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Utilidades de Vídeo - MP4Tools




Utilidades de Vídeo - MP4Tools




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Copyright © José Luis Lara Carrascal  2015-2017   http://manualinux.eu



Sumario

Introducción
Preliminares
GPAC
MP4Tools
Traducción al Español alternativa de MP4Tools
Iniciamos MP4Tools
Enlaces




Introducción  

MP4Tools
se compone de dos sencillas interfaces gráficas (MP4Joiner y MP4Splitter) de unión y división de archivos de vídeo en formato MPEG-4, para el programa de línea de comandos, MP4Box, que forma parte del software multimedia, GPAC, cuya instalación también trataremos en este manual. 



Preliminares  

1) Comprobar que la ruta de instalación de los binarios del programa la tenemos en nuestro PATH


Abrimos una ventana de terminal y ejecutamos el siguiente comando,

[jose@Fedora-18 ~]$ echo $PATH
/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/jose/bin

Si no aparece entre las rutas mostradas el directorio /usr/local/bin, abrimos un editor de texto y añadimos lo siguiente,

#!/bin/sh

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

Lo guardamos con el nombre variables.sh, y lo instalamos en /etc/profile.d.

$ su
# install -m755 variables.sh /etc/profile.d

Tenemos que cerrar el emulador de terminal y volverlo a abrir para que la variable de entorno aplicada sea efectiva. Es conveniente guardar una copia de este script para posteriores instalaciones de nuestro sistema, teniendo en cuenta que es el que se va a utilizar a partir de ahora en todos los manuales de esta web, para establecer variables de entorno globales, excepto en aquellas que sólo afectan al usuario, en las que se utilizará el archivo de configuración personal, ~/.bashrc.

La ventaja de utilizar el directorio /etc/profile.d es que es común a todas las distribuciones y nos evita tener que editar otros archivos del sistema como por ejemplo, /etc/profile.

2) Comprobar que el directorio /usr/local/lib está incluido en /etc/ld.so.conf

En este apartado, no todas las distribuciones incluyen los directorios de las librerías compartidas a cachear por ldconfig en el archivo de configuración, /etc/ld.so.conf, también utilizan el directorio /etc/ld.so.conf.d, por lo que su edición sólo será necesaria en el caso de que el comando ldconfig no cachee las librerías compartidas ubicadas en /usr/local/lib, en ese caso, abrimos con un editor de texto, el archivo de configuración /etc/ld.so.conf y añadimos la ruta correspondiente. Un ejemplo:

/usr/X11R6/lib/Xaw3d
/usr/X11R6/lib
/usr/lib/Xaw3d
/usr/i386-suse-linux/lib
/usr/local/lib
/opt/kde3/lib
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

3) Comprobar que la variable de entorno XDG_DATA_DIRS incluye el directorio /usr/local/share

Esta variable se aplica para que los archivos desktop ubicados en un directorio específico del sistema puedan ser leídos por los menús de entornos gráficos como XFce 4, o paneles como LXPanel o Fbpanel. Este aspecto es bastante delicado porque cada distribución es un mundo y lo mejor que podemos hacer es establecer una variable de entorno global que incluya todos los directorios predefinidos del sistema que incluyen archivos desktop, siempre y cuando el directorio /usr/local/share no esté incluido por defecto en la distribución de turno. Para saberlo basta abrir el menú de aplicaciones en cualquiera de los programas antes comentados y comprobar que aparece la entrada correspondiente a la aplicación tratada en este manual. Si no es así, en el mismo archivo /etc/profile.d/variables.sh, añadimos lo que está en rojo:

#!/bin/sh

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH

export XDG_DATA_DIRS=/usr/share:/usr/local/share:$XDG_DATA_DIRS

4) Desinstalar versiones anteriores del programa ubicadas en el directorio /usr

Aún en el caso de que la versión a compilar la vayamos a instalar en el mismo directorio que la que proporciona la distribución, siempre se debe desinstalar previamente la versión antigua, para evitar conflictos innecesarios.



