lavfi: add haldclut filter.
[ffmpeg.git] / doc / filters.texi
1 @chapter Filtering Introduction
2 @c man begin FILTERING INTRODUCTION
3
4 Filtering in FFmpeg is enabled through the libavfilter library.
5
6 In libavfilter, a filter can have multiple inputs and multiple
7 outputs.
8 To illustrate the sorts of things that are possible, we consider the
9 following filtergraph.
10
11 @example
12 input --> split ---------------------> overlay --> output
13             |                             ^
14             |                             |
15             +-----> crop --> vflip -------+
16 @end example
17
18 This filtergraph splits the input stream in two streams, sends one
19 stream through the crop filter and the vflip filter before merging it
20 back with the other stream by overlaying it on top. You can use the
21 following command to achieve this:
22
23 @example
24 ffmpeg -i INPUT -vf "split [main][tmp]; [tmp] crop=iw:ih/2:0:0, vflip [flip]; [main][flip] overlay=0:H/2" OUTPUT
25 @end example
26
27 The result will be that in output the top half of the video is mirrored
28 onto the bottom half.
29
30 Filters in the same linear chain are separated by commas, and distinct
31 linear chains of filters are separated by semicolons. In our example,
32 @var{crop,vflip} are in one linear chain, @var{split} and
33 @var{overlay} are separately in another. The points where the linear
34 chains join are labelled by names enclosed in square brackets. In the
35 example, the split filter generates two outputs that are associated to
36 the labels @var{[main]} and @var{[tmp]}.
37
38 The stream sent to the second output of @var{split}, labelled as
39 @var{[tmp]}, is processed through the @var{crop} filter, which crops
40 away the lower half part of the video, and then vertically flipped. The
41 @var{overlay} filter takes in input the first unchanged output of the
42 split filter (which was labelled as @var{[main]}), and overlay on its
43 lower half the output generated by the @var{crop,vflip} filterchain.
44
45 Some filters take in input a list of parameters: they are specified
46 after the filter name and an equal sign, and are separated from each other
47 by a colon.
48
49 There exist so-called @var{source filters} that do not have an
50 audio/video input, and @var{sink filters} that will not have audio/video
51 output.
52
53 @c man end FILTERING INTRODUCTION
54
55 @chapter graph2dot
56 @c man begin GRAPH2DOT
57
58 The @file{graph2dot} program included in the FFmpeg @file{tools}
59 directory can be used to parse a filtergraph description and issue a
60 corresponding textual representation in the dot language.
61
62 Invoke the command:
63 @example
64 graph2dot -h
65 @end example
66
67 to see how to use @file{graph2dot}.
68
69 You can then pass the dot description to the @file{dot} program (from
70 the graphviz suite of programs) and obtain a graphical representation
71 of the filtergraph.
72
73 For example the sequence of commands:
74 @example
75 echo @var{GRAPH_DESCRIPTION} | \
76 tools/graph2dot -o graph.tmp && \
77 dot -Tpng graph.tmp -o graph.png && \
78 display graph.png
79 @end example
80
81 can be used to create and display an image representing the graph
82 described by the @var{GRAPH_DESCRIPTION} string. Note that this string must be
83 a complete self-contained graph, with its inputs and outputs explicitly defined.
84 For example if your command line is of the form:
85 @example
86 ffmpeg -i infile -vf scale=640:360 outfile
87 @end example
88 your @var{GRAPH_DESCRIPTION} string will need to be of the form:
89 @example
90 nullsrc,scale=640:360,nullsink
91 @end example
92 you may also need to set the @var{nullsrc} parameters and add a @var{format}
93 filter in order to simulate a specific input file.
94
95 @c man end GRAPH2DOT
96
97 @chapter Filtergraph description
98 @c man begin FILTERGRAPH DESCRIPTION
99
100 A filtergraph is a directed graph of connected filters. It can contain
101 cycles, and there can be multiple links between a pair of
102 filters. Each link has one input pad on one side connecting it to one
103 filter from which it takes its input, and one output pad on the other
104 side connecting it to the one filter accepting its output.
105
106 Each filter in a filtergraph is an instance of a filter class
107 registered in the application, which defines the features and the
108 number of input and output pads of the filter.
109
110 A filter with no input pads is called a "source", a filter with no
111 output pads is called a "sink".
112
113 @anchor{Filtergraph syntax}
114 @section Filtergraph syntax
115
116 A filtergraph can be represented using a textual representation, which is
117 recognized by the @option{-filter}/@option{-vf} and @option{-filter_complex}
118 options in @command{ffmpeg} and @option{-vf} in @command{ffplay}, and by the
119 @code{avfilter_graph_parse()}/@code{avfilter_graph_parse2()} function defined in
120 @file{libavfilter/avfilter.h}.
121
122 A filterchain consists of a sequence of connected filters, each one
123 connected to the previous one in the sequence. A filterchain is
124 represented by a list of ","-separated filter descriptions.
125
126 A filtergraph consists of a sequence of filterchains. A sequence of
127 filterchains is represented by a list of ";"-separated filterchain
128 descriptions.
129
130 A filter is represented by a string of the form:
131 [@var{in_link_1}]...[@var{in_link_N}]@var{filter_name}=@var{arguments}[@var{out_link_1}]...[@var{out_link_M}]
132
133 @var{filter_name} is the name of the filter class of which the
134 described filter is an instance of, and has to be the name of one of
135 the filter classes registered in the program.
136 The name of the filter class is optionally followed by a string
137 "=@var{arguments}".
138
139 @var{arguments} is a string which contains the parameters used to
140 initialize the filter instance. It may have one of the following forms:
141 @itemize
142
143 @item
144 A ':'-separated list of @var{key=value} pairs.
145
146 @item
147 A ':'-separated list of @var{value}. In this case, the keys are assumed to be
148 the option names in the order they are declared. E.g. the @code{fade} filter
149 declares three options in this order -- @option{type}, @option{start_frame} and
150 @option{nb_frames}. Then the parameter list @var{in:0:30} means that the value
151 @var{in} is assigned to the option @option{type}, @var{0} to
152 @option{start_frame} and @var{30} to @option{nb_frames}.
153
154 @item
155 A ':'-separated list of mixed direct @var{value} and long @var{key=value}
156 pairs. The direct @var{value} must precede the @var{key=value} pairs, and
157 follow the same constraints order of the previous point. The following
158 @var{key=value} pairs can be set in any preferred order.
159
160 @end itemize
161
162 If the option value itself is a list of items (e.g. the @code{format} filter
163 takes a list of pixel formats), the items in the list are usually separated by
164 '|'.
165
166 The list of arguments can be quoted using the character "'" as initial
167 and ending mark, and the character '\' for escaping the characters
168 within the quoted text; otherwise the argument string is considered
169 terminated when the next special character (belonging to the set
170 "[]=;,") is encountered.
171
172 The name and arguments of the filter are optionally preceded and
173 followed by a list of link labels.
174 A link label allows to name a link and associate it to a filter output
175 or input pad. The preceding labels @var{in_link_1}
176 ... @var{in_link_N}, are associated to the filter input pads,
177 the following labels @var{out_link_1} ... @var{out_link_M}, are
178 associated to the output pads.
179
180 When two link labels with the same name are found in the
181 filtergraph, a link between the corresponding input and output pad is
182 created.
183
184 If an output pad is not labelled, it is linked by default to the first
185 unlabelled input pad of the next filter in the filterchain.
186 For example in the filterchain:
187 @example
188 nullsrc, split[L1], [L2]overlay, nullsink
189 @end example
190 the split filter instance has two output pads, and the overlay filter
191 instance two input pads. The first output pad of split is labelled
192 "L1", the first input pad of overlay is labelled "L2", and the second
193 output pad of split is linked to the second input pad of overlay,
194 which are both unlabelled.
195
196 In a complete filterchain all the unlabelled filter input and output
197 pads must be connected. A filtergraph is considered valid if all the
198 filter input and output pads of all the filterchains are connected.
199
200 Libavfilter will automatically insert scale filters where format
201 conversion is required. It is possible to specify swscale flags
202 for those automatically inserted scalers by prepending
203 @code{sws_flags=@var{flags};}
204 to the filtergraph description.
205
206 Follows a BNF description for the filtergraph syntax:
207 @example
208 @var{NAME}             ::= sequence of alphanumeric characters and '_'
209 @var{LINKLABEL}        ::= "[" @var{NAME} "]"
210 @var{LINKLABELS}       ::= @var{LINKLABEL} [@var{LINKLABELS}]
211 @var{FILTER_ARGUMENTS} ::= sequence of chars (eventually quoted)
212 @var{FILTER}           ::= [@var{LINKLABELS}] @var{NAME} ["=" @var{FILTER_ARGUMENTS}] [@var{LINKLABELS}]
213 @var{FILTERCHAIN}      ::= @var{FILTER} [,@var{FILTERCHAIN}]
214 @var{FILTERGRAPH}      ::= [sws_flags=@var{flags};] @var{FILTERCHAIN} [;@var{FILTERGRAPH}]
215 @end example
216
217 @section Notes on filtergraph escaping
218
219 Some filter arguments require the use of special characters, typically
220 @code{:} to separate key=value pairs in a named options list. In this
221 case the user should perform a first level escaping when specifying
222 the filter arguments. For example, consider the following literal
223 string to be embedded in the @ref{drawtext} filter arguments:
224 @example
225 this is a 'string': may contain one, or more, special characters
226 @end example
227
228 Since @code{:} is special for the filter arguments syntax, it needs to
229 be escaped, so you get:
230 @example
231 text=this is a \'string\'\: may contain one, or more, special characters
232 @end example
233
234 A second level of escaping is required when embedding the filter
235 arguments in a filtergraph description, in order to escape all the
236 filtergraph special characters. Thus the example above becomes:
237 @example
238 drawtext=text=this is a \\\'string\\\'\\: may contain one\, or more\, special characters
239 @end example
240
241 Finally an additional level of escaping may be needed when writing the
242 filtergraph description in a shell command, which depends on the
243 escaping rules of the adopted shell. For example, assuming that
244 @code{\} is special and needs to be escaped with another @code{\}, the
245 previous string will finally result in:
246 @example
247 -vf "drawtext=text=this is a \\\\\\'string\\\\\\'\\\\: may contain one\\, or more\\, special characters"
248 @end example
249
250 Sometimes, it might be more convenient to employ quoting in place of
251 escaping. For example the string:
252 @example
253 Caesar: tu quoque, Brute, fili mi
254 @end example
255
256 Can be quoted in the filter arguments as:
257 @example
258 text='Caesar: tu quoque, Brute, fili mi'
259 @end example
260
261 And finally inserted in a filtergraph like:
262 @example
263 drawtext=text=\'Caesar: tu quoque\, Brute\, fili mi\'
264 @end example
265
266 See the ``Quoting and escaping'' section in the ffmpeg-utils manual
267 for more information about the escaping and quoting rules adopted by
268 FFmpeg.
269
270 @chapter Timeline editing
271
272 Some filters support a generic @option{enable} option. For the filters
273 supporting timeline editing, this option can be set to an expression which is
274 evaluated before sending a frame to the filter. If the evaluation is non-zero,
275 the filter will be enabled, otherwise the frame will be sent unchanged to the
276 next filter in the filtergraph.
277
278 The expression accepts the following values:
279 @table @samp
280 @item t
281 timestamp expressed in seconds, NAN if the input timestamp is unknown
282
283 @item n
284 sequential number of the input frame, starting from 0
285
286 @item pos
287 the position in the file of the input frame, NAN if unknown
288 @end table
289
290 Additionally, these filters support an @option{enable} command that can be used
291 to re-define the expression.
292
293 Like any other filtering option, the @option{enable} option follows the same
294 rules.
295
296 For example, to enable a blur filter (@ref{smartblur}) from 10 seconds to 3
297 minutes, and a @ref{curves} filter starting at 3 seconds:
298 @example
299 smartblur = enable='between(t,10,3*60)',
300 curves    = enable='gte(t,3)' : preset=cross_process
301 @end example
302
303 @c man end FILTERGRAPH DESCRIPTION
304
305 @chapter Audio Filters
306 @c man begin AUDIO FILTERS
307
308 When you configure your FFmpeg build, you can disable any of the
309 existing filters using @code{--disable-filters}.
310 The configure output will show the audio filters included in your
311 build.
312
313 Below is a description of the currently available audio filters.
314
315 @section aconvert
316
317 Convert the input audio format to the specified formats.
318
319 @emph{This filter is deprecated. Use @ref{aformat} instead.}
320
321 The filter accepts a string of the form:
322 "@var{sample_format}:@var{channel_layout}".
323
324 @var{sample_format} specifies the sample format, and can be a string or the
325 corresponding numeric value defined in @file{libavutil/samplefmt.h}. Use 'p'
326 suffix for a planar sample format.
327
328 @var{channel_layout} specifies the channel layout, and can be a string
329 or the corresponding number value defined in @file{libavutil/channel_layout.h}.
330
331 The special parameter "auto", signifies that the filter will
332 automatically select the output format depending on the output filter.
333
334 @subsection Examples
335
336 @itemize
337 @item
338 Convert input to float, planar, stereo:
339 @example
340 aconvert=fltp:stereo
341 @end example
342
343 @item
344 Convert input to unsigned 8-bit, automatically select out channel layout:
345 @example
346 aconvert=u8:auto
347 @end example
348 @end itemize
349
350 @section afade
351
352 Apply fade-in/out effect to input audio.
353
354 A description of the accepted parameters follows.
355
356 @table @option
357 @item type, t
358 Specify the effect type, can be either @code{in} for fade-in, or
359 @code{out} for a fade-out effect. Default is @code{in}.
360
361 @item start_sample, ss
362 Specify the number of the start sample for starting to apply the fade
363 effect. Default is 0.
364
365 @item nb_samples, ns
366 Specify the number of samples for which the fade effect has to last. At
367 the end of the fade-in effect the output audio will have the same
368 volume as the input audio, at the end of the fade-out transition
369 the output audio will be silence. Default is 44100.
370
371 @item start_time, st
372 Specify time for starting to apply the fade effect. Default is 0.
373 The accepted syntax is:
374 @example
375 [-]HH[:MM[:SS[.m...]]]
376 [-]S+[.m...]
377 @end example
378 See also the function @code{av_parse_time()}.
379 If set this option is used instead of @var{start_sample} one.
380
381 @item duration, d
382 Specify the duration for which the fade effect has to last. Default is 0.
383 The accepted syntax is:
384 @example
385 [-]HH[:MM[:SS[.m...]]]
386 [-]S+[.m...]
387 @end example
388 See also the function @code{av_parse_time()}.
389 At the end of the fade-in effect the output audio will have the same
390 volume as the input audio, at the end of the fade-out transition
391 the output audio will be silence.
