OSDN Git Service

Merge commit '730c02326094bcfb1fa67f10a7e7b22f03f5a88f'
[android-x86/external-ffmpeg.git] / libavcodec / dnxhdenc.c
1 /*
2  * VC3/DNxHD encoder
3  * Copyright (c) 2007 Baptiste Coudurier <baptiste dot coudurier at smartjog dot com>
4  * Copyright (c) 2011 MirriAd Ltd
5  *
6  * VC-3 encoder funded by the British Broadcasting Corporation
7  * 10 bit support added by MirriAd Ltd, Joseph Artsimovich <joseph@mirriad.com>
8  *
9  * This file is part of FFmpeg.
10  *
11  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  */
25
26 #include "libavutil/attributes.h"
27 #include "libavutil/internal.h"
28 #include "libavutil/opt.h"
29 #include "libavutil/timer.h"
30
31 #include "avcodec.h"
32 #include "blockdsp.h"
33 #include "fdctdsp.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "mpegvideo.h"
36 #include "pixblockdsp.h"
37 #include "profiles.h"
38 #include "dnxhdenc.h"
39
40 // The largest value that will not lead to overflow for 10-bit samples.
41 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18
42 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
43 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
44
45 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
46 static const AVOption options[] = {
47     { "nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility",
48         offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64 = 0 }, 0, 1, VE },
49     { "ibias", "intra quant bias",
50         offsetof(DNXHDEncContext, intra_quant_bias), AV_OPT_TYPE_INT,
51         { .i64 = 0 }, INT_MIN, INT_MAX, VE },
52     { "profile",       NULL, offsetof(DNXHDEncContext, profile), AV_OPT_TYPE_INT,
53         { .i64 = FF_PROFILE_DNXHD },
54         FF_PROFILE_DNXHD, FF_PROFILE_DNXHR_444, VE, "profile" },
55     { "dnxhd",     NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHD },
56         0, 0, VE, "profile" },
57     { "dnxhr_444", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHR_444 },
58         0, 0, VE, "profile" },
59     { "dnxhr_hqx", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHR_HQX },
60         0, 0, VE, "profile" },
61     { "dnxhr_hq",  NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHR_HQ },
62         0, 0, VE, "profile" },
63     { "dnxhr_sq",  NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHR_SQ },
64         0, 0, VE, "profile" },
65     { "dnxhr_lb",  NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = FF_PROFILE_DNXHR_LB },
66         0, 0, VE, "profile" },
67     { NULL }
68 };
69
70 static const AVClass dnxhd_class = {
71     .class_name = "dnxhd",
72     .item_name  = av_default_item_name,
73     .option     = options,
74     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
75 };
76
77 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block,
78                                           const uint8_t *pixels,
79                                           ptrdiff_t line_size)
80 {
81     int i;
82     for (i = 0; i < 4; i++) {
83         block[0] = pixels[0];
84         block[1] = pixels[1];
85         block[2] = pixels[2];
86         block[3] = pixels[3];
87         block[4] = pixels[4];
88         block[5] = pixels[5];
89         block[6] = pixels[6];
90         block[7] = pixels[7];
91         pixels  += line_size;
92         block   += 8;
93     }
94     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
95     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
96     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
97     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
98 }
99
100 static av_always_inline
101 void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block,
102                                     const uint8_t *pixels,
103                                     ptrdiff_t line_size)
104 {
105     memcpy(block + 0 * 8, pixels + 0 * line_size, 8 * sizeof(*block));
106     memcpy(block + 7 * 8, pixels + 0 * line_size, 8 * sizeof(*block));
107     memcpy(block + 1 * 8, pixels + 1 * line_size, 8 * sizeof(*block));
108     memcpy(block + 6 * 8, pixels + 1 * line_size, 8 * sizeof(*block));
109     memcpy(block + 2 * 8, pixels + 2 * line_size, 8 * sizeof(*block));
110     memcpy(block + 5 * 8, pixels + 2 * line_size, 8 * sizeof(*block));
111     memcpy(block + 3 * 8, pixels + 3 * line_size, 8 * sizeof(*block));
112     memcpy(block + 4 * 8, pixels + 3 * line_size, 8 * sizeof(*block));
113 }
114
115 static int dnxhd_10bit_dct_quantize_444(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
116                                         int n, int qscale, int *overflow)
117 {
118     int i, j, level, last_non_zero, start_i;
119     const int *qmat;
120     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
121     int bias;
122     int max = 0;
123     unsigned int threshold1, threshold2;
124
125     ctx->fdsp.fdct(block);
126
127     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
128     start_i = 1;
129     last_non_zero = 0;
130     qmat = n < 4 ? ctx->q_intra_matrix[qscale] : ctx->q_chroma_intra_matrix[qscale];
131     bias= ctx->intra_quant_bias * (1 << (16 - 8));
132     threshold1 = (1 << 16) - bias - 1;
133     threshold2 = (threshold1 << 1);
134
135     for (i = 63; i >= start_i; i--) {
136         j = scantable[i];
137         level = block[j] * qmat[j];
138
139         if (((unsigned)(level + threshold1)) > threshold2) {
140             last_non_zero = i;
141             break;
142         } else{
143             block[j]=0;
144         }
145     }
146
147     for (i = start_i; i <= last_non_zero; i++) {
148         j = scantable[i];
149         level = block[j] * qmat[j];
150
151         if (((unsigned)(level + threshold1)) > threshold2) {
152             if (level > 0) {
153                 level = (bias + level) >> 16;
154                 block[j] = level;
155             } else{
156                 level = (bias - level) >> 16;
157                 block[j] = -level;
158             }
159             max |= level;
160         } else {
161             block[j] = 0;
162         }
163     }
164     *overflow = ctx->max_qcoeff < max; //overflow might have happened
165
166     /* we need this permutation so that we correct the IDCT, we only permute the !=0 elements */
167     if (ctx->idsp.perm_type != FF_IDCT_PERM_NONE)
168         ff_block_permute(block, ctx->idsp.idct_permutation,
169                          scantable, last_non_zero);
170
171     return last_non_zero;
172 }
173
174 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
175                                     int n, int qscale, int *overflow)
176 {
177     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
178     const int *qmat = n<4 ? ctx->q_intra_matrix[qscale] : ctx->q_chroma_intra_matrix[qscale];
