Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

  1. /*
  2.  * Copyright (c) 2002-2014 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
  3.  *
  4.  * see http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/huffyuv.txt for a description of
  5.  * the algorithm used
  6.  *
  7.  * This file is part of FFmpeg.
  8.  *
  9.  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  10.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  11.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  12.  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  13.  *
  14.  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  15.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  16.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  17.  * Lesser General Public License for more details.
  18.  *
  19.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  20.  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  21.  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  22.  *
  23.  * yuva, gray, 4:4:4, 4:1:1, 4:1:0 and >8 bit per sample support sponsored by NOA
  24.  */
  25.  
  26. /**
  27.  * @file
  28.  * huffyuv encoder
  29.  */
  30.  
  31. #include "avcodec.h"
  32. #include "huffyuv.h"
  33. #include "huffman.h"
  34. #include "huffyuvencdsp.h"
  35. #include "internal.h"
  36. #include "put_bits.h"
  37. #include "libavutil/opt.h"
  38. #include "libavutil/pixdesc.h"
  39.  
  40. static inline void diff_bytes(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
  41.                               const uint8_t *src0, const uint8_t *src1, int w)
  42. {
  43.     if (s->bps <= 8) {
  44.         s->hencdsp.diff_bytes(dst, src0, src1, w);
  45.     } else {
  46.         s->llviddsp.diff_int16((uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src0, (const uint16_t *)src1, s->n - 1, w);
  47.     }
  48. }
  49.  
  50. static inline int sub_left_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
  51.                                       const uint8_t *src, int w, int left)
  52. {
  53.     int i;
  54.     if (s->bps <= 8) {
  55.         if (w < 32) {
  56.             for (i = 0; i < w; i++) {
  57.                 const int temp = src[i];
  58.                 dst[i] = temp - left;
  59.                 left   = temp;
  60.             }
  61.             return left;
  62.         } else {
  63.             for (i = 0; i < 16; i++) {
  64.                 const int temp = src[i];
  65.                 dst[i] = temp - left;
  66.                 left   = temp;
  67.             }
  68.             s->hencdsp.diff_bytes(dst + 16, src + 16, src + 15, w - 16);
  69.             return src[w-1];
  70.         }
  71.     } else {
  72.         const uint16_t *src16 = (const uint16_t *)src;
  73.         uint16_t       *dst16 = (      uint16_t *)dst;
  74.         if (w < 32) {
  75.             for (i = 0; i < w; i++) {
  76.                 const int temp = src16[i];
  77.                 dst16[i] = temp - left;
  78.                 left   = temp;
  79.             }
  80.             return left;
  81.         } else {
  82.             for (i = 0; i < 16; i++) {
  83.                 const int temp = src16[i];
  84.                 dst16[i] = temp - left;
  85.                 left   = temp;
  86.             }
  87.             s->llviddsp.diff_int16(dst16 + 16, src16 + 16, src16 + 15, s->n - 1, w - 16);
  88.             return src16[w-1];
  89.         }
  90.     }
  91. }
  92.  
  93. static inline void sub_left_prediction_bgr32(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
  94.                                              const uint8_t *src, int w,
  95.                                              int *red, int *green, int *blue,
  96.                                              int *alpha)
  97. {
  98.     int i;
  99.     int r, g, b, a;
  100.     r = *red;
  101.     g = *green;
  102.     b = *blue;
  103.     a = *alpha;
  104.  
  105.     for (i = 0; i < FFMIN(w, 4); i++) {
  106.         const int rt = src[i * 4 + R];
  107.         const int gt = src[i * 4 + G];
  108.         const int bt = src[i * 4 + B];
  109.         const int at = src[i * 4 + A];
  110.         dst[i * 4 + R] = rt - r;
  111.         dst[i * 4 + G] = gt - g;
  112.         dst[i * 4 + B] = bt - b;
  113.         dst[i * 4 + A] = at - a;
  114.         r = rt;
  115.         g = gt;
  116.         b = bt;
  117.         a = at;
  118.     }
  119.  
  120.     s->hencdsp.diff_bytes(dst + 16, src + 16, src + 12, w * 4 - 16);
  121.  
  122.     *red   = src[(w - 1) * 4 + R];
  123.     *green = src[(w - 1) * 4 + G];
  124.     *blue  = src[(w - 1) * 4 + B];
  125.     *alpha = src[(w - 1) * 4 + A];
  126. }
  127.  
  128. static inline void sub_left_prediction_rgb24(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
  129.                                              uint8_t *src, int w,
  130.                                              int *red, int *green, int *blue)
  131. {
  132.     int i;
  133.     int r, g, b;
  134.     r = *red;
  135.     g = *green;
  136.     b = *blue;
  137.     for (i = 0; i < FFMIN(w, 16); i++) {
  138.         const int rt = src[i * 3 + 0];
  139.         const int gt = src[i * 3 + 1];
  140.         const int bt = src[i * 3 + 2];
  141.         dst[i * 3 + 0] = rt - r;
  142.         dst[i * 3 + 1] = gt - g;
  143.         dst[i * 3 + 2] = bt - b;
  144.         r = rt;
  145.         g = gt;
  146.         b = bt;
  147.     }
  148.  
  149.     s->hencdsp.diff_bytes(dst + 48, src + 48, src + 48 - 3, w * 3 - 48);
  150.  
  151.     *red   = src[(w - 1) * 3 + 0];
  152.     *green = src[(w - 1) * 3 + 1];
  153.     *blue  = src[(w - 1) * 3 + 2];
  154. }
  155.  