392 If set this option is used instead of @var{nb_samples} one.
393
394 @item curve
395 Set curve for fade transition.
396
397 It accepts the following values:
398 @table @option
399 @item tri
400 select triangular, linear slope (default)
401 @item qsin
402 select quarter of sine wave
403 @item hsin
404 select half of sine wave
405 @item esin
406 select exponential sine wave
407 @item log
408 select logarithmic
409 @item par
410 select inverted parabola
411 @item qua
412 select quadratic
413 @item cub
414 select cubic
415 @item squ
416 select square root
417 @item cbr
418 select cubic root
419 @end table
420 @end table
421
422 @subsection Examples
423
424 @itemize
425 @item
426 Fade in first 15 seconds of audio:
427 @example
428 afade=t=in:ss=0:d=15
429 @end example
430
431 @item
432 Fade out last 25 seconds of a 900 seconds audio:
433 @example
434 afade=t=out:st=875:d=25
435 @end example
436 @end itemize
437
438 @anchor{aformat}
439 @section aformat
440
441 Set output format constraints for the input audio. The framework will
442 negotiate the most appropriate format to minimize conversions.
443
444 The filter accepts the following named parameters:
445 @table @option
446
447 @item sample_fmts
448 A '|'-separated list of requested sample formats.
449
450 @item sample_rates
451 A '|'-separated list of requested sample rates.
452
453 @item channel_layouts
454 A '|'-separated list of requested channel layouts.
455
456 @end table
457
458 If a parameter is omitted, all values are allowed.
459
460 For example to force the output to either unsigned 8-bit or signed 16-bit stereo:
461 @example
462 aformat=sample_fmts=u8|s16:channel_layouts=stereo
463 @end example
464
465 @section allpass
466
467 Apply a two-pole all-pass filter with central frequency (in Hz)
468 @var{frequency}, and filter-width @var{width}.
469 An all-pass filter changes the audio's frequency to phase relationship
470 without changing its frequency to amplitude relationship.
471
472 The filter accepts the following options:
473
474 @table @option
475 @item frequency, f
476 Set frequency in Hz.
477
478 @item width_type
479 Set method to specify band-width of filter.
480 @table @option
481 @item h
482 Hz
483 @item q
484 Q-Factor
485 @item o
486 octave
487 @item s
488 slope
489 @end table
490
491 @item width, w
492 Specify the band-width of a filter in width_type units.
493 @end table
494
495 @section amerge
496
497 Merge two or more audio streams into a single multi-channel stream.
498
499 The filter accepts the following options:
500
501 @table @option
502
503 @item inputs
504 Set the number of inputs. Default is 2.
505
506 @end table
507
508 If the channel layouts of the inputs are disjoint, and therefore compatible,
509 the channel layout of the output will be set accordingly and the channels
510 will be reordered as necessary. If the channel layouts of the inputs are not
511 disjoint, the output will have all the channels of the first input then all
512 the channels of the second input, in that order, and the channel layout of
513 the output will be the default value corresponding to the total number of
514 channels.
515
516 For example, if the first input is in 2.1 (FL+FR+LF) and the second input
517 is FC+BL+BR, then the output will be in 5.1, with the channels in the
518 following order: a1, a2, b1, a3, b2, b3 (a1 is the first channel of the
519 first input, b1 is the first channel of the second input).
520
521 On the other hand, if both input are in stereo, the output channels will be
522 in the default order: a1, a2, b1, b2, and the channel layout will be
523 arbitrarily set to 4.0, which may or may not be the expected value.
524
525 All inputs must have the same sample rate, and format.
526
527 If inputs do not have the same duration, the output will stop with the
528 shortest.
529
530 @subsection Examples
531
532 @itemize
533 @item
534 Merge two mono files into a stereo stream:
535 @example
536 amovie=left.wav [l] ; amovie=right.mp3 [r] ; [l] [r] amerge
537 @end example
538
539 @item
540 Multiple merges assuming 1 video stream and 6 audio streams in @file{input.mkv}:
541 @example
542 ffmpeg -i input.mkv -filter_complex "[0:1][0:2][0:3][0:4][0:5][0:6] amerge=inputs=6" -c:a pcm_s16le output.mkv
543 @end example
544 @end itemize
545
546 @section amix
547
548 Mixes multiple audio inputs into a single output.
549
550 For example
551 @example
552 ffmpeg -i INPUT1 -i INPUT2 -i INPUT3 -filter_complex amix=inputs=3:duration=first:dropout_transition=3 OUTPUT
553 @end example
554 will mix 3 input audio streams to a single output with the same duration as the
555 first input and a dropout transition time of 3 seconds.
556
557 The filter accepts the following named parameters:
558 @table @option
559
560 @item inputs
561 Number of inputs. If unspecified, it defaults to 2.
562
563 @item duration
564 How to determine the end-of-stream.
565 @table @option
566
567 @item longest
568 Duration of longest input. (default)
569
570 @item shortest
571 Duration of shortest input.
572
573 @item first
574 Duration of first input.
575
576 @end table
577
578 @item dropout_transition
579 Transition time, in seconds, for volume renormalization when an input
580 stream ends. The default value is 2 seconds.
581
582 @end table
583
584 @section anull
585
586 Pass the audio source unchanged to the output.
587
588 @section apad
589
590 Pad the end of a audio stream with silence, this can be used together with
591 -shortest to extend audio streams to the same length as the video stream.
592
593 @section aphaser
594 Add a phasing effect to the input audio.
595
596 A phaser filter creates series of peaks and troughs in the frequency spectrum.
597 The position of the peaks and troughs are modulated so that they vary over time, creating a sweeping effect.
598
599 A description of the accepted parameters follows.
600
601 @table @option
602 @item in_gain
603 Set input gain. Default is 0.4.
604
605 @item out_gain
606 Set output gain. Default is 0.74
607
608 @item delay
609 Set delay in milliseconds. Default is 3.0.
610
611 @item decay
612 Set decay. Default is 0.4.
613
614 @item speed
615 Set modulation speed in Hz. Default is 0.5.
616
617 @item type
618 Set modulation type. Default is triangular.
619
620 It accepts the following values:
621 @table @samp
622 @item triangular, t
623 @item sinusoidal, s
624 @end table
625 @end table
626
627 @anchor{aresample}
628 @section aresample
629
630 Resample the input audio to the specified parameters, using the
631 libswresample library. If none are specified then the filter will
632 automatically convert between its input and output.
633
634 This filter is also able to stretch/squeeze the audio data to make it match
635 the timestamps or to inject silence / cut out audio to make it match the
636 timestamps, do a combination of both or do neither.
637
638 The filter accepts the syntax
639 [@var{sample_rate}:]@var{resampler_options}, where @var{sample_rate}
640 expresses a sample rate and @var{resampler_options} is a list of
641 @var{key}=@var{value} pairs, separated by ":". See the
642 ffmpeg-resampler manual for the complete list of supported options.
643
644 @subsection Examples
645
646 @itemize
647 @item
648 Resample the input audio to 44100Hz:
649 @example
650 aresample=44100
651 @end example
652
653 @item
654 Stretch/squeeze samples to the given timestamps, with a maximum of 1000
655 samples per second compensation:
656 @example
657 aresample=async=1000
658 @end example
659 @end itemize
660
661 @section asetnsamples
662
663 Set the number of samples per each output audio frame.
664
665 The last output packet may contain a different number of samples, as
666 the filter will flush all the remaining samples when the input audio
667 signal its end.
668
669 The filter accepts the following options:
670
671 @table @option
672
673 @item nb_out_samples, n
674 Set the number of frames per each output audio frame. The number is
675 intended as the number of samples @emph{per each channel}.
676 Default value is 1024.
677
678 @item pad, p
679 If set to 1, the filter will pad the last audio frame with zeroes, so
680 that the last frame will contain the same number of samples as the
681 previous ones. Default value is 1.
682 @end table
683
684 For example, to set the number of per-frame samples to 1234 and
685 disable padding for the last frame, use:
686 @example
687 asetnsamples=n=1234:p=0
688 @end example
689
690 @section asetrate
691
692 Set the sample rate without altering the PCM data.
693 This will result in a change of speed and pitch.
694
695 The filter accepts the following options:
696
697 @table @option
698 @item sample_rate, r
699 Set the output sample rate. Default is 44100 Hz.
700 @end table
701
702 @section ashowinfo
703
704 Show a line containing various information for each input audio frame.
705 The input audio is not modified.
706
707 The shown line contains a sequence of key/value pairs of the form
708 @var{key}:@var{value}.
709
710 A description of each shown parameter follows:
711
712 @table @option
713 @item n
714 sequential number of the input frame, starting from 0
715
716 @item pts
717 Presentation timestamp of the input frame, in time base units; the time base
718 depends on the filter input pad, and is usually 1/@var{sample_rate}.
719
720 @item pts_time
721 presentation timestamp of the input frame in seconds
722
723 @item pos
724 position of the frame in the input stream, -1 if this information in
725 unavailable and/or meaningless (for example in case of synthetic audio)
726
727 @item fmt
728 sample format
729
730 @item chlayout
731 channel layout
732
733 @item rate
734 sample rate for the audio frame
735
736 @item nb_samples
737 number of samples (per channel) in the frame
738
739 @item checksum
740 Adler-32 checksum (printed in hexadecimal) of the audio data. For planar audio
741 the data is treated as if all the planes were concatenated.
742
743 @item plane_checksums
744 A list of Adler-32 checksums for each data plane.
745 @end table
746
747 @section astats
748
749 Display time domain statistical information about the audio channels.
750 Statistics are calculated and displayed for each audio channel and,
751 where applicable, an overall figure is also given.
752
753 The filter accepts the following option:
754 @table @option
755 @item length
756 Short window length in seconds, used for peak and trough RMS measurement.
757 Default is @code{0.05} (50 miliseconds). Allowed range is @code{[0.1 - 10]}.
758 @end table
759
760 A description of each shown parameter follows:
761
762 @table @option
763 @item DC offset
764 Mean amplitude displacement from zero.
765
766 @item Min level
767 Minimal sample level.
768
769 @item Max level
770 Maximal sample level.
771
772 @item Peak level dB
773 @item RMS level dB
774 Standard peak and RMS level measured in dBFS.
775
776 @item RMS peak dB
777 @item RMS trough dB
778 Peak and trough values for RMS level measured over a short window.
779
780 @item Crest factor
781 Standard ratio of peak to RMS level (note: not in dB).
782
783 @item Flat factor
784 Flatness (i.e. consecutive samples with the same value) of the signal at its peak levels
785 (i.e. either @var{Min level} or @var{Max level}).
786
787 @item Peak count
788 Number of occasions (not the number of samples) that the signal attained either
789 @var{Min level} or @var{Max level}.
790 @end table
791
792 @section astreamsync
793
794 Forward two audio streams and control the order the buffers are forwarded.
795
796 The filter accepts the following options:
797
798 @table @option
799 @item expr, e
800 Set the expression deciding which stream should be
801 forwarded next: if the result is negative, the first stream is forwarded; if
802 the result is positive or zero, the second stream is forwarded. It can use
803 the following variables:
804
805 @table @var
806 @item b1 b2
807 number of buffers forwarded so far on each stream
808 @item s1 s2
809 number of samples forwarded so far on each stream
810 @item t1 t2
811 current timestamp of each stream
812 @end table
813
814 The default value is @code{t1-t2}, which means to always forward the stream
815 that has a smaller timestamp.
816 @end table
817
818 @subsection Examples
819
820 Stress-test @code{amerge} by randomly sending buffers on the wrong
821 input, while avoiding too much of a desynchronization:
822 @example
823 amovie=file.ogg [a] ; amovie=file.mp3 [b] ;
824 [a] [b] astreamsync=(2*random(1))-1+tanh(5*(t1-t2)) [a2] [b2] ;
825 [a2] [b2] amerge
826 @end example
827
828 @section asyncts
829
830 Synchronize audio data with timestamps by squeezing/stretching it and/or
831 dropping samples/adding silence when needed.
832
833 This filter is not built by default, please use @ref{aresample} to do squeezing/stretching.
834
835 The filter accepts the following named parameters:
836 @table @option
837
838 @item compensate
839 Enable stretching/squeezing the data to make it match the timestamps. Disabled
840 by default. When disabled, time gaps are covered with silence.
841
842 @item min_delta
843 Minimum difference between timestamps and audio data (in seconds) to trigger
844 adding/dropping samples. Default value is 0.1. If you get non-perfect sync with
845 this filter, try setting this parameter to 0.
846
847 @item max_comp
848 Maximum compensation in samples per second. Relevant only with compensate=1.
849 Default value 500.
850
851 @item first_pts
852 Assume the first pts should be this value. The time base is 1 / sample rate.
853 This allows for padding/trimming at the start of stream. By default, no
854 assumption is made about the first frame's expected pts, so no padding or
855 trimming is done. For example, this could be set to 0 to pad the beginning with
856 silence if an audio stream starts after the video stream or to trim any samples
857 with a negative pts due to encoder delay.
858
859 @end table
860
861 @section atempo
862
863 Adjust audio tempo.
864
865 The filter accepts exactly one parameter, the audio tempo. If not
866 specified then the filter will assume nominal 1.0 tempo. Tempo must
867 be in the [0.5, 2.0] range.
868
869 @subsection Examples
870
871 @itemize
872 @item
873 Slow down audio to 80% tempo:
874 @example
875 atempo=0.8
876 @end example
877
878 @item
879 To speed up audio to 125% tempo:
880 @example
881 atempo=1.25
882 @end example
883 @end itemize
884
885 @section atrim
886
887 Trim the input so that the output contains one continuous subpart of the input.
888
889 This filter accepts the following options:
890 @table @option
891 @item start
892 Timestamp (in seconds) of the start of the kept section. I.e. the audio sample
893 with the timestamp @var{start} will be the first sample in the output.
894
895 @item end
896 Timestamp (in seconds) of the first audio sample that will be dropped. I.e. the
897 audio sample immediately preceding the one with the timestamp @var{end} will be
898 the last sample in the output.
899
900 @item start_pts
901 Same as @var{start}, except this option sets the start timestamp in samples
902 instead of seconds.
903
904 @item end_pts
905 Same as @var{end}, except this option sets the end timestamp in samples instead
906 of seconds.
907
908 @item duration
909 Maximum duration of the output in seconds.
910
911 @item start_sample
912 Number of the first sample that should be passed to output.
913
914 @item end_sample
915 Number of the first sample that should be dropped.
916 @end table
917
918 Note that the first two sets of the start/end options and the @option{duration}
919 option look at the frame timestamp, while the _sample options simply count the
920 samples that pass through the filter. So start/end_pts and start/end_sample will
921 give different results when the timestamps are wrong, inexact or do not start at
922 zero. Also note that this filter does not modify the timestamps. If you wish
923 that the output timestamps start at zero, insert the asetpts filter after the
924 atrim filter.
