Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

  1. /*
  2.  * SVQ1 Encoder
  3.  * Copyright (C) 2004 Mike Melanson <melanson@pcisys.net>
  4.  *
  5.  * This file is part of FFmpeg.
  6.  *
  7.  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  8.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  9.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  10.  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  11.  *
  12.  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  13.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  15.  * Lesser General Public License for more details.
  16.  *
  17.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  18.  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  19.  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  20.  */
  21.  
  22. /**
  23.  * @file
  24.  * Sorenson Vector Quantizer #1 (SVQ1) video codec.
  25.  * For more information of the SVQ1 algorithm, visit:
  26.  *   http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/
  27.  */
  28.  
  29. #include "avcodec.h"
  30. #include "hpeldsp.h"
  31. #include "me_cmp.h"
  32. #include "mpegvideo.h"
  33. #include "h263.h"
  34. #include "internal.h"
  35. #include "mpegutils.h"
  36. #include "svq1.h"
  37. #include "svq1enc.h"
  38. #include "svq1enc_cb.h"
  39. #include "libavutil/avassert.h"
  40.  
  41.  
  42. static void svq1_write_header(SVQ1EncContext *s, int frame_type)
  43. {
  44.     int i;
  45.  
  46.     /* frame code */
  47.     put_bits(&s->pb, 22, 0x20);
  48.  
  49.     /* temporal reference (sure hope this is a "don't care") */
  50.     put_bits(&s->pb, 8, 0x00);
  51.  
  52.     /* frame type */
  53.     put_bits(&s->pb, 2, frame_type - 1);
  54.  
  55.     if (frame_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
  56.         /* no checksum since frame code is 0x20 */
  57.         /* no embedded string either */
  58.         /* output 5 unknown bits (2 + 2 + 1) */
  59.         put_bits(&s->pb, 5, 2); /* 2 needed by quicktime decoder */
  60.  
  61.         i = ff_match_2uint16((void*)ff_svq1_frame_size_table,
  62.                              FF_ARRAY_ELEMS(ff_svq1_frame_size_table),
  63.                              s->frame_width, s->frame_height);
  64.         put_bits(&s->pb, 3, i);
  65.  
  66.         if (i == 7) {
  67.             put_bits(&s->pb, 12, s->frame_width);
  68.             put_bits(&s->pb, 12, s->frame_height);
  69.         }
  70.     }
  71.  
  72.     /* no checksum or extra data (next 2 bits get 0) */
  73.     put_bits(&s->pb, 2, 0);
  74. }
  75.  
  76. #define QUALITY_THRESHOLD    100
  77. #define THRESHOLD_MULTIPLIER 0.6
  78.  
  79. static int ssd_int8_vs_int16_c(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
  80.                                intptr_t size)
  81. {
  82.     int score = 0, i;
  83.  
  84.     for (i = 0; i < size; i++)
  85.         score += (pix1[i] - pix2[i]) * (pix1[i] - pix2[i]);
  86.     return score;
  87. }
  88.  
  89. static int encode_block(SVQ1EncContext *s, uint8_t *src, uint8_t *ref,
  90.                         uint8_t *decoded, int stride, int level,
  91.                         int threshold, int lambda, int intra)
  92. {
  93.     int count, y, x, i, j, split, best_mean, best_score, best_count;
  94.     int best_vector[6];
  95.     int block_sum[7] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
  96.     int w            = 2 << (level + 2 >> 1);
  97.     int h            = 2 << (level + 1 >> 1);
  98.     int size         = w * h;
  99.     int16_t (*block)[256] = s->encoded_block_levels[level];
  100.     const int8_t *codebook_sum, *codebook;
  101.     const uint16_t(*mean_vlc)[2];
  102.     const uint8_t(*multistage_vlc)[2];
  103.  
  104.     best_score = 0;
  105.     // FIXME: Optimize, this does not need to be done multiple times.