GPAC

Instalación

Dependencias

Herramientas de Compilación


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

* GCC - (6.3.0) o Clang - (3.9.1)
* Gawk - (4.1.4)
* Libtool - (2.4.6)
* Make - (4.2.1)
* Pkg-config - (0.29.1)

Librerías de Desarrollo

* Xorg - (7.7 / xorg-server 1.19.1)
   LibX11 - (1.6.4)
   LibXv - (1.0.11)
* ALSA - (1.1.3)
* DirectFB - (1.7.7)
* Freetype2 - (2.7.1)
* GLU - (9.0)
* JACK - (0.125.0)
* Liba52 - (0.7.4)
* Libavcodec - (57.64.101)
* Libavdevice - (57.1.100)
* Libavformat - (57.56.101)
* Libavutil - (55.34.101)
* Libfaad - (2.7)
* Libjpeg - (9b)
* Libogg - (1.3.2)
* Libpng - (1.6.28)
* Libswscale - (4.2.100)
* Libtheora - (1.1.1)
* Libvorbis - (1.3.4)
* MAD - (0.15.1b)
* Mesa - (13.0.4)
* NSPR - (4.12)
* OpenSSL - (1.0.2k)
* PulseAudio - (10.0)
* SDL - (2.0.5)
* SpiderMonkey - (1.8.5)
* WxGTK (Unicode) - (2.8.12.1)
* Xvidcore - (1.3.4)
* Zlib - (1.2.11)



Descarga

gpac-0.6.1.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.x 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.x.
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.x.
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.x, hasta GCC 4.8.x. A partir de GCC 4.9.x 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.x.
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.x. y Clang 3.6.x.
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.x.
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.x.
core-avx2 Intel Core (Haswell). Esta opción está disponible desde GCC 4.6.x, hasta GCC 4.8.x. A partir de GCC 4.9.x 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.x, hasta GCC 4.8.x. A partir de GCC 4.9.x 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.x, hasta GCC 4.8.x. A partir de GCC 4.9.x 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.x, hasta GCC 4.8.x. A partir de GCC 4.9.x se utiliza la definición sandybridge.
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.x.
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.x.
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.x.
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.x. y Clang 3.4.x.
lakemont Intel Quark Lakemont MCU, basado en el procesador Intel Pentium. Esta opción está disponible a partir de GCC 6.x y Clang 3.9.x
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.x.
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.x. y Clang 3.6.x.
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.x. y Clang 3.6.x.
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.x. A partir de Clang 3.9.x 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.x. y Clang 3.6.x.
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.x. y Clang 3.9.x
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.x. A partir de Clang 3.9.x 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.x.
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.x. La definición barcelona está disponible a partir de Clang 3.6.x.
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.x.
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.x.
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.x. 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.x. y Clang 3.5.x.
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.x.
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.x.
geode AMD integrado con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!. Esta opción está disponible a partir de GCC 4.3.x.
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.x.
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.x.
Otros
c3 Via C3 con soporte de instrucciones MMX y 3DNow!.
c3-2 Via C3-2 con soporte de instrucciones MMX y SSE.
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
GCC
Graphite
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -floop-interchange -ftree-loop-distribution -floop-strip-mine -floop-block'

Clang
Polly
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -O3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine'

Parámetros adicionales

Parámetros adicionales de eliminación de avisos específicos en el proceso de compilación
Clang
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -Qunused-arguments'

Establecer el RPATH correspondiente si utilizamos una versión de GCC que no es la principal del sistema
$ export LDFLAGS="-Wl,-rpath,/opt/gcc6/lib -lstdc++"
Sustituir /opt/gcc6/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.

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

$ tar zxvf gpac-0.6.1.tar.gz
$ cd gpac-0.6.1
$ ./configure --verbose --strip --mandir=/usr/local/share/man
$ sed -i "s:OPTFLAGS=-O3 :&$(echo $CXXFLAGS) :" config.mak
$ sed -i '99,119s:$(INSTFLAGS) ::' Makefile

Explicación de los comandos

--verbose : Muestra más información en el proceso de compilación.
--strip: Elimina los simbolos de depuración innecesarios para reducir el tamaño de los binarios resultantes del proceso de compilación.
--mandir=/usr/local/share/man : Instala las páginas de manual de los programas en /usr/local/share/man, en lugar de /usr/local/man.

sed -i "s:OPTFLAGS=-O3 :&$(echo $CXXFLAGS) :" config.mak : Modificamos el archivo config.mak con sed para que el proceso de compilación acepte las variables de entorno de optimización aplicadas en el manual.

sed -i '99,119s:$(INSTFLAGS) ::' Makefile : Modificamos el archivo Makefile con sed para que el comando strip no se ejecute en la instalación de archivos que no son binarios ejecutables, y se pueda instalar correctamente el paquete.

Parámetros de configuración opcionales

--{cc,cxx}=clang : Si vamos a compilar el paquete con Clang, añadimos este parámetro de configuración. No es necesario añadirlo si utilizamos Clang con Ccache.

