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Editores de Vídeo - Avidemux




Editores de Vídeo - Avidemux




Copyright

Copyright © José Luis Lara Carrascal  2006-2017   http://manualinux.eu



Sumario

Introducción
Instalación
Iniciamos Avidemux
Enlaces




Introducción

Avidemux
es lo más parecido que podemos encontrar en nuestro sistema, al archiconocido y afamado editor de vídeo lineal, VirtualDub. Pero con un condicionante importante: un soporte de filtros my limitado en comparación al catálogo espectacular que posee el programa de Windows. A pesar de este condicionante, el añadido de poder trabajar con VapourSynth, el hermano gemelo de AviSynth, reduce un poco la citada carencia y amplía las posibilidades de edición del programa.



Instalación

Dependencias

Herramientas de Compilación


Entre paréntesis la versión con la que se ha compilado Avidemux para la elaboración de este documento.

* GCC - (7.1.0) o Clang - (4.0.1)
* CMake - (3.9.1)
* Make - (4.2.1)
* Gettext - (0.19.8.1)
* Pkg-config - (0.29.2)
* Yasm - (1.3.0)

Librerías de Desarrollo

* Xorg - (7.7 / xorg-server 1.19.3)
   LibXv - (1.0.11)
* Aften - (0.0.8)
* ALSA - (1.1.4.1)
* ARTS - (1.5.10)
* ESD - (0.2.41)
* Faac - (1.28)
* Fdk-aac - (0.1.5)
* Fontconfig - (2.12.4)
* Freetype2 - (2.8)
* Fribidi - (0.19.7)
* JACK - (0.125.0)
* Lame - (3.99.5)
* Liba52 - (0.7.4)
* Libass - (0.13.7)
* Libdca - (0.0.5)
* Libfaad - (2.7)
* Libmp4v2 - (2.0.0)
* Libopencore-amr - (0.1.2)
* Libopus - (1.2.1)
* Libsamplerate - (0.1.9)
* Libx264 - (0.152.2851)
* Libx265 - (2.5)
* Libva - (1.8.3)
* Libvdpau - (1.1.1)
* Libvorbis - (1.3.5)
* Libvpx - (1.6.0)
* MAD - (0.15.1b)
* Mesa - (17.1.6)
* PulseAudio - (10.0)
* Qt5 - (5.9.0)
* Sqlite - (3.20.0)
* Twolame - (0.3.13)
* VapourSynth - (R38)
* Xvidcore - (1.3.4)
* Zlib - (1.2.11)

Aplicaciones

* Convert (ImageMagick) - (7.0.6-7) [1]

[1] Requerido para poder crear los iconos en formato PNG del archivo desktop.



Descarga

avidemux_2.7.0.tar.gz

Optimizaciones

$ export {C,CXX}FLAGS='-O3 -march=amdfam10 -mtune=amdfam10'

Donde pone amdfam10 se indica el procesador respectivo de cada sistema seleccionándolo de la siguiente tabla:
Nota informativa sobre las optimizaciones para GCC
* La opción '-march=' establece el procesador mínimo con el que funcionará el programa compilado, la opción '-mtune=' el procesador específico para el que será optimizado. 

* Los valores separados por comas, son equivalentes, es decir, que lo mismo da poner '-march=k8' que '-march=athlon64'.

* En versiones de GCC 3.2 e inferiores se utiliza la opción '-mcpu=' en lugar de '-mtune='.
Nota informativa sobre las optimizaciones para Clang
* La opción '-mtune=' está soportada a partir de la versión 3.4 de Clang.

* Los valores de color azul no son compatibles con Clang.

