1# 时域可分层视频编码
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3## 基础概念
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5### 时域可分层视频编码介绍
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7**可分层视频编码**,又叫可分级视频编码、可伸缩视频编码,是视频编码的扩展标准,目前常用的包含SVC(H.264编码标准采用的可伸缩扩展)和SHVC(H.265编码标准采用的可扩展标准)。
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9其特点是能一次编码出时域分层、空域分层、质量域分层的码流结构,满足因网络、终端能力和用户需求不同带来的的差异化需求。
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11**时域可分层视频编码**, 是指能编码出时域分层码流的视频编码,下图是通过参考关系构建的4层时域分层码流结构。
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13![Temporal scalability 4 layers](figures/temporal-scalability-4layers.png)
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15从高到低逐层丢弃部分层级的码流(丢弃顺序L3->L2->L1),能实现不同程度的帧率伸缩,以满足传输和解码能力的变化需求。
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17如下图所示,是上述4层时域分层码流结构丢弃L3后组成的新的码流结构,能在解码正常的情况下实现帧率减半的效果。其他层的丢弃同理。
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19![Temporal scalability 4 layers L3 dropped](figures/temporal-scalability-4layers-L3-dropped.png)
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21### 时域分层码流结构介绍
22基础码流是由一个或多个独立图像组(Group Of Pictures,简称GOP)组合而成的。GOP是在编码中一组从I帧开始到I帧结束的连续的可独立解码的图像组。
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24时域分层码流可以在GOP内继续细分为独立的一个或多个时域图像组(Temporal Group Of Pictures, 简称TGOP),每一个TGOP由一个基本层和后续的一个或多个增强层组合而成,如上述4层时域分层码流结构中的帧0到帧7是一个TGOP。
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26- **基本层(Base Layer, 简称BL):** 是GOP中的最底层(L0)。在时域分层中,该层用最低帧率进行编码。
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28- **增强层(Enhance Layer简称EL):** 是BL之上的层级,由低到高可以分为多层(L1,L2,L3)。在时域分层中,最低层的EL依据BL获得的编码信息,进一步编码帧率更高的层级,更高层的EL会依据BL或低层EL,来编码比低层更高帧率的视频。
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30### 如何实现时域分层码流结构
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32时域分层码流结构的实现是依靠参考关系逐帧指定实现的,参考帧按在解码图像缓存区(Decoded Picture Buffer,简称DPB)驻留的时长分为短期参考帧和长期参考帧。
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34- **短期参考帧(Short-Term Reference,简称STR):** 是不能长期驻留在DPB中的参考帧,更新方式是先进先出,如果DPB满,旧的短期参考帧会被移出DPB。
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36- **长期参考帧(Long-Term Reference,简称LTR):** 是能长期驻留在DPB中的参考帧,通过标记替换的方式更新,不主动标记替换就不会更新。
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38虽然STR个数大于1时,也能实现一定的跨帧参考结构,但受限于存在时效过短,时域分层结构支持的跨度有限。LTR则不存在上述问题,也能覆盖短期参考帧跨帧场景。优选使用LTR实现时域分层码流结构。
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40## 适用场景
41基于上述描述的时域分层编码特点,推荐以下场景使用:
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43- 场景1:播放侧无缓存或低缓存的实时编码传输场景,例如视频会议、视频直播、协同办公等。
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45- 场景2:有视频预览播放或倍速播放需求的视频编码录制场景。
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47若开发场景不涉及动态调整时域参考结构,且分层结构简单,则推荐使用[全局时域可分层特性](#全局时域可分层特性feature_temporal_scalability),否则使能[长期参考帧特性](#长期参考帧特性feature_long-term_reference)。
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49## 约束和限制
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51- 不可以混用全局时域可分层特性和长期参考帧特性。
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53  由于底层实现归一,全局时域可分层特性和长期参考帧特性不能同时开启。
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55- 叠加强制IDR配置时,请使用随帧通路配置。
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57  参考帧仅在GOP内有效,刷新I帧后,DPB随之清空,参考帧也会被清空,因此参考关系的指定受I帧刷新位置影响很大。
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59  使能时域分层能力后,若需要通过`OH_MD_KEY_REQUEST_I_FRAME`临时请求I帧,应使用生效时机确定的随帧通路配置方式准确告知框架I帧刷新位置以避免参考关系错乱,参考随帧通路配置相关指导,避免使用生效时机不确定的`OH_VideoEncoder_SetParameter`方式。
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61- 支持`OH_AVBuffer`回调通路,不支持`OH_AVMemory`回调通路。
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63   新特性依赖随帧特性,应避免使用`OH_AVMemory`回调`OH_AVCodecAsyncCallback`,应使用`OH_AVBuffer`回调`OH_AVCodecCallback`。
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65- 支持时域P分层,不支持时域B分层。