925
926 If multiple start or end options are set, this filter tries to be greedy and
927 keep all samples that match at least one of the specified constraints. To keep
928 only the part that matches all the constraints at once, chain multiple atrim
929 filters.
930
931 The defaults are such that all the input is kept. So it is possible to set e.g.
932 just the end values to keep everything before the specified time.
933
934 Examples:
935 @itemize
936 @item
937 drop everything except the second minute of input
938 @example
939 ffmpeg -i INPUT -af atrim=60:120
940 @end example
941
942 @item
943 keep only the first 1000 samples
944 @example
945 ffmpeg -i INPUT -af atrim=end_sample=1000
946 @end example
947
948 @end itemize
949
950 @section bandpass
951
952 Apply a two-pole Butterworth band-pass filter with central
953 frequency @var{frequency}, and (3dB-point) band-width width.
954 The @var{csg} option selects a constant skirt gain (peak gain = Q)
955 instead of the default: constant 0dB peak gain.
956 The filter roll off at 6dB per octave (20dB per decade).
957
958 The filter accepts the following options:
959
960 @table @option
961 @item frequency, f
962 Set the filter's central frequency. Default is @code{3000}.
963
964 @item csg
965 Constant skirt gain if set to 1. Defaults to 0.
966
967 @item width_type
968 Set method to specify band-width of filter.
969 @table @option
970 @item h
971 Hz
972 @item q
973 Q-Factor
974 @item o
975 octave
976 @item s
977 slope
978 @end table
979
980 @item width, w
981 Specify the band-width of a filter in width_type units.
982 @end table
983
984 @section bandreject
985
986 Apply a two-pole Butterworth band-reject filter with central
987 frequency @var{frequency}, and (3dB-point) band-width @var{width}.
988 The filter roll off at 6dB per octave (20dB per decade).
989
990 The filter accepts the following options:
991
992 @table @option
993 @item frequency, f
994 Set the filter's central frequency. Default is @code{3000}.
995
996 @item width_type
997 Set method to specify band-width of filter.
998 @table @option
999 @item h
1000 Hz
1001 @item q
1002 Q-Factor
1003 @item o
1004 octave
1005 @item s
1006 slope
1007 @end table
1008
1009 @item width, w
1010 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1011 @end table
1012
1013 @section bass
1014
1015 Boost or cut the bass (lower) frequencies of the audio using a two-pole
1016 shelving filter with a response similar to that of a standard
1017 hi-fi's tone-controls. This is also known as shelving equalisation (EQ).
1018
1019 The filter accepts the following options:
1020
1021 @table @option
1022 @item gain, g
1023 Give the gain at 0 Hz. Its useful range is about -20
1024 (for a large cut) to +20 (for a large boost).
1025 Beware of clipping when using a positive gain.
1026
1027 @item frequency, f
1028 Set the filter's central frequency and so can be used
1029 to extend or reduce the frequency range to be boosted or cut.
1030 The default value is @code{100} Hz.
1031
1032 @item width_type
1033 Set method to specify band-width of filter.
1034 @table @option
1035 @item h
1036 Hz
1037 @item q
1038 Q-Factor
1039 @item o
1040 octave
1041 @item s
1042 slope
1043 @end table
1044
1045 @item width, w
1046 Determine how steep is the filter's shelf transition.
1047 @end table
1048
1049 @section biquad
1050
1051 Apply a biquad IIR filter with the given coefficients.
1052 Where @var{b0}, @var{b1}, @var{b2} and @var{a0}, @var{a1}, @var{a2}
1053 are the numerator and denominator coefficients respectively.
1054
1055 @section channelmap
1056
1057 Remap input channels to new locations.
1058
1059 This filter accepts the following named parameters:
1060 @table @option
1061 @item channel_layout
1062 Channel layout of the output stream.
1063
1064 @item map
1065 Map channels from input to output. The argument is a '|'-separated list of
1066 mappings, each in the @code{@var{in_channel}-@var{out_channel}} or
1067 @var{in_channel} form. @var{in_channel} can be either the name of the input
1068 channel (e.g. FL for front left) or its index in the input channel layout.
1069 @var{out_channel} is the name of the output channel or its index in the output
1070 channel layout. If @var{out_channel} is not given then it is implicitly an
1071 index, starting with zero and increasing by one for each mapping.
1072 @end table
1073
1074 If no mapping is present, the filter will implicitly map input channels to
1075 output channels preserving index.
1076
1077 For example, assuming a 5.1+downmix input MOV file
1078 @example
1079 ffmpeg -i in.mov -filter 'channelmap=map=DL-FL|DR-FR' out.wav
1080 @end example
1081 will create an output WAV file tagged as stereo from the downmix channels of
1082 the input.
1083
1084 To fix a 5.1 WAV improperly encoded in AAC's native channel order
1085 @example
1086 ffmpeg -i in.wav -filter 'channelmap=1|2|0|5|3|4:channel_layout=5.1' out.wav
1087 @end example
1088
1089 @section channelsplit
1090
1091 Split each channel in input audio stream into a separate output stream.
1092
1093 This filter accepts the following named parameters:
1094 @table @option
1095 @item channel_layout
1096 Channel layout of the input stream. Default is "stereo".
1097 @end table
1098
1099 For example, assuming a stereo input MP3 file
1100 @example
1101 ffmpeg -i in.mp3 -filter_complex channelsplit out.mkv
1102 @end example
1103 will create an output Matroska file with two audio streams, one containing only
1104 the left channel and the other the right channel.
1105
1106 To split a 5.1 WAV file into per-channel files
1107 @example
1108 ffmpeg -i in.wav -filter_complex
1109 'channelsplit=channel_layout=5.1[FL][FR][FC][LFE][SL][SR]'
1110 -map '[FL]' front_left.wav -map '[FR]' front_right.wav -map '[FC]'
1111 front_center.wav -map '[LFE]' lfe.wav -map '[SL]' side_left.wav -map '[SR]'
1112 side_right.wav
1113 @end example
1114
1115 @section earwax
1116
1117 Make audio easier to listen to on headphones.
1118
1119 This filter adds `cues' to 44.1kHz stereo (i.e. audio CD format) audio
1120 so that when listened to on headphones the stereo image is moved from
1121 inside your head (standard for headphones) to outside and in front of
1122 the listener (standard for speakers).
1123
1124 Ported from SoX.
1125
1126 @section equalizer
1127
1128 Apply a two-pole peaking equalisation (EQ) filter. With this
1129 filter, the signal-level at and around a selected frequency can
1130 be increased or decreased, whilst (unlike bandpass and bandreject
1131 filters) that at all other frequencies is unchanged.
1132
1133 In order to produce complex equalisation curves, this filter can
1134 be given several times, each with a different central frequency.
1135
1136 The filter accepts the following options:
1137
1138 @table @option
1139 @item frequency, f
1140 Set the filter's central frequency in Hz.
1141
1142 @item width_type
1143 Set method to specify band-width of filter.
1144 @table @option
1145 @item h
1146 Hz
1147 @item q
1148 Q-Factor
1149 @item o
1150 octave
1151 @item s
1152 slope
1153 @end table
1154
1155 @item width, w
1156 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1157
1158 @item gain, g
1159 Set the required gain or attenuation in dB.
1160 Beware of clipping when using a positive gain.
1161 @end table
1162
1163 @section highpass
1164
1165 Apply a high-pass filter with 3dB point frequency.
1166 The filter can be either single-pole, or double-pole (the default).
1167 The filter roll off at 6dB per pole per octave (20dB per pole per decade).
1168
1169 The filter accepts the following options:
1170
1171 @table @option
1172 @item frequency, f
1173 Set frequency in Hz. Default is 3000.
1174
1175 @item poles, p
1176 Set number of poles. Default is 2.
1177
1178 @item width_type
1179 Set method to specify band-width of filter.
1180 @table @option
1181 @item h
1182 Hz
1183 @item q
1184 Q-Factor
1185 @item o
1186 octave
1187 @item s
1188 slope
1189 @end table
1190
1191 @item width, w
1192 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1193 Applies only to double-pole filter.
1194 The default is 0.707q and gives a Butterworth response.
1195 @end table
1196
1197 @section join
1198
1199 Join multiple input streams into one multi-channel stream.
1200
1201 The filter accepts the following named parameters:
1202 @table @option
1203
1204 @item inputs
1205 Number of input streams. Defaults to 2.
1206
1207 @item channel_layout
1208 Desired output channel layout. Defaults to stereo.
1209
1210 @item map
1211 Map channels from inputs to output. The argument is a '|'-separated list of
1212 mappings, each in the @code{@var{input_idx}.@var{in_channel}-@var{out_channel}}
1213 form. @var{input_idx} is the 0-based index of the input stream. @var{in_channel}
1214 can be either the name of the input channel (e.g. FL for front left) or its
1215 index in the specified input stream. @var{out_channel} is the name of the output
1216 channel.
1217 @end table
1218
1219 The filter will attempt to guess the mappings when those are not specified
1220 explicitly. It does so by first trying to find an unused matching input channel
1221 and if that fails it picks the first unused input channel.
1222
1223 E.g. to join 3 inputs (with properly set channel layouts)
1224 @example
1225 ffmpeg -i INPUT1 -i INPUT2 -i INPUT3 -filter_complex join=inputs=3 OUTPUT
1226 @end example
1227
1228 To build a 5.1 output from 6 single-channel streams:
1229 @example
1230 ffmpeg -i fl -i fr -i fc -i sl -i sr -i lfe -filter_complex
1231 'join=inputs=6:channel_layout=5.1:map=0.0-FL|1.0-FR|2.0-FC|3.0-SL|4.0-SR|5.0-LFE'
1232 out
1233 @end example
1234
1235 @section lowpass
1236
1237 Apply a low-pass filter with 3dB point frequency.
1238 The filter can be either single-pole or double-pole (the default).
1239 The filter roll off at 6dB per pole per octave (20dB per pole per decade).
1240
1241 The filter accepts the following options:
1242
1243 @table @option
1244 @item frequency, f
1245 Set frequency in Hz. Default is 500.
1246
1247 @item poles, p
1248 Set number of poles. Default is 2.
1249
1250 @item width_type
1251 Set method to specify band-width of filter.
1252 @table @option
1253 @item h
1254 Hz
1255 @item q
1256 Q-Factor
1257 @item o
1258 octave
1259 @item s
1260 slope
1261 @end table
1262
1263 @item width, w
1264 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1265 Applies only to double-pole filter.
1266 The default is 0.707q and gives a Butterworth response.
1267 @end table
1268
1269 @section pan
1270
1271 Mix channels with specific gain levels. The filter accepts the output
1272 channel layout followed by a set of channels definitions.
1273
1274 This filter is also designed to remap efficiently the channels of an audio
1275 stream.
1276
1277 The filter accepts parameters of the form:
1278 "@var{l}:@var{outdef}:@var{outdef}:..."
1279
1280 @table @option
1281 @item l
1282 output channel layout or number of channels
1283
1284 @item outdef
1285 output channel specification, of the form:
1286 "@var{out_name}=[@var{gain}*]@var{in_name}[+[@var{gain}*]@var{in_name}...]"
1287
1288 @item out_name
1289 output channel to define, either a channel name (FL, FR, etc.) or a channel
1290 number (c0, c1, etc.)
1291
1292 @item gain
1293 multiplicative coefficient for the channel, 1 leaving the volume unchanged
1294
1295 @item in_name
1296 input channel to use, see out_name for details; it is not possible to mix
1297 named and numbered input channels
1298 @end table
1299
1300 If the `=' in a channel specification is replaced by `<', then the gains for
1301 that specification will be renormalized so that the total is 1, thus
1302 avoiding clipping noise.
1303
1304 @subsection Mixing examples
1305
1306 For example, if you want to down-mix from stereo to mono, but with a bigger
1307 factor for the left channel:
1308 @example
1309 pan=1:c0=0.9*c0+0.1*c1
1310 @end example
1311
1312 A customized down-mix to stereo that works automatically for 3-, 4-, 5- and
1313 7-channels surround:
1314 @example
1315 pan=stereo: FL < FL + 0.5*FC + 0.6*BL + 0.6*SL : FR < FR + 0.5*FC + 0.6*BR + 0.6*SR
1316 @end example
1317
1318 Note that @command{ffmpeg} integrates a default down-mix (and up-mix) system
1319 that should be preferred (see "-ac" option) unless you have very specific
1320 needs.
1321
1322 @subsection Remapping examples
1323
1324 The channel remapping will be effective if, and only if:
1325
1326 @itemize
1327 @item gain coefficients are zeroes or ones,
1328 @item only one input per channel output,
1329 @end itemize
1330
1331 If all these conditions are satisfied, the filter will notify the user ("Pure
1332 channel mapping detected"), and use an optimized and lossless method to do the
1333 remapping.
1334
1335 For example, if you have a 5.1 source and want a stereo audio stream by
1336 dropping the extra channels:
1337 @example
1338 pan="stereo: c0=FL : c1=FR"
1339 @end example
1340
1341 Given the same source, you can also switch front left and front right channels
1342 and keep the input channel layout:
1343 @example
1344 pan="5.1: c0=c1 : c1=c0 : c2=c2 : c3=c3 : c4=c4 : c5=c5"
1345 @end example
1346
1347 If the input is a stereo audio stream, you can mute the front left channel (and
1348 still keep the stereo channel layout) with:
1349 @example
1350 pan="stereo:c1=c1"
1351 @end example
1352
1353 Still with a stereo audio stream input, you can copy the right channel in both
1354 front left and right:
1355 @example
1356 pan="stereo: c0=FR : c1=FR"
1357 @end example
1358
1359 @section resample
1360
1361 Convert the audio sample format, sample rate and channel layout. This filter is
1362 not meant to be used directly.
1363
1364 @section silencedetect
1365
1366 Detect silence in an audio stream.
1367
1368 This filter logs a message when it detects that the input audio volume is less
1369 or equal to a noise tolerance value for a duration greater or equal to the
1370 minimum detected noise duration.
1371
1372 The printed times and duration are expressed in seconds.
1373
1374 The filter accepts the following options:
1375
1376 @table @option
1377 @item duration, d
1378 Set silence duration until notification (default is 2 seconds).
1379
1380 @item noise, n
1381 Set noise tolerance. Can be specified in dB (in case "dB" is appended to the
1382 specified value) or amplitude ratio. Default is -60dB, or 0.001.