179     int last_non_zero = 0;
180     int i;
181
182     ctx->fdsp.fdct(block);
183
184     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
185     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
186
187     for (i = 1; i < 64; ++i) {
188         int j = scantable[i];
189         int sign = FF_SIGNBIT(block[j]);
190         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
191         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
192         block[j] = (level ^ sign) - sign;
193         if (level)
194             last_non_zero = i;
195     }
196
197     /* we need this permutation so that we correct the IDCT, we only permute the !=0 elements */
198     if (ctx->idsp.perm_type != FF_IDCT_PERM_NONE)
199         ff_block_permute(block, ctx->idsp.idct_permutation,
200                          scantable, last_non_zero);
201
202     return last_non_zero;
203 }
204
205 static av_cold int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
206 {
207     int i, j, level, run;
208     int max_level = 1 << (ctx->bit_depth + 2);
209
210     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes,
211                       max_level, 4 * sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
212     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,
213                       max_level, 4 * sizeof(*ctx->vlc_bits), fail);
214     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes,
215                       63 * 2, fail);
216     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,
217                       63, fail);
218
219     ctx->vlc_codes += max_level * 2;
220     ctx->vlc_bits  += max_level * 2;
221     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
222         for (run = 0; run < 2; run++) {
223             int index = (level << 1) | run;
224             int sign, offset = 0, alevel = level;
225
226             MASK_ABS(sign, alevel);
227             if (alevel > 64) {
228                 offset  = (alevel - 1) >> 6;
229                 alevel -= offset << 6;
230             }
231             for (j = 0; j < 257; j++) {
232                 if (ctx->cid_table->ac_info[2*j+0] >> 1 == alevel &&
233                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_info[2*j+1] & 1) && offset) &&
234                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_info[2*j+1] & 2) && run)) {
235                     av_assert1(!ctx->vlc_codes[index]);
236                     if (alevel) {
237                         ctx->vlc_codes[index] =
238                             (ctx->cid_table->ac_codes[j] << 1) | (sign & 1);
239                         ctx->vlc_bits[index] = ctx->cid_table->ac_bits[j] + 1;
240                     } else {
241                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
242                         ctx->vlc_bits[index]  = ctx->cid_table->ac_bits[j];
243                     }
244                     break;
245                 }
246             }
247             av_assert0(!alevel || j < 257);
248             if (offset) {
249                 ctx->vlc_codes[index] =
250                     (ctx->vlc_codes[index] << ctx->cid_table->index_bits) | offset;
251                 ctx->vlc_bits[index] += ctx->cid_table->index_bits;
252             }
253         }
254     }
255     for (i = 0; i < 62; i++) {
256         int run = ctx->cid_table->run[i];
257         av_assert0(run < 63);
258         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
259         ctx->run_bits[run]  = ctx->cid_table->run_bits[i];
260     }
261     return 0;
262 fail:
263     return AVERROR(ENOMEM);
264 }
265
266 static av_cold int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
267 {
268     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
269     uint16_t weight_matrix[64] = { 1, }; // convert_matrix needs uint16_t*
270     int qscale, i;
271     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
272     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
273
274     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,
275                       (ctx->m.avctx->qmax + 1), 64 * sizeof(int), fail);
276     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,
277                       (ctx->m.avctx->qmax + 1), 64 * sizeof(int), fail);
278     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16,
279                       (ctx->m.avctx->qmax + 1), 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
280                       fail);
281     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16,
282                       (ctx->m.avctx->qmax + 1), 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
283                       fail);
284
285     if (ctx->bit_depth == 8) {
286         for (i = 1; i < 64; i++) {
287             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
288             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
289         }
290         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16,
291                           weight_matrix, ctx->intra_quant_bias, 1,
292                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
293         for (i = 1; i < 64; i++) {
294             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
295             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
296         }
297         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16,
298                           weight_matrix, ctx->intra_quant_bias, 1,
299                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
300
301         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
302             for (i = 0; i < 64; i++) {
303                 ctx->qmatrix_l[qscale][i]      <<= 2;
304                 ctx->qmatrix_c[qscale][i]      <<= 2;
305                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2;
306                 ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
307                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2;
308                 ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
309             }
310         }
311     } else {
312         // 10-bit
313         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
314             for (i = 1; i < 64; i++) {
315                 int j = ff_zigzag_direct[i];
316
317                 /* The quantization formula from the VC-3 standard is:
318                  * quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p /
319                  *             (qscale * weight_table[i]))
320                  * Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
321                  * The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by
322                  * the DCT routines, and therefore is not present in standard.