  106.     if (intra) {
  107.         codebook_sum   = svq1_intra_codebook_sum[level];
  108.         codebook       = ff_svq1_intra_codebooks[level];
  109.         mean_vlc       = ff_svq1_intra_mean_vlc;
  110.         multistage_vlc = ff_svq1_intra_multistage_vlc[level];
  111.         for (y = 0; y < h; y++) {
  112.             for (x = 0; x < w; x++) {
  113.                 int v = src[x + y * stride];
  114.                 block[0][x + w * y] = v;
  115.                 best_score         += v * v;
  116.                 block_sum[0]       += v;
  117.             }
  118.         }
  119.     } else {
  120.         codebook_sum   = svq1_inter_codebook_sum[level];
  121.         codebook       = ff_svq1_inter_codebooks[level];
  122.         mean_vlc       = ff_svq1_inter_mean_vlc + 256;
  123.         multistage_vlc = ff_svq1_inter_multistage_vlc[level];
  124.         for (y = 0; y < h; y++) {
  125.             for (x = 0; x < w; x++) {
  126.                 int v = src[x + y * stride] - ref[x + y * stride];
  127.                 block[0][x + w * y] = v;
  128.                 best_score         += v * v;
  129.                 block_sum[0]       += v;
  130.             }
  131.         }
  132.     }
  133.  
  134.     best_count  = 0;
  135.     best_score -= (int)((unsigned)block_sum[0] * block_sum[0] >> (level + 3));
  136.     best_mean   = block_sum[0] + (size >> 1) >> (level + 3);
  137.  
  138.     if (level < 4) {
  139.         for (count = 1; count < 7; count++) {
  140.             int best_vector_score = INT_MAX;
  141.             int best_vector_sum   = -999, best_vector_mean = -999;
  142.             const int stage       = count - 1;
  143.             const int8_t *vector;
  144.  
  145.             for (i = 0; i < 16; i++) {
  146.                 int sum = codebook_sum[stage * 16 + i];
  147.                 int sqr, diff, score;
  148.  
  149.                 vector = codebook + stage * size * 16 + i * size;
  150.                 sqr    = s->ssd_int8_vs_int16(vector, block[stage], size);
  151.                 diff   = block_sum[stage] - sum;
  152.                 score  = sqr - (diff * (int64_t)diff >> (level + 3)); // FIXME: 64bit slooow
  153.                 if (score < best_vector_score) {
  154.                     int mean = diff + (size >> 1) >> (level + 3);
  155.                     av_assert2(mean > -300 && mean < 300);
  156.                     mean               = av_clip(mean, intra ? 0 : -256, 255);
  157.                     best_vector_score  = score;
  158.                     best_vector[stage] = i;
  159.                     best_vector_sum    = sum;
  160.                     best_vector_mean   = mean;
  161.                 }
  162.             }
  163.             av_assert0(best_vector_mean != -999);
  164.             vector = codebook + stage * size * 16 + best_vector[stage] * size;
  165.             for (j = 0; j < size; j++)
  166.                 block[stage + 1][j] = block[stage][j] - vector[j];
  167.             block_sum[stage + 1] = block_sum[stage] - best_vector_sum;
  168.             best_vector_score   += lambda *
  169.                                    (+1 + 4 * count +
  170.                                     multistage_vlc[1 + count][1]
  171.                                     + mean_vlc[best_vector_mean][1]);
  172.  
  173.             if (best_vector_score < best_score) {
  174.                 best_score = best_vector_score;
  175.                 best_count = count;
  176.                 best_mean  = best_vector_mean;
  177.             }
  178.         }
  179.     }
  180.  
  181.     split = 0;
  182.     if (best_score > threshold && level) {
  183.         int score  = 0;
  184.         int offset = level & 1 ? stride * h / 2 : w / 2;
  185.         PutBitContext backup[6];
  186.  
  187.         for (i = level - 1; i >= 0; i--)
  188.             backup[i] = s->reorder_pb[i];
  189.         score += encode_block(s, src, ref, decoded, stride, level - 1,
  190.                               threshold >> 1, lambda, intra);
  191.         score += encode_block(s, src + offset, ref + offset, decoded + offset,
  192.                               stride, level - 1, threshold >> 1, lambda, intra);
  193.         score += lambda;
  194.  
  195.         if (score < best_score) {
  196.             best_score = score;
  197.             split      = 1;
  198.         } else {
  199.             for (i = level - 1; i >= 0; i--)
  200.                 s->reorder_pb[i] = backup[i];
  201.         }
  202.     }
  203.     if (level > 0)
  204.         put_bits(&s->reorder_pb[level], 1, split);
  205.  