1383 @end table
1384
1385 @subsection Examples
1386
1387 @itemize
1388 @item
1389 Detect 5 seconds of silence with -50dB noise tolerance:
1390 @example
1391 silencedetect=n=-50dB:d=5
1392 @end example
1393
1394 @item
1395 Complete example with @command{ffmpeg} to detect silence with 0.0001 noise
1396 tolerance in @file{silence.mp3}:
1397 @example
1398 ffmpeg -i silence.mp3 -af silencedetect=noise=0.0001 -f null -
1399 @end example
1400 @end itemize
1401
1402 @section treble
1403
1404 Boost or cut treble (upper) frequencies of the audio using a two-pole
1405 shelving filter with a response similar to that of a standard
1406 hi-fi's tone-controls. This is also known as shelving equalisation (EQ).
1407
1408 The filter accepts the following options:
1409
1410 @table @option
1411 @item gain, g
1412 Give the gain at whichever is the lower of ~22 kHz and the
1413 Nyquist frequency. Its useful range is about -20 (for a large cut)
1414 to +20 (for a large boost). Beware of clipping when using a positive gain.
1415
1416 @item frequency, f
1417 Set the filter's central frequency and so can be used
1418 to extend or reduce the frequency range to be boosted or cut.
1419 The default value is @code{3000} Hz.
1420
1421 @item width_type
1422 Set method to specify band-width of filter.
1423 @table @option
1424 @item h
1425 Hz
1426 @item q
1427 Q-Factor
1428 @item o
1429 octave
1430 @item s
1431 slope
1432 @end table
1433
1434 @item width, w
1435 Determine how steep is the filter's shelf transition.
1436 @end table
1437
1438 @section volume
1439
1440 Adjust the input audio volume.
1441
1442 The filter accepts the following options:
1443
1444 @table @option
1445
1446 @item volume
1447 Expresses how the audio volume will be increased or decreased.
1448
1449 Output values are clipped to the maximum value.
1450
1451 The output audio volume is given by the relation:
1452 @example
1453 @var{output_volume} = @var{volume} * @var{input_volume}
1454 @end example
1455
1456 Default value for @var{volume} is 1.0.
1457
1458 @item precision
1459 Set the mathematical precision.
1460
1461 This determines which input sample formats will be allowed, which affects the
1462 precision of the volume scaling.
1463
1464 @table @option
1465 @item fixed
1466 8-bit fixed-point; limits input sample format to U8, S16, and S32.
1467 @item float
1468 32-bit floating-point; limits input sample format to FLT. (default)
1469 @item double
1470 64-bit floating-point; limits input sample format to DBL.
1471 @end table
1472 @end table
1473
1474 @subsection Examples
1475
1476 @itemize
1477 @item
1478 Halve the input audio volume:
1479 @example
1480 volume=volume=0.5
1481 volume=volume=1/2
1482 volume=volume=-6.0206dB
1483 @end example
1484
1485 In all the above example the named key for @option{volume} can be
1486 omitted, for example like in:
1487 @example
1488 volume=0.5
1489 @end example
1490
1491 @item
1492 Increase input audio power by 6 decibels using fixed-point precision:
1493 @example
1494 volume=volume=6dB:precision=fixed
1495 @end example
1496 @end itemize
1497
1498 @section volumedetect
1499
1500 Detect the volume of the input video.
1501
1502 The filter has no parameters. The input is not modified. Statistics about
1503 the volume will be printed in the log when the input stream end is reached.
1504
1505 In particular it will show the mean volume (root mean square), maximum
1506 volume (on a per-sample basis), and the beginning of an histogram of the
1507 registered volume values (from the maximum value to a cumulated 1/1000 of
1508 the samples).
1509
1510 All volumes are in decibels relative to the maximum PCM value.
1511
1512 @subsection Examples
1513
1514 Here is an excerpt of the output:
1515 @example
1516 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] mean_volume: -27 dB
1517 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] max_volume: -4 dB
1518 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_4db: 6
1519 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_5db: 62
1520 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_6db: 286
1521 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_7db: 1042
1522 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_8db: 2551
1523 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_9db: 4609
1524 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_10db: 8409
1525 @end example
1526
1527 It means that:
1528 @itemize
1529 @item
1530 The mean square energy is approximately -27 dB, or 10^-2.7.
1531 @item
1532 The largest sample is at -4 dB, or more precisely between -4 dB and -5 dB.
1533 @item
1534 There are 6 samples at -4 dB, 62 at -5 dB, 286 at -6 dB, etc.
1535 @end itemize
1536
1537 In other words, raising the volume by +4 dB does not cause any clipping,
1538 raising it by +5 dB causes clipping for 6 samples, etc.
1539
1540 @c man end AUDIO FILTERS
1541
1542 @chapter Audio Sources
1543 @c man begin AUDIO SOURCES
1544
1545 Below is a description of the currently available audio sources.
1546
1547 @section abuffer
1548
1549 Buffer audio frames, and make them available to the filter chain.
1550
1551 This source is mainly intended for a programmatic use, in particular
1552 through the interface defined in @file{libavfilter/asrc_abuffer.h}.
1553
1554 It accepts the following named parameters:
1555
1556 @table @option
1557
1558 @item time_base
1559 Timebase which will be used for timestamps of submitted frames. It must be
1560 either a floating-point number or in @var{numerator}/@var{denominator} form.
1561
1562 @item sample_rate
1563 The sample rate of the incoming audio buffers.
1564
1565 @item sample_fmt
1566 The sample format of the incoming audio buffers.
1567 Either a sample format name or its corresponging integer representation from
1568 the enum AVSampleFormat in @file{libavutil/samplefmt.h}
1569
1570 @item channel_layout
1571 The channel layout of the incoming audio buffers.
1572 Either a channel layout name from channel_layout_map in
1573 @file{libavutil/channel_layout.c} or its corresponding integer representation
1574 from the AV_CH_LAYOUT_* macros in @file{libavutil/channel_layout.h}
1575
1576 @item channels
1577 The number of channels of the incoming audio buffers.
1578 If both @var{channels} and @var{channel_layout} are specified, then they
1579 must be consistent.
1580
1581 @end table
1582
1583 @subsection Examples
1584
1585 @example
1586 abuffer=sample_rate=44100:sample_fmt=s16p:channel_layout=stereo
1587 @end example
1588
1589 will instruct the source to accept planar 16bit signed stereo at 44100Hz.
1590 Since the sample format with name "s16p" corresponds to the number
1591 6 and the "stereo" channel layout corresponds to the value 0x3, this is
1592 equivalent to:
1593 @example
1594 abuffer=sample_rate=44100:sample_fmt=6:channel_layout=0x3
1595 @end example
1596
1597 @section aevalsrc
1598
1599 Generate an audio signal specified by an expression.
1600
1601 This source accepts in input one or more expressions (one for each
1602 channel), which are evaluated and used to generate a corresponding
1603 audio signal.
1604
1605 This source accepts the following options:
1606
1607 @table @option
1608 @item exprs
1609 Set the '|'-separated expressions list for each separate channel. In case the
1610 @option{channel_layout} option is not specified, the selected channel layout
1611 depends on the number of provided expressions.
1612
1613 @item channel_layout, c
1614 Set the channel layout. The number of channels in the specified layout
1615 must be equal to the number of specified expressions.
1616
1617 @item duration, d
1618 Set the minimum duration of the sourced audio. See the function
1619 @code{av_parse_time()} for the accepted format.
1620 Note that the resulting duration may be greater than the specified
1621 duration, as the generated audio is always cut at the end of a
1622 complete frame.
1623
1624 If not specified, or the expressed duration is negative, the audio is
1625 supposed to be generated forever.
1626
1627 @item nb_samples, n
1628 Set the number of samples per channel per each output frame,
1629 default to 1024.
1630
1631 @item sample_rate, s
1632 Specify the sample rate, default to 44100.
1633 @end table
1634
1635 Each expression in @var{exprs} can contain the following constants:
1636
1637 @table @option
1638 @item n
1639 number of the evaluated sample, starting from 0
1640
1641 @item t
1642 time of the evaluated sample expressed in seconds, starting from 0
1643
1644 @item s
1645 sample rate
1646
1647 @end table
1648
1649 @subsection Examples
1650
1651 @itemize
1652 @item
1653 Generate silence:
1654 @example
1655 aevalsrc=0
1656 @end example
1657
1658 @item
1659 Generate a sin signal with frequency of 440 Hz, set sample rate to
1660 8000 Hz:
1661 @example
1662 aevalsrc="sin(440*2*PI*t):s=8000"
1663 @end example
1664
1665 @item
1666 Generate a two channels signal, specify the channel layout (Front
1667 Center + Back Center) explicitly:
1668 @example
1669 aevalsrc="sin(420*2*PI*t)|cos(430*2*PI*t):c=FC|BC"
1670 @end example
1671
1672 @item
1673 Generate white noise:
1674 @example
1675 aevalsrc="-2+random(0)"
1676 @end example
1677
1678 @item
1679 Generate an amplitude modulated signal:
1680 @example
1681 aevalsrc="sin(10*2*PI*t)*sin(880*2*PI*t)"
1682 @end example
1683
1684 @item
1685 Generate 2.5 Hz binaural beats on a 360 Hz carrier:
1686 @example
1687 aevalsrc="0.1*sin(2*PI*(360-2.5/2)*t) | 0.1*sin(2*PI*(360+2.5/2)*t)"
1688 @end example
1689
1690 @end itemize
1691
1692 @section anullsrc
1693
1694 Null audio source, return unprocessed audio frames. It is mainly useful
1695 as a template and to be employed in analysis / debugging tools, or as
1696 the source for filters which ignore the input data (for example the sox
1697 synth filter).
1698
1699 This source accepts the following options:
1700
1701 @table @option
1702
1703 @item channel_layout, cl
1704
1705 Specify the channel layout, and can be either an integer or a string
1706 representing a channel layout. The default value of @var{channel_layout}
1707 is "stereo".
1708
1709 Check the channel_layout_map definition in
1710 @file{libavutil/channel_layout.c} for the mapping between strings and
1711 channel layout values.
1712
1713 @item sample_rate, r
1714 Specify the sample rate, and defaults to 44100.
1715
1716 @item nb_samples, n
1717 Set the number of samples per requested frames.
1718
1719 @end table
1720
1721 @subsection Examples
1722
1723 @itemize
1724 @item
1725 Set the sample rate to 48000 Hz and the channel layout to AV_CH_LAYOUT_MONO.
1726 @example
1727 anullsrc=r=48000:cl=4
1728 @end example
1729
1730 @item
1731 Do the same operation with a more obvious syntax:
1732 @example
1733 anullsrc=r=48000:cl=mono
1734 @end example
1735 @end itemize
1736
1737 All the parameters need to be explicitly defined.
1738
1739 @section flite
1740
1741 Synthesize a voice utterance using the libflite library.
1742
1743 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
1744 @code{--enable-libflite}.
1745
1746 Note that the flite library is not thread-safe.
1747
1748 The filter accepts the following options:
1749
1750 @table @option
1751
1752 @item list_voices
1753 If set to 1, list the names of the available voices and exit
1754 immediately. Default value is 0.
1755
1756 @item nb_samples, n
1757 Set the maximum number of samples per frame. Default value is 512.
1758
1759 @item textfile
1760 Set the filename containing the text to speak.
1761
1762 @item text
1763 Set the text to speak.
1764
1765 @item voice, v
1766 Set the voice to use for the speech synthesis. Default value is
1767 @code{kal}. See also the @var{list_voices} option.
1768 @end table
1769
1770 @subsection Examples
1771
1772 @itemize
1773 @item
1774 Read from file @file{speech.txt}, and synthetize the text using the
1775 standard flite voice:
1776 @example
1777 flite=textfile=speech.txt
1778 @end example
1779
1780 @item
1781 Read the specified text selecting the @code{slt} voice:
1782 @example
1783 flite=text='So fare thee well, poor devil of a Sub-Sub, whose commentator I am':voice=slt
1784 @end example
1785
1786 @item
1787 Input text to ffmpeg:
1788 @example
1789 ffmpeg -f lavfi -i flite=text='So fare thee well, poor devil of a Sub-Sub, whose commentator I am':voice=slt
1790 @end example
1791
1792 @item
1793 Make @file{ffplay} speak the specified text, using @code{flite} and
1794 the @code{lavfi} device:
1795 @example
1796 ffplay -f lavfi flite=text='No more be grieved for which that thou hast done.'
1797 @end example
1798 @end itemize
1799
1800 For more information about libflite, check:
1801 @url{http://www.speech.cs.cmu.edu/flite/}
1802
1803 @section sine
1804
1805 Generate an audio signal made of a sine wave with amplitude 1/8.
1806
1807 The audio signal is bit-exact.
1808
1809 The filter accepts the following options:
1810
1811 @table @option
1812
1813 @item frequency, f
1814 Set the carrier frequency. Default is 440 Hz.
1815
1816 @item beep_factor, b
1817 Enable a periodic beep every second with frequency @var{beep_factor} times
1818 the carrier frequency. Default is 0, meaning the beep is disabled.
1819
1820 @item sample_rate, s
1821 Specify the sample rate, default is 44100.
1822
1823 @item duration, d
1824 Specify the duration of the generated audio stream.
1825
1826 @item samples_per_frame
1827 Set the number of samples per output frame, default is 1024.
1828 @end table
1829
1830 @subsection Examples
1831
1832 @itemize
1833
1834 @item
1835 Generate a simple 440 Hz sine wave:
1836 @example
1837 sine
1838 @end example
1839
1840 @item
1841 Generate a 220 Hz sine wave with a 880 Hz beep each second, for 5 seconds:
1842 @example
1843 sine=220:4:d=5
1844 sine=f=220:b=4:d=5
1845 sine=frequency=220:beep_factor=4:duration=5
1846 @end example
1847
1848 @end itemize
1849
1850 @c man end AUDIO SOURCES
1851
1852 @chapter Audio Sinks
1853 @c man begin AUDIO SINKS
1854
1855 Below is a description of the currently available audio sinks.
1856
1857 @section abuffersink
1858
1859 Buffer audio frames, and make them available to the end of filter chain.
1860
1861 This sink is mainly intended for programmatic use, in particular
1862 through the interface defined in @file{libavfilter/buffersink.h}
1863 or the options system.
1864
1865 It accepts a pointer to an AVABufferSinkContext structure, which
1866 defines the incoming buffers' formats, to be passed as the opaque
1867 parameter to @code{avfilter_init_filter} for initialization.
1868
1869 @section anullsink
1870
1871 Null audio sink, do absolutely nothing with the input audio. It is
1872 mainly useful as a template and to be employed in analysis / debugging
1873 tools.
1874
1875 @c man end AUDIO SINKS
1876
1877 @chapter Video Filters
1878 @c man begin VIDEO FILTERS
1879
1880 When you configure your FFmpeg build, you can disable any of the
1881 existing filters using @code{--disable-filters}.