* Las filas con el fondo de color amarillo son valores exclusivos de Clang, y por lo tanto, no son aplicables con GCC.
Valores CPU
Genéricos
generic Produce un código binario optimizado para la mayor parte de procesadores existentes. Utilizar este valor si no sabemos el nombre del procesador que tenemos en nuestro equipo. Este valor sólo es aplicable en la opción '-mtune=', si utilizamos GCC. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.2.
native Produce un código binario optimizado para el procesador que tengamos en nuestro sistema, siendo éste detectado utilizando la instrucción cpuid. Procesadores antiguos pueden no ser detectados utilizando este valor. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.2.
Intel
atom Intel Atom con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición bonnell.
bonnell Intel Bonnell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
broadwell Intel Broadwell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6.
cannonlake Intel Cannonlake con soporte de instrucciones X87, MMX, AVX, FXSR, CMPXCHG16B, POPCNT, AES, PCLMUL, XSAVE, XSAVEOPT, LAHFSAHF, RDRAND, F16C, FSGSBase, AVX2, BMI, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE, INVPCID, VMFUNC, RTM, HLE, SlowIncDec, ADX, RDSEED, SMAP, MPX, XSAVEC, XSAVES, SGX, CLFLUSHOPT, AVX512, CDI, DQI, BWI, VLX, PKU, PCOMMIT, CLWB, VBMI, IFMA y SHA. Esta opción está disponible a partir de Clang 3.9.
core2 Intel Core2 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3.
core-avx2 Intel Core (Haswell). Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición haswell.
core-avx-i Intel Core (ivyBridge) con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición ivybridge.
corei7 Intel Core i7 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 y SSE4.2 y extensiones 64-bit. Soporta también los procesadores Intel Core i3 e i5. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición nehalem.
corei7-avx Intel Core i7 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AES y PCLMUL y extensiones 64-bit. Soporta también los procesadores Intel Core i3 e i5. Esta opción está disponible desde GCC 4.6, hasta GCC 4.8. A partir de GCC 4.9 se utiliza la definición sandybridge.
goldmont Intel Goldmont con soporte de instrucciones X87, MMX, SSE42, FXSR, CMPXCHG16B, MOVBE, POPCNT, PCLMUL, AES, PRFCHW, CallRegIndirect, SlowLEA, SlowIncDec, SlowBTMem, LAHFSAHF, MPX, SHA, RDSEED, XSAVE, XSAVEOPT, XSAVEC, XSAVES y CLFLUSHOPT. Esta opción está disponible a partir de Clang 5.
haswell Intel Haswell con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
i386 Intel i386.
i486 Intel i486.
i586, pentium Intel Pentium sin soporte de instrucciones MMX.
i686 Produce un código binario optimizado para la mayor parte de procesadores compatibles con la serie 80686 de Intel. Todos los actuales lo son.
intel Intel Haswell y Silvermont. Este valor sólo es aplicable en la opción '-mtune='. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
ivybridge Intel Ivy Bridge con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, F16C y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
knl Intel Knights Landing con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, AVX512F, AVX512PF, AVX512ER y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 5 y Clang 3.4.
lakemont Intel Quark Lakemont MCU, basado en el procesador Intel Pentium. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.9.
nehalem Intel Nehalem con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
nocona Versión mejorada de Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3 y extensiones 64-bit.
penryn Intel Penryn con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y SSE4.1.
pentiumpro Intel PentiumPro.
pentium2 Intel Pentium2 basado en PentiumPro con soporte de instrucciones MMX.
pentium3, pentium3m Intel Pentium3 basado en PentiumPro con soporte de instrucciones MMX y SSE.
pentium4, pentium4m Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE y SSE2.
pentium-m Versión de bajo consumo de Intel Pentium3 con soporte de instrucciones MMX, SSE y SSE2. Utilizado por los portátiles Centrino.
pentium-mmx Intel PentiumMMX basado en Pentium con soporte de instrucciones MMX.
prescott Versión mejorada de Intel Pentium4 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE3.
sandybridge Intel Sandy Bridge con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AES, PCLMUL y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6.
silvermont Intel Silvermont con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMU, RDRND y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.6.
skx Intel Skylake Server con soporte de instrucciones X87, MMX, AVX, FXSR, CMPXCHG16B, POPCNT, AES, PCLMUL, XSAVE, XSAVEOPT, LAHFSAHF, RDRAND, F16C, FSGSBase, AVX2, BMI, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE, INVPCID, VMFUNC, RTM, HLE, SlowIncDec, ADX, RDSEED, SMAP, MPX, XSAVEC, XSAVES, SGX, CLFLUSHOPT, AVX512, CDI, DQI, BWI, VLX, PKU, PCOMMIT y CLWB. Esta opción está disponible a partir de Clang 3.5. A partir de Clang 3.9 se utiliza también la definición skylake-avx512.
skylake Intel Skylake con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.6.