  206.     if (!split) {
  207.         av_assert1(best_mean >= 0 && best_mean < 256 || !intra);
  208.         av_assert1(best_mean >= -256 && best_mean < 256);
  209.         av_assert1(best_count >= 0 && best_count < 7);
  210.         av_assert1(level < 4 || best_count == 0);
  211.  
  212.         /* output the encoding */
  213.         put_bits(&s->reorder_pb[level],
  214.                  multistage_vlc[1 + best_count][1],
  215.                  multistage_vlc[1 + best_count][0]);
  216.         put_bits(&s->reorder_pb[level], mean_vlc[best_mean][1],
  217.                  mean_vlc[best_mean][0]);
  218.  
  219.         for (i = 0; i < best_count; i++) {
  220.             av_assert2(best_vector[i] >= 0 && best_vector[i] < 16);
  221.             put_bits(&s->reorder_pb[level], 4, best_vector[i]);
  222.         }
  223.  
  224.         for (y = 0; y < h; y++)
  225.             for (x = 0; x < w; x++)
  226.                 decoded[x + y * stride] = src[x + y * stride] -
  227.                                           block[best_count][x + w * y] +
  228.                                           best_mean;
  229.     }
  230.  
  231.     return best_score;
  232. }
  233.  
  234. static void init_block_index(MpegEncContext *s){
  235.     s->block_index[0]= s->b8_stride*(s->mb_y*2    )     + s->mb_x*2;
  236.     s->block_index[1]= s->b8_stride*(s->mb_y*2    ) + 1 + s->mb_x*2;
  237.     s->block_index[2]= s->b8_stride*(s->mb_y*2 + 1)     + s->mb_x*2;
  238.     s->block_index[3]= s->b8_stride*(s->mb_y*2 + 1) + 1 + s->mb_x*2;
  239.     s->block_index[4]= s->mb_stride*(s->mb_y + 1)                + s->b8_stride*s->mb_height*2 + s->mb_x;
  240.     s->block_index[5]= s->mb_stride*(s->mb_y + s->mb_height + 2) + s->b8_stride*s->mb_height*2 + s->mb_x;
  241. }
  242.  
  243. static int svq1_encode_plane(SVQ1EncContext *s, int plane,
  244.                              unsigned char *src_plane,
  245.                              unsigned char *ref_plane,
  246.                              unsigned char *decoded_plane,
  247.                              int width, int height, int src_stride, int stride)
  248. {
  249.     int x, y;
  250.     int i;
  251.     int block_width, block_height;
  252.     int level;
  253.     int threshold[6];
  254.     uint8_t *src     = s->scratchbuf + stride * 32;
  255.     const int lambda = (s->quality * s->quality) >>
  256.                        (2 * FF_LAMBDA_SHIFT);
  257.  
  258.     /* figure out the acceptable level thresholds in advance */
  259.     threshold[5] = QUALITY_THRESHOLD;
  260.     for (level = 4; level >= 0; level--)
  261.         threshold[level] = threshold[level + 1] * THRESHOLD_MULTIPLIER;
  262.  
  263.     block_width  = (width  + 15) / 16;
  264.     block_height = (height + 15) / 16;
  265.  
  266.     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
  267.         s->m.avctx                         = s->avctx;
  268.         s->m.current_picture_ptr           = &s->m.current_picture;
  269.         s->m.last_picture_ptr              = &s->m.last_picture;
  270.         s->m.last_picture.f->data[0]        = ref_plane;
  271.         s->m.linesize                      =
  272.         s->m.last_picture.f->linesize[0]    =
  273.         s->m.new_picture.f->linesize[0]     =
  274.         s->m.current_picture.f->linesize[0] = stride;
  275.         s->m.width                         = width;
  276.         s->m.height                        = height;
  277.         s->m.mb_width                      = block_width;
  278.         s->m.mb_height                     = block_height;
  279.         s->m.mb_stride                     = s->m.mb_width + 1;
  280.         s->m.b8_stride                     = 2 * s->m.mb_width + 1;
  281.         s->m.f_code                        = 1;
  282.         s->m.pict_type                     = s->pict_type;
  283. #if FF_API_MOTION_EST
  284. FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  285.         s->m.me_method                     = s->avctx->me_method;
  286.         if (s->motion_est == FF_ME_EPZS) {
  287.             if (s->avctx->me_method == ME_ZERO)
  288.                 s->motion_est = FF_ME_ZERO;
  289.             else if (s->avctx->me_method == ME_EPZS)
  290.                 s->motion_est = FF_ME_EPZS;
  291.             else if (s->avctx->me_method == ME_X1)
  292.                 s->motion_est = FF_ME_XONE;
  293.         }
  294. FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  295. #endif
  296.         s->m.motion_est                    = s->motion_est;
  297.         s->m.me.scene_change_score         = 0;
  298.         // s->m.out_format                    = FMT_H263;
  299.         // s->m.unrestricted_mv               = 1;
  300.         s->m.lambda                        = s->quality;
  301.         s->m.qscale                        = s->m.lambda * 139 +
  302.                                              FF_LAMBDA_SCALE * 64 >>
  303.                                              FF_LAMBDA_SHIFT + 7;
  304.         s->m.lambda2                       = s->m.lambda * s->m.lambda +
  305.                                              FF_LAMBDA_SCALE / 2 >>
  306.                                              FF_LAMBDA_SHIFT;
  307.  