1882 The configure output will show the video filters included in your
1883 build.
1884
1885 Below is a description of the currently available video filters.
1886
1887 @section alphaextract
1888
1889 Extract the alpha component from the input as a grayscale video. This
1890 is especially useful with the @var{alphamerge} filter.
1891
1892 @section alphamerge
1893
1894 Add or replace the alpha component of the primary input with the
1895 grayscale value of a second input. This is intended for use with
1896 @var{alphaextract} to allow the transmission or storage of frame
1897 sequences that have alpha in a format that doesn't support an alpha
1898 channel.
1899
1900 For example, to reconstruct full frames from a normal YUV-encoded video
1901 and a separate video created with @var{alphaextract}, you might use:
1902 @example
1903 movie=in_alpha.mkv [alpha]; [in][alpha] alphamerge [out]
1904 @end example
1905
1906 Since this filter is designed for reconstruction, it operates on frame
1907 sequences without considering timestamps, and terminates when either
1908 input reaches end of stream. This will cause problems if your encoding
1909 pipeline drops frames. If you're trying to apply an image as an
1910 overlay to a video stream, consider the @var{overlay} filter instead.
1911
1912 @section ass
1913
1914 Same as the @ref{subtitles} filter, except that it doesn't require libavcodec
1915 and libavformat to work. On the other hand, it is limited to ASS (Advanced
1916 Substation Alpha) subtitles files.
1917
1918 @section bbox
1919
1920 Compute the bounding box for the non-black pixels in the input frame
1921 luminance plane.
1922
1923 This filter computes the bounding box containing all the pixels with a
1924 luminance value greater than the minimum allowed value.
1925 The parameters describing the bounding box are printed on the filter
1926 log.
1927
1928 The filter accepts the following option:
1929
1930 @table @option
1931 @item min_val
1932 Set the minimal luminance value. Default is @code{16}.
1933 @end table
1934
1935 @section blackdetect
1936
1937 Detect video intervals that are (almost) completely black. Can be
1938 useful to detect chapter transitions, commercials, or invalid
1939 recordings. Output lines contains the time for the start, end and
1940 duration of the detected black interval expressed in seconds.
1941
1942 In order to display the output lines, you need to set the loglevel at
1943 least to the AV_LOG_INFO value.
1944
1945 The filter accepts the following options:
1946
1947 @table @option
1948 @item black_min_duration, d
1949 Set the minimum detected black duration expressed in seconds. It must
1950 be a non-negative floating point number.
1951
1952 Default value is 2.0.
1953
1954 @item picture_black_ratio_th, pic_th
1955 Set the threshold for considering a picture "black".
1956 Express the minimum value for the ratio:
1957 @example
1958 @var{nb_black_pixels} / @var{nb_pixels}
1959 @end example
1960
1961 for which a picture is considered black.
1962 Default value is 0.98.
1963
1964 @item pixel_black_th, pix_th
1965 Set the threshold for considering a pixel "black".
1966
1967 The threshold expresses the maximum pixel luminance value for which a
1968 pixel is considered "black". The provided value is scaled according to
1969 the following equation:
1970 @example
1971 @var{absolute_threshold} = @var{luminance_minimum_value} + @var{pixel_black_th} * @var{luminance_range_size}
1972 @end example
1973
1974 @var{luminance_range_size} and @var{luminance_minimum_value} depend on
1975 the input video format, the range is [0-255] for YUV full-range
1976 formats and [16-235] for YUV non full-range formats.
1977
1978 Default value is 0.10.
1979 @end table
1980
1981 The following example sets the maximum pixel threshold to the minimum
1982 value, and detects only black intervals of 2 or more seconds:
1983 @example
1984 blackdetect=d=2:pix_th=0.00
1985 @end example
1986
1987 @section blackframe
1988
1989 Detect frames that are (almost) completely black. Can be useful to
1990 detect chapter transitions or commercials. Output lines consist of
1991 the frame number of the detected frame, the percentage of blackness,
1992 the position in the file if known or -1 and the timestamp in seconds.
1993
1994 In order to display the output lines, you need to set the loglevel at
1995 least to the AV_LOG_INFO value.
1996
1997 The filter accepts the following options:
1998
1999 @table @option
2000
2001 @item amount
2002 Set the percentage of the pixels that have to be below the threshold, defaults
2003 to @code{98}.
2004
2005 @item threshold, thresh
2006 Set the threshold below which a pixel value is considered black, defaults to
2007 @code{32}.
2008
2009 @end table
2010
2011 @section blend
2012
2013 Blend two video frames into each other.
2014
2015 It takes two input streams and outputs one stream, the first input is the
2016 "top" layer and second input is "bottom" layer.
2017 Output terminates when shortest input terminates.
2018
2019 A description of the accepted options follows.
2020
2021 @table @option
2022 @item c0_mode
2023 @item c1_mode
2024 @item c2_mode
2025 @item c3_mode
2026 @item all_mode
2027 Set blend mode for specific pixel component or all pixel components in case
2028 of @var{all_mode}. Default value is @code{normal}.
2029
2030 Available values for component modes are:
2031 @table @samp
2032 @item addition
2033 @item and
2034 @item average
2035 @item burn
2036 @item darken
2037 @item difference
2038 @item divide
2039 @item dodge
2040 @item exclusion
2041 @item hardlight
2042 @item lighten
2043 @item multiply
2044 @item negation
2045 @item normal
2046 @item or
2047 @item overlay
2048 @item phoenix
2049 @item pinlight
2050 @item reflect
2051 @item screen
2052 @item softlight
2053 @item subtract
2054 @item vividlight
2055 @item xor
2056 @end table
2057
2058 @item c0_opacity
2059 @item c1_opacity
2060 @item c2_opacity
2061 @item c3_opacity
2062 @item all_opacity
2063 Set blend opacity for specific pixel component or all pixel components in case
2064 of @var{all_opacity}. Only used in combination with pixel component blend modes.
2065
2066 @item c0_expr
2067 @item c1_expr
2068 @item c2_expr
2069 @item c3_expr
2070 @item all_expr
2071 Set blend expression for specific pixel component or all pixel components in case
2072 of @var{all_expr}. Note that related mode options will be ignored if those are set.
2073
2074 The expressions can use the following variables:
2075
2076 @table @option
2077 @item N
2078 The sequential number of the filtered frame, starting from @code{0}.
2079
2080 @item X
2081 @item Y
2082 the coordinates of the current sample
2083
2084 @item W
2085 @item H
2086 the width and height of currently filtered plane
2087
2088 @item SW
2089 @item SH
2090 Width and height scale depending on the currently filtered plane. It is the
2091 ratio between the corresponding luma plane number of pixels and the current
2092 plane ones. E.g. for YUV4:2:0 the values are @code{1,1} for the luma plane, and
2093 @code{0.5,0.5} for chroma planes.
2094
2095 @item T
2096 Time of the current frame, expressed in seconds.
2097
2098 @item TOP, A
2099 Value of pixel component at current location for first video frame (top layer).
2100
2101 @item BOTTOM, B
2102 Value of pixel component at current location for second video frame (bottom layer).
2103 @end table
2104 @end table
2105
2106 @subsection Examples
2107
2108 @itemize
2109 @item
2110 Apply transition from bottom layer to top layer in first 10 seconds:
2111 @example
2112 blend=all_expr='A*(if(gte(T,10),1,T/10))+B*(1-(if(gte(T,10),1,T/10)))'
2113 @end example
2114
2115 @item
2116 Apply 1x1 checkerboard effect:
2117 @example
2118 blend=all_expr='if(eq(mod(X,2),mod(Y,2)),A,B)'
2119 @end example
2120 @end itemize
2121
2122 @section boxblur
2123
2124 Apply boxblur algorithm to the input video.
2125
2126 The filter accepts the following options:
2127
2128 @table @option
2129
2130 @item luma_radius, lr
2131 @item luma_power, lp
2132 @item chroma_radius, cr
2133 @item chroma_power, cp
2134 @item alpha_radius, ar
2135 @item alpha_power, ap
2136
2137 @end table
2138
2139 A description of the accepted options follows.
2140
2141 @table @option
2142 @item luma_radius, lr
2143 @item chroma_radius, cr
2144 @item alpha_radius, ar
2145 Set an expression for the box radius in pixels used for blurring the
2146 corresponding input plane.
2147
2148 The radius value must be a non-negative number, and must not be
2149 greater than the value of the expression @code{min(w,h)/2} for the
2150 luma and alpha planes, and of @code{min(cw,ch)/2} for the chroma
2151 planes.
2152
2153 Default value for @option{luma_radius} is "2". If not specified,
2154 @option{chroma_radius} and @option{alpha_radius} default to the
2155 corresponding value set for @option{luma_radius}.
2156
2157 The expressions can contain the following constants:
2158 @table @option
2159 @item w
2160 @item h
2161 the input width and height in pixels
2162
2163 @item cw
2164 @item ch
2165 the input chroma image width and height in pixels
2166
2167 @item hsub
2168 @item vsub
2169 horizontal and vertical chroma subsample values. For example for the
2170 pixel format "yuv422p" @var{hsub} is 2 and @var{vsub} is 1.
2171 @end table
2172
2173 @item luma_power, lp
2174 @item chroma_power, cp
2175 @item alpha_power, ap
2176 Specify how many times the boxblur filter is applied to the
2177 corresponding plane.
2178
2179 Default value for @option{luma_power} is 2. If not specified,
2180 @option{chroma_power} and @option{alpha_power} default to the
2181 corresponding value set for @option{luma_power}.
2182
2183 A value of 0 will disable the effect.
2184 @end table
2185
2186 @subsection Examples
2187
2188 @itemize
2189 @item
2190 Apply a boxblur filter with luma, chroma, and alpha radius
2191 set to 2:
2192 @example
2193 boxblur=luma_radius=2:luma_power=1
2194 boxblur=2:1
2195 @end example
2196
2197 @item
2198 Set luma radius to 2, alpha and chroma radius to 0:
2199 @example
2200 boxblur=2:1:cr=0:ar=0
2201 @end example
2202
2203 @item
2204 Set luma and chroma radius to a fraction of the video dimension:
2205 @example
2206 boxblur=luma_radius=min(h\,w)/10:luma_power=1:chroma_radius=min(cw\,ch)/10:chroma_power=1
2207 @end example
2208 @end itemize
2209
2210 @section colorbalance
2211 Modify intensity of primary colors (red, green and blue) of input frames.
2212
2213 The filter allows an input frame to be adjusted in the shadows, midtones or highlights
2214 regions for the red-cyan, green-magenta or blue-yellow balance.
2215
2216 A positive adjustment value shifts the balance towards the primary color, a negative
2217 value towards the complementary color.
2218
2219 The filter accepts the following options:
2220
2221 @table @option
2222 @item rs
2223 @item gs
2224 @item bs
2225 Adjust red, green and blue shadows (darkest pixels).
2226
2227 @item rm
2228 @item gm
2229 @item bm
2230 Adjust red, green and blue midtones (medium pixels).
2231
2232 @item rh
2233 @item gh
2234 @item bh
2235 Adjust red, green and blue highlights (brightest pixels).
2236
2237 Allowed ranges for options are @code{[-1.0, 1.0]}. Defaults are @code{0}.
2238 @end table
2239
2240 @subsection Examples
2241
2242 @itemize
2243 @item
2244 Add red color cast to shadows:
2245 @example
2246 colorbalance=rs=.3
2247 @end example
2248 @end itemize
2249
2250 @section colorchannelmixer
2251
2252 Adjust video input frames by re-mixing color channels.
2253
2254 This filter modifies a color channel by adding the values associated to
2255 the other channels of the same pixels. For example if the value to
2256 modify is red, the output value will be:
2257 @example
2258 @var{red}=@var{red}*@var{rr} + @var{blue}*@var{rb} + @var{green}*@var{rg} + @var{alpha}*@var{ra}
2259 @end example
2260
2261 The filter accepts the following options:
2262
2263 @table @option
2264 @item rr
2265 @item rg
2266 @item rb
2267 @item ra
2268 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output red channel.
2269 Default is @code{1} for @var{rr}, and @code{0} for @var{rg}, @var{rb} and @var{ra}.
2270
2271 @item gr
2272 @item gg
2273 @item gb
2274 @item ga
2275 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output green channel.
2276 Default is @code{1} for @var{gg}, and @code{0} for @var{gr}, @var{gb} and @var{ga}.
2277
2278 @item br
2279 @item bg
2280 @item bb
2281 @item ba
2282 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output blue channel.
2283 Default is @code{1} for @var{bb}, and @code{0} for @var{br}, @var{bg} and @var{ba}.
2284
2285 @item ar
2286 @item ag
2287 @item ab
2288 @item aa
2289 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output alpha channel.
2290 Default is @code{1} for @var{aa}, and @code{0} for @var{ar}, @var{ag} and @var{ab}.
2291
2292 Allowed ranges for options are @code{[-2.0, 2.0]}.
2293 @end table
2294
2295 @subsection Examples
2296
2297 @itemize
2298 @item
2299 Convert source to grayscale:
2300 @example
2301 colorchannelmixer=.3:.4:.3:0:.3:.4:.3:0:.3:.4:.3
2302 @end example
2303 @end itemize
2304
2305 @section colormatrix
2306
2307 Convert color matrix.
2308
2309 The filter accepts the following options:
2310
2311 @table @option
2312 @item src
2313 @item dst
2314 Specify the source and destination color matrix. Both values must be
2315 specified.
2316
2317 The accepted values are:
2318 @table @samp
2319 @item bt709
2320 BT.709
2321
2322 @item bt601
2323 BT.601
2324
2325 @item smpte240m
2326 SMPTE-240M
2327
2328 @item fcc
2329 FCC
2330 @end table
2331 @end table
2332
2333 For example to convert from BT.601 to SMPTE-240M, use the command:
2334 @example
2335 colormatrix=bt601:smpte240m
2336 @end example
2337
2338 @section copy
2339
2340 Copy the input source unchanged to the output. Mainly useful for
2341 testing purposes.
2342
2343 @section crop
2344
2345 Crop the input video to given dimensions.
2346
2347 The filter accepts the following options:
2348
2349 @table @option
2350 @item w, out_w
2351 Width of the output video. It defaults to @code{iw}.
2352 This expression is evaluated only once during the filter
2353 configuration.
2354
2355 @item h, out_h
2356 Height of the output video. It defaults to @code{ih}.
2357 This expression is evaluated only once during the filter
2358 configuration.
