-A帧不包含DON,STAP-B帧的话则会多加入一个DON域;

例:如有一个 H.264 的 NALU 是这样的:

[00 00 00 01 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ... ]

[00 00 00 01 68 42 B0 12 58 6A D4 FF ... ]

封装成 RTP 包将如下:

[ RTP Header ] [78 (STAP-A头,占用1个字节)] [第一个NALU长度 (占用两个字节)] [ 67 42 A0 1E 23 56 0E 2F ... ] [第二个NALU长度 (占用两个字节)] [68 42 B0 12 58 6A D4 FF ... ]

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/bicheng/5147.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

C#编程模式之装饰模式

创作背景&#xff1a;朋友们&#xff0c;我们继续C#编程模式的学习&#xff0c;本文我们将一起探讨装饰模式。装饰模式也是一种结构型设计模式&#xff0c;它允许你通过在运行时向对象添加额外的功能&#xff0c;从而动态的修改对象的行为。装饰模式本质上还是继承的一种替换方…

机器学习-什么是 k-means?

1、什么是 k-means&#xff1f; k-means是一种无监督的分类学习算法。它的基本原理是以距离作为相似度的评价指标&#xff0c;用样本点到类别中心的误差平方和作为聚类好坏的评价指标&#xff0c;通过迭代的方法使总体分类的误差评分和函数达到最小的聚类方法。 2、 k-means聚…

设计模式 基本认识

文章目录 设计模式的作用设计模式三原则设计模式与类图设计模式的分类 设计模式的作用 设计模式是在软件设计过程中针对常见问题的解决方案的一种通用、可重用的解决方案。设计模式提供了一种经过验证的方法&#xff0c;可以帮助开发人员解决特定类型的问题&#xff0c;并在软…

【论文阅读】IPT:Pre-TrainedImageProcessingTransformer

Pre-TrainedImageProcessingTransformer 论文地址摘要1. 简介2.相关作品2.1。图像处理2.2。 Transformer 3. 图像处理3.1. IPT 架构3.2 在 ImageNet 上进行预训练 4. 实验4.1. 超分辨率4.2. Denoising 5. 结论与讨论 论文地址 1、论文地址 2、源码 摘要 随着现代硬件的计算能…

1394 笔记

RN节点工作模块&#xff0c;当接收到STOF包后开始计时&#xff0c;当达到节点的发送、接收、数据泵偏移时向应用层发送相应使能。并根据STOF判断CC的错误状态&#xff0c;只有以下条件全部满足时进入正常工作模式&#xff1a; 条件1&#xff0c;STOF消息的帧周期正确&#xff…

mybatis工程需要的pom.xml,以及@Data 、@BeforeEach、@AfterEach 的使用,简化mybatis

对 “mybatis - XxxMapper.java接口中方法的参数 和 返回值类型&#xff0c;怎样在 XxxMapper.xml 中配置的问题” 这篇文章做一下优化 这个pom.xml文件&#xff0c;就是上面说的这篇文章的父工程的pom.xml&#xff0c;即&#xff1a;下面这个pom.xml 是可以拿来就用的 <?…

7天入门Android开发之第1天——初识Android

一、Android系统 1.Linux内核层&#xff1a; 这是安卓系统的底层&#xff0c;它提供了基本的系统功能&#xff0c;如内存管理、进程管理、驱动程序模型等。安卓系统构建在Linux内核之上&#xff0c;借助于Linux的稳定性和安全性。 2.系统运行库层&#xff1a; 这一层包括了安卓…

Java高级面试问题及答案

Java高级面试问题及答案 1. 什么是Java中的多态性&#xff1f;如何实现多态性&#xff1f; 问题描述&#xff1a; 多态性是面向对象编程的重要概念之一&#xff0c;它允许不同类的对象对同一消息做出不同的响应。请简要说明Java中的多态性&#xff0c;并描述如何实现多态性。…

短剧小程序开发,为什么短剧市场越来越火爆?