Compilación

$ make

Parámetros de compilación opcionales

-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
# ldconfig -v

Estadísticas de Compilación e Instalación de GPAC

Estadísticas de Compilación e Instalación de GPAC
CPU AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor
MHz 3214.610
RAM 2048 MB
Tarjeta gráfica GeForce 8400 GS
Controlador de gráficos Nouveau 1.0.13
Sistema de archivos XFS
Versión de Glibc 2.24
Enlazador dinámico GNU gold (Binutils 2.27) 1.12
Compilador Clang 3.9.1 + Ccache 3.3.3
Parámetros de optimización -03 -march=amdfam10 -mtune=amdfam10 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine
Parámetros de compilación -j2
Tiempo de compilación 5' 43"
Archivos instalados 128
Mostrar/Ocultar la lista de archivos instalados
Enlaces simbólicos creados 2
Mostrar/Ocultar la lista de enlaces simbólicos creados
Ocupación de espacio en disco 7,3 MB

Desinstalación como root

1) MODO TRADICIONAL

En el directorio de compilación ejecutamos el siguiente comando:

$ su -c "make uninstall"

2) MODO MANUALINUX

El principal inconveniente del comando anterior es que tenemos que tener el directorio de compilación en nuestro sistema para poder desinstalar el programa. En algunos casos esto supone muchos megas de espacio en disco. Con el paquete de scripts que pongo a continuación logramos evitar el único inconveniente que tiene la compilación de programas, y es el tema de la desinstalación de los mismos sin la necesidad de tener obligatoriamente una copia de las fuentes compiladas.

gpac-0.6.1-scripts.tar.gz

$ su
# tar zxvf gpac-0.6.1-scripts.tar.gz
# cd gpac-0.6.1-scripts
# ./Desinstalar_gpac-0.6.1

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 gpac-0.6.1-scripts.tar.gz
# cd gpac-0.6.1-scripts
# ./Respaldar_gpac-0.6.1

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_gpac-0.6.1



MP4Tools

Instalación

Dependencias


Herramientas de Compilación

Entre paréntesis la versión con la que se ha compilado MP4Tools para la elaboración de este documento.

* GCC - (6.3.0) o Clang - (3.9.1)
* Gawk - (4.1.4)
* M4 - (1.4.18)
* Make - (4.2.1)
* Gettext - (0.19.8.1)
* Automake - (1.15)
* Autoconf - (2.69)
* Pkg-config - (0.29.1)

Librerías de Desarrollo

* Xorg - (7.7 / xorg-server 1.19.1)
* Libavcodec - (57.64.101)
* Libavfilter - (6.65.100)
* Libavformat - (57.56.101)
* Libavutil - (55.34.101)
* Libswscale - (4.2.100)
* WxGTK (Unicode) - (3.0.2)
* WxSVG - (1.5.11)

Aplicaciones

* FFmpeg - (3.2.3)
* MP4Box (GPAC) - (0.6.1)
* Convert (ImageMagick) - (7.0.4-7) [1]

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



Descarga

MP4Tools-3.4.tar.xz

Firma Digital  Clave pública PGP

MP4Tools-3.4.tar.xz.asc 

Verificar la firma digital del paquete

$ gpg --import manualinux.asc
$ gpg --verify MP4Tools-3.4.tar.xz.asc MP4Tools-3.4.tar.xz

Optimizaciones

Optimizaciones adicionales

Optimizaciones adicionales
GCC
Graphite
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -floop-interchange -ftree-loop-distribution -floop-strip-mine -floop-block'
LTO
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -fuse-linker-plugin -flto=2'
Donde pone 2 se indica el número de núcleos de nuestro procesador, si sólo tiene uno, utilizar el parámetro -flto

Clang
Polly
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -O3 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine'
LTO
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto'
ThinLTO
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -flto=thin'
La aplicación de esta optimización es alternativa a la tradicional LTO, a partir de Clang 3.9.x, y por lo tanto, no es combinable con la misma.

Parámetros adicionales

Parámetros adicionales de eliminación de avisos específicos en el proceso de compilación
Clang
$ export {C,CXX}FLAGS+=' -Qunused-arguments -Wno-potentially-evaluated-expression'

Parámetros adicionales de eliminación de errores específicos en el proceso de compilación
Clang
$ export CXXFLAGS+=' -std=c++11'

Establecer el RPATH correspondiente si utilizamos una versión de GCC que no es la principal del sistema
$ export LDFLAGS="-Wl,-rpath,/opt/gcc6/lib -lstdc++ -lm"
Sustituir /opt/gcc6/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. Si compilamos el paquete con Clang, Añadimos el parámetro -lm para solucionar otro error de enlazado, al no existir referencias a la librería Libm, de Glibc.