323                  * It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
324                  * We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
325                  *     ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) /
326                  *     (qscale * weight_table[i])
327                  * For 10-bit samples, p / s == 2 */
328                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
329                                             (qscale * luma_weight_table[i]);
330                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
331                                             (qscale * chroma_weight_table[i]);
332             }
333         }
334     }
335
336     ctx->m.q_chroma_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
337     ctx->m.q_chroma_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
338     ctx->m.q_intra_matrix16        = ctx->qmatrix_l16;
339     ctx->m.q_intra_matrix          = ctx->qmatrix_l;
340
341     return 0;
342 fail:
343     return AVERROR(ENOMEM);
344 }
345
346 static av_cold int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
347 {
348     FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc, (ctx->m.avctx->qmax + 1),
349                           ctx->m.mb_num * sizeof(RCEntry), fail);
350     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD) {
351         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp,
352                           ctx->m.mb_num, sizeof(RCCMPEntry), fail);
353         FF_ALLOCZ_ARRAY_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp_tmp,
354                           ctx->m.mb_num, sizeof(RCCMPEntry), fail);
355     }
356     ctx->frame_bits = (ctx->coding_unit_size -
357                        ctx->data_offset - 4 - ctx->min_padding) * 8;
358     ctx->qscale = 1;
359     ctx->lambda = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
360     return 0;
361 fail:
362     return AVERROR(ENOMEM);
363 }
364
365 static av_cold int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
366 {
367     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
368     int i, index, ret;
369
370     switch (avctx->pix_fmt) {
371     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
372         ctx->bit_depth = 8;
373         break;
374     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
375     case AV_PIX_FMT_YUV444P10:
376     case AV_PIX_FMT_GBRP10:
377         ctx->bit_depth = 10;
378         break;
379     default:
380         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
381                "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
382         return AVERROR(EINVAL);
383     }
384
385     if ((ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_444 && (avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV444P10 &&
386                                                   avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_GBRP10)) ||
387         (ctx->profile != FF_PROFILE_DNXHR_444 && (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV444P10 ||
388                                                   avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_GBRP10))) {
389         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
390                "pixel format is incompatible with DNxHD profile\n");
391         return AVERROR(EINVAL);
392     }
393
394     if (ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_HQX && avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV422P10) {
395         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
396                "pixel format is incompatible with DNxHR HQX profile\n");
397         return AVERROR(EINVAL);
398     }
399
400     if ((ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_LB ||
401          ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_SQ ||
402          ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_HQ) && avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV422P) {
403         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
404                "pixel format is incompatible with DNxHR LB/SQ/HQ profile\n");
405         return AVERROR(EINVAL);
406     }
407
408     ctx->is_444 = ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_444;
409     avctx->profile = ctx->profile;
410     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, ctx->bit_depth);
411     if (!ctx->cid) {
412         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
413                "video parameters incompatible with DNxHD. Valid DNxHD profiles:\n");
414         ff_dnxhd_print_profiles(avctx, AV_LOG_ERROR);
415         return AVERROR(EINVAL);
416     }
417     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
418
419     if (ctx->cid >= 1270 && ctx->cid <= 1274)
420         avctx->codec_tag = MKTAG('A','V','d','h');
421
422     if (avctx->width < 256 || avctx->height < 120) {
423         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
424                "Input dimensions too small, input must be at least 256x120\n");
425         return AVERROR(EINVAL);
426     }
427
428     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
429     av_assert0(index >= 0);
430
431     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
432
433     ctx->m.avctx    = avctx;
434     ctx->m.mb_intra = 1;
435     ctx->m.h263_aic = 1;
436
437     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->bit_depth;
438
439     ff_blockdsp_init(&ctx->bdsp, avctx);
440     ff_fdctdsp_init(&ctx->m.fdsp, avctx);
441     ff_mpv_idct_init(&ctx->m);
442     ff_mpegvideoencdsp_init(&ctx->m.mpvencdsp, avctx);
443     ff_pixblockdsp_init(&ctx->m.pdsp, avctx);
444     ff_dct_encode_init(&ctx->m);
445
446     if (ctx->profile != FF_PROFILE_DNXHD)
447         ff_videodsp_init(&ctx->m.vdsp, ctx->bit_depth);
448
449     if (!ctx->m.dct_quantize)
450         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
451
452     if (ctx->is_444 || ctx->profile == FF_PROFILE_DNXHR_HQX) {
453         ctx->m.dct_quantize     = dnxhd_10bit_dct_quantize_444;
454         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
455         ctx->block_width_l2     = 4;
456     } else if (ctx->bit_depth == 10) {
457         ctx->m.dct_quantize     = dnxhd_10bit_dct_quantize;
458         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
459         ctx->block_width_l2     = 4;
460     } else {
461         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
462         ctx->block_width_l2     = 3;
463     }
464
465     if (ARCH_X86)
466         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
467
468     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
469     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
470
471     if (avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
472         ctx->interlaced   = 1;
473         ctx->m.mb_height /= 2;
474     }
475
476     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
477
478     if (ctx->cid_table->frame_size == DNXHD_VARIABLE) {
479         ctx->frame_size = ff_dnxhd_get_hr_frame_size(ctx->cid,
480                                                      avctx->width, avctx->height);
481         ctx->coding_unit_size = ctx->frame_size;
482     } else {
483         ctx->frame_size = ctx->cid_table->frame_size;
484         ctx->coding_unit_size = ctx->cid_table->coding_unit_size;
485     }
486
487     if (ctx->m.mb_height > 68)
488         ctx->data_offset = 0x170 + (ctx->m.mb_height << 2);
489     else
490         ctx->data_offset = 0x280;
491
492 #if FF_API_QUANT_BIAS
493 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
494     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
495         ctx->intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
496 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