  156. static void sub_median_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src1, const uint8_t *src2, int w, int *left, int *left_top)
  157. {
  158.     if (s->bps <= 8) {
  159.         s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(dst, src1, src2, w , left, left_top);
  160.     } else {
  161.         s->llviddsp.sub_hfyu_median_pred_int16((uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src1, (const uint16_t *)src2, s->n - 1, w , left, left_top);
  162.     }
  163. }
  164.  
  165. static int store_table(HYuvContext *s, const uint8_t *len, uint8_t *buf)
  166. {
  167.     int i;
  168.     int index = 0;
  169.     int n = s->vlc_n;
  170.  
  171.     for (i = 0; i < n;) {
  172.         int val = len[i];
  173.         int repeat = 0;
  174.  
  175.         for (; i < n && len[i] == val && repeat < 255; i++)
  176.             repeat++;
  177.  
  178.         av_assert0(val < 32 && val >0 && repeat < 256 && repeat>0);
  179.         if (repeat > 7) {
  180.             buf[index++] = val;
  181.             buf[index++] = repeat;
  182.         } else {
  183.             buf[index++] = val | (repeat << 5);
  184.         }
  185.     }
  186.  
  187.     return index;
  188. }
  189.  
  190. static int store_huffman_tables(HYuvContext *s, uint8_t *buf)
  191. {
  192.     int i, ret;
  193.     int size = 0;
  194.     int count = 3;
  195.  
  196.     if (s->version > 2)
  197.         count = 1 + s->alpha + 2*s->chroma;
  198.  
  199.     for (i = 0; i < count; i++) {
  200.         if ((ret = ff_huff_gen_len_table(s->len[i], s->stats[i], s->vlc_n, 0)) < 0)
  201.             return ret;
  202.  
  203.         if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i], s->vlc_n) < 0) {
  204.             return -1;
  205.         }
  206.  
  207.         size += store_table(s, s->len[i], buf + size);
  208.     }
  209.     return size;
  210. }
  211.  
  212. static av_cold int encode_init(AVCodecContext *avctx)
  213. {
  214.     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
  215.     int i, j;
  216.     int ret;
  217.     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
  218.  
  219.     ff_huffyuv_common_init(avctx);
  220.     ff_huffyuvencdsp_init(&s->hencdsp);
  221.  
  222.     avctx->extradata = av_mallocz(3*MAX_N + 4);
  223.     if (s->flags&AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  224. #define STATS_OUT_SIZE 21*MAX_N*3 + 4
  225.         avctx->stats_out = av_mallocz(STATS_OUT_SIZE); // 21*256*3(%llu ) + 3(\n) + 1(0) = 16132
  226.         if (!avctx->stats_out)
  227.             return AVERROR(ENOMEM);
  228.     }
  229.     s->version = 2;
  230.  
  231.     if (!avctx->extradata)
  232.         return AVERROR(ENOMEM);
  233.  
  234. #if FF_API_CODED_FRAME
  235. FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  236.     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
  237.     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
  238. FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  239. #endif
  240.  
  241.     s->bps = desc->comp[0].depth_minus1 + 1;
  242.     s->yuv = !(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_RGB) && desc->nb_components >= 2;
  243.     s->chroma = desc->nb_components > 2;
  244.     s->alpha = !!(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_ALPHA);
  245.     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
  246.                                      &s->chroma_h_shift,
  247.                                      &s->chroma_v_shift);
  248.  
  249.     switch (avctx->pix_fmt) {
  250.     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
  251.     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
  252.         if (s->width & 1) {
  253.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Width must be even for this colorspace.\n");
  254.             return AVERROR(EINVAL);
  255.         }
  256.         s->bitstream_bpp = avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P ? 12 : 16;
  257.         break;
  258.     case AV_PIX_FMT_YUV444P:
  259.     case AV_PIX_FMT_YUV410P:
  260.     case AV_PIX_FMT_YUV411P:
  261.     case AV_PIX_FMT_YUV440P:
  262.     case AV_PIX_FMT_GBRP:
  263.     case AV_PIX_FMT_GBRP9:
  264.     case AV_PIX_FMT_GBRP10:
  265.     case AV_PIX_FMT_GBRP12:
  266.     case AV_PIX_FMT_GBRP14:
  267.     case AV_PIX_FMT_GBRP16:
  268.     case AV_PIX_FMT_GRAY8:
  269.     case AV_PIX_FMT_GRAY16:
  270.     case AV_PIX_FMT_YUVA444P:
  271.     case AV_PIX_FMT_YUVA420P:
  272.     case AV_PIX_FMT_YUVA422P:
  273.     case AV_PIX_FMT_GBRAP:
  274.     case AV_PIX_FMT_GRAY8A:
  275.     case AV_PIX_FMT_YUV420P9:
  276.     case AV_PIX_FMT_YUV420P10:
  277.     case AV_PIX_FMT_YUV420P12:
  278.     case AV_PIX_FMT_YUV420P14:
  279.     case AV_PIX_FMT_YUV420P16:
  280.     case AV_PIX_FMT_YUV422P9:
  281.     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
  282.     case AV_PIX_FMT_YUV422P12:
  283.     case AV_PIX_FMT_YUV422P14:
  284.     case AV_PIX_FMT_YUV422P16:
  285.     case AV_PIX_FMT_YUV444P9:
  286.     case AV_PIX_FMT_YUV444P10:
  287.     case AV_PIX_FMT_YUV444P12:
  288.     case AV_PIX_FMT_YUV444P14:
  289.     case AV_PIX_FMT_YUV444P16:
  290.     case AV_PIX_FMT_YUVA420P9:
  291.     case AV_PIX_FMT_YUVA420P10:
  292.     case AV_PIX_FMT_YUVA420P16:
  293.     case AV_PIX_FMT_YUVA422P9:
  294.     case AV_PIX_FMT_YUVA422P10:
  295.     case AV_PIX_FMT_YUVA422P16:
  296.     case AV_PIX_FMT_YUVA444P9:
  297.     case AV_PIX_FMT_YUVA444P10:
  298.     case AV_PIX_FMT_YUVA444P16:
  299.         s->version = 3;
  300.         break;
  301.     case AV_PIX_FMT_RGB32:
  302.         s->bitstream_bpp = 32;
  303.         break;
  304.     case AV_PIX_FMT_RGB24:
  305.         s->bitstream_bpp = 24;
  306.         break;
  307.     default:
  308.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "format not supported\n");
  309.         return AVERROR(EINVAL);
  310.     }
  311.     s->n = 1<<s->bps;
  312.     s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
  313.  