  308.         if (!s->motion_val8[plane]) {
  309.             s->motion_val8[plane]  = av_mallocz((s->m.b8_stride *
  310.                                                  block_height * 2 + 2) *
  311.                                                 2 * sizeof(int16_t));
  312.             s->motion_val16[plane] = av_mallocz((s->m.mb_stride *
  313.                                                  (block_height + 2) + 1) *
  314.                                                 2 * sizeof(int16_t));
  315.             if (!s->motion_val8[plane] || !s->motion_val16[plane])
  316.                 return AVERROR(ENOMEM);
  317.         }
  318.  
  319.         s->m.mb_type = s->mb_type;
  320.  
  321.         // dummies, to avoid segfaults
  322.         s->m.current_picture.mb_mean   = (uint8_t *)s->dummy;
  323.         s->m.current_picture.mb_var    = (uint16_t *)s->dummy;
  324.         s->m.current_picture.mc_mb_var = (uint16_t *)s->dummy;
  325.         s->m.current_picture.mb_type = s->dummy;
  326.  
  327.         s->m.current_picture.motion_val[0]   = s->motion_val8[plane] + 2;
  328.         s->m.p_mv_table                      = s->motion_val16[plane] +
  329.                                                s->m.mb_stride + 1;
  330.         s->m.mecc                            = s->mecc; // move
  331.         ff_init_me(&s->m);
  332.  
  333.         s->m.me.dia_size      = s->avctx->dia_size;
  334.         s->m.first_slice_line = 1;
  335.         for (y = 0; y < block_height; y++) {
  336.             s->m.new_picture.f->data[0] = src - y * 16 * stride; // ugly
  337.             s->m.mb_y                  = y;
  338.  
  339.             for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
  340.                 memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
  341.                        width);
  342.                 for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
  343.                     src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
  344.             }
  345.             for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
  346.                 memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride],
  347.                        16 * block_width);
  348.  
  349.             for (x = 0; x < block_width; x++) {
  350.                 s->m.mb_x = x;
  351.                 init_block_index(&s->m);
  352.  
  353.                 ff_estimate_p_frame_motion(&s->m, x, y);
  354.             }
  355.             s->m.first_slice_line = 0;
  356.         }
  357.  
  358.         ff_fix_long_p_mvs(&s->m);
  359.         ff_fix_long_mvs(&s->m, NULL, 0, s->m.p_mv_table, s->m.f_code,
  360.                         CANDIDATE_MB_TYPE_INTER, 0);
  361.     }
  362.  
  363.     s->m.first_slice_line = 1;
  364.     for (y = 0; y < block_height; y++) {
  365.         for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
  366.             memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
  367.                    width);
  368.             for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
  369.                 src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
  370.         }
  371.         for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
  372.             memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride], 16 * block_width);
  373.  
  374.         s->m.mb_y = y;
  375.         for (x = 0; x < block_width; x++) {
  376.             uint8_t reorder_buffer[2][6][7 * 32];
  377.             int count[2][6];
  378.             int offset       = y * 16 * stride + x * 16;
  379.             uint8_t *decoded = decoded_plane + offset;
  380.             uint8_t *ref     = ref_plane + offset;
  381.             int score[4]     = { 0, 0, 0, 0 }, best;
  382.             uint8_t *temp    = s->scratchbuf;
  383.  
  384.             if (s->pb.buf_end - s->pb.buf -
  385.                 (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 3000) { // FIXME: check size
  386.                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
  387.                 return -1;
  388.             }
  389.  