2359
2360 @item x
2361 Horizontal position, in the input video, of the left edge of the output video.
2362 It defaults to @code{(in_w-out_w)/2}.
2363 This expression is evaluated per-frame.
2364
2365 @item y
2366 Vertical position, in the input video, of the top edge of the output video.
2367 It defaults to @code{(in_h-out_h)/2}.
2368 This expression is evaluated per-frame.
2369
2370 @item keep_aspect
2371 If set to 1 will force the output display aspect ratio
2372 to be the same of the input, by changing the output sample aspect
2373 ratio. It defaults to 0.
2374 @end table
2375
2376 The @var{out_w}, @var{out_h}, @var{x}, @var{y} parameters are
2377 expressions containing the following constants:
2378
2379 @table @option
2380 @item x
2381 @item y
2382 the computed values for @var{x} and @var{y}. They are evaluated for
2383 each new frame.
2384
2385 @item in_w
2386 @item in_h
2387 the input width and height
2388
2389 @item iw
2390 @item ih
2391 same as @var{in_w} and @var{in_h}
2392
2393 @item out_w
2394 @item out_h
2395 the output (cropped) width and height
2396
2397 @item ow
2398 @item oh
2399 same as @var{out_w} and @var{out_h}
2400
2401 @item a
2402 same as @var{iw} / @var{ih}
2403
2404 @item sar
2405 input sample aspect ratio
2406
2407 @item dar
2408 input display aspect ratio, it is the same as (@var{iw} / @var{ih}) * @var{sar}
2409
2410 @item hsub
2411 @item vsub
2412 horizontal and vertical chroma subsample values. For example for the
2413 pixel format "yuv422p" @var{hsub} is 2 and @var{vsub} is 1.
2414
2415 @item n
2416 the number of input frame, starting from 0
2417
2418 @item pos
2419 the position in the file of the input frame, NAN if unknown
2420
2421 @item t
2422 timestamp expressed in seconds, NAN if the input timestamp is unknown
2423
2424 @end table
2425
2426 The expression for @var{out_w} may depend on the value of @var{out_h},
2427 and the expression for @var{out_h} may depend on @var{out_w}, but they
2428 cannot depend on @var{x} and @var{y}, as @var{x} and @var{y} are
2429 evaluated after @var{out_w} and @var{out_h}.
2430
2431 The @var{x} and @var{y} parameters specify the expressions for the
2432 position of the top-left corner of the output (non-cropped) area. They
2433 are evaluated for each frame. If the evaluated value is not valid, it
2434 is approximated to the nearest valid value.
2435
2436 The expression for @var{x} may depend on @var{y}, and the expression
2437 for @var{y} may depend on @var{x}.
2438
2439 @subsection Examples
2440
2441 @itemize
2442 @item
2443 Crop area with size 100x100 at position (12,34).
2444 @example
2445 crop=100:100:12:34
2446 @end example
2447
2448 Using named options, the example above becomes:
2449 @example
2450 crop=w=100:h=100:x=12:y=34
2451 @end example
2452
2453 @item
2454 Crop the central input area with size 100x100:
2455 @example
2456 crop=100:100
2457 @end example
2458
2459 @item
2460 Crop the central input area with size 2/3 of the input video:
2461 @example
2462 crop=2/3*in_w:2/3*in_h
2463 @end example
2464
2465 @item
2466 Crop the input video central square:
2467 @example
2468 crop=out_w=in_h
2469 crop=in_h
2470 @end example
2471
2472 @item
2473 Delimit the rectangle with the top-left corner placed at position
2474 100:100 and the right-bottom corner corresponding to the right-bottom
2475 corner of the input image:
2476 @example
2477 crop=in_w-100:in_h-100:100:100
2478 @end example
2479
2480 @item
2481 Crop 10 pixels from the left and right borders, and 20 pixels from
2482 the top and bottom borders
2483 @example
2484 crop=in_w-2*10:in_h-2*20
2485 @end example
2486
2487 @item
2488 Keep only the bottom right quarter of the input image:
2489 @example
2490 crop=in_w/2:in_h/2:in_w/2:in_h/2
2491 @end example
2492
2493 @item
2494 Crop height for getting Greek harmony:
2495 @example
2496 crop=in_w:1/PHI*in_w
2497 @end example
2498
2499 @item
2500 Appply trembling effect:
2501 @example
2502 crop=in_w/2:in_h/2:(in_w-out_w)/2+((in_w-out_w)/2)*sin(n/10):(in_h-out_h)/2 +((in_h-out_h)/2)*sin(n/7)
2503 @end example
2504
2505 @item
2506 Apply erratic camera effect depending on timestamp:
2507 @example
2508 crop=in_w/2:in_h/2:(in_w-out_w)/2+((in_w-out_w)/2)*sin(t*10):(in_h-out_h)/2 +((in_h-out_h)/2)*sin(t*13)"
2509 @end example
2510
2511 @item
2512 Set x depending on the value of y:
2513 @example
2514 crop=in_w/2:in_h/2:y:10+10*sin(n/10)
2515 @end example
2516 @end itemize
2517
2518 @section cropdetect
2519
2520 Auto-detect crop size.
2521
2522 Calculate necessary cropping parameters and prints the recommended
2523 parameters through the logging system. The detected dimensions
2524 correspond to the non-black area of the input video.
2525
2526 The filter accepts the following options:
2527
2528 @table @option
2529
2530 @item limit
2531 Set higher black value threshold, which can be optionally specified
2532 from nothing (0) to everything (255). An intensity value greater
2533 to the set value is considered non-black. Default value is 24.
2534
2535 @item round
2536 Set the value for which the width/height should be divisible by. The
2537 offset is automatically adjusted to center the video. Use 2 to get
2538 only even dimensions (needed for 4:2:2 video). 16 is best when
2539 encoding to most video codecs. Default value is 16.
2540
2541 @item reset_count, reset
2542 Set the counter that determines after how many frames cropdetect will
2543 reset the previously detected largest video area and start over to
2544 detect the current optimal crop area. Default value is 0.
2545
2546 This can be useful when channel logos distort the video area. 0
2547 indicates never reset and return the largest area encountered during
2548 playback.
2549 @end table
2550
2551 @anchor{curves}
2552 @section curves
2553
2554 Apply color adjustments using curves.
2555
2556 This filter is similar to the Adobe Photoshop and GIMP curves tools. Each
2557 component (red, green and blue) has its values defined by @var{N} key points
2558 tied from each other using a smooth curve. The x-axis represents the pixel
2559 values from the input frame, and the y-axis the new pixel values to be set for
2560 the output frame.
2561
2562 By default, a component curve is defined by the two points @var{(0;0)} and
2563 @var{(1;1)}. This creates a straight line where each original pixel value is
2564 "adjusted" to its own value, which means no change to the image.
2565
2566 The filter allows you to redefine these two points and add some more. A new
2567 curve (using a natural cubic spline interpolation) will be define to pass
2568 smoothly through all these new coordinates. The new defined points needs to be
2569 strictly increasing over the x-axis, and their @var{x} and @var{y} values must
2570 be in the @var{[0;1]} interval.  If the computed curves happened to go outside
2571 the vector spaces, the values will be clipped accordingly.
2572
2573 If there is no key point defined in @code{x=0}, the filter will automatically
2574 insert a @var{(0;0)} point. In the same way, if there is no key point defined
2575 in @code{x=1}, the filter will automatically insert a @var{(1;1)} point.
2576
2577 The filter accepts the following options:
2578
2579 @table @option
2580 @item preset
2581 Select one of the available color presets. This option can be used in addition
2582 to the @option{r}, @option{g}, @option{b} parameters; in this case, the later
2583 options takes priority on the preset values.
2584 Available presets are:
2585 @table @samp
2586 @item none
2587 @item color_negative
2588 @item cross_process
2589 @item darker
2590 @item increase_contrast
2591 @item lighter
2592 @item linear_contrast
2593 @item medium_contrast
2594 @item negative
2595 @item strong_contrast
2596 @item vintage
2597 @end table
2598 Default is @code{none}.
2599 @item master, m
2600 Set the master key points. These points will define a second pass mapping. It
2601 is sometimes called a "luminance" or "value" mapping. It can be used with
2602 @option{r}, @option{g}, @option{b} or @option{all} since it acts like a
2603 post-processing LUT.
2604 @item red, r
2605 Set the key points for the red component.
2606 @item green, g
2607 Set the key points for the green component.
2608 @item blue, b
2609 Set the key points for the blue component.
2610 @item all
2611 Set the key points for all components (not including master).
2612 Can be used in addition to the other key points component
2613 options. In this case, the unset component(s) will fallback on this
2614 @option{all} setting.
2615 @item psfile
2616 Specify a Photoshop curves file (@code{.asv}) to import the settings from.
2617 @end table
2618
2619 To avoid some filtergraph syntax conflicts, each key points list need to be
2620 defined using the following syntax: @code{x0/y0 x1/y1 x2/y2 ...}.
2621
2622 @subsection Examples
2623
2624 @itemize
2625 @item
2626 Increase slightly the middle level of blue:
2627 @example
2628 curves=blue='0.5/0.58'
2629 @end example
2630
2631 @item
2632 Vintage effect:
2633 @example
2634 curves=r='0/0.11 .42/.51 1/0.95':g='0.50/0.48':b='0/0.22 .49/.44 1/0.8'
2635 @end example
2636 Here we obtain the following coordinates for each components:
2637 @table @var
2638 @item red
2639 @code{(0;0.11) (0.42;0.51) (1;0.95)}
2640 @item green
2641 @code{(0;0) (0.50;0.48) (1;1)}
2642 @item blue
2643 @code{(0;0.22) (0.49;0.44) (1;0.80)}
2644 @end table
2645
2646 @item
2647 The previous example can also be achieved with the associated built-in preset:
2648 @example
2649 curves=preset=vintage
2650 @end example
2651
2652 @item
2653 Or simply:
2654 @example
2655 curves=vintage
2656 @end example
2657
2658 @item
2659 Use a Photoshop preset and redefine the points of the green component:
2660 @example
2661 curves=psfile='MyCurvesPresets/purple.asv':green='0.45/0.53'
2662 @end example
2663 @end itemize
2664
2665 @section dctdnoiz
2666
2667 Denoise frames using 2D DCT (frequency domain filtering).
2668
2669 This filter is not designed for real time and can be extremely slow.
2670
2671 The filter accepts the following options:
2672
2673 @table @option
2674 @item sigma, s
2675 Set the noise sigma constant.
2676
2677 This @var{sigma} defines a hard threshold of @code{3 * sigma}; every DCT
2678 coefficient (absolute value) below this threshold with be dropped.
2679
2680 If you need a more advanced filtering, see @option{expr}.
2681
2682 Default is @code{0}.
2683
2684 @item overlap
2685 Set number overlapping pixels for each block. Each block is of size
2686 @code{16x16}. Since the filter can be slow, you may want to reduce this value,
2687 at the cost of a less effective filter and the risk of various artefacts.
2688
2689 If the overlapping value doesn't allow to process the whole input width or
2690 height, a warning will be displayed and according borders won't be denoised.
2691
2692 Default value is @code{15}.
2693
2694 @item expr, e
2695 Set the coefficient factor expression.
2696
2697 For each coefficient of a DCT block, this expression will be evaluated as a
2698 multiplier value for the coefficient.
2699
2700 If this is option is set, the @option{sigma} option will be ignored.
2701
2702 The absolute value of the coefficient can be accessed through the @var{c}
2703 variable.
2704 @end table
2705
2706 @subsection Examples
2707
2708 Apply a denoise with a @option{sigma} of @code{4.5}:
2709 @example
2710 dctdnoiz=4.5
2711 @end example
2712
2713 The same operation can be achieved using the expression system:
2714 @example
2715 dctdnoiz=e='gte(c, 4.5*3)'
2716 @end example
2717
2718 @anchor{decimate}
2719 @section decimate
2720
2721 Drop duplicated frames at regular intervals.
2722
2723 The filter accepts the following options:
2724
2725 @table @option
2726 @item cycle
2727 Set the number of frames from which one will be dropped. Setting this to
2728 @var{N} means one frame in every batch of @var{N} frames will be dropped.
2729 Default is @code{5}.
2730
2731 @item dupthresh
2732 Set the threshold for duplicate detection. If the difference metric for a frame
2733 is less than or equal to this value, then it is declared as duplicate. Default
2734 is @code{1.1}
2735
2736 @item scthresh
2737 Set scene change threshold. Default is @code{15}.
2738
2739 @item blockx
2740 @item blocky
2741 Set the size of the x and y-axis blocks used during metric calculations.
2742 Larger blocks give better noise suppression, but also give worse detection of
2743 small movements. Must be a power of two. Default is @code{32}.
2744
2745 @item ppsrc
2746 Mark main input as a pre-processed input and activate clean source input
2747 stream. This allows the input to be pre-processed with various filters to help
2748 the metrics calculation while keeping the frame selection lossless. When set to
2749 @code{1}, the first stream is for the pre-processed input, and the second
2750 stream is the clean source from where the kept frames are chosen. Default is
2751 @code{0}.
2752
2753 @item chroma
2754 Set whether or not chroma is considered in the metric calculations. Default is
2755 @code{1}.
2756 @end table
2757
2758 @section delogo
2759
2760 Suppress a TV station logo by a simple interpolation of the surrounding
2761 pixels. Just set a rectangle covering the logo and watch it disappear
2762 (and sometimes something even uglier appear - your mileage may vary).
2763
2764 This filter accepts the following options:
2765 @table @option
2766
2767 @item x
2768 @item y
2769 Specify the top left corner coordinates of the logo. They must be
2770 specified.
2771
2772 @item w
2773 @item h
2774 Specify the width and height of the logo to clear. They must be
2775 specified.
2776
2777 @item band, t
2778 Specify the thickness of the fuzzy edge of the rectangle (added to
2779 @var{w} and @var{h}). The default value is 4.
2780
2781 @item show
2782 When set to 1, a green rectangle is drawn on the screen to simplify
2783 finding the right @var{x}, @var{y}, @var{w}, @var{h} parameters, and
2784 @var{band} is set to 4. The default value is 0.
2785
2786 @end table
2787
2788 @subsection Examples
2789
2790 @itemize
2791 @item
2792 Set a rectangle covering the area with top left corner coordinates 0,0
2793 and size 100x77, setting a band of size 10:
2794 @example
2795 delogo=x=0:y=0:w=100:h=77:band=10
2796 @end example
2797
2798 @end itemize
2799
2800 @section deshake
2801
2802 Attempt to fix small changes in horizontal and/or vertical shift. This
2803 filter helps remove camera shake from hand-holding a camera, bumping a
2804 tripod, moving on a vehicle, etc.
2805
2806 The filter accepts the following options:
2807
2808 @table @option
2809
2810 @item x
2811 @item y
2812 @item w
2813 @item h
2814 Specify a rectangular area where to limit the search for motion
2815 vectors.
