# Concatenar videos

Robot: `/video/concat`

🤖/video/concat concatena varios videos.

> [!Note]
> Los videos de entrada pueden tener diferentes dimensiones y streams; el Robot puede procesarlos sin problemas. Si es necesario, transcodificará previamente los videos de entrada antes de concatenarlos, sin costo adicional.

Es posible concatenar una cantidad prácticamente infinita de archivos de video mediante [🤖/video/concat](/es/docs/robots/video-concat.md).

Etapa: ga

## Ejemplo de uso

Si tienes un formulario con 3 campos de entrada de archivos y quieres concatenar los videos subidos en un orden específico, indícale a Transloadit usando el atributo \`name\` de cada campo de entrada. Usa este atributo como valor para la clave \`fields\` en el JSON y establece \`as\` en \`video\_\[\[index]]\`. Transloadit concatenará los archivos según el orden ascendente del índice:

```json
{
  "steps": {
    "concatenated": {
      "robot": "/video/concat",
      "use": {
        "steps": [
          {
            "name": ":original",
            "fields": "first_video_file",
            "as": "video_1"
          },
          {
            "name": ":original",
            "fields": "second_video_file",
            "as": "video_2"
          },
          {
            "name": ":original",
            "fields": "third_video_file",
            "as": "video_3"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

## Parámetros

* `interpolate`: Controla si las Assembly Variables se interpolan en campos de instrucciones individuales.

  De forma predeterminada, la mayoría de los campos de instrucciones de los Robots interpolan Assembly Variables. Establece esta opción en `false` para tratar todos los campos de instrucciones como texto literal, o establece la ruta de un campo individual en `false` para tratar únicamente ese campo como texto literal. En el caso de los campos específicos de un Robot que son literales de forma predeterminada, establece esta opción en `true` o la ruta de ese campo en `true` para volver a habilitar la interpolación.

  Usa nombres de campos como `path` o rutas con puntos como `ffmpeg.vf` para los objetos anidados.

* `output_meta`: Te permite especificar un conjunto de metadatos cuyo cálculo requiere más recursos de CPU y que, por lo tanto, está desactivado de forma predeterminada para que tus Assemblies se procesen rápidamente.

  Para imágenes, puedes añadir `"has_transparency": true` a este objeto para determinar si la imagen contiene partes transparentes y `"dominant_colors": true` para extraer un array de códigos de color hexadecimales de la imagen.

  Para imágenes, también puedes añadir `"blurhash": true` para extraer una cadena [BlurHash](https://blurha.sh), una representación compacta de un marcador de posición para la imagen que resulta útil para mostrar una vista previa desenfocada mientras se carga la imagen completa.

  Para videos, puedes añadir el parámetro `"colorspace": true` para extraer el espacio de color del video de salida.

  Para videos, también puedes añadir `"interlaced": true` para detectar si el video está entrelazado. Esto combina el indicador `field_order` de ffprobe, cuyo costo en recursos de procesamiento es bajo, con una pasada de muestreo limitada mediante `idet` sobre los primeros fotogramas de la fuente, y expone `interlaced`, `field_order` y un objeto de diagnóstico `interlace_detection` en `file.meta`. Esto requiere muchos recursos computacionales y se factura en consecuencia.

  Para audio, puedes añadir `"mean_volume": true` para obtener un único valor que represente el volumen promedio del archivo de audio.

  También puedes establecerlo en `false` para omitir la extracción de metadatos y acelerar la transcodificación.

* `user_meta`: Añade metadatos personalizados a cada archivo emitido por este Robot sin modificar el contenido del archivo.

  Los valores se combinan con los `user_meta` existentes en el archivo de entrada. Si ambos objetos contienen la misma clave, el valor de este Robot tiene prioridad. Se admiten Assembly Variables, por ejemplo `{ "internal_file_id": "${file.id}" }`.

* `result`: Indica si los resultados de este Step deben aparecer en el Assembly Status JSON

* `queue`: Establecer la cola en «batch» reduce manualmente la prioridad de los Jobs de este Step para evitar consumir cupos prioritarios con Jobs que no necesitan un tiempo de espera cero en la cola

* `force_accept`: Forzar a un Robot a aceptar un tipo de archivo que habría ignorado.

  De forma predeterminada, los Robots ignoran los archivos que no reconocen.
  [🤖/video/encode](/es/docs/robots/video-encode.md), por
  ejemplo, ignorará sin problemas las imágenes de entrada.

  Si configuras el parámetro `force_accept` como `true`, puedes forzar a los Robots a aceptar todos los archivos que reciban.
  Esto normalmente provocará errores y solo debe usarse para depuración o para abordar casos extremos.

* `ignore_errors`: Ignorar errores durante fases específicas del procesamiento.

  Establecer este parámetro en `["meta"]` hará que el Robot ignore los errores durante la extracción de metadatos.

  Establecer este parámetro en `["execute"]` hará que el Robot ignore los errores durante la fase principal de ejecución.

  Configurar este parámetro como `true` equivale a `["meta", "execute"]` y hará que se ignoren los errores en ambas fases.

* `use`: Especifica qué Step o Steps se usarán como entrada.

  * Puedes elegir cualquier nombre para los Steps, excepto `":original"` (reservado para las subidas de usuarios gestionadas por Transloadit)
  * Puedes proporcionar varios Steps como entrada mediante arrays:
    ```json
    {
      "use": [
        ":original",
        "encoded",
        "resized"
      ]
    }
    ```
  * También puedes etiquetar los Steps de entrada con `as` para comunicar la intención semántica a los Robots:
    ```json
    {
      "use": [
        {
          "name": ":original",
          "as": "image"