  314.     avctx->bits_per_coded_sample = s->bitstream_bpp;
  315.     s->decorrelate = s->bitstream_bpp >= 24 && !s->yuv && !(desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PLANAR);
  316.     s->predictor = avctx->prediction_method;
  317.     s->interlaced = avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_INTERLACED_ME ? 1 : 0;
  318.     if (avctx->context_model == 1) {
  319.         s->context = avctx->context_model;
  320.         if (s->flags & (AV_CODEC_FLAG_PASS1 | AV_CODEC_FLAG_PASS2)) {
  321.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  322.                    "context=1 is not compatible with "
  323.                    "2 pass huffyuv encoding\n");
  324.             return AVERROR(EINVAL);
  325.         }
  326.     }else s->context= 0;
  327.  
  328.     if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_HUFFYUV) {
  329.         if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) {
  330.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  331.                    "Error: YV12 is not supported by huffyuv; use "
  332.                    "vcodec=ffvhuff or format=422p\n");
  333.             return AVERROR(EINVAL);
  334.         }
  335.         if (avctx->context_model) {
  336.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  337.                    "Error: per-frame huffman tables are not supported "
  338.                    "by huffyuv; use vcodec=ffvhuff\n");
  339.             return AVERROR(EINVAL);
  340.         }
  341.         if (s->version > 2) {
  342.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  343.                    "Error: ver>2 is not supported "
  344.                    "by huffyuv; use vcodec=ffvhuff\n");
  345.             return AVERROR(EINVAL);
  346.         }
  347.         if (s->interlaced != ( s->height > 288 ))
  348.             av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
  349.                    "using huffyuv 2.2.0 or newer interlacing flag\n");
  350.     }
  351.  
  352.     if (s->version > 3 && avctx->strict_std_compliance > FF_COMPLIANCE_EXPERIMENTAL) {
  353.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Ver > 3 is under development, files encoded with it may not be decodable with future versions!!!\n"
  354.                "Use vstrict=-2 / -strict -2 to use it anyway.\n");
  355.         return AVERROR(EINVAL);
  356.     }
  357.  
  358.     if (s->bitstream_bpp >= 24 && s->predictor == MEDIAN && s->version <= 2) {
  359.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  360.                "Error: RGB is incompatible with median predictor\n");
  361.         return AVERROR(EINVAL);
  362.     }
  363.  
  364.     ((uint8_t*)avctx->extradata)[0] = s->predictor | (s->decorrelate << 6);
  365.     ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] = s->interlaced ? 0x10 : 0x20;
  366.     if (s->context)
  367.         ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] |= 0x40;
  368.     if (s->version < 3) {
  369.         ((uint8_t*)avctx->extradata)[1] = s->bitstream_bpp;
  370.         ((uint8_t*)avctx->extradata)[3] = 0;
  371.     } else {
  372.         ((uint8_t*)avctx->extradata)[1] = ((s->bps-1)<<4) | s->chroma_h_shift | (s->chroma_v_shift<<2);
  373.         if (s->chroma)
  374.             ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] |= s->yuv ? 1 : 2;
  375.         if (s->alpha)
  376.             ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] |= 4;
  377.         ((uint8_t*)avctx->extradata)[3] = 1;
  378.     }
  379.     s->avctx->extradata_size = 4;
  380.  
  381.     if (avctx->stats_in) {
  382.         char *p = avctx->stats_in;
  383.  
  384.         for (i = 0; i < 4; i++)
  385.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++)
  386.                 s->stats[i][j] = 1;
  387.  
  388.         for (;;) {
  389.             for (i = 0; i < 4; i++) {
  390.                 char *next;
  391.  
  392.                 for (j = 0; j < s->vlc_n; j++) {
  393.                     s->stats[i][j] += strtol(p, &next, 0);
  394.                     if (next == p) return -1;
  395.                     p = next;
  396.                 }
  397.             }
  398.             if (p[0] == 0 || p[1] == 0 || p[2] == 0) break;
  399.         }
  400.     } else {
  401.         for (i = 0; i < 4; i++)
  402.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++) {
  403.                 int d = FFMIN(j, s->vlc_n - j);
  404.  
  405.                 s->stats[i][j] = 100000000 / (d*d + 1);
  406.             }
  407.     }
  408.  
  409.     ret = store_huffman_tables(s, s->avctx->extradata + s->avctx->extradata_size);
  410.     if (ret < 0)
  411.         return ret;
  412.     s->avctx->extradata_size += ret;
  413.  