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67  时域可分层编码按分层帧类型分为基于P帧的时域分层和基于B帧的时域编码,当前支持分层P编码,不支持分层B编码。
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69- 均匀分层模式当前只支持TGOP为2或4。
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71## 全局时域可分层特性(Feature_Temporal_Scalability)
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73### 接口介绍
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75全局时域可层特性,适用于编码稳定和简单的时域分层结构,初始配置,全局生效,不支持动态修改。开发配置参数如下:
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77| 配置参数 | 语义                         |
78| -------- | ---------------------------- |
79| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_ENABLE_TEMPORAL_SCALABILITY  |  全局时域分层编码使能参数 |
80| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_TEMPORAL_GOP_SIZE  | 全局时域分层编码TGOP大小参数 |
81| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_TEMPORAL_GOP_REFERENCE_MODE  | 全局时域分层编码TGOP参考模式  |
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83- **全局时域分层编码使能参数:** 在配置阶段配置,仅特性支持才会真正使能成功。
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85- **全局时域分层编码TGOP大小参数:** 可选配置,影响时域关键帧之间的间隔,用户需要基于自身业务场景下抽帧需求自定义关键帧密度,可在[2, GopSize)范围内配置,若不配置则使用默认值。
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87- **全局时域分层编码TGOP参考模式参数:** 可选配置,影响非关键帧参考模式。包括相邻参考`ADJACENT_REFERENCE`、跨帧参考`JUMP_REFERENCE` 和均匀分层`UNIFORMLY_SCALED_REFERENCE`。相邻参考相对跨帧参考拥有更好的压缩性能,跨帧参考相对相邻参考拥有更好的丢帧自由度,均匀分层模式丢帧后的码流分布更均匀,如不配置则使用默认值。
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89    > **说明**:均匀分层模式当前只支持TGOP为2或4。
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91使用举例1:TGOP=4,相邻参考模式。
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93![Temporal gop 4 adjacent reference](figures/temporal-scalability-tgop4-adjacent.png)
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95使用举例2:TGOP=4,跨帧参考模式。
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97![TGOP4 jump reference](figures/temporal-scalability-tgop4-jump.png)
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99使用举例3:TGOP=4,均匀分层模式。
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101![TGOP4 uniformly scaled reference](figures/temporal-scalability-tgop4-uniformly.png)
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103### 开发指导
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105基础编码流程请参考[视频编码开发指导](video-encoding.md),下面仅针与基础视频编码过程中存在的区别做具体说明。
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1071. 在初始阶段创建编码实例时,校验当前视频编码器是否支持全局时域可分层特性。
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109    ```c++
110    // 1.1 获取对应视频编码器能力句柄,此处以H.264为例
111    OH_AVCapability *cap = OH_AVCodec_GetCapability(OH_AVCODEC_MIMETYPE_VIDEO_AVC, true);
112    // 1.2 通过特性能力查询接口校验是否支持全局时域可分层特性
113    bool isSupported = OH_AVCapability_IsFeatureSupported(cap, VIDEO_ENCODER_TEMPORAL_SCALABILITY);
114    ```
115
116    若支持,则可以使能全局时域可分层特性。
117
1182. 在配置阶段,配置全局时域分层编码特性参数。
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120    ```c++
121    constexpr int32_t TGOP_SIZE = 3;
122    // 2.1 创建配置用临时AVFormat
123    OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
124    // 2.2 填充使能参数键值对
125    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_ENABLE_TEMPORAL_SCALABILITY, 1);
126    // 2.3 (可选)填充TGOP大小和TGOP内参考模式键值对
127    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_TEMPORAL_GOP_SIZE, TGOP_SIZE);
128    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_TEMPORAL_GOP_REFERENCE_MODE, ADJACENT_REFERENCE);
129    // 2.4 参数配置
130    int32_t ret = OH_VideoEncoder_Configure(videoEnc, format);
131    if (ret != AV_ERR_OK) {
132        // 异常处理
133    }
134    // 2.5 配置完成后销毁临时AVFormat
135    OH_AVFormat_Destroy(format);
136    ```
137
1383. (可选)在运行阶段输出轮转中,获取码流对应时域层级信息。