497 #endif
498     // XXX tune lbias/cbias
499     if ((ret = dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->intra_quant_bias, 0)) < 0)
500         return ret;
501
502     /* Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding
503      * in the coding unit payload */
504     if (ctx->nitris_compat)
505         ctx->min_padding = 1600;
506
507     if ((ret = dnxhd_init_vlc(ctx)) < 0)
508         return ret;
509     if ((ret = dnxhd_init_rc(ctx)) < 0)
510         return ret;
511
512     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size,
513                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
514     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs,
515                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
516     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,
517                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint16_t), fail);
518     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,
519                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
520
521 #if FF_API_CODED_FRAME
522 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
523     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
524     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
525 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
526 #endif
527
528     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
529         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
530         return AVERROR(EINVAL);
531     }
532
533     if (avctx->qmax <= 1) {
534         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "qmax must be at least 2\n");
535         return AVERROR(EINVAL);
536     }
537
538     ctx->thread[0] = ctx;
539     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
540         ctx->thread[i] = av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
541         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
542     }
543
544     return 0;
545 fail:  // for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
546     return AVERROR(ENOMEM);
547 }
548
549 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
550 {
551     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
552
553     memset(buf, 0, ctx->data_offset);
554
555     // * write prefix */
556     AV_WB16(buf + 0x02, ctx->data_offset);
557     if (ctx->cid >= 1270 && ctx->cid <= 1274)
558         buf[4] = 0x03;
559     else
560         buf[4] = 0x01;
561
562     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field + 2 : 0x01;
563     buf[6] = 0x80; // crc flag off
564     buf[7] = 0xa0; // reserved
565     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height >> ctx->interlaced); // ALPF
566     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
567     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height >> ctx->interlaced); // NAL
568
569     buf[0x21] = ctx->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
570     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced << 2);
571     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
572     buf[0x2c] = (!ctx->interlaced << 7) | (ctx->is_444 << 6) | (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV444P10);
573
574     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
575
576     buf[0x167] = 0x02; // reserved
577     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
578     AV_WB16(buf + 0x16c, ctx->m.mb_height); // Ns
579     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
580
581     ctx->msip = buf + 0x170;
582     return 0;
583 }
584
585 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
586 {
587     int nbits;
588     if (diff < 0) {
589         nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
590         diff--;
591     } else {
592         nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
593     }
594     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
595              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits] << nbits) +
596              av_mod_uintp2(diff, nbits));
597 }
598
599 static av_always_inline
600 void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block,
601                         int last_index, int n)
602 {
603     int last_non_zero = 0;
604     int slevel, i, j;
605
606     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
607     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
608
609     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
610         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
611         slevel = block[j];
612         if (slevel) {
613             int run_level = i - last_non_zero - 1;
614             int rlevel = (slevel << 1) | !!run_level;
615             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
616             if (run_level)
617                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level],
618                          ctx->run_codes[run_level]);
619             last_non_zero = i;
620         }
621     }
622     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
623 }
624
625 static av_always_inline
626 void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n,
627                         int qscale, int last_index)
628 {
629     const uint8_t *weight_matrix;
630     int level;
631     int i;
632
633     if (ctx->is_444) {
634         weight_matrix = ((n % 6) < 2) ? ctx->cid_table->luma_weight
635                                       : ctx->cid_table->chroma_weight;
636     } else {
637         weight_matrix = (n & 2) ? ctx->cid_table->chroma_weight
638                                 : ctx->cid_table->luma_weight;
639     }
640
641     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
642         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
643         level = block[j];
644         if (level) {
645             if (level < 0) {
646                 level = (1 - 2 * level) * qscale * weight_matrix[i];
647                 if (ctx->bit_depth == 10) {
648                     if (weight_matrix[i] != 8)
649                         level += 8;
650                     level >>= 4;
651                 } else {
652                     if (weight_matrix[i] != 32)
653                         level += 32;
654                     level >>= 6;
655                 }
656                 level = -level;
657             } else {
658                 level = (2 * level + 1) * qscale * weight_matrix[i];
659                 if (ctx->bit_depth == 10) {
660                     if (weight_matrix[i] != 8)
661                         level += 8;
662                     level >>= 4;
663                 } else {
664                     if (weight_matrix[i] != 32)
665                         level += 32;
666                     level >>= 6;
667                 }
668             }
669             block[j] = level;
670         }
671     }
672 }
673
674 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
675 {
676     int score = 0;
677     int i;
678     for (i = 0; i < 64; i++)
679         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
680     return score;
681 }
682
683 static av_always_inline
684 int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
685 {
686     int last_non_zero = 0;
687     int bits = 0;
688     int i, j, level;
689     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
690         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
691         level = block[j];
692         if (level) {
693             int run_level = i - last_non_zero - 1;
694             bits += ctx->vlc_bits[(level << 1) |
695                     !!run_level] + ctx->run_bits[run_level];
696             last_non_zero = i;
697         }
698     }
699     return bits;
700 }
701
702 static av_always_inline
703 void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
704 {