  414.     if (s->context) {
  415.         for (i = 0; i < 4; i++) {
  416.             int pels = s->width * s->height / (i ? 40 : 10);
  417.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++) {
  418.                 int d = FFMIN(j, s->vlc_n - j);
  419.                 s->stats[i][j] = pels/(d*d + 1);
  420.             }
  421.         }
  422.     } else {
  423.         for (i = 0; i < 4; i++)
  424.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++)
  425.                 s->stats[i][j]= 0;
  426.     }
  427.  
  428.     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
  429.         ff_huffyuv_common_end(s);
  430.         return AVERROR(ENOMEM);
  431.     }
  432.  
  433.     s->picture_number=0;
  434.  
  435.     return 0;
  436. }
  437. static int encode_422_bitstream(HYuvContext *s, int offset, int count)
  438. {
  439.     int i;
  440.     const uint8_t *y = s->temp[0] + offset;
  441.     const uint8_t *u = s->temp[1] + offset / 2;
  442.     const uint8_t *v = s->temp[2] + offset / 2;
  443.  
  444.     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 2 * 4 * count) {
  445.         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
  446.         return -1;
  447.     }
  448.  
  449. #define LOAD4\
  450.             int y0 = y[2 * i];\
  451.             int y1 = y[2 * i + 1];\
  452.             int u0 = u[i];\
  453.             int v0 = v[i];
  454.  
  455.     count /= 2;
  456.  
  457.     if (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  458.         for(i = 0; i < count; i++) {
  459.             LOAD4;
  460.             s->stats[0][y0]++;
  461.             s->stats[1][u0]++;
  462.             s->stats[0][y1]++;
  463.             s->stats[2][v0]++;
  464.         }
  465.     }
  466.     if (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
  467.         return 0;
  468.     if (s->context) {
  469.         for (i = 0; i < count; i++) {
  470.             LOAD4;
  471.             s->stats[0][y0]++;
  472.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);
  473.             s->stats[1][u0]++;
  474.             put_bits(&s->pb, s->len[1][u0], s->bits[1][u0]);
  475.             s->stats[0][y1]++;
  476.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
  477.             s->stats[2][v0]++;
  478.             put_bits(&s->pb, s->len[2][v0], s->bits[2][v0]);
  479.         }
  480.     } else {
  481.         for(i = 0; i < count; i++) {
  482.             LOAD4;
  483.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);
  484.             put_bits(&s->pb, s->len[1][u0], s->bits[1][u0]);
  485.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
  486.             put_bits(&s->pb, s->len[2][v0], s->bits[2][v0]);
  487.         }
  488.     }
  489.     return 0;
  490. }
  491.  
  492. static int encode_plane_bitstream(HYuvContext *s, int width, int plane)
  493. {
  494.     int i, count = width/2;
  495.  
  496.     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < count * s->bps / 2) {
  497.         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
  498.         return -1;
  499.     }
  500.  
  501. #define LOADEND\
  502.             int y0 = s->temp[0][width-1];
  503. #define LOADEND_14\
  504.             int y0 = s->temp16[0][width-1] & mask;
  505. #define LOADEND_16\
  506.             int y0 = s->temp16[0][width-1];
  507. #define STATEND\
  508.             s->stats[plane][y0]++;
  509. #define STATEND_16\
  510.             s->stats[plane][y0>>2]++;
  511. #define WRITEEND\
  512.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y0], s->bits[plane][y0]);
  513. #define WRITEEND_16\
  514.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y0>>2], s->bits[plane][y0>>2]);\
  515.             put_bits(&s->pb, 2, y0&3);
  516.  
  517. #define LOAD2\
  518.             int y0 = s->temp[0][2 * i];\
  519.             int y1 = s->temp[0][2 * i + 1];
  520. #define LOAD2_14\
  521.             int y0 = s->temp16[0][2 * i] & mask;\
  522.             int y1 = s->temp16[0][2 * i + 1] & mask;
  523. #define LOAD2_16\
  524.             int y0 = s->temp16[0][2 * i];\
  525.             int y1 = s->temp16[0][2 * i + 1];
  526. #define STAT2\
  527.             s->stats[plane][y0]++;\
  528.             s->stats[plane][y1]++;
  529. #define STAT2_16\
  530.             s->stats[plane][y0>>2]++;\
  531.             s->stats[plane][y1>>2]++;
  532. #define WRITE2\
  533.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y0], s->bits[plane][y0]);\
  534.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y1], s->bits[plane][y1]);
  535. #define WRITE2_16\
  536.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y0>>2], s->bits[plane][y0>>2]);\
  537.             put_bits(&s->pb, 2, y0&3);\
  538.             put_bits(&s->pb, s->len[plane][y1>>2], s->bits[plane][y1>>2]);\
  539.             put_bits(&s->pb, 2, y1&3);
  540.  
  541.     if (s->bps <= 8) {
  542.     if (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  543.         for (i = 0; i < count; i++) {
  544.             LOAD2;
  545.             STAT2;
  546.         }
  547.         if (width&1) {
  548.             LOADEND;
  549.             STATEND;
  550.         }
  551.     }
  552.     if (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
  553.         return 0;
  554.  