  390.             s->m.mb_x = x;
  391.             init_block_index(&s->m);
  392.  
  393.             if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
  394.                 (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
  395.                  CANDIDATE_MB_TYPE_INTRA)) {
  396.                 for (i = 0; i < 6; i++)
  397.                     init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[0][i],
  398.                                   7 * 32);
  399.                 if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
  400.                     const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTRA];
  401.                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
  402.                     score[0] = vlc[1] * lambda;
  403.                 }
  404.                 score[0] += encode_block(s, src + 16 * x, NULL, temp, stride,
  405.                                          5, 64, lambda, 1);
  406.                 for (i = 0; i < 6; i++) {
  407.                     count[0][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
  408.                     flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
  409.                 }
  410.             } else
  411.                 score[0] = INT_MAX;
  412.  
  413.             best = 0;
  414.  
  415.             if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
  416.                 const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTER];
  417.                 int mx, my, pred_x, pred_y, dxy;
  418.                 int16_t *motion_ptr;
  419.  
  420.                 motion_ptr = ff_h263_pred_motion(&s->m, 0, 0, &pred_x, &pred_y);
  421.                 if (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
  422.                     CANDIDATE_MB_TYPE_INTER) {
  423.                     for (i = 0; i < 6; i++)
  424.                         init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[1][i],
  425.                                       7 * 32);
  426.  
  427.                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
  428.  
  429.                     s->m.pb = s->reorder_pb[5];
  430.                     mx      = motion_ptr[0];
  431.                     my      = motion_ptr[1];
  432.                     av_assert1(mx     >= -32 && mx     <= 31);
  433.                     av_assert1(my     >= -32 && my     <= 31);
  434.                     av_assert1(pred_x >= -32 && pred_x <= 31);
  435.                     av_assert1(pred_y >= -32 && pred_y <= 31);
  436.                     ff_h263_encode_motion(&s->m.pb, mx - pred_x, 1);
  437.                     ff_h263_encode_motion(&s->m.pb, my - pred_y, 1);
  438.                     s->reorder_pb[5] = s->m.pb;
  439.                     score[1]        += lambda * put_bits_count(&s->reorder_pb[5]);
  440.  
  441.                     dxy = (mx & 1) + 2 * (my & 1);
  442.  
  443.                     s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](temp + 16*stride,
  444.                                                    ref + (mx >> 1) +
  445.                                                    stride * (my >> 1),
  446.                                                    stride, 16);
  447.  
  448.                     score[1] += encode_block(s, src + 16 * x, temp + 16*stride,
  449.                                              decoded, stride, 5, 64, lambda, 0);
  450.                     best      = score[1] <= score[0];
  451.  
  452.                     vlc       = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_SKIP];
  453.                     score[2]  = s->mecc.sse[0](NULL, src + 16 * x, ref,
  454.                                                stride, 16);
  455.                     score[2] += vlc[1] * lambda;
  456.                     if (score[2] < score[best] && mx == 0 && my == 0) {
  457.                         best = 2;
  458.                         s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, ref, stride, 16);
  459.                         put_bits(&s->pb, vlc[1], vlc[0]);
  460.                     }
  461.                 }
  462.  
  463.                 if (best == 1) {
  464.                     for (i = 0; i < 6; i++) {
  465.                         count[1][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
  466.                         flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
  467.                     }
  468.                 } else {
  469.                     motion_ptr[0]                      =
  470.                     motion_ptr[1]                      =
  471.                     motion_ptr[2]                      =
  472.                     motion_ptr[3]                      =
  473.                     motion_ptr[0 + 2 * s->m.b8_stride] =
  474.                     motion_ptr[1 + 2 * s->m.b8_stride] =
  475.                     motion_ptr[2 + 2 * s->m.b8_stride] =
  476.                     motion_ptr[3 + 2 * s->m.b8_stride] = 0;
  477.                 }
  478.             }
  479.  
  480.             s->rd_total += score[best];
  481.  
  482.             if (best != 2)
  483.             for (i = 5; i >= 0; i--)
  484.                 avpriv_copy_bits(&s->pb, reorder_buffer[best][i],
  485.                                  count[best][i]);
  486.             if (best == 0)
  487.                 s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, temp, stride, 16);
  488.         }
  489.         s->m.first_slice_line = 0;
  490.     }
  491.     return 0;
  492. }
  493.  