skylake-avx512 Intel Skylake Server con soporte de instrucciones MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AVX, AVX2, AES, PCLMUL, FSGSBASE, RDRND, FMA, BMI, BMI2, F16C, RDSEED, ADCX, PREFETCHW, CLFLUSHOPT, XSAVEC, XSAVES, AVX512F, AVX512VL, AVX512BW, AVX512DQ, AVX512CD y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 3.9
slm Intel Silvermont con soporte de instrucciones X87, MMX, SSE42, FXSR, CMPXCHG16B, MOVBE, POPCNT, PCLMUL, AES, SlowDivide64, CallRegIndirect, PRFCHW, SlowLEA, SlowIncDec, SlowBTMem y LAHFSAHF. Esta opción está disponible a partir de Clang 3.4. A partir de Clang 3.9 se utiliza también la definición silvermont.
westmere Intel Westmere con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, POPCNT, AES, PCLMUL y extensiones 64-bit. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9.
yonah Procesadores basados en la microarquitectura de Pentium M, con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE3.
AMD
amdfam10, barcelona Procesadores basados en AMD Family 10h core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, 3DNow!, enhanced 3DNow!, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3. La definición barcelona está disponible a partir de Clang 3.6.
athlon, athlon-tbird AMD Athlon con soporte de instrucciones MMX, 3DNow!, enhanced 3DNow! y SSE prefetch.
athlon4, athlon-xp, athlon-mp Versiones mejoradas de AMD Athlon con soporte de instrucciones MMX, 3DNow!, enhanced 3DNow! y full SSE.
bdver1 Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (FMA4, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.7.
bdver2 Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, TBM, F16C, FMA, LWP, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.7.
bdver3 Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (FMA4, AVX, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.8 y Clang 3.4.
bdver4 Procesadores basados en AMD Family 15h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, TBM, F16C, FMA, FMA4, FSGSBASE, AVX, AVX2, XOP, LWP, AES, PCL_MUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.9 y Clang 3.5.
btver1 Procesadores basados en AMD Family 14h core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, CX16, ABM y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.6.
btver2 Procesadores basados en AMD Family 16h core con soporte de instrucciones x86-64 (MOVBE, F16C, BMI, AVX, PCL_MUL, AES, SSE4.2, SSE4.1, CX16, ABM, SSE4A, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 4.8.
geode AMD integrado con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3.
k6 AMD K6 con soporte de instrucciones MMX.
k6-2, k6-3 Versiones mejoradas de AMD K6 con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!.
k8, opteron, athlon64, athlon-fx Procesadores basados en AMD K8 core con soporte de instrucciones x86-64 (MMX, SSE, SSE2, 3DNow!, enhanced 3DNow! y extensiones 64-bit).
k8-sse3, opteron-sse3, athlon64-sse3 Versiones mejoradas de AMD K8 core con soporte de instrucciones SSE3. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3.
x86-64 Procesadores AMD y compatibles con soporte de instrucciones x86-64, SSE2 y extensiones 64-bit.
znver1 Procesadores basados en AMD Family 17h core con soporte de instrucciones x86-64 (BMI, BMI2, F16C, FMA, FSGSBASE, AVX, AVX2, ADCX, RDSEED, MWAITX, SHA, CLZERO, AES, PCL_MUL, CX16, MOVBE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, ABM, XSAVEC, XSAVES, CLFLUSHOPT, POPCNT y extensiones 64-bit). Esta opción está disponible a partir de GCC 6 y Clang 4.
VIA
c3 VIA C3 con soporte de instrucciones MMX y 3DNow! (no se implementa planificación para este chip).
c3-2 VIA C3-2 (Nehemiah/C5XL) con soporte de instrucciones MMX y SSE (no se implementa planificación para este chip).
c7 VIA C7 (Esther) con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
eden-x2 VIA Eden X2 con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2 y SSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
eden-x4 VIA Eden X4 con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX y AVX2 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
esther VIA Eden Esther con soporte de instrucciones MMX, SSE, SSE2 y SSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano VIA Nano genérico con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 y SSSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano-1000 VIA Nano 1xxx con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 y SSSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano-2000 VIA Nano 2xxx con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 y SSSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano-3000 VIA Nano 3xxx con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 y SSE4.1 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano-x2 VIA Nano Dual Core con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 y SSSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
nano-x4 VIA Nano Quad Core con soporte de instrucciones x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 y SSSE3 (no se implementa planificación para este chip). Esta opción está disponible a partir de GCC 7.
IDT
winchip2 IDT Winchip2, que equivale a un i486 con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!.
winchip-c6 IDT Winchip C6, que equivale a un i486 con soporte de instrucciones MMX.