2816 If desired the search for motion vectors can be limited to a
2817 rectangular area of the frame defined by its top left corner, width
2818 and height. These parameters have the same meaning as the drawbox
2819 filter which can be used to visualise the position of the bounding
2820 box.
2821
2822 This is useful when simultaneous movement of subjects within the frame
2823 might be confused for camera motion by the motion vector search.
2824
2825 If any or all of @var{x}, @var{y}, @var{w} and @var{h} are set to -1
2826 then the full frame is used. This allows later options to be set
2827 without specifying the bounding box for the motion vector search.
2828
2829 Default - search the whole frame.
2830
2831 @item rx
2832 @item ry
2833 Specify the maximum extent of movement in x and y directions in the
2834 range 0-64 pixels. Default 16.
2835
2836 @item edge
2837 Specify how to generate pixels to fill blanks at the edge of the
2838 frame. Available values are:
2839 @table @samp
2840 @item blank, 0
2841 Fill zeroes at blank locations
2842 @item original, 1
2843 Original image at blank locations
2844 @item clamp, 2
2845 Extruded edge value at blank locations
2846 @item mirror, 3
2847 Mirrored edge at blank locations
2848 @end table
2849 Default value is @samp{mirror}.
2850
2851 @item blocksize
2852 Specify the blocksize to use for motion search. Range 4-128 pixels,
2853 default 8.
2854
2855 @item contrast
2856 Specify the contrast threshold for blocks. Only blocks with more than
2857 the specified contrast (difference between darkest and lightest
2858 pixels) will be considered. Range 1-255, default 125.
2859
2860 @item search
2861 Specify the search strategy. Available values are:
2862 @table @samp
2863 @item exhaustive, 0
2864 Set exhaustive search
2865 @item less, 1
2866 Set less exhaustive search.
2867 @end table
2868 Default value is @samp{exhaustive}.
2869
2870 @item filename
2871 If set then a detailed log of the motion search is written to the
2872 specified file.
2873
2874 @item opencl
2875 If set to 1, specify using OpenCL capabilities, only available if
2876 FFmpeg was configured with @code{--enable-opencl}. Default value is 0.
2877
2878 @end table
2879
2880 @section drawbox
2881
2882 Draw a colored box on the input image.
2883
2884 This filter accepts the following options:
2885
2886 @table @option
2887 @item x
2888 @item y
2889 Specify the top left corner coordinates of the box. Default to 0.
2890
2891 @item width, w
2892 @item height, h
2893 Specify the width and height of the box, if 0 they are interpreted as
2894 the input width and height. Default to 0.
2895
2896 @item color, c
2897 Specify the color of the box to write, it can be the name of a color
2898 (case insensitive match) or a 0xRRGGBB[AA] sequence. If the special
2899 value @code{invert} is used, the box edge color is the same as the
2900 video with inverted luma.
2901
2902 @item thickness, t
2903 Set the thickness of the box edge. Default value is @code{4}.
2904 @end table
2905
2906 @subsection Examples
2907
2908 @itemize
2909 @item
2910 Draw a black box around the edge of the input image:
2911 @example
2912 drawbox
2913 @end example
2914
2915 @item
2916 Draw a box with color red and an opacity of 50%:
2917 @example
2918 drawbox=10:20:200:60:red@@0.5
2919 @end example
2920
2921 The previous example can be specified as:
2922 @example
2923 drawbox=x=10:y=20:w=200:h=60:color=red@@0.5
2924 @end example
2925
2926 @item
2927 Fill the box with pink color:
2928 @example
2929 drawbox=x=10:y=10:w=100:h=100:color=pink@@0.5:t=max
2930 @end example
2931 @end itemize
2932
2933 @section drawgrid
2934
2935 Draw a grid on the input image.
2936
2937 This filter accepts the following options:
2938
2939 @table @option
2940 @item x
2941 @item y
2942 Specify the coordinates of some point of grid intersection (meant to configure offset). Both default to 0.
2943
2944 @item width, w
2945 @item height, h
2946 Specify the width and height of the grid cell, if 0 they are interpreted as the
2947 input width and height, respectively, minus @code{thickness}, so image gets
2948 framed. Default to 0.
2949
2950 @item color, c
2951 Specify the color of the grid, it can be the name of a color
2952 (case insensitive match) or a 0xRRGGBB[AA] sequence. If the special
2953 value @code{invert} is used, the grid color is the same as the
2954 video with inverted luma.
2955 Note that you can append opacity value (in range of 0.0 - 1.0)
2956 to color name after @@ sign.
2957
2958 @item thickness, t
2959 Set the thickness of the grid line. Default value is @code{1}.
2960 @end table
2961
2962 @subsection Examples
2963
2964 @itemize
2965 @item
2966 Draw a grid with cell 100x100 pixels, thickness 2 pixels, with color red and an opacity of 50%:
2967 @example
2968 drawgrid=width=100:height=100:thickness=2:color=red@@0.5
2969 @end example
2970 @end itemize
2971
2972 @anchor{drawtext}
2973 @section drawtext
2974
2975 Draw text string or text from specified file on top of video using the
2976 libfreetype library.
2977
2978 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
2979 @code{--enable-libfreetype}.
2980
2981 @subsection Syntax
2982
2983 The description of the accepted parameters follows.
2984
2985 @table @option
2986
2987 @item box
2988 Used to draw a box around text using background color.
2989 Value should be either 1 (enable) or 0 (disable).
2990 The default value of @var{box} is 0.
2991
2992 @item boxcolor
2993 The color to be used for drawing box around text.
2994 Either a string (e.g. "yellow") or in 0xRRGGBB[AA] format
2995 (e.g. "0xff00ff"), possibly followed by an alpha specifier.
2996 The default value of @var{boxcolor} is "white".
2997
2998 @item draw
2999 Set an expression which specifies if the text should be drawn. If the
3000 expression evaluates to 0, the text is not drawn. This is useful for
3001 specifying that the text should be drawn only when specific conditions
3002 are met.
3003
3004 Default value is "1".
3005
3006 See below for the list of accepted constants and functions.
3007
3008 @item expansion
3009 Select how the @var{text} is expanded. Can be either @code{none},
3010 @code{strftime} (deprecated) or
3011 @code{normal} (default). See the @ref{drawtext_expansion, Text expansion} section
3012 below for details.
3013
3014 @item fix_bounds
3015 If true, check and fix text coords to avoid clipping.
3016
3017 @item fontcolor
3018 The color to be used for drawing fonts.
3019 Either a string (e.g. "red") or in 0xRRGGBB[AA] format
3020 (e.g. "0xff000033"), possibly followed by an alpha specifier.
3021 The default value of @var{fontcolor} is "black".
3022
3023 @item fontfile
3024 The font file to be used for drawing text. Path must be included.
3025 This parameter is mandatory.
3026
3027 @item fontsize
3028 The font size to be used for drawing text.
3029 The default value of @var{fontsize} is 16.
3030
3031 @item ft_load_flags
3032 Flags to be used for loading the fonts.
3033
3034 The flags map the corresponding flags supported by libfreetype, and are
3035 a combination of the following values:
3036 @table @var
3037 @item default
3038 @item no_scale
3039 @item no_hinting
3040 @item render
3041 @item no_bitmap
3042 @item vertical_layout
3043 @item force_autohint
3044 @item crop_bitmap
3045 @item pedantic
3046 @item ignore_global_advance_width
3047 @item no_recurse
3048 @item ignore_transform
3049 @item monochrome
3050 @item linear_design
3051 @item no_autohint
3052 @end table
3053
3054 Default value is "render".
3055
3056 For more information consult the documentation for the FT_LOAD_*
3057 libfreetype flags.
3058
3059 @item shadowcolor
3060 The color to be used for drawing a shadow behind the drawn text.  It
3061 can be a color name (e.g. "yellow") or a string in the 0xRRGGBB[AA]
3062 form (e.g. "0xff00ff"), possibly followed by an alpha specifier.
3063 The default value of @var{shadowcolor} is "black".
3064
3065 @item shadowx
3066 @item shadowy
3067 The x and y offsets for the text shadow position with respect to the
3068 position of the text. They can be either positive or negative
3069 values. Default value for both is "0".
3070
3071 @item tabsize
3072 The size in number of spaces to use for rendering the tab.
3073 Default value is 4.
3074
3075 @item timecode
3076 Set the initial timecode representation in "hh:mm:ss[:;.]ff"
3077 format. It can be used with or without text parameter. @var{timecode_rate}
3078 option must be specified.
3079
3080 @item timecode_rate, rate, r
3081 Set the timecode frame rate (timecode only).
3082
3083 @item text
3084 The text string to be drawn. The text must be a sequence of UTF-8
3085 encoded characters.
3086 This parameter is mandatory if no file is specified with the parameter
3087 @var{textfile}.
3088
3089 @item textfile
3090 A text file containing text to be drawn. The text must be a sequence
3091 of UTF-8 encoded characters.
3092
3093 This parameter is mandatory if no text string is specified with the
3094 parameter @var{text}.
3095
3096 If both @var{text} and @var{textfile} are specified, an error is thrown.
3097
3098 @item reload
3099 If set to 1, the @var{textfile} will be reloaded before each frame.
3100 Be sure to update it atomically, or it may be read partially, or even fail.
3101
3102 @item x
3103 @item y
3104 The expressions which specify the offsets where text will be drawn
3105 within the video frame. They are relative to the top/left border of the
3106 output image.
3107
3108 The default value of @var{x} and @var{y} is "0".
3109
3110 See below for the list of accepted constants and functions.
3111 @end table
3112
3113 The parameters for @var{x} and @var{y} are expressions containing the
3114 following constants and functions:
3115
3116 @table @option
3117 @item dar
3118 input display aspect ratio, it is the same as (@var{w} / @var{h}) * @var{sar}
3119
3120 @item hsub
3121 @item vsub
3122 horizontal and vertical chroma subsample values. For example for the
3123 pixel format "yuv422p" @var{hsub} is 2 and @var{vsub} is 1.
3124
3125 @item line_h, lh
3126 the height of each text line
3127
3128 @item main_h, h, H
3129 the input height
3130
3131 @item main_w, w, W
3132 the input width
3133
3134 @item max_glyph_a, ascent
3135 the maximum distance from the baseline to the highest/upper grid
3136 coordinate used to place a glyph outline point, for all the rendered
3137 glyphs.
3138 It is a positive value, due to the grid's orientation with the Y axis
3139 upwards.
3140
3141 @item max_glyph_d, descent
3142 the maximum distance from the baseline to the lowest grid coordinate
3143 used to place a glyph outline point, for all the rendered glyphs.
3144 This is a negative value, due to the grid's orientation, with the Y axis
3145 upwards.
3146
3147 @item max_glyph_h
3148 maximum glyph height, that is the maximum height for all the glyphs
3149 contained in the rendered text, it is equivalent to @var{ascent} -
3150 @var{descent}.
3151
3152 @item max_glyph_w
3153 maximum glyph width, that is the maximum width for all the glyphs
3154 contained in the rendered text
3155
3156 @item n
3157 the number of input frame, starting from 0
3158
3159 @item rand(min, max)
3160 return a random number included between @var{min} and @var{max}
3161
3162 @item sar
3163 input sample aspect ratio
3164
3165 @item t
3166 timestamp expressed in seconds, NAN if the input timestamp is unknown
3167
3168 @item text_h, th
3169 the height of the rendered text
3170
3171 @item text_w, tw
3172 the width of the rendered text
3173
3174 @item x
3175 @item y
3176 the x and y offset coordinates where the text is drawn.
3177
3178 These parameters allow the @var{x} and @var{y} expressions to refer
3179 each other, so you can for example specify @code{y=x/dar}.
3180 @end table
3181
3182 If libavfilter was built with @code{--enable-fontconfig}, then
3183 @option{fontfile} can be a fontconfig pattern or omitted.
3184
3185 @anchor{drawtext_expansion}
3186 @subsection Text expansion
3187
3188 If @option{expansion} is set to @code{strftime},
3189 the filter recognizes strftime() sequences in the provided text and
3190 expands them accordingly. Check the documentation of strftime(). This
3191 feature is deprecated.
3192
3193 If @option{expansion} is set to @code{none}, the text is printed verbatim.
3194
3195 If @option{expansion} is set to @code{normal} (which is the default),
3196 the following expansion mechanism is used.
3197
3198 The backslash character '\', followed by any character, always expands to
3199 the second character.
3200
3201 Sequence of the form @code{%@{...@}} are expanded. The text between the
3202 braces is a function name, possibly followed by arguments separated by ':'.
3203 If the arguments contain special characters or delimiters (':' or '@}'),
3204 they should be escaped.
3205
3206 Note that they probably must also be escaped as the value for the
3207 @option{text} option in the filter argument string and as the filter
3208 argument in the filtergraph description, and possibly also for the shell,
3209 that makes up to four levels of escaping; using a text file avoids these
3210 problems.
3211
3212 The following functions are available:
3213
3214 @table @command
3215
3216 @item expr, e
3217 The expression evaluation result.
3218
3219 It must take one argument specifying the expression to be evaluated,
3220 which accepts the same constants and functions as the @var{x} and
3221 @var{y} values. Note that not all constants should be used, for
3222 example the text size is not known when evaluating the expression, so
3223 the constants @var{text_w} and @var{text_h} will have an undefined
3224 value.
3225
3226 @item gmtime
3227 The time at which the filter is running, expressed in UTC.
3228 It can accept an argument: a strftime() format string.
3229
3230 @item localtime
3231 The time at which the filter is running, expressed in the local time zone.
3232 It can accept an argument: a strftime() format string.
3233
3234 @item n, frame_num
3235 The frame number, starting from 0.
3236
3237 @item pict_type
3238 A 1 character description of the current picture type.
3239
3240 @item pts
3241 The timestamp of the current frame, in seconds, with microsecond accuracy.
3242
3243 @end table
3244
3245 @subsection Examples
3246
3247 @itemize
3248 @item
3249 Draw "Test Text" with font FreeSerif, using the default values for the
3250 optional parameters.
3251
3252 @example
3253 drawtext="fontfile=/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerif.ttf: text='Test Text'"
3254 @end example
3255
3256 @item
3257 Draw 'Test Text' with font FreeSerif of size 24 at position x=100
3258 and y=50 (counting from the top-left corner of the screen), text is
3259 yellow with a red box around it. Both the text and the box have an
3260 opacity of 20%.
3261
3262 @example
3263 drawtext="fontfile=/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSerif.ttf: text='Test Text':\
3264           x=100: y=50: fontsize=24: fontcolor=yellow@@0.2: box=1: boxcolor=red@@0.2"
3265 @end example
3266
3267 Note that the double quotes are not necessary if spaces are not used
3268 within the parameter list.