  494. static av_cold int svq1_encode_end(AVCodecContext *avctx)
  495. {
  496.     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
  497.     int i;
  498.  
  499.     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "RD: %f\n",
  500.            s->rd_total / (double)(avctx->width * avctx->height *
  501.                                   avctx->frame_number));
  502.  
  503.     s->m.mb_type = NULL;
  504.     ff_mpv_common_end(&s->m);
  505.  
  506.     av_freep(&s->m.me.scratchpad);
  507.     av_freep(&s->m.me.map);
  508.     av_freep(&s->m.me.score_map);
  509.     av_freep(&s->mb_type);
  510.     av_freep(&s->dummy);
  511.     av_freep(&s->scratchbuf);
  512.  
  513.     for (i = 0; i < 3; i++) {
  514.         av_freep(&s->motion_val8[i]);
  515.         av_freep(&s->motion_val16[i]);
  516.     }
  517.  
  518.     av_frame_free(&s->current_picture);
  519.     av_frame_free(&s->last_picture);
  520.  
  521.     return 0;
  522. }
  523.  
  524. static av_cold int svq1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
  525. {
  526.     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
  527.     int ret;
  528.  
  529.     if (avctx->width >= 4096 || avctx->height >= 4096) {
  530.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Dimensions too large, maximum is 4095x4095\n");
  531.         return AVERROR(EINVAL);
  532.     }
  533.  
  534.     ff_hpeldsp_init(&s->hdsp, avctx->flags);
  535.     ff_me_cmp_init(&s->mecc, avctx);
  536.     ff_mpegvideoencdsp_init(&s->m.mpvencdsp, avctx);
  537.  
  538.     s->current_picture = av_frame_alloc();
  539.     s->last_picture    = av_frame_alloc();
  540.     if (!s->current_picture || !s->last_picture) {
  541.         svq1_encode_end(avctx);
  542.         return AVERROR(ENOMEM);
  543.     }
  544.  
  545.     s->frame_width  = avctx->width;
  546.     s->frame_height = avctx->height;
  547.  
  548.     s->y_block_width  = (s->frame_width  + 15) / 16;
  549.     s->y_block_height = (s->frame_height + 15) / 16;
  550.  
  551.     s->c_block_width  = (s->frame_width  / 4 + 15) / 16;
  552.     s->c_block_height = (s->frame_height / 4 + 15) / 16;
  553.  
  554.     s->avctx               = avctx;
  555.     s->m.avctx             = avctx;
  556.  
  557.     if ((ret = ff_mpv_common_init(&s->m)) < 0) {
  558.         svq1_encode_end(avctx);
  559.         return ret;
  560.     }
  561.  
  562.     s->m.picture_structure = PICT_FRAME;
  563.     s->m.me.temp           =
  564.     s->m.me.scratchpad     = av_mallocz((avctx->width + 64) *
  565.                                         2 * 16 * 2 * sizeof(uint8_t));
  566.     s->m.me.map            = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
  567.     s->m.me.score_map      = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
  568.     s->mb_type             = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
  569.                                         s->y_block_height * sizeof(int16_t));
  570.     s->dummy               = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
  571.                                         s->y_block_height * sizeof(int32_t));
  572.     s->ssd_int8_vs_int16   = ssd_int8_vs_int16_c;
  573.  
  574.     if (!s->m.me.temp || !s->m.me.scratchpad || !s->m.me.map ||
  575.         !s->m.me.score_map || !s->mb_type || !s->dummy) {
  576.         svq1_encode_end(avctx);
  577.         return AVERROR(ENOMEM);
  578.     }
  579.  
  580.     if (ARCH_PPC)
  581.         ff_svq1enc_init_ppc(s);
  582.     if (ARCH_X86)
  583.         ff_svq1enc_init_x86(s);
  584.  
  585.     ff_h263_encode_init(&s->m); // mv_penalty
  586.  
  587.     return 0;
  588. }
  589.  
  590. static int svq1_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
  591.                              const AVFrame *pict, int *got_packet)
  592. {
  593.     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
  594.     int i, ret;
  595.  
  596.     if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, s->y_block_width * s->y_block_height *
  597.                              MAX_MB_BYTES*3 + AV_INPUT_BUFFER_MIN_SIZE, 0)) < 0)
  598.         return ret;
  599.  