Establecer el RPATH correspondiente si tenemos instalado wxGTK3 en otro directorio del sistema que no sea el principal
$ export LDFLAGS+=" -Wl,-rpath,/opt/wxgtk3/lib"
Sustituir /opt/wxgtk3/lib por la ruta de instalación de wxGTK3 que se vaya a utilizar en el proceso de compilación de este paquete. 

Establecer el uso de enlazador dinámico para LLD
$ export LDFLAGS+=' -fuse-ld=lld -Wl,--allow-multiple-definition'
Optimizaciones complementarias LTO de LLD
$ export LDFLAGS+=' -Wl,--lto-jobs=2 -Wl,--lto-O3'
Donde pone 2 se indica el número de núcleos de nuestro procesador, si sólo tiene uno, no es necesario añadir el primer parámetro. 

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 Jxvf MP4Tools-3.4.tar.xz
$ cd MP4Tools-3.4
$ sh autogen.sh
$ ./configure --disable-dependency-tracking --with-wx-config=/opt/wxgtk3/bin/wx-config
$ sed -i "s:\$(DESTDIR)\$(DATADIR):$(whereis wxrc-3.0 | sed 's:bin/wxrc-3.0:share:' \
| cut -d " " -f2):g" locale/Makefile

Explicación de los comandos

--disable-dependency-trackingAcelera el tiempo de compilación.

--with-wx-config=/opt/wxgtk3/bin/wx-config : Le indicamos la ruta al script de configuración de wxGTK+, en el caso, de que tengamos instaladas dos versiones diferentes de esta librería. En mi caso particular, la versión 3.0.2 la tengo instalada en /opt/wxgtk3, respetando la versión anterior (2.8.12.1), requerida por otras aplicaciones para su ejecución.

sed -i "s:\$(DESTDIR)\$(DATADIR):$(whereis wxrc-3.0 | sed 's:bin/wxrc-3.0:share:' \
| cut -d " " -f2):g" locale/Makefile : Para poder cargar correctamente las locales del programa, éstas tienen que estar instaladas en la misma ruta que las locales de wxGTK+. Como el script de configuración no permite establecer la ruta, modificaremos el archivos Makefile del directorio de las locales, con este comando combinado de creación de ruta de instalación.

Compilación

$ make

Parámetros de compilación opcionales

Instalación como root

$ su
# make install-strip
# for i in /usr/local/share/icons/hicolor ; do \
install -dm755 $i/{16x16,24x24,32x32,48x48,64x64,scalable}/apps ; \
install -m644 resources/{mp4joiner,mp4splitter}.svg $i/scalable/apps ; \
convert -resize 64 -background transparent $i/scalable/apps/mp4joiner.svg $i/64x64/apps/mp4joiner.png ; \
convert -resize 64 -background transparent $i/scalable/apps/mp4splitter.svg $i/64x64/apps/mp4splitter.png ; \
convert -resize 48 -background transparent $i/scalable/apps/mp4joiner.svg $i/48x48/apps/mp4joiner.png ; \
convert -resize 48 -background transparent $i/scalable/apps/mp4splitter.svg $i/48x48/apps/mp4splitter.png ; \
convert -resize 32 -background transparent $i/scalable/apps/mp4joiner.svg $i/32x32/apps/mp4joiner.png ; \
convert -resize 32 -background transparent $i/scalable/apps/mp4splitter.svg $i/32x32/apps/mp4splitter.png ; \
convert -resize 24 -background transparent $i/scalable/apps/mp4joiner.svg $i/24x24/apps/mp4joiner.png ; \
convert -resize 24 -background transparent $i/scalable/apps/mp4splitter.svg $i/24x24/apps/mp4splitter.png ; \
convert -resize 16 -background transparent $i/scalable/apps/mp4joiner.svg $i/16x16/apps/mp4joiner.png ; \
convert -resize 16 -background transparent $i/scalable/apps/mp4splitter.svg $i/16x16/apps/mp4splitter.png ; \
gtk-update-icon-cache -tf $i &> /dev/null ; \
done