  555.     if (s->context) {
  556.         for (i = 0; i < count; i++) {
  557.             LOAD2;
  558.             STAT2;
  559.             WRITE2;
  560.         }
  561.         if (width&1) {
  562.             LOADEND;
  563.             STATEND;
  564.             WRITEEND;
  565.         }
  566.     } else {
  567.         for (i = 0; i < count; i++) {
  568.             LOAD2;
  569.             WRITE2;
  570.         }
  571.         if (width&1) {
  572.             LOADEND;
  573.             WRITEEND;
  574.         }
  575.     }
  576.     } else if (s->bps <= 14) {
  577.         int mask = s->n - 1;
  578.         if (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  579.             for (i = 0; i < count; i++) {
  580.                 LOAD2_14;
  581.                 STAT2;
  582.             }
  583.             if (width&1) {
  584.                 LOADEND_14;
  585.                 STATEND;
  586.             }
  587.         }
  588.         if (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
  589.             return 0;
  590.  
  591.         if (s->context) {
  592.             for (i = 0; i < count; i++) {
  593.                 LOAD2_14;
  594.                 STAT2;
  595.                 WRITE2;
  596.             }
  597.             if (width&1) {
  598.                 LOADEND_14;
  599.                 STATEND;
  600.                 WRITEEND;
  601.             }
  602.         } else {
  603.             for (i = 0; i < count; i++) {
  604.                 LOAD2_14;
  605.                 WRITE2;
  606.             }
  607.             if (width&1) {
  608.                 LOADEND_14;
  609.                 WRITEEND;
  610.             }
  611.         }
  612.     } else {
  613.         if (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  614.             for (i = 0; i < count; i++) {
  615.                 LOAD2_16;
  616.                 STAT2_16;
  617.             }
  618.             if (width&1) {
  619.                 LOADEND_16;
  620.                 STATEND_16;
  621.             }
  622.         }
  623.         if (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
  624.             return 0;
  625.  
  626.         if (s->context) {
  627.             for (i = 0; i < count; i++) {
  628.                 LOAD2_16;
  629.                 STAT2_16;
  630.                 WRITE2_16;
  631.             }
  632.             if (width&1) {
  633.                 LOADEND_16;
  634.                 STATEND_16;
  635.                 WRITEEND_16;
  636.             }
  637.         } else {
  638.             for (i = 0; i < count; i++) {
  639.                 LOAD2_16;
  640.                 WRITE2_16;
  641.             }
  642.             if (width&1) {
  643.                 LOADEND_16;
  644.                 WRITEEND_16;
  645.             }
  646.         }
  647.     }
  648. #undef LOAD2
  649. #undef STAT2
  650. #undef WRITE2
  651.     return 0;
  652. }
  653.  
  654. static int encode_gray_bitstream(HYuvContext *s, int count)
  655. {
  656.     int i;
  657.  
  658.     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 4 * count) {
  659.         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
  660.         return -1;
  661.     }
  662.  
  663. #define LOAD2\
  664.             int y0 = s->temp[0][2 * i];\
  665.             int y1 = s->temp[0][2 * i + 1];
  666. #define STAT2\
  667.             s->stats[0][y0]++;\
  668.             s->stats[0][y1]++;
  669. #define WRITE2\
  670.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);\
  671.             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
  672.  
  673.     count /= 2;
  674.  
  675.     if (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) {
  676.         for (i = 0; i < count; i++) {
  677.             LOAD2;
  678.             STAT2;
  679.         }
  680.     }
  681.     if (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
  682.         return 0;
  683.  
  684.     if (s->context) {
  685.         for (i = 0; i < count; i++) {
  686.             LOAD2;
  687.             STAT2;
  688.             WRITE2;
  689.         }
  690.     } else {
  691.         for (i = 0; i < count; i++) {
  692.             LOAD2;
  693.             WRITE2;
  694.         }
  695.     }
  696.     return 0;
  697. }
  698.  
  699. static inline int encode_bgra_bitstream(HYuvContext *s, int count, int planes)
  700. {
  701.     int i;
  702.  
  703.     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) <
  704.         4 * planes * count) {
  705.         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
  706.         return -1;
  707.     }
  708.  
  709. #define LOAD_GBRA                                                       \
  710.     int g = s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 1 : 4 * i + G];            \
  711.     int b =(s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 2 : 4 * i + B] - g) & 0xFF;\
  712.     int r =(s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 0 : 4 * i + R] - g) & 0xFF;\
  713.     int a = s->temp[0][planes * i + A];
  714.  
  715. #define STAT_BGRA                                                       \
  716.     s->stats[0][b]++;                                                   \
  717.     s->stats[1][g]++;                                                   \
  718.     s->stats[2][r]++;                                                   \
  719.     if (planes == 4)                                                    \
  720.         s->stats[2][a]++;
  721.  
  722. #define WRITE_GBRA                                                      \
  723.     put_bits(&s->pb, s->len[1][g], s->bits[1][g]);                      \
  724.     put_bits(&s->pb, s->len[0][b], s->bits[0][b]);                      \
  725.     put_bits(&s->pb, s->len[2][r], s->bits[2][r]);                      \
  726.     if (planes == 4)                                                    \
  727.         put_bits(&s->pb, s->len[2][a], s->bits[2][a]);
  728.  
  729.     if ((s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) &&
  730.         (s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)) {
  731.         for (i = 0; i < count; i++) {
  732.             LOAD_GBRA;
  733.             STAT_BGRA;
  734.         }
  735.     } else if (s->context || (s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1)) {
  736.         for (i = 0; i < count; i++) {
  737.             LOAD_GBRA;
  738.             STAT_BGRA;
  739.             WRITE_GBRA;
  740.         }
  741.     } else {
  742.         for (i = 0; i < count; i++) {
  743.             LOAD_GBRA;
  744.             WRITE_GBRA;
  745.         }
  746.     }
  747.     return 0;
  748. }
  749.  