705     const int bs = ctx->block_width_l2;
706     const int bw = 1 << bs;
707     int dct_y_offset = ctx->dct_y_offset;
708     int dct_uv_offset = ctx->dct_uv_offset;
709     int linesize = ctx->m.linesize;
710     int uvlinesize = ctx->m.uvlinesize;
711     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] +
712                            ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize) + (mb_x << bs + 1);
713     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] +
714                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs + ctx->is_444);
715     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] +
716                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs + ctx->is_444);
717     PixblockDSPContext *pdsp = &ctx->m.pdsp;
718     VideoDSPContext *vdsp = &ctx->m.vdsp;
719
720     if (ctx->bit_depth != 10 && vdsp->emulated_edge_mc && ((mb_x << 4) + 16 > ctx->m.avctx->width ||
721                                                            (mb_y << 4) + 16 > ctx->m.avctx->height)) {
722         int y_w = ctx->m.avctx->width  - (mb_x << 4);
723         int y_h = ctx->m.avctx->height - (mb_y << 4);
724         int uv_w = (y_w + 1) / 2;
725         int uv_h = y_h;
726         linesize = 16;
727         uvlinesize = 8;
728
729         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_y[0], ptr_y,
730                                linesize, ctx->m.linesize,
731                                linesize, 16,
732                                0, 0, y_w, y_h);
733         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_uv[0][0], ptr_u,
734                                uvlinesize, ctx->m.uvlinesize,
735                                uvlinesize, 16,
736                                0, 0, uv_w, uv_h);
737         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_uv[1][0], ptr_v,
738                                uvlinesize, ctx->m.uvlinesize,
739                                uvlinesize, 16,
740                                0, 0, uv_w, uv_h);
741
742         dct_y_offset =  bw * linesize;
743         dct_uv_offset = bw * uvlinesize;
744         ptr_y = &ctx->edge_buf_y[0];
745         ptr_u = &ctx->edge_buf_uv[0][0];
746         ptr_v = &ctx->edge_buf_uv[1][0];
747     } else if (ctx->bit_depth == 10 && vdsp->emulated_edge_mc && ((mb_x << 3) + 8 > ctx->m.avctx->width ||
748                                                                   (mb_y << 3) + 8 > ctx->m.avctx->height)) {
749         int y_w = ctx->m.avctx->width  - (mb_x << 3);
750         int y_h = ctx->m.avctx->height - (mb_y << 3);
751         int uv_w = ctx->is_444 ? y_w : (y_w + 1) / 2;
752         int uv_h = y_h;
753         linesize = 16;
754         uvlinesize = 8 + 8 * ctx->is_444;
755
756         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_y[0], ptr_y,
757                                linesize, ctx->m.linesize,
758                                linesize / 2, 16,
759                                0, 0, y_w, y_h);
760         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_uv[0][0], ptr_u,
761                                uvlinesize, ctx->m.uvlinesize,
762                                uvlinesize / 2, 16,
763                                0, 0, uv_w, uv_h);
764         vdsp->emulated_edge_mc(&ctx->edge_buf_uv[1][0], ptr_v,
765                                uvlinesize, ctx->m.uvlinesize,
766                                uvlinesize / 2, 16,
767                                0, 0, uv_w, uv_h);
768
769         dct_y_offset =  bw * linesize;
770         dct_uv_offset = bw * uvlinesize;
771         ptr_y = &ctx->edge_buf_y[0];
772         ptr_u = &ctx->edge_buf_uv[0][0];
773         ptr_v = &ctx->edge_buf_uv[1][0];
774     }
775
776     if (!ctx->is_444) {
777         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      linesize);
778         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, linesize);
779         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      uvlinesize);
780         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      uvlinesize);
781
782         if (mb_y + 1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
783             if (ctx->interlaced) {
784                 ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4],
785                                         ptr_y + dct_y_offset,
786                                         linesize);
787                 ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5],
788                                         ptr_y + dct_y_offset + bw,
789                                         linesize);
790                 ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6],
791                                         ptr_u + dct_uv_offset,
792                                         uvlinesize);
793                 ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7],
794                                         ptr_v + dct_uv_offset,
795                                         uvlinesize);
796             } else {
797                 ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[4]);
798                 ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[5]);
799                 ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[6]);
800                 ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[7]);
801             }
802         } else {
803             pdsp->get_pixels(ctx->blocks[4],
804                              ptr_y + dct_y_offset, linesize);
805             pdsp->get_pixels(ctx->blocks[5],
806                              ptr_y + dct_y_offset + bw, linesize);
807             pdsp->get_pixels(ctx->blocks[6],
808                              ptr_u + dct_uv_offset, uvlinesize);
809             pdsp->get_pixels(ctx->blocks[7],
810                              ptr_v + dct_uv_offset, uvlinesize);
811         }
812     } else {
813         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      linesize);
814         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, linesize);
815         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[6], ptr_y + dct_y_offset, linesize);
816         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[7], ptr_y + dct_y_offset + bw, linesize);
817
818         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      uvlinesize);
819         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_u + bw, uvlinesize);
820         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[8], ptr_u + dct_uv_offset, uvlinesize);
821         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[9], ptr_u + dct_uv_offset + bw, uvlinesize);
822
823         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[4], ptr_v,      uvlinesize);
824         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[5], ptr_v + bw, uvlinesize);
825         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[10], ptr_v + dct_uv_offset, uvlinesize);
826         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[11], ptr_v + dct_uv_offset + bw, uvlinesize);
827     }
828 }
829
830 static av_always_inline
831 int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
832 {
833     int x;
834
835     if (ctx->is_444) {
836         x = (i >> 1) % 3;
837     } else {
838         const static uint8_t component[8]={0,0,1,2,0,0,1,2};
839         x = component[i];
840     }
841     return x;
842 }
843
844 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
845                                   int jobnr, int threadnr)
846 {
847     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
848     int mb_y = jobnr, mb_x;
849     int qscale = ctx->qscale;
850     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
851     ctx = ctx->thread[threadnr];
852
853     ctx->m.last_dc[0] =