Borrar las locales adicionales instaladas con la utilidad BleachBit

# bleachbit -c system.localizations

Creación de los archivos mp4joiner.desktop y mp4splitter.desktop

Para que MP4Joiner y MP4Splitter sean detectados por los menús de entornos gráficos como XFce 4 o paneles como LXPanel o Fbpanel, abrimos un editor de texto y añadimos lo siguiente de forma consecutiva:

mp4joiner.desktop
[Desktop Entry]
Name=MP4Joiner
Comment=Una herramienta sencilla para unir varios archivos MP4 en uno solo.
Exec=mp4joiner
Icon=mp4joiner
Categories=Application;AudioVideo;AudioVideoEditing
MimeType=video/mp4;video/avi;video/quicktime
Type=Application

mp4splitter.desktop
[Desktop Entry]
Name=MP4Splitter
Comment=Una herramienta sencilla para dividir un archivo MP4.
Exec=mp4splitter
Icon=mp4splitter
Categories=Application;AudioVideo;AudioVideoEditing
MimeType=video/mp4
Type=Application

Los guardamos con la codificación de caracteres UTF-8, y con los nombres correspondientes que titulan esta sección. Luego lo instalamos como root en /usr/local/share/applications. La desinstalación y respaldo de este archivo viene incluida en los scripts correspondientes proporcionados en este manual. 

$ su
# install -dm755 /usr/local/share/applications
# install -m644 mp4joiner.desktop mp4splitter.desktop /usr/local/share/applications
# update-desktop-database

Estadísticas de Compilación e Instalación de MP4Tools

Estadísticas de Compilación e Instalación de MP4Tools
CPU AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor
MHz 3214.610
RAM 2048 MB
Tarjeta gráfica GeForce 8400 GS
Controlador de gráficos Nouveau 1.0.13
Sistema de archivos XFS
Versión de Glibc 2.24
Enlazador dinámico LLD 3.9.1
Compilador Clang 3.9.1 + Ccache 3.3.3
Parámetros de optimización -03 -march=amdfam10 -mtune=amdfam10 -mllvm -polly -mllvm -polly-vectorizer=stripmine -flto=thin
Parámetros de compilación -j2
Tiempo de compilación 45"
Archivos instalados 17
Mostrar/Ocultar la lista de archivos instalados
Ocupación de espacio en disco 800 KB

Consumo inicial de CPU y RAM de MP4Tools

Consumo inicial de CPU y RAM de MP4Joiner
Proceso
CPU Memoria física
mp4joiner 0 % 70,8 MB

Consumo inicial de CPU y RAM de MP4Splitter
Proceso
CPU Memoria física
mp4splitter 0 % 68,5 MB

Archivos de configuración personal

~/.mp4joiner Es el archivo de configuración personal de MP4Joiner en nuestro home.
~/.mp4splitter Es el archivo de configuración personal de MP4Splitter en nuestro home.

Desinstalación como root

1) MODO TRADICIONAL

En el directorio de compilación ejecutamos el siguiente comando:

$ su -c "make uninstall"

2) MODO MANUALINUX

MP4Tools-3.4-scripts.tar.gz

$ su
# tar zxvf MP4Tools-3.4-scripts.tar.gz
# cd MP4Tools-3.4-scripts
# ./Desinstalar_MP4Tools-3.4

Copia de Seguridad como root

$ su
# tar zxvf MP4Tools-3.4-scripts.tar.gz
# cd MP4Tools-3.4-scripts
# ./Respaldar_MP4Tools-3.4

Restaurar la Copia de Seguridad como root

$ su
# cd /var/copibin/restaurar_copias
# ./Restaurar_MP4Tools-3.4



Traducción al Español alternativa de MP4Tools  

Descarga

MP4Tools_es-ML0.run

Firma Digital  Clave pública PGP

MP4Tools_es-ML0.run.asc 

Verificar la firma digital del paquete

$ gpg --import manualinux.asc (sólo es necesario si no lo hemos hecho antes)
$ gpg --verify MP4Tools_es-ML0.run.asc MP4Tools_es-ML0.run

Instalación como root

$ su -c "sh MP4Tools_es-ML0.run"



Iniciamos MP4Tools  

Sólo nos queda teclear en una terminal o en un lanzador el comando mp4joiner, o el comando mp4spliiter, según el programa que queramos utilizar y estos aparecerán en la pantalla. El idioma se cambia en las opciones de cada uno de los programas, requiriendo un reinicio para poder hacer uso del mismo.


Captura - MP4Tools - 1


Captura - MP4Tools - 2




Enlaces  


https://gpac.wp.mines-telecom.fr >> La web de GPAC.

http://www.mp4joiner.org >> La web de MP4Tools.


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Actualizado el 09-02-2017

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