  750. static int encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
  751.                         const AVFrame *pict, int *got_packet)
  752. {
  753.     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
  754.     const int width = s->width;
  755.     const int width2 = s->width>>1;
  756.     const int height = s->height;
  757.     const int fake_ystride = s->interlaced ? pict->linesize[0]*2  : pict->linesize[0];
  758.     const int fake_ustride = s->interlaced ? pict->linesize[1]*2  : pict->linesize[1];
  759.     const int fake_vstride = s->interlaced ? pict->linesize[2]*2  : pict->linesize[2];
  760.     const AVFrame * const p = pict;
  761.     int i, j, size = 0, ret;
  762.  
  763.     if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, width * height * 3 * 4 + AV_INPUT_BUFFER_MIN_SIZE, 0)) < 0)
  764.         return ret;
  765.  
  766.     if (s->context) {
  767.         size = store_huffman_tables(s, pkt->data);
  768.         if (size < 0)
  769.             return size;
  770.  
  771.         for (i = 0; i < 4; i++)
  772.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++)
  773.                 s->stats[i][j] >>= 1;
  774.     }
  775.  
  776.     init_put_bits(&s->pb, pkt->data + size, pkt->size - size);
  777.  
  778.     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P ||
  779.         avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) {
  780.         int lefty, leftu, leftv, y, cy;
  781.  
  782.         put_bits(&s->pb, 8, leftv = p->data[2][0]);
  783.         put_bits(&s->pb, 8, lefty = p->data[0][1]);
  784.         put_bits(&s->pb, 8, leftu = p->data[1][0]);
  785.         put_bits(&s->pb, 8,         p->data[0][0]);
  786.  
  787.         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0], width , 0);
  788.         leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1], width2, 0);
  789.         leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2], width2, 0);
  790.  
  791.         encode_422_bitstream(s, 2, width-2);
  792.  
  793.         if (s->predictor==MEDIAN) {
  794.             int lefttopy, lefttopu, lefttopv;
  795.             cy = y = 1;
  796.             if (s->interlaced) {
  797.                 lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0] + p->linesize[0], width , lefty);
  798.                 leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1] + p->linesize[1], width2, leftu);
  799.                 leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2] + p->linesize[2], width2, leftv);
  800.  
  801.                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
  802.                 y++; cy++;
  803.             }
  804.  
  805.             lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0] + fake_ystride, 4, lefty);
  806.             leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1] + fake_ustride, 2, leftu);
  807.             leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2] + fake_vstride, 2, leftv);
  808.  
  809.             encode_422_bitstream(s, 0, 4);
  810.  
  811.             lefttopy = p->data[0][3];
  812.             lefttopu = p->data[1][1];
  813.             lefttopv = p->data[2][1];
  814.             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], p->data[0] + 4, p->data[0] + fake_ystride + 4, width  - 4, &lefty, &lefttopy);
  815.             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[1], p->data[1] + 2, p->data[1] + fake_ustride + 2, width2 - 2, &leftu, &lefttopu);
  816.             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[2], p->data[2] + 2, p->data[2] + fake_vstride + 2, width2 - 2, &leftv, &lefttopv);
  817.             encode_422_bitstream(s, 0, width - 4);
  818.             y++; cy++;
  819.  
  820.             for (; y < height; y++,cy++) {
  821.                 uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
  822.  
  823.                 if (s->bitstream_bpp == 12) {
  824.                     while (2 * cy > y) {
  825.                         ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
  826.                         s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], ydst - fake_ystride, ydst, width, &lefty, &lefttopy);
  827.                         encode_gray_bitstream(s, width);
  828.                         y++;
  829.                     }
  830.                     if (y >= height) break;
  831.                 }
  832.                 ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
  833.                 udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
  834.                 vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
  835.  
  836.                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], ydst - fake_ystride, ydst, width,  &lefty, &lefttopy);
  837.                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[1], udst - fake_ustride, udst, width2, &leftu, &lefttopu);
  838.                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[2], vdst - fake_vstride, vdst, width2, &leftv, &lefttopv);
  839.  
  840.                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
  841.             }
  842.         } else {
  843.             for (cy = y = 1; y < height; y++, cy++) {
  844.                 uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
  845.  
  846.                 /* encode a luma only line & y++ */
  847.                 if (s->bitstream_bpp == 12) {
  848.                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
  849.  
  850.                     if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
  851.                         s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], ydst, ydst - fake_ystride, width);
  852.  
  853.                         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], s->temp[1], width , lefty);
  854.                     } else {
  855.                         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], ydst, width , lefty);
  856.                     }
  857.                     encode_gray_bitstream(s, width);
  858.                     y++;
  859.                     if (y >= height) break;
  860.                 }
  861.  
  862.                 ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
  863.                 udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
  864.                 vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
  865.  
  866.                 if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < cy) {
  867.                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1],          ydst, ydst - fake_ystride, width);
  868.                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[2],          udst, udst - fake_ustride, width2);
  869.                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[2] + width2, vdst, vdst - fake_vstride, width2);
  870.  
  871.                     lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], s->temp[1], width , lefty);
  872.                     leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], s->temp[2], width2, leftu);
  873.                     leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], s->temp[2] + width2, width2, leftv);
  874.                 } else {
  875.                     lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], ydst, width , lefty);
  876.                     leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], udst, width2, leftu);
  877.                     leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], vdst, width2, leftv);
  878.                 }
  879.  