大众眼帘&#xff0c;但是不可否认现在短剧的质量也处在一个不断上升的阶段&#xff0c;我们今天就来分析分析短剧市场兴起的原因吧&#xff5e; 一、大趋势大环境的影响下&#xff0c;很多新型行业诞生&#xff0c;多数行业都在精进变化和改革&#xff0c;淘汰旧思想&#xf…

MYSQL 8.0的Linux - Generic版本安装

1.本文适用范围 适用于MYSQL 8.0的Linux - Generic版本&#xff0c;原则上适用所有的操作系统。已测试的操作系统包括&#xff1a; Ubuntu 16.04Ubuntu 18.04Ubuntu 20.04Ubuntu 22.04Kylin Linux Advanced Server V10 ​ 注意&#xff1a;如果操作系统使用过包管理系统&…

深入理解Java消息中间件-使用Spring Framework进行消息驱动的开发

结合Spring Framework&#xff0c;特别是Spring for Apache Kafka项目&#xff0c;Java开发者可以更加便捷高效地实现Kafka的生产者和消费者应用。本文将详细介绍如何在Spring环境中开发Kafka应用&#xff0c;确保内容的准确性并避免技术误导。 环境准备 首先&#xff0c;确保您…

GITEE本地项目上传到远程

由于需要&#xff0c;我这边将本地的仓库上传至GITEE。之前在网上搜索了相关的文档&#xff0c;但是步骤很繁琐&#xff0c;我这边介绍一个非常简单的。 一、在GITEE新建仓库 跟着指引一步步新建。 二、打开本地仓库&#xff0c;删除.git文件 默认情况下不会有这个.git文件&a…

【全面认知YOLO系列】看见未来:目标检测技术在各行业应用的全景解读第二部分

【全面认知YOLO系列】看见未来&#xff1a;目标检测技术在各行业应用的全景解读第二部分 一、目标检测技术在环境保护上的应用1、野生动物监测&#xff1a;2、森林火灾早期检测&#xff1a;3、水体污染监测&#xff1a;4、空气质量监测&#xff1a;5、垃圾分类与回收&#xff1…

【干货】【常用电子元器件介绍】【常用传感器】--常用传感器的识别、检测、选用

声明:本人水平有限,博客可能存在部分错误的地方,请广大读者谅解并向本人反馈错误。   传感器就是可以将一些变化的参量(温度、速度、亮度、磁场等)转换为电信号的器件。 人类用眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官捕获信息,而在自动控制电路中,是用传感器来进行 信息捕获的。传感…

STM32H745BIT6上的ARM Cortex-M7和Cortex-M4核心共享SRAM4中的数据的方法

目录 1.Cortex-M7 Core (主核心) 2.Cortex-M4 Core (从核心) 3.具体代码示例 &#xff08;1&#xff09;Cortex-M7 Core (主核心) &#xff08;2&#xff09;Cortex-M4 Core (从核心) &#xff08;3&#xff09;总结 4.额外的知识点&#xff1a;原子操作 &#xff08;1…

插入排序算法(Python版)

1、什么是插入排序算法 插入排序算法是一种简单直观的排序算法&#xff0c;它的基本思想是将一个元素逐个插入到已排序的序列中&#xff0c;从而构建出完整的有序序列。 插入排序算法的时间复杂度为O(n^2)&#xff0c;其中n为待排序序列的长度。虽然插入排序在大规模数据上可…

java坦克大战1.0——敌人坦克发射子弹+敌人消失+爆炸

目录 1.敌人坦克发射子弹 1.功能分析 2.代码&#xff1a; 1.EnemyTank类&#xff1a; 2.MyPanel类 2.敌人消失 1.功能分析&#xff1a; 2.代码 1.EnemyTank类&#xff1a; 2.MyPanel类 3.Shot类 3.爆炸效果 1.功能分析 2.代码 1.Bomb类 2.MyPanel类 最终代码&…

【保姆级讲解如何安装与配置Xcode】

&#x1f308;个人主页: 程序员不想敲代码啊 &#x1f3c6;CSDN优质创作者&#xff0c;CSDN实力新星&#xff0c;CSDN博客专家 &#x1f44d;点赞⭐评论⭐收藏 &#x1f91d;希望本文对您有所裨益&#xff0c;如有不足之处&#xff0c;欢迎在评论区提出指正&#xff0c;让我们共…

在kuboard中添加k8s集群

1.登录kuboard后&#xff0c;点击添加集群面板 系统会跳转到k8s集群添加页面&#xff0c;按照页面提示输入自身的集群信息即可&#xff0c;此处没有什么难点。 添加成功后&#xff0c;点击集群面板&#xff0c;然后点击集群概要信息&#xff0c;就可以查看集群节点信息。 集群节…

【QEMU系统分析之启动篇(二十)】

系列文章目录 第二十章 QEMU系统仿真设置完成后开放轮询的分析 文章目录 系列文章目录第二十章 QEMU系统仿真设置完成后开放轮询的分析 前言一、QEMU是什么&#xff1f;二、QEMU系统仿真的启动分析1.系统仿真的初始化代码2.主循环数据初始化3. resume_mux_open()get_chardevs_…