Optimizaciones adicionales

Optimizaciones adicionales
Clang
Polly
$ export LDFLAGS+=' -rtlib=compiler-rt -lgcc_s'
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -O3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine'

Parámetros adicionales

Establecer el RPATH correspondiente si utilizamos una versión de GCC que no es la principal del sistema
$ export LDFLAGS+=" -Wl,-rpath,/opt/gcc7/lib -lstdc++ -lm"
Sustituir /opt/gcc7/lib por la ruta de instalación de la versión de GCC alternativa que se vaya a utilizar en el proceso de compilación de este paquete.

Establecer la variable de entorno de uso de compilador para Clang
$ export {CC,CXX}=clang
Si utilizamos Clang con Ccache, tendremos que establecer la variable de entorno correspondiente de Ccache de uso de compilador.
$ export CCACHE_CC=clang

Extracción y Configuración  Bloc de Notas Información general sobre el uso de los comandos

$ tar zxvf avidemux_2.7.0.tar.gz
$ cd avidemux_2.7.0
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../avidemux_core

Explicación de los comandos

-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr : Instala el programa en el directorio principal, /usr.

Compilación

$ make

Parámetros de compilación opcionales

VERBOSE=1 : Muestra más información en el proceso de compilación.

-j2 : Si tenemos un procesador de doble núcleo (dual-core), y el kernel está optimizado para el mismo y es SMP, con este parámetro aumentaremos el número de procesos de compilación simultáneos a un nivel de 2 y aceleraremos el tiempo de compilación del programa de forma considerable.
-j4 : Lo mismo que arriba pero con procesadores de 4 núcleos (quad-core).

Instalación como root

$ su
# make install/strip
# chmod 755 /usr/lib/libADM*
# ldconfig -v
# exit
$ rm -rf *

Configuración de la interfaz de línea de comandos del programa

$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../avidemux/cli

Compilación

$ make

Instalación como root

$ su
# make install/strip
# ldconfig -v
# exit
$ rm -rf *

Configuración de la interfaz gráfica Qt5 del programa

$ export LDFLAGS+=" -lXext"
$ export PATH=$(pkg-config --variable=host_bins Qt5Core):$PATH

$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DENABLE_QT5=ON \
-DCMAKE_PREFIX_PATH=$(pkg-config --variable=libdir Qt5Core)/cmake ../avidemux/qt4

Explicación de los comandos

export LDFLAGS+=" -lXext" : Requerido para una correcta compilación de la interfaz gráfica Qt5 del programa. El error que soluciona es el siguiente:

commonQt4/ADM_render/libADM_render6_QT5.so: error: undefined reference to 'XShmAttach'

export PATH=$(pkg-config --variable=host_bins Qt5Core):$PATH : Para evitar que el comando de configuración, detecte los ejecutables de Qt4 que tienen que crear las traducciones del programa (si lo tenemos instalado y existe una variable de entorno PATH configurada para Qt4), en lugar de los ejecutables de Qt5, establecemos una variable de entorno PATH, que coloca en primer lugar de búsqueda, el directorio bin de la instalación de Qt5.

-DENABLE_QT5=ON : Activa la compilación de la interfaz gráfica Qt5 en lugar de la predefinida Qt4. Esta última produce un error de compilación con Glibc 2.25.

-DCMAKE_PREFIX_PATH=$(pkg-config --variable=libdir Qt5Core)/cmake : Si hemos instalado Qt5 en un directorio no habitual, le indicamos la ruta correspondiente a los archivos de configuración de CMake que se instalan con el mismo.