  880.                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
  881.             }
  882.         }
  883.     } else if(avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB32) {
  884.         uint8_t *data = p->data[0] + (height - 1) * p->linesize[0];
  885.         const int stride = -p->linesize[0];
  886.         const int fake_stride = -fake_ystride;
  887.         int y;
  888.         int leftr, leftg, leftb, lefta;
  889.  
  890.         put_bits(&s->pb, 8, lefta = data[A]);
  891.         put_bits(&s->pb, 8, leftr = data[R]);
  892.         put_bits(&s->pb, 8, leftg = data[G]);
  893.         put_bits(&s->pb, 8, leftb = data[B]);
  894.  
  895.         sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], data + 4, width - 1,
  896.                                   &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
  897.         encode_bgra_bitstream(s, width - 1, 4);
  898.  
  899.         for (y = 1; y < s->height; y++) {
  900.             uint8_t *dst = data + y*stride;
  901.             if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
  902.                 s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], dst, dst - fake_stride, width * 4);
  903.                 sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], s->temp[1], width,
  904.                                           &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
  905.             } else {
  906.                 sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], dst, width,
  907.                                           &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
  908.             }
  909.             encode_bgra_bitstream(s, width, 4);
  910.         }
  911.     } else if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB24) {
  912.         uint8_t *data = p->data[0] + (height - 1) * p->linesize[0];
  913.         const int stride = -p->linesize[0];
  914.         const int fake_stride = -fake_ystride;
  915.         int y;
  916.         int leftr, leftg, leftb;
  917.  
  918.         put_bits(&s->pb, 8, leftr = data[0]);
  919.         put_bits(&s->pb, 8, leftg = data[1]);
  920.         put_bits(&s->pb, 8, leftb = data[2]);
  921.         put_bits(&s->pb, 8, 0);
  922.  
  923.         sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], data + 3, width - 1,
  924.                                   &leftr, &leftg, &leftb);
  925.         encode_bgra_bitstream(s, width-1, 3);
  926.  
  927.         for (y = 1; y < s->height; y++) {
  928.             uint8_t *dst = data + y * stride;
  929.             if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
  930.                 s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], dst, dst - fake_stride,
  931.                                       width * 3);
  932.                 sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], s->temp[1], width,
  933.                                           &leftr, &leftg, &leftb);
  934.             } else {
  935.                 sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], dst, width,
  936.                                           &leftr, &leftg, &leftb);
  937.             }
  938.             encode_bgra_bitstream(s, width, 3);
  939.         }
  940.     } else if (s->version > 2) {
  941.         int plane;
  942.         for (plane = 0; plane < 1 + 2*s->chroma + s->alpha; plane++) {
  943.             int left, y;
  944.             int w = width;
  945.             int h = height;
  946.             int fake_stride = fake_ystride;
  947.  
  948.             if (s->chroma && (plane == 1 || plane == 2)) {
  949.                 w >>= s->chroma_h_shift;
  950.                 h >>= s->chroma_v_shift;
  951.                 fake_stride = plane == 1 ? fake_ustride : fake_vstride;
  952.             }
  953.  
  954.             left = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[plane], w , 0);
  955.  
  956.             encode_plane_bitstream(s, w, plane);
  957.  
  958.             if (s->predictor==MEDIAN) {
  959.                 int lefttop;
  960.                 y = 1;
  961.                 if (s->interlaced) {
  962.                     left = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[plane] + p->linesize[plane], w , left);
  963.  
  964.                     encode_plane_bitstream(s, w, plane);
  965.                     y++;
  966.                 }
  967.  
  968.                 lefttop = p->data[plane][0];
  969.  
  970.                 for (; y < h; y++) {
  971.                     uint8_t *dst = p->data[plane] + p->linesize[plane] * y;
  972.  
  973.                     sub_median_prediction(s, s->temp[0], dst - fake_stride, dst, w , &left, &lefttop);
  974.  
  975.                     encode_plane_bitstream(s, w, plane);
  976.                 }
  977.             } else {
  978.                 for (y = 1; y < h; y++) {
  979.                     uint8_t *dst = p->data[plane] + p->linesize[plane] * y;
  980.  
  981.                     if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
  982.                         diff_bytes(s, s->temp[1], dst, dst - fake_stride, w);
  983.  
  984.                         left = sub_left_prediction(s, s->temp[0], s->temp[1], w , left);
  985.                     } else {
  986.                         left = sub_left_prediction(s, s->temp[0], dst, w , left);
  987.                     }
  988.  
  989.                     encode_plane_bitstream(s, w, plane);
  990.                 }
  991.             }
  992.         }
  993.     } else {
  994.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Format not supported!\n");
  995.     }
  996.     emms_c();
  997.  
  998.     size += (put_bits_count(&s->pb) + 31) / 8;
  999.     put_bits(&s->pb, 16, 0);
  1000.     put_bits(&s->pb, 15, 0);
  1001.     size /= 4;
  1002.  
  1003.     if ((s->flags & AV_CODEC_FLAG_PASS1) && (s->picture_number & 31) == 0) {
  1004.         int j;
  1005.         char *p = avctx->stats_out;
  1006.         char *end = p + STATS_OUT_SIZE;
  1007.         for (i = 0; i < 4; i++) {
  1008.             for (j = 0; j < s->vlc_n; j++) {
  1009.                 snprintf(p, end-p, "%"PRIu64" ", s->stats[i][j]);
  1010.                 p += strlen(p);
  1011.                 s->stats[i][j]= 0;
  1012.             }
  1013.             snprintf(p, end-p, "\n");
  1014.             p++;
  1015.             if (end <= p)
  1016.                 return AVERROR(ENOMEM);
  1017.         }
  1018.     } else if (avctx->stats_out)
  1019.         avctx->stats_out[0] = '\0';
  1020.     if (!(s->avctx->flags2 & AV_CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)) {
  1021.         flush_put_bits(&s->pb);
  1022.         s->bdsp.bswap_buf((uint32_t *) pkt->data, (uint32_t *) pkt->data, size);
  1023.     }
  1024.  