854     ctx->m.last_dc[1] =
855     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->bit_depth + 2);
856
857     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
858         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
859         int ssd     = 0;
860         int ac_bits = 0;
861         int dc_bits = 0;
862         int i;
863
864         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
865
866         for (i = 0; i < 8 + 4 * ctx->is_444; i++) {
867             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
868             int overflow, nbits, diff, last_index;
869             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
870
871             memcpy(block, src_block, 64 * sizeof(*block));
872             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block,
873                                              ctx->is_444 ? 4 * (n > 0): 4 & (2*i),
874                                              qscale, &overflow);
875             ac_bits   += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
876
877             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
878             if (diff < 0)
879                 nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
880             else
881                 nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
882
883             av_assert1(nbits < ctx->bit_depth + 4);
884             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
885
886             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
887
888             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
889                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
890                 ctx->m.idsp.idct(block);
891                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
892             }
893         }
894         ctx->mb_rc[(qscale * ctx->m.mb_num) + mb].ssd  = ssd;
895         ctx->mb_rc[(qscale * ctx->m.mb_num) + mb].bits = ac_bits + dc_bits + 12 +
896                                      (1 + ctx->is_444) * 8 * ctx->vlc_bits[0];
897     }
898     return 0;
899 }
900
901 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
902                                int jobnr, int threadnr)
903 {
904     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
905     int mb_y = jobnr, mb_x;
906     ctx = ctx->thread[threadnr];
907     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + ctx->data_offset + ctx->slice_offs[jobnr],
908                   ctx->slice_size[jobnr]);
909
910     ctx->m.last_dc[0] =
911     ctx->m.last_dc[1] =
912     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->bit_depth + 2);
913     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
914         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
915         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
916         int i;
917
918         put_bits(&ctx->m.pb, 11, qscale);
919         put_bits(&ctx->m.pb, 1, avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV444P10);
920
921         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
922
923         for (i = 0; i < 8 + 4 * ctx->is_444; i++) {
924             int16_t *block = ctx->blocks[i];
925             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
926             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block,
927                                                  ctx->is_444 ? (((i >> 1) % 3) < 1 ? 0 : 4): 4 & (2*i),
928                                                  qscale, &overflow);
929             // START_TIMER;
930             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
931             // STOP_TIMER("encode_block");
932         }
933     }
934     if (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31)
935         put_bits(&ctx->m.pb, 32 - (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31), 0);
936     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
937     return 0;
938 }
939
940 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
941 {
942     int mb_y, mb_x;
943     int offset = 0;
944     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
945         int thread_size;
946         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
947         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
948         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
949             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
950             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
951         }
952         ctx->slice_size[mb_y]   = (ctx->slice_size[mb_y] + 31) & ~31;
953         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
954         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
955         offset += thread_size;
956     }
957 }
958
959 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
960                                int jobnr, int threadnr)
961 {
962     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
963     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
964     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
965                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
966
967     ctx = ctx->thread[threadnr];
968     if (ctx->bit_depth == 8) {
969         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize);
970         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
971             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
972             int sum;
973             int varc;
974
975             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16 && (avctx->width % 16) == 0) {
976                 sum  = ctx->m.mpvencdsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
977                 varc = ctx->m.mpvencdsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
978             } else {
979                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
980                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
981                 sum = varc = 0;
982                 for (y = 0; y < bh; y++) {
983                     for (x = 0; x < bw; x++) {
984                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
985                         sum  += val;
986                         varc += val * val;
987                     }
988                 }
989             }
990             varc = (varc - (((unsigned) sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
991
992             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
993             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
994         }
995     } else { // 10-bit
996         const int linesize = ctx->m.linesize >> 1;
997         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
998             uint16_t *pix = (uint16_t *)ctx->thread[0]->src[0] +
999                             ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
1000             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
1001             int sum = 0;
1002             int sqsum = 0;
1003             int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
1004             int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
1005             int mean, sqmean;
1006             int i, j;
1007             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
1008             for (i = 0; i < bh; ++i) {
1009                 for (j = 0; j < bw; ++j) {
1010                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
1011                     const int sample = (unsigned) pix[j] >> 6;
1012                     sum   += sample;
1013                     sqsum += sample * sample;
1014                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
1015                 }
1016                 pix += linesize;
1017             }
1018             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