        },
        {
          "name": ":original",
          "as": "mask"
        }
      ]
    }
    ```

  > [!Tip]
  > Probablemente eso sea todo lo que necesitas saber sobre `use`, pero puedes consultar los [casos de uso avanzados](/es/docs/topics/use-parameter.md).

* `ffmpeg`: Un objeto de parámetros que se pasará a FFmpeg. Si se utiliza un ajuste preestablecido, las opciones especificadas se combinan con las de ese ajuste. Para consultar las opciones disponibles, revisa la [documentación de FFmpeg](https://ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html). Las opciones especificadas aquí tienen prioridad sobre las del ajuste preestablecido.

* `ffmpeg_stack`: Selecciona la versión del stack de FFmpeg que se usará para el encoding. Actualmente recomendamos usar «v7». Las versiones exactas «v6.0.0», «v7.0.0» y «v8.0.0» son valores heredados que siguen aceptándose por compatibilidad con versiones anteriores. También se aceptan los valores obsoletos «v5.x».

* `width`: Ancho del nuevo video, en píxeles.

  Si no se especifica el valor y el parámetro `preset` está disponible, se aplicará el [ancho proporcionado](/es/docs/presets/video.md) por `preset`.

* `height`: Altura del nuevo video, en píxeles.

  Si no se especifica el valor y el parámetro `preset` está disponible, se aplicará la [altura proporcionada](/es/docs/presets/video.md) por `preset`.

* `preset`: Convierte un video según un [ajuste preestablecido](/es/docs/presets/video.md).

  A partir de `ffmpeg_stack: "v7"`, puedes usar aquí el valor `'empty'` si especificas tus propios parámetros de FFmpeg mediante el <dfn>Robot</dfn> o si no quieres que Transloadit establezca ningún ajuste de encoding.

* `video_fade_seconds`: Cuando se usa, agrega un efecto de fundido de entrada y salida de video entre cada sección del video concatenado. Se utiliza un valor de punto flotante, por lo que, si quieres un efecto de retardo de video de 500 milisegundos entre cada sección, debes seleccionar `0.5`; sin embargo, también se pueden representar valores enteros.

  Este parámetro no agrega un efecto de fundido de video al principio ni al final del video. Si quieres hacerlo, crea un Step adicional de [🤖/video/encode](/es/docs/robots/video-encode.md) y usa nuestro parámetro `ffmpeg`, como se muestra en esta [demo](/demos/video-encoding/concatenate-fade-effect.md).

  Ten en cuenta que este parámetro es independiente de los fundidos de audio agregados entre secciones.

* `audio_fade_seconds`: Cuando se usa, agrega un efecto de fundido de entrada y salida de audio entre cada sección del video concatenado. Se utiliza un valor de punto flotante, por lo que, si quieres un efecto de retardo de audio de 500 milisegundos entre cada sección, debes seleccionar `0.5`; sin embargo, también se pueden representar valores enteros.

  Este parámetro no agrega un efecto de fundido de audio al principio ni al final del video. Si quieres hacerlo, crea un Step adicional de [🤖/video/encode](/es/docs/robots/video-encode.md) y usa nuestro parámetro `ffmpeg`, como se muestra en esta [demo](/demos/audio-encoding/ffmpeg-fade-in-and-out.md).

  Ten en cuenta que este parámetro es independiente de los fundidos de video agregados entre secciones.

* `chapter_markers`: Cuando se establece en `true`, el video concatenado contiene marcadores de capítulo en las posiciones donde se unen los videos de entrada. Cada capítulo lleva como título el nombre base del archivo de video de entrada correspondiente.

  Esto resulta útil para navegar en reproductores de video que permiten desplazarse por la línea de tiempo mediante capítulos.

* `sort_by`: Controla cómo se ordenan las entradas agrupadas cuando no se usa ningún alias numerado explícito para el tipo de entrada. Los alias numerados terminan con un sufijo numérico como `_1`.

  El valor predeterminado `"basename"` conserva el comportamiento heredado de ordenamiento natural por nombre base.

  Establécelo en `"import_order"` para conservar el orden de los Steps de importación basados en arrays cuando todos los archivos de entrada contengan metadatos completos del orden de importación. `"auto"` tiene la misma preferencia por el orden de importación y usa el ordenamiento natural por nombre base como alternativa.

* `transition`: Especifica el efecto de transición que se aplicará entre los clips de video concatenados.

  * `"none"` (predeterminado): Sin efecto de transición. Los videos se unen uno tras otro.
  * `"crossfade"`: Aplica una transición de fundido encadenado, en la que el final de un clip se mezcla gradualmente con el inicio del siguiente. El fundido encadenado se aplica tanto al video como al audio.
  * `"fade_to_black"`: Aplica una transición de fundido a negro, en la que cada clip se desvanece a negro antes de que el siguiente aparezca gradualmente desde negro.

  Cuando se usa `"crossfade"` o `"fade_to_black"`, el parámetro `transition_duration` controla la duración de la transición. Ten en cuenta que las transiciones de fundido encadenado reducen la duración total del resultado, ya que los clips se superponen durante la transición.

* `transition_duration`: La duración del efecto de transición en segundos. Solo se aplica cuando `transition` está establecido en `"crossfade"` o `"fade_to_black"`.

  Por ejemplo, un valor de `1.0` crea una transición de 1 segundo entre los clips. El valor puede ser un número de punto flotante para obtener una precisión inferior a un segundo (por ejemplo, `0.5` para 500 milisegundos) y debe ser mayor que `0` siempre que las transiciones estén habilitadas.

  En las transiciones de fundido encadenado, esta es la duración de la superposición durante la cual ambos clips están visibles. En las transiciones fade\_to\_black, este es el tiempo total del fundido de salida y el fundido de entrada (la mitad para cada uno). La transición aplicada se limita a la mitad de la duración del clip más corto de cada par de transición.