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140    开发者可基于已配置的TGOP参数,按编码出帧数目周期性获取。
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142    通过配置周期获取示例代码如下:
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144    ```c++
145    uint32_t outPoc = 0;
146    // 通过输出回调中有效帧数,获取TGOP内相对位置,对照配置确认层级
147    static void OnNewOutputBuffer(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *buffer, void *userData)
148    {
149        // 注:若涉及复杂处理流程,建议相关
150        struct OH_AVCodecBufferAttr attr;
151        (void)buffer->GetBufferAttr(attr);
152        // 刷新I帧后POC归零
153        if (attr.flags & AVCODEC_BUFFER_FLAG_KEY_FRAME) {
154            outPoc = 0;
155        }
156        // 没有帧码流只有XPS的输出需要跳过
157        if (attr.flags != AVCODEC_BUFFER_FLAG_CODEC_DATA) {
158            int32_t tGopInner = outPoc % TGOP_SIZE;
159            if (tGopInner == 0) {
160                // 时域关键帧,后续传输、解码流程不可丢弃
161            } else {
162                // 时域非关键帧,后续传输、解码流程可以丢弃
163            }
164            outPoc++;
165        }
166    }
167    ```
168
1694. (可选)在运行阶段输出轮转中,使用步骤3获取的时域层级信息,自适应传输或自适应解码。
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171    基于获取的时域可分层码流和对应的层级信息,开发者可选择需要的层级进行传输,或携带至对端自适应选帧解码。
172
173## 长期参考帧特性(Feature_Long-Term_Reference)
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175### 接口介绍
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177长期参考帧特性提供帧级灵活的参考关系配置。适用于灵活和复杂的时域分层结构。
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179| 配置参数 | 语义                 |
180| -------- | ---------------------------- |
181| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_LTR_FRAME_COUNT  |  长期参考帧个数参数 |
182| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_MARK_LTR  | 当前帧标记为LTR帧 |
183| OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_USE_LTR   | 当前帧参考的LTR帧的POC号  |
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185- **长期参考帧个数参数:** 在配置阶段配置,应小于等于查询到的最大支持数目,查询方式详见开发指导。
186- **当前帧标记为LTR帧:** BL层标记为LTR,被跳跃参考的EL层也标记为LTR。
187- **当前帧参考的LTR帧的POC号:** 如当前帧需要跳跃参考前面已被标记为LTR帧的POC号。
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189使用举例,实现[时域可分层视频编码介绍](#时域可分层视频编码介绍)中的4层时域分层结构的配置如下:
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1911. 在配置阶段,将`OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_LTR_FRAME_COUNT` 配置为5。
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1932. 在运行阶段输入轮转中,按如下表所示随帧配置LTR相关参数,下表中`\`表示不做配置。
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195    | 配置\POC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
196    | -------- |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
197    | MARK_LTR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  |
198    | USE_LTR  | \ | \ | 0 | \ | 0 | \ | 4 | \ | 0 | \ | 8  | \  | 8  | \  | 12 | 0  | 8  |
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200### 开发指导
201
202基础编码流程请参考[视频编码开发指导](video-encoding.md),下面仅针与基础视频编码过程中存在的区别做具体说明。
203
2041. 在初始阶段创建编码实例时,校验当前视频编码器是否支持LTR特性。
205
206    ```c++
207    constexpr int32_t NEEDED_LTR_COUNT = 5;
208    bool isSupported = false;
209    int32_t supportedLTRCount = 0;
210    // 1.1 获取对应编码器能力句柄,此处以H.264为例
211    OH_AVCapability *cap = OH_AVCodec_GetCapability(OH_AVCODEC_MIMETYPE_VIDEO_AVC, true);
212    // 1.2 通过特性能力查询接口校验是否支持LTR特性
213    isSupported = OH_AVCapability_IsFeatureSupported(cap, VIDEO_ENCODER_LONG_TERM_REFERENCE);
214    // 1.3 确定支持的LTR数目
215    if (isSupported) {
216        OH_AVFormat *properties = OH_AVCapability_GetFeatureProperties(cap, VIDEO_ENCODER_LONG_TERM_REFERENCE);
217        OH_AVFormat_GetIntValue(properties, OH_FEATURE_PROPERTY_KEY_VIDEO_ENCODER_MAX_LTR_FRAME_COUNT, &supportedLTRCount);
218        OH_AVFormat_Destroy(properties);
219        // 1.4 判断LTR是否满足结构需求
220        isSupported = supportedLTRCount >= NEEDED_LTR_COUNT;