1019             sqmean = sqsum >> 8;
1020             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
1021             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
1022         }
1023     }
1024     return 0;
1025 }
1026
1027 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
1028 {
1029     int lambda, up_step, down_step;
1030     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
1031     int x, y, q;
1032
1033     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
1034         ctx->qscale = q;
1035         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
1036                         NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
1037     }
1038     up_step = down_step = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS;
1039     lambda  = ctx->lambda;
1040
1041     for (;;) {
1042         int bits = 0;
1043         int end  = 0;
1044         if (lambda == last_higher) {
1045             lambda++;
1046             end = 1; // need to set final qscales/bits
1047         }
1048         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
1049             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
1050                 unsigned min = UINT_MAX;
1051                 int qscale = 1;
1052                 int mb     = y * ctx->m.mb_width + x;
1053                 int rc = 0;
1054                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
1055                     int i = (q*ctx->m.mb_num) + mb;
1056                     unsigned score = ctx->mb_rc[i].bits * lambda +
1057                                      ((unsigned) ctx->mb_rc[i].ssd << LAMBDA_FRAC_BITS);
1058                     if (score < min) {
1059                         min    = score;
1060                         qscale = q;
1061                         rc = i;
1062                     }
1063                 }
1064                 bits += ctx->mb_rc[rc].bits;
1065                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
1066                 ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[rc].bits;
1067             }
1068             bits = (bits + 31) & ~31; // padding
1069             if (bits > ctx->frame_bits)
1070                 break;
1071         }
1072         if (end) {
1073             if (bits > ctx->frame_bits)
1074                 return AVERROR(EINVAL);
1075             break;
1076         }
1077         if (bits < ctx->frame_bits) {
1078             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
1079             if (last_higher != 0)
1080                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
1081             else
1082                 lambda -= down_step;
1083             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
1084             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
1085             lambda = FFMAX(1, lambda);
1086             if (lambda == last_lower)
1087                 break;
1088         } else {
1089             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
1090             if (last_lower != INT_MAX)
1091                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
1092             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
1093                 return AVERROR(EINVAL);
1094             else
1095                 lambda += up_step;
1096             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
1097             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
1098         }
1099     }
1100     ctx->lambda = lambda;
1101     return 0;
1102 }
1103
1104 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
1105 {
1106     int bits = 0;
1107     int up_step = 1;
1108     int down_step = 1;
1109     int last_higher = 0;
1110     int last_lower = INT_MAX;
1111     int qscale;
1112     int x, y;
1113
1114     qscale = ctx->qscale;
1115     for (;;) {
1116         bits = 0;
1117         ctx->qscale = qscale;
1118         // XXX avoid recalculating bits
1119         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
1120                                NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
1121         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
1122             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
1123                 bits += ctx->mb_rc[(qscale*ctx->m.mb_num) + (y*ctx->m.mb_width+x)].bits;
1124             bits = (bits+31)&~31; // padding
1125             if (bits > ctx->frame_bits)
1126                 break;
1127         }
1128         if (bits < ctx->frame_bits) {
1129             if (qscale == 1)
1130                 return 1;
1131             if (last_higher == qscale - 1) {
1132                 qscale = last_higher;
1133                 break;
1134             }
1135             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
1136             if (last_higher != 0)
1137                 qscale = (qscale + last_higher) >> 1;
1138             else
1139                 qscale -= down_step++;
1140             if (qscale < 1)
1141                 qscale = 1;
1142             up_step = 1;
1143         } else {
1144             if (last_lower == qscale + 1)
1145                 break;
1146             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
1147             if (last_lower != INT_MAX)
1148                 qscale = (qscale + last_lower) >> 1;
1149             else
1150                 qscale += up_step++;
1151             down_step = 1;
1152             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
1153                 return AVERROR(EINVAL);
1154         }
1155     }
1156     ctx->qscale = qscale;
1157     return 0;
1158 }
1159
1160 #define BUCKET_BITS 8
1161 #define RADIX_PASSES 4
1162 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
1163
1164 static inline int get_bucket(int value, int shift)
1165 {
1166     value >>= shift;
1167     value  &= NBUCKETS - 1;
1168     return NBUCKETS - 1 - value;
1169 }
1170
1171 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size,
1172                         int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
1173 {
1174     int i, j;
1175     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
1176     for (i = 0; i < size; i++) {
1177         int v = data[i].value;
1178         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
1179             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
1180             v >>= BUCKET_BITS;
1181         }
1182         av_assert1(!v);
1183     }
1184     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
1185         int offset = size;
1186         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
1187             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
1188         av_assert1(!buckets[j][0]);
1189     }
1190 }
1191
1192 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data,
1193                             int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
1194 {
1195     int shift = pass * BUCKET_BITS;
1196     int i;
1197     for (i = 0; i < size; i++) {
1198         int v   = get_bucket(data[i].value, shift);
1199         int pos = buckets[v]++;
1200         dst[pos] = data[i];
1201     }
1202 }
1203
1204 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, RCCMPEntry *tmp, int size)
1205 {
1206     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
1207     radix_count(data, size, buckets);
1208     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
1209     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
1210     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
1211         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
1212         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
1213     }
1214 }
1215
1216 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
1217 {