Compilación

$ make

Instalación como root

$ su
# make install/strip
# ldconfig -v
# exit
$ rm -rf *

Configuración de los plugins del programa

$ sed -e '5acmake_policy(SET CMP0002 OLD)' -e '5acmake_policy(SET CMP0013 OLD)' \
-i ../avidemux_plugins/CMakeLists.txt
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DAVIDEMUX_SOURCE_DIR=../ -DPLUGIN_UI=COMMON,QT4,CLI \
-DUSE_EXTERNAL_LIBA52=ON -DUSE_EXTERNAL_LIBASS=ON \
-DUSE_EXTERNAL_LIBMAD=ON -DUSE_EXTERNAL_MP4V2=ON \
-DENABLE_QT5=ON -DCMAKE_PREFIX_PATH=$(pkg-config --variable=libdir Qt5Core)/cmake \
../avidemux_plugins

Explicación de los comandos

sed -e '5acmake_policy(SET CMP0002 OLD)' -e '5acmake_policy(SET CMP0013 OLD)' \
-i ../avidemux_plugins/CMakeLists.txt
: Evita un error en la configuración de los plugins con las últimas versiones de CMake.

-DAVIDEMUX_SOURCE_DIR=../ : Le indicamos la ruta al directorio raíz del paquete, requerida para la compilación correcta de los plugins.

-DPLUGIN_UI=COMMON,QT4,CLI : Compila los plugins de las dos interfaces del programa, la gráfica y la de línea de comandos, y también los que son comunes a las dos interfaces.

-DUSE_EXTERNAL_LIBA52=ON : Utiliza la versión del sistema de Liba52 en lugar de la proporcionada por el paquete.

-DUSE_EXTERNAL_LIBASS=ON : Utiliza la versión del sistema de Libass en lugar de la proporcionada por el paquete.

-DUSE_EXTERNAL_LIBMAD=ON : Utiliza la versión del sistema de MAD en lugar de la proporcionada por el paquete.

-DUSE_EXTERNAL_MP4V2=ON : Utiliza la versión del sistema de Libmp4v2 en lugar de la proporcionada por el paquete.

-DENABLE_QT5=ON : Activa la compilación de la interfaz gráfica Qt5 en lugar de la predefinida Qt4.

-DCMAKE_PREFIX_PATH=$(pkg-config --variable=libdir Qt5Core)/cmake : Si hemos instalado Qt5 en un directorio no habitual, le indicamos la ruta correspondiente a los archivos de configuración de CMake que se instalan con el mismo.

Compilación

$ make

Instalación como root

$ su
# make install/strip
# ldconfig -v
# cd ..
# for i in /usr/share/icons/hicolor ; do \
install -dm755 $i/{16x16,24x24,32x32,48x48,64x64}/apps ; \
install -m644 avidemux_icon.png $i/64x64/apps/avidemux.png ; \
convert -resize 48 $i/64x64/apps/avidemux.png $i/48x48/apps/avidemux.png ; \
convert -resize 32 $i/64x64/apps/avidemux.png $i/32x32/apps/avidemux.png ; \
convert -resize 24 $i/64x64/apps/avidemux.png $i/24x24/apps/avidemux.png ; \
convert -resize 16 $i/64x64/apps/avidemux.png $i/16x16/apps/avidemux.png ; \
gtk-update-icon-cache -tf $i &> /dev/null ; \
done

Borrar las locales adicionales instaladas

# for i in ca cs da de el en eu fi he fr hu it ja ko lv pl pt \
pt_BR ru sk sr sr@latin uk tr zh_TW ; do \
rm -f /usr/share/avidemux6/qt5/i18n/{avidemux,qtbase}_$i.qm &> /dev/null ; \
done

Creación de los archivos avidemux.desktop y avidemux-vsproxy.desktop

Para que Avidemux sea detectado por los menús de entornos gráficos como XFce 4 o paneles como LXPanel o Fbpanel, abrimos un editor de texto y añadimos lo siguiente:

[Desktop Entry]
Name=Avidemux
GenericName=Editor de vídeo
Comment=Editor de vídeo multiplataforma
Exec=avidemux3_qt5
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=avidemux
Categories=AudioVideo;Video;AudioVideoEditing;
Type=Application
MimeType=video/avi;video/x-ms-wmv;video/x-flv;video/x-matroska;video/quicktime;video/mp4;video/mpeg;

Lo guardamos con la codificación de caracteres UTF-8, y con el nombre avidemux.desktop. También crearemos el archivo desktop de la interfaz gráfica de vsProxy para poder lanzarla desde cualquier menú compatible y poder abrir los scripts en formato VPY compatibles con VapourSynth.