  1025.     s->picture_number++;
  1026.  
  1027.     pkt->size   = size * 4;
  1028.     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
  1029.     *got_packet = 1;
  1030.  
  1031.     return 0;
  1032. }
  1033.  
  1034. static av_cold int encode_end(AVCodecContext *avctx)
  1035. {
  1036.     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
  1037.  
  1038.     ff_huffyuv_common_end(s);
  1039.  
  1040.     av_freep(&avctx->extradata);
  1041.     av_freep(&avctx->stats_out);
  1042.  
  1043.     return 0;
  1044. }
  1045.  
  1046. static const AVOption options[] = {
  1047.     { "non_deterministic", "Allow multithreading for e.g. context=1 at the expense of determinism",
  1048.       offsetof(HYuvContext, non_determ), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 1 },
  1049.       0, 1, AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM },
  1050.     { NULL },
  1051. };
  1052.  
  1053. static const AVClass normal_class = {
  1054.     .class_name = "huffyuv",
  1055.     .item_name  = av_default_item_name,
  1056.     .option     = options,
  1057.     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
  1058. };
  1059.  
  1060. static const AVClass ff_class = {
  1061.     .class_name = "ffvhuff",
  1062.     .item_name  = av_default_item_name,
  1063.     .option     = options,
  1064.     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
  1065. };
  1066.  
  1067. AVCodec ff_huffyuv_encoder = {
  1068.     .name           = "huffyuv",
  1069.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv / HuffYUV"),
  1070.     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
  1071.     .id             = AV_CODEC_ID_HUFFYUV,
  1072.     .priv_data_size = sizeof(HYuvContext),
  1073.     .init           = encode_init,
  1074.     .encode2        = encode_frame,
  1075.     .close          = encode_end,
  1076.     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS | AV_CODEC_CAP_INTRA_ONLY,
  1077.     .priv_class     = &normal_class,
  1078.     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){
  1079.         AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_RGB24,
  1080.         AV_PIX_FMT_RGB32, AV_PIX_FMT_NONE
  1081.     },
  1082.     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE |
  1083.                       FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
  1084. };
  1085.  
  1086. #if CONFIG_FFVHUFF_ENCODER
  1087. AVCodec ff_ffvhuff_encoder = {
  1088.     .name           = "ffvhuff",
  1089.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv FFmpeg variant"),
  1090.     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
  1091.     .id             = AV_CODEC_ID_FFVHUFF,
  1092.     .priv_data_size = sizeof(HYuvContext),
  1093.     .init           = encode_init,
  1094.     .encode2        = encode_frame,
  1095.     .close          = encode_end,
  1096.     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS | AV_CODEC_CAP_INTRA_ONLY,
  1097.     .priv_class     = &ff_class,
  1098.     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){
  1099.         AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_YUV444P, AV_PIX_FMT_YUV411P,
  1100.         AV_PIX_FMT_YUV410P, AV_PIX_FMT_YUV440P,
  1101.         AV_PIX_FMT_GBRP,
  1102.         AV_PIX_FMT_GBRP9, AV_PIX_FMT_GBRP10, AV_PIX_FMT_GBRP12, AV_PIX_FMT_GBRP14,
  1103.         AV_PIX_FMT_GRAY8, AV_PIX_FMT_GRAY16,
  1104.         AV_PIX_FMT_YUVA420P, AV_PIX_FMT_YUVA422P, AV_PIX_FMT_YUVA444P,
  1105.         AV_PIX_FMT_GBRAP,
  1106.         AV_PIX_FMT_GRAY8A,
  1107.         AV_PIX_FMT_YUV420P9, AV_PIX_FMT_YUV420P10, AV_PIX_FMT_YUV420P12, AV_PIX_FMT_YUV420P14, AV_PIX_FMT_YUV420P16,
  1108.         AV_PIX_FMT_YUV422P9, AV_PIX_FMT_YUV422P10, AV_PIX_FMT_YUV422P12, AV_PIX_FMT_YUV422P14, AV_PIX_FMT_YUV422P16,
  1109.         AV_PIX_FMT_YUV444P9, AV_PIX_FMT_YUV444P10, AV_PIX_FMT_YUV444P12, AV_PIX_FMT_YUV444P14, AV_PIX_FMT_YUV444P16,
  1110.         AV_PIX_FMT_YUVA420P9, AV_PIX_FMT_YUVA420P10, AV_PIX_FMT_YUVA420P16,
  1111.         AV_PIX_FMT_YUVA422P9, AV_PIX_FMT_YUVA422P10, AV_PIX_FMT_YUVA422P16,
  1112.         AV_PIX_FMT_YUVA444P9, AV_PIX_FMT_YUVA444P10, AV_PIX_FMT_YUVA444P16,
  1113.         AV_PIX_FMT_RGB24,
  1114.         AV_PIX_FMT_RGB32, AV_PIX_FMT_NONE
  1115.     },
  1116.     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE |
  1117.                       FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
  1118. };
  1119. #endif
  1120.