221    }
222    ```
223
224    若支持,且支持的LTR数目满足自身码流结构需求,则可以使能LTR特性。
225
2262. 在配置之前注册回调时,注册随帧通路回调。
227
228    Buffer输入模式示例:
229
230    ```c++
231    // 2.1 编码输入回调OH_AVCodecOnNeedInputBuffer实现
232    static void OnNeedInputBuffer(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *buffer, void *userData)
233    {
234        // 输入帧buffer对应的index,送入InIndexQueue队列
235        // 输入帧的数据buffer送入InBufferQueue队列
236        // 数据处理,请参考:
237        // - 写入编码码流
238        // - 通知编码器码流结束
239        // - 随帧参数写入
240        OH_AVFormat *format = OH_AVBuffer_GetParameter(buffer);
241        OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_MARK_LTR, 1);
242        OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_USE_LTR, 4);
243        OH_AVBuffer_SetParameter(buffer, format);
244        OH_AVFormat_Destroy(format);
245        // 通知编码器buffer输入完成
246        OH_VideoEncoder_PushInputBuffer(codec, index);
247    }
248
249    // 2.2 编码输出回调OH_AVCodecOnNewOutputBuffer实现
250    static void OnNewOutputBuffer(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *buffer, void *userData)
251    {
252        // 完成帧buffer对应的index,送入outIndexQueue队列
253        // 完成帧的数据buffer送入outBufferQueue队列
254        // 数据处理,请参考:
255        // - 释放编码帧
256        // - 记录POC和LTR生效情况
257    }
258
259    // 2.3 注册数据回调
260    OH_AVCodecCallback cb;
261    cb.onNeedInputBuffer = OnNeedInputBuffer;
262    cb.onNewOutputBuffer = OnNewOutputBuffer;
263    OH_VideoEncoder_RegisterCallback(codec, cb, nullptr);
264    ```
265
266    Surface输入模式示例:
267
268    ```c++
269    // 2.1 编码输入参数回调OH_VideoEncoder_OnNeedInputParameter实现
270    static void OnNeedInputParameter(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVFormat *parameter, void *userData)
271    {
272        // 输入帧buffer对应的index,送入InIndexQueue队列
273        // 输入帧的数据avformat送入InFormatQueue队列
274        // 数据处理,请参考:
275        // - 写入编码码流
276        // - 通知编码器码流结束
277        // - 随帧参数写入
278        OH_AVFormat_SetIntValue(parameter, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_MARK_LTR, 1);
279        OH_AVFormat_SetIntValue(parameter, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_PER_FRAME_USE_LTR, 4);
280        // 通知编码器随帧参数配置输入完成
281        OH_VideoEncoder_PushInputParameter(codec, index);
282    }
283
284    // 2.2 编码输出回调OH_AVCodecOnNewOutputBuffer实现
285    static void OnNewOutputBuffer(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *buffer, void *userData)
286    {
287        // 完成帧buffer对应的index,送入outIndexQueue队列
288        // 完成帧的数据buffer送入outBufferQueue队列
289        // 数据处理,请参考:
290        // - 释放编码帧
291        // - 记录POC和LTR生效情况
292    }
293
294    // 2.3 注册数据回调
295    OH_AVCodecCallback cb;
296    cb.onNewOutputBuffer = OnNewOutputBuffer;
297    OH_VideoEncoder_RegisterCallback(codec, cb, nullptr);
298    // 2.4 注册随帧参数回调
299    OH_VideoEncoder_OnNeedInputParameter inParaCb = OnNeedInputParameter;
300    OH_VideoEncoder_RegisterParameterCallback(codec, inParaCb, nullptr);
301    ```
302
3033. 在配置阶段,配置同时存在LTR最大数目。
304
305    ```c++
306    constexpr int32_t TGOP_SIZE = 3;
307    // 3.1 创建配置用临时AVFormat
308    OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
309    // 3.2 填充使能LTR个数键值对
310    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_ENCODER_LTR_FRAME_COUNT, NEEDED_LTR_COUNT);
311    // 3.3 参数配置
312    int32_t ret = OH_VideoEncoder_Configure(videoEnc, format);
313    if (ret != AV_ERR_OK) {
314        // 异常处理
315    }
316    // 3.4 配置完成后销毁临时AVFormat
317    OH_AVFormat_Destroy(format);
318    ```
319
3204. (可选)在运行阶段输出轮转中,获取码流对应时域层级信息。
321
322    同全局时域分层特性。
323
324    因在输入轮转有配置LTR参数,也可在输入轮转中中记录,输出轮转中找到对应的输入参数。
325
3265. (可选)在运行阶段输出轮转中,使用步骤4获取的时域层级信息,自适应传输或自适应解码。
327
328    同全局时域分层特性。