文檔內容
本文所使用的XHTML文檔如下所示。
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <style> body { background: black; color:#CCCCCC; } #c2 { background-image: url(foo.png); background-repeat: no-repeat; } p { float: left; border :1px solid #444444; padding:10px; margin: 10px; background:#3B3B3B; } </style> <script type="text/javascript;version=1.8" src="main.js"></script> </head> <body onload="processor.doLoad()"> <p> <video id="video" src="video.ogv" controls="true"/> </p> <p> <canvas id="c1" width="160" height="96"/> <canvas id="c2" width="160" height="96"/> </p> </body> </html>
以上代碼關鍵部分如下:
1.創建了兩個canvas元素,ID分別為c1和c2。 c1用於顯示當前幀的原始視頻,c2是用來顯示執行chroma-keying特效後的視頻;c2預加載了一張靜態圖片,將用來取代視頻中的背景色部分。
2.JavaScript程式碼從main.js檔案匯入;這段腳本使用JavaScript 1.8的特性,所以在匯入腳本時,第22行中指定了版本。
3.當網頁載入時,main.js中的processor.doLoad()方法會運行。
JavaScript程式碼
main.js中的JS程式碼包含三種方法。
初始化chroma-key
doLoad()方法在XHTML文件初始載入時呼叫。這個方法的作用是為chroma-key處理程式碼準備所需的變量,設定一個事件偵聽器,當使用者開始播放影片時我們能偵測到。
doLoad: function() { this.video = document.getElementById("video"); this.c1 = document.getElementById("c1"); this.ctx1 = this.c1.getContext("2d"); this.c2 = document.getElementById("c2"); this.ctx2 = this.c2.getContext("2d"); let self = this; this.video.addEventListener("play", function() { self.width = self.video.videoWidth / 2; self.height = self.video.videoHeight / 2; self.timerCallback(); }, false); },
這段程式碼取得XHTML文件中video元素和兩個canvas元素的引用,也取得了兩個canvas的圖形上下文的引用。這些將在我們實現chroma-keying特效時使用。
addEventListener()監聽video元素,當使用者按下影片上的播放按鈕時被呼叫。為了應對用戶回放,這段程式碼獲取影片的寬度和高度,並且減半(我們將在執行chroma-keying效果時將影片的大小減半),然後調用timerCallback()方法來啟動影片捕捉和視覺效果計算。
定時器回調
定時器回調函數在視頻開始播放時被調用(當“播放”事件發生時),然後負責自身週期調用,為每一幀視頻實現keying特效。
timerCallback: function() { if (this.video.paused || this.video.ended) { return; } this.computeFrame(); let self = this; setTimeout(function () { self.timerCallback(); }, 0); },
回呼函數首先檢查影片是否正在播放;如果沒有,回呼函數不做任何事並立即返回。
然後呼叫computeFrame()方法,該方法對目前視訊幀執行chroma-keying特效。
回呼函數做的最後一件事就是呼叫setTimeout(),來讓它自己盡快重新呼叫。在真實環境中,你可能會基於影片的幀率來設定呼叫頻率。
處理視訊幀資料
computeFrame()方法,如下所示,實際上負責抓取每個畫面的資料和執行chroma-keying特效。
computeFrame: function() { this.ctx1.drawImage(this.video, 0, 0, this.width, this.height); let frame = this.ctx1.getImageData(0, 0, this.width, this.height); let l = frame.data.length / 4; for (let i = 0; i < l; i++) { let r = frame.data[i * 4 + 0]; let g = frame.data[i * 4 + 1]; let b = frame.data[i * 4 + 2]; if (g > 100 && r > 100 && b < 43) frame.data[i * 4 + 3] = 0; } this.ctx2.putImageData(frame, 0, 0); return; }
當它被調用後,video元素將顯示最近的視頻幀數據,如下所示:
在第2行,視頻幀被複製到第一個canvas ctx1的圖形上下文中,高度和寬度值指定為我們之前保存的幀大小的一半。請注意,您可以透過傳遞video元素到繪圖上下文的drawImage()方法來繪製目前視訊幀。結果是:
第3行程式碼透過呼叫第一個canvas上下文的getImageData()方法,來取得原始影像資料目前視訊幀的副本。它提供了原始的32位元像素影像數據,這樣我們就能夠進行操作。第4行程式碼透過將幀影像資料的總長度除以4,來計算影像的總像素數。
第6行程式碼循環掃描所有像素,取得每個像素的紅、綠、藍值,同時和預先定義的背景色進行比較,這些背景色將以foo.png中匯入的背景影像取代。
被偵測成背景的每個像素,將它的alpha值替換為零,表示該像素是完全透明的。結果,最終的圖像背景部分是100%透明的,這樣在第13行程式碼,把它被繪製到目標的上下文中時,效果是內容疊加到靜態背景上。
由此產生的影像看起來像這樣:
在影片播放時反覆這樣做,這樣一幀接一幀處理,呈現出chroma-key的特效。
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