[Desktop Entry]
Name=Avidemux-vsProxy
GenericName=Avidemux-vsProxy
Comment=Lanzador de scripts creados con VapourSynth para trabajar con Avidemux
Exec=vsProxy_gui_qt5
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=avidemux
Categories=AudioVideo;Video;AudioVideoEditing;
Type=Application

Lo guardamos con la codificación de caracteres UTF-8, y con el nombre avidemux-vsproxy.desktopLuego lo instalamos como root junto con el otro archivo en /usr/share/applications. La desinstalación y respaldo de estos archivos viene incluida en los scripts correspondientes proporcionados en este manual. 

$ su
# install -dm755 /usr/share/applications
# install -m644 avidemux.desktop avidemux-vsproxy.desktop /usr/share/applications
# update-desktop-database

Estadísticas de Compilación e Instalación de Avidemux

Estadísticas de Compilación e Instalación de Avidemux
CPU AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor
MHz 3214.610
RAM 2048 MB
Tarjeta gráfica GeForce 8400 GS
Controlador de gráficos Nouveau 1.0.15
Sistema de archivos XFS
Versión de Glibc 2.25
Enlazador dinámico GNU gold (Binutils 2.29) 1.14
Compilador Clang 4.0.1 + Ccache 3.3.4
Parámetros de optimización -03 -march=amdfam10 -mtune=amdfam10 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine
Parámetros de compilación VERBOSE=1 -j2
Tiempo de compilación 18' 05"
Archivos instalados 598
Mostrar/Ocultar la lista de archivos instalados
Ocupación de espacio en disco 23,2 MB

Consumo inicial de CPU y RAM de Avidemux

Consumo inicial de CPU y RAM de Avidemux
Proceso
CPU Memoria física
avidemux3_qt5 0 % 82,6 MB

Directorio de configuración personal

~/.avidemux6 Es el directorio de configuración personal de Avidemux en nuestro home.

Desinstalación como root

1) MODO TRADICIONAL

*********************

2) MODO MANUALINUX

avidemux-2.7.0-scripts.tar.gz

$ su
# tar zxvf avidemux-2.7.0-scripts.tar.gz
# cd avidemux-2.7.0-scripts
# ./Desinstalar_avidemux-2.7.0

Copia de Seguridad como root

Con este otro script creamos una copia de seguridad de los binarios compilados, recreando la estructura de directorios de los mismos en un directorio de copias de seguridad (copibin) que se crea en el directorio /var. Cuando se haya creado el paquete comprimido de los binarios podemos copiarlo como usuario a nuestro home y borrar el que ha creado el script de respaldo, teniendo en cuenta que si queremos volver a restaurar la copia, tendremos que volver a copiarlo al lugar donde se ha creado.

$ su
# tar zxvf avidemux-2.7.0-scripts.tar.gz
# cd avidemux-2.7.0-scripts
# ./Respaldar_avidemux-2.7.0

Restaurar la Copia de Seguridad como root

Y con este otro script (que se copia de forma automática cuando creamos la copia de respaldo del programa) restauramos la copia de seguridad como root cuando resulte necesario.

$ su
# cd /var/copibin/restaurar_copias
# ./Restaurar_avidemux-2.7.0



Iniciamos Avidemux

Basta teclear el comando avidemux3_qt5 en una terminal o en un lanzador para que el programa se inicie.


Captura - Avidemux - 1


Captura- Avidemux - 2


Captura- Avidemux - 3




Enlaces


http://avidemux.sourceforge.net >> La web de Avidemux.


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Actualizado el 14-08-2017

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