  600.     if (avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV410P) {
  601.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported pixel format\n");
  602.         return -1;
  603.     }
  604.  
  605.     if (!s->current_picture->data[0]) {
  606.         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, s->current_picture, 0)) < 0) {
  607.             return ret;
  608.         }
  609.     }
  610.     if (!s->last_picture->data[0]) {
  611.         ret = ff_get_buffer(avctx, s->last_picture, 0);
  612.         if (ret < 0)
  613.             return ret;
  614.     }
  615.     if (!s->scratchbuf) {
  616.         s->scratchbuf = av_malloc_array(s->current_picture->linesize[0], 16 * 3);
  617.         if (!s->scratchbuf)
  618.             return AVERROR(ENOMEM);
  619.     }
  620.  
  621.     FFSWAP(AVFrame*, s->current_picture, s->last_picture);
  622.  
  623.     init_put_bits(&s->pb, pkt->data, pkt->size);
  624.  
  625.     if (avctx->gop_size && (avctx->frame_number % avctx->gop_size))
  626.         s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
  627.     else
  628.         s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
  629.     s->quality = pict->quality;
  630.  
  631. #if FF_API_CODED_FRAME
  632. FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  633.     avctx->coded_frame->pict_type = s->pict_type;
  634.     avctx->coded_frame->key_frame = s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I;
  635. FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
  636. #endif
  637.  
  638.     ff_side_data_set_encoder_stats(pkt, pict->quality, NULL, 0, s->pict_type);
  639.  
  640.     svq1_write_header(s, s->pict_type);
  641.     for (i = 0; i < 3; i++)
  642.         if (svq1_encode_plane(s, i,
  643.                               pict->data[i],
  644.                               s->last_picture->data[i],
  645.                               s->current_picture->data[i],
  646.                               s->frame_width  / (i ? 4 : 1),
  647.                               s->frame_height / (i ? 4 : 1),
  648.                               pict->linesize[i],
  649.                               s->current_picture->linesize[i]) < 0) {
  650.             int j;
  651.             for (j = 0; j < i; j++) {
  652.                 av_freep(&s->motion_val8[j]);
  653.                 av_freep(&s->motion_val16[j]);
  654.             }
  655.             av_freep(&s->scratchbuf);
  656.             return -1;
  657.         }
  658.  
  659.     // avpriv_align_put_bits(&s->pb);
  660.     while (put_bits_count(&s->pb) & 31)
  661.         put_bits(&s->pb, 1, 0);
  662.  
  663.     flush_put_bits(&s->pb);
  664.  
  665.     pkt->size = put_bits_count(&s->pb) / 8;
  666.     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
  667.         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
  668.     *got_packet = 1;
  669.  
  670.     return 0;
  671. }
  672.  
  673. #define OFFSET(x) offsetof(struct SVQ1EncContext, x)
  674. #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
  675. static const AVOption options[] = {
  676.     { "motion-est", "Motion estimation algorithm", OFFSET(motion_est), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = FF_ME_EPZS }, FF_ME_ZERO, FF_ME_XONE, VE, "motion-est"},
  677.         { "zero", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_ME_ZERO }, 0, 0, FF_MPV_OPT_FLAGS, "motion-est" },
  678.         { "epzs", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_ME_EPZS }, 0, 0, FF_MPV_OPT_FLAGS, "motion-est" },
  679.         { "xone", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_ME_XONE }, 0, 0, FF_MPV_OPT_FLAGS, "motion-est" },
  680.  
  681.     { NULL },
  682. };
  683.  
  684. static const AVClass svq1enc_class = {
  685.     .class_name = "svq1enc",
  686.     .item_name  = av_default_item_name,
  687.     .option     = options,
  688.     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
  689. };
  690.  
  691. AVCodec ff_svq1_encoder = {
  692.     .name           = "svq1",
  693.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1"),
  694.     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
  695.     .id             = AV_CODEC_ID_SVQ1,
  696.     .priv_data_size = sizeof(SVQ1EncContext),
  697.     .priv_class     = &svq1enc_class,
  698.     .init           = svq1_encode_init,
  699.     .encode2        = svq1_encode_frame,
  700.     .close          = svq1_encode_end,
  701.     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUV410P,
  702.                                                      AV_PIX_FMT_NONE },
  703. };
  704.