1218     int max_bits = 0;
1219     int ret, x, y;
1220     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
1221         return ret;
1222     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
1223         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
1224             int mb = y * ctx->m.mb_width + x;
1225             int rc = (ctx->qscale * ctx->m.mb_num ) + mb;
1226             int delta_bits;
1227             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
1228             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[rc].bits;
1229             max_bits += ctx->mb_rc[rc].bits;
1230             if (!RC_VARIANCE) {
1231                 delta_bits = ctx->mb_rc[rc].bits -
1232                              ctx->mb_rc[rc + ctx->m.mb_num].bits;
1233                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
1234                 ctx->mb_cmp[mb].value =
1235                     delta_bits ? ((ctx->mb_rc[rc].ssd -
1236                                    ctx->mb_rc[rc + ctx->m.mb_num].ssd) * 100) /
1237                                   delta_bits
1238                                : INT_MIN; // avoid increasing qscale
1239             }
1240         }
1241         max_bits += 31; // worst padding
1242     }
1243     if (!ret) {
1244         if (RC_VARIANCE)
1245             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread,
1246                             NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
1247         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->mb_cmp_tmp, ctx->m.mb_num);
1248         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
1249             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
1250             int rc = (ctx->qscale * ctx->m.mb_num ) + mb;
1251             max_bits -= ctx->mb_rc[rc].bits -
1252                         ctx->mb_rc[rc + ctx->m.mb_num].bits;
1253             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale + 1;
1254             ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[rc + ctx->m.mb_num].bits;
1255         }
1256     }
1257     return 0;
1258 }
1259
1260 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
1261 {
1262     int i;
1263
1264     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
1265         ctx->thread[i]->m.linesize    = frame->linesize[0] << ctx->interlaced;
1266         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = frame->linesize[1] << ctx->interlaced;
1267         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
1268         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
1269     }
1270
1271 #if FF_API_CODED_FRAME
1272 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1273     ctx->m.avctx->coded_frame->interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
1274 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1275 #endif
1276     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
1277 }
1278
1279 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
1280                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
1281 {
1282     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1283     int first_field = 1;
1284     int offset, i, ret;
1285     uint8_t *buf;
1286
1287     if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, ctx->frame_size, 0)) < 0)
1288         return ret;
1289     buf = pkt->data;
1290
1291     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
1292
1293 encode_coding_unit:
1294     for (i = 0; i < 3; i++) {
1295         ctx->src[i] = frame->data[i];
1296         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
1297             ctx->src[i] += frame->linesize[i];
1298     }
1299
1300     dnxhd_write_header(avctx, buf);
1301
1302     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
1303         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
1304     else
1305         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
1306     if (ret < 0) {
1307         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1308                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
1309         return ret;
1310     }
1311
1312     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
1313
1314     offset = 0;
1315     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
1316         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
1317         offset += ctx->slice_size[i];
1318         av_assert1(!(ctx->slice_size[i] & 3));
1319     }
1320
1321     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
1322
1323     av_assert1(ctx->data_offset + offset + 4 <= ctx->coding_unit_size);
1324     memset(buf + ctx->data_offset + offset, 0,
1325            ctx->coding_unit_size - 4 - offset - ctx->data_offset);
1326
1327     AV_WB32(buf + ctx->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
1328
1329     if (ctx->interlaced && first_field) {
1330         first_field     = 0;
1331         ctx->cur_field ^= 1;
1332         buf            += ctx->coding_unit_size;
1333         goto encode_coding_unit;
1334     }
1335
1336 #if FF_API_CODED_FRAME
1337 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1338     avctx->coded_frame->quality = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1339 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1340 #endif
1341
1342     ff_side_data_set_encoder_stats(pkt, ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA, NULL, 0, AV_PICTURE_TYPE_I);
1343
1344     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1345     *got_packet = 1;
1346     return 0;
1347 }
1348
1349 static av_cold int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1350 {
1351     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1352     int max_level        = 1 << (ctx->bit_depth + 2);
1353     int i;
1354
1355     av_free(ctx->vlc_codes - max_level * 2);
1356     av_free(ctx->vlc_bits - max_level * 2);
1357     av_freep(&ctx->run_codes);
1358     av_freep(&ctx->run_bits);
1359
1360     av_freep(&ctx->mb_bits);
1361     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1362     av_freep(&ctx->mb_rc);
1363     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1364     av_freep(&ctx->mb_cmp_tmp);
1365     av_freep(&ctx->slice_size);
1366     av_freep(&ctx->slice_offs);
1367
1368     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1369     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1370     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1371     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1372
1373     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1374         av_freep(&ctx->thread[i]);
1375
1376     return 0;
1377 }
1378
1379 static const AVCodecDefault dnxhd_defaults[] = {
1380     { "qmax", "1024" }, /* Maximum quantization scale factor allowed for VC-3 */
1381     { NULL },
1382 };
1383
1384 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1385     .name           = "dnxhd",
1386     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1387     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1388     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1389     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1390     .init           = dnxhd_encode_init,
1391     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1392     .close          = dnxhd_encode_end,
1393     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1394     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
1395         AV_PIX_FMT_YUV422P,
1396         AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1397         AV_PIX_FMT_YUV444P10,
1398         AV_PIX_FMT_GBRP10,
1399         AV_PIX_FMT_NONE
1400     },
1401     .priv_class     = &dnxhd_class,
1402     .defaults       = dnxhd_defaults,
1403     .profiles       = NULL_IF_CONFIG_SMALL(ff_dnxhd_profiles),
1404 };