3269
3270 @item
3271 Show the text at the center of the video frame:
3272 @example
3273 drawtext="fontsize=30:fontfile=FreeSerif.ttf:text='hello world':x=(w-text_w)/2:y=(h-text_h-line_h)/2"
3274 @end example
3275
3276 @item
3277 Show a text line sliding from right to left in the last row of the video
3278 frame. The file @file{LONG_LINE} is assumed to contain a single line
3279 with no newlines.
3280 @example
3281 drawtext="fontsize=15:fontfile=FreeSerif.ttf:text=LONG_LINE:y=h-line_h:x=-50*t"
3282 @end example
3283
3284 @item
3285 Show the content of file @file{CREDITS} off the bottom of the frame and scroll up.
3286 @example
3287 drawtext="fontsize=20:fontfile=FreeSerif.ttf:textfile=CREDITS:y=h-20*t"
3288 @end example
3289
3290 @item
3291 Draw a single green letter "g", at the center of the input video.
3292 The glyph baseline is placed at half screen height.
3293 @example
3294 drawtext="fontsize=60:fontfile=FreeSerif.ttf:fontcolor=green:text=g:x=(w-max_glyph_w)/2:y=h/2-ascent"
3295 @end example
3296
3297 @item
3298 Show text for 1 second every 3 seconds:
3299 @example
3300 drawtext="fontfile=FreeSerif.ttf:fontcolor=white:x=100:y=x/dar:draw=lt(mod(t\,3)\,1):text='blink'"
3301 @end example
3302
3303 @item
3304 Use fontconfig to set the font. Note that the colons need to be escaped.
3305 @example
3306 drawtext='fontfile=Linux Libertine O-40\:style=Semibold:text=FFmpeg'
3307 @end example
3308
3309 @item
3310 Print the date of a real-time encoding (see strftime(3)):
3311 @example
3312 drawtext='fontfile=FreeSans.ttf:text=%@{localtime:%a %b %d %Y@}'
3313 @end example
3314
3315 @end itemize
3316
3317 For more information about libfreetype, check:
3318 @url{http://www.freetype.org/}.
3319
3320 For more information about fontconfig, check:
3321 @url{http://freedesktop.org/software/fontconfig/fontconfig-user.html}.
3322
3323 @section edgedetect
3324
3325 Detect and draw edges. The filter uses the Canny Edge Detection algorithm.
3326
3327 The filter accepts the following options:
3328
3329 @table @option
3330 @item low
3331 @item high
3332 Set low and high threshold values used by the Canny thresholding
3333 algorithm.
3334
3335 The high threshold selects the "strong" edge pixels, which are then
3336 connected through 8-connectivity with the "weak" edge pixels selected
3337 by the low threshold.
3338
3339 @var{low} and @var{high} threshold values must be choosen in the range
3340 [0,1], and @var{low} should be lesser or equal to @var{high}.
3341
3342 Default value for @var{low} is @code{20/255}, and default value for @var{high}
3343 is @code{50/255}.
3344 @end table
3345
3346 Example:
3347 @example
3348 edgedetect=low=0.1:high=0.4
3349 @end example
3350
3351 @section extractplanes
3352
3353 Extract color channel components from input video stream into
3354 separate grayscale video streams.
3355
3356 The filter accepts the following option:
3357
3358 @table @option
3359 @item planes
3360 Set plane(s) to extract.
3361
3362 Available values for planes are:
3363 @table @samp
3364 @item y
3365 @item u
3366 @item v
3367 @item a
3368 @item r
3369 @item g
3370 @item b
3371 @end table
3372
3373 Choosing planes not available in the input will result in an error.
3374 That means you cannot select @code{r}, @code{g}, @code{b} planes
3375 with @code{y}, @code{u}, @code{v} planes at same time.
3376 @end table
3377
3378 @subsection Examples
3379
3380 @itemize
3381 @item
3382 Extract luma, u and v color channel component from input video frame
3383 into 3 grayscale outputs:
3384 @example
3385 ffmpeg -i video.avi -filter_complex 'extractplanes=y+u+v[y][u][v]' -map '[y]' y.avi -map '[u]' u.avi -map '[v]' v.avi
3386 @end example
3387 @end itemize
3388
3389 @section fade
3390
3391 Apply fade-in/out effect to input video.
3392
3393 This filter accepts the following options:
3394
3395 @table @option
3396 @item type, t
3397 The effect type -- can be either "in" for fade-in, or "out" for a fade-out
3398 effect.
3399 Default is @code{in}.
3400
3401 @item start_frame, s
3402 Specify the number of the start frame for starting to apply the fade
3403 effect. Default is 0.
3404
3405 @item nb_frames, n
3406 The number of frames for which the fade effect has to last. At the end of the
3407 fade-in effect the output video will have the same intensity as the input video,
3408 at the end of the fade-out transition the output video will be completely black.
3409 Default is 25.
3410
3411 @item alpha
3412 If set to 1, fade only alpha channel, if one exists on the input.
3413 Default value is 0.
3414
3415 @item start_time, st
3416 Specify the timestamp (in seconds) of the frame to start to apply the fade
3417 effect. If both start_frame and start_time are specified, the fade will start at
3418 whichever comes last.  Default is 0.
3419
3420 @item duration, d
3421 The number of seconds for which the fade effect has to last. At the end of the
3422 fade-in effect the output video will have the same intensity as the input video,
3423 at the end of the fade-out transition the output video will be completely black.
3424 If both duration and nb_frames are specified, duration is used. Default is 0.
3425 @end table
3426
3427 @subsection Examples
3428
3429 @itemize
3430 @item
3431 Fade in first 30 frames of video:
3432 @example
3433 fade=in:0:30
3434 @end example
3435
3436 The command above is equivalent to:
3437 @example
3438 fade=t=in:s=0:n=30
3439 @end example
3440
3441 @item
3442 Fade out last 45 frames of a 200-frame video:
3443 @example
3444 fade=out:155:45
3445 fade=type=out:start_frame=155:nb_frames=45
3446 @end example
3447
3448 @item
3449 Fade in first 25 frames and fade out last 25 frames of a 1000-frame video:
3450 @example
3451 fade=in:0:25, fade=out:975:25
3452 @end example
3453
3454 @item
3455 Make first 5 frames black, then fade in from frame 5-24:
3456 @example
3457 fade=in:5:20
3458 @end example
3459
3460 @item
3461 Fade in alpha over first 25 frames of video:
3462 @example
3463 fade=in:0:25:alpha=1
3464 @end example
3465
3466 @item
3467 Make first 5.5 seconds black, then fade in for 0.5 seconds:
3468 @example
3469 fade=t=in:st=5.5:d=0.5
3470 @end example
3471
3472 @end itemize
3473
3474 @section field
3475
3476 Extract a single field from an interlaced image using stride
3477 arithmetic to avoid wasting CPU time. The output frames are marked as
3478 non-interlaced.
3479
3480 The filter accepts the following options:
3481
3482 @table @option
3483 @item type
3484 Specify whether to extract the top (if the value is @code{0} or
3485 @code{top}) or the bottom field (if the value is @code{1} or
3486 @code{bottom}).
3487 @end table
3488
3489 @section fieldmatch
3490
3491 Field matching filter for inverse telecine. It is meant to reconstruct the
3492 progressive frames from a telecined stream. The filter does not drop duplicated
3493 frames, so to achieve a complete inverse telecine @code{fieldmatch} needs to be
3494 followed by a decimation filter such as @ref{decimate} in the filtergraph.
3495
3496 The separation of the field matching and the decimation is notably motivated by
3497 the possibility of inserting a de-interlacing filter fallback between the two.
3498 If the source has mixed telecined and real interlaced content,
3499 @code{fieldmatch} will not be able to match fields for the interlaced parts.
3500 But these remaining combed frames will be marked as interlaced, and thus can be
3501 de-interlaced by a later filter such as @ref{yadif} before decimation.
3502
3503 In addition to the various configuration options, @code{fieldmatch} can take an
3504 optional second stream, activated through the @option{ppsrc} option. If
3505 enabled, the frames reconstruction will be based on the fields and frames from
3506 this second stream. This allows the first input to be pre-processed in order to
3507 help the various algorithms of the filter, while keeping the output lossless
3508 (assuming the fields are matched properly). Typically, a field-aware denoiser,
3509 or brightness/contrast adjustments can help.
3510
3511 Note that this filter uses the same algorithms as TIVTC/TFM (AviSynth project)
3512 and VIVTC/VFM (VapourSynth project). The later is a light clone of TFM from
3513 which @code{fieldmatch} is based on. While the semantic and usage are very
3514 close, some behaviour and options names can differ.
3515
3516 The filter accepts the following options:
3517
3518 @table @option
3519 @item order
3520 Specify the assumed field order of the input stream. Available values are:
3521
3522 @table @samp
3523 @item auto
3524 Auto detect parity (use FFmpeg's internal parity value).
3525 @item bff
3526 Assume bottom field first.
3527 @item tff
3528 Assume top field first.
3529 @end table
3530
3531 Note that it is sometimes recommended not to trust the parity announced by the
3532 stream.
3533
3534 Default value is @var{auto}.
3535
3536 @item mode
3537 Set the matching mode or strategy to use. @option{pc} mode is the safest in the
3538 sense that it wont risk creating jerkiness due to duplicate frames when
3539 possible, but if there are bad edits or blended fields it will end up
3540 outputting combed frames when a good match might actually exist. On the other
3541 hand, @option{pcn_ub} mode is the most risky in terms of creating jerkiness,
3542 but will almost always find a good frame if there is one. The other values are
3543 all somewhere in between @option{pc} and @option{pcn_ub} in terms of risking
3544 jerkiness and creating duplicate frames versus finding good matches in sections
3545 with bad edits, orphaned fields, blended fields, etc.
3546
3547 More details about p/c/n/u/b are available in @ref{p/c/n/u/b meaning} section.
3548
3549 Available values are:
3550
3551 @table @samp
3552 @item pc
3553 2-way matching (p/c)
3554 @item pc_n
3555 2-way matching, and trying 3rd match if still combed (p/c + n)
3556 @item pc_u
3557 2-way matching, and trying 3rd match (same order) if still combed (p/c + u)
3558 @item pc_n_ub
3559 2-way matching, trying 3rd match if still combed, and trying 4th/5th matches if
3560 still combed (p/c + n + u/b)
3561 @item pcn
3562 3-way matching (p/c/n)
3563 @item pcn_ub
3564 3-way matching, and trying 4th/5th matches if all 3 of the original matches are
3565 detected as combed (p/c/n + u/b)
3566 @end table
3567
3568 The parenthesis at the end indicate the matches that would be used for that
3569 mode assuming @option{order}=@var{tff} (and @option{field} on @var{auto} or
3570 @var{top}).
3571
3572 In terms of speed @option{pc} mode is by far the fastest and @option{pcn_ub} is
3573 the slowest.
3574
3575 Default value is @var{pc_n}.
3576
3577 @item ppsrc
3578 Mark the main input stream as a pre-processed input, and enable the secondary
3579 input stream as the clean source to pick the fields from. See the filter
3580 introduction for more details. It is similar to the @option{clip2} feature from
3581 VFM/TFM.
3582
3583 Default value is @code{0} (disabled).
3584
3585 @item field
3586 Set the field to match from. It is recommended to set this to the same value as
3587 @option{order} unless you experience matching failures with that setting. In
3588 certain circumstances changing the field that is used to match from can have a
3589 large impact on matching performance. Available values are:
3590
3591 @table @samp
3592 @item auto
3593 Automatic (same value as @option{order}).
3594 @item bottom
3595 Match from the bottom field.
3596 @item top
3597 Match from the top field.
3598 @end table
3599
3600 Default value is @var{auto}.
3601
3602 @item mchroma
3603 Set whether or not chroma is included during the match comparisons. In most
3604 cases it is recommended to leave this enabled. You should set this to @code{0}
3605 only if your clip has bad chroma problems such as heavy rainbowing or other
3606 artifacts. Setting this to @code{0} could also be used to speed things up at
3607 the cost of some accuracy.
3608
3609 Default value is @code{1}.
3610
3611 @item y0
3612 @item y1
3613 These define an exclusion band which excludes the lines between @option{y0} and
3614 @option{y1} from being included in the field matching decision. An exclusion
3615 band can be used to ignore subtitles, a logo, or other things that may
3616 interfere with the matching. @option{y0} sets the starting scan line and
3617 @option{y1} sets the ending line; all lines in between @option{y0} and
3618 @option{y1} (including @option{y0} and @option{y1}) will be ignored. Setting
3619 @option{y0} and @option{y1} to the same value will disable the feature.
3620 @option{y0} and @option{y1} defaults to @code{0}.
3621
3622 @item scthresh
3623 Set the scene change detection threshold as a percentage of maximum change on
3624 the luma plane. Good values are in the @code{[8.0, 14.0]} range. Scene change
3625 detection is only relevant in case @option{combmatch}=@var{sc}.  The range for
3626 @option{scthresh} is @code{[0.0, 100.0]}.
3627
3628 Default value is @code{12.0}.
3629
3630 @item combmatch
3631 When @option{combatch} is not @var{none}, @code{fieldmatch} will take into
3632 account the combed scores of matches when deciding what match to use as the
3633 final match. Available values are:
3634
3635 @table @samp
3636 @item none
3637 No final matching based on combed scores.
3638 @item sc
3639 Combed scores are only used when a scene change is detected.
3640 @item full
3641 Use combed scores all the time.
3642 @end table
3643
3644 Default is @var{sc}.
3645
3646 @item combdbg
3647 Force @code{fieldmatch} to calculate the combed metrics for certain matches and
3648 print them. This setting is known as @option{micout} in TFM/VFM vocabulary.
3649 Available values are:
3650
3651 @table @samp
3652 @item none
3653 No forced calculation.
3654 @item pcn
3655 Force p/c/n calculations.
3656 @item pcnub
3657 Force p/c/n/u/b calculations.
3658 @end table
3659
3660 Default value is @var{none}.
3661
3662 @item cthresh
3663 This is the area combing threshold used for combed frame detection. This
3664 essentially controls how "strong" or "visible" combing must be to be detected.
3665 Larger values mean combing must be more visible and smaller values mean combing
3666 can be less visible or strong and still be detected. Valid settings are from
3667 @code{-1} (every pixel will be detected as combed) to @code{255} (no pixel will
3668 be detected as combed). This is basically a pixel difference value. A good
3669 range is @code{[8, 12]}.
3670
3671 Default value is @code{9}.
3672
3673 @item chroma
3674 Sets whether or not chroma is considered in the combed frame decision.  Only
3675 disable this if your source has chroma problems (rainbowing, etc.) that are
3676 causing problems for the combed frame detection with chroma enabled. Actually,
3677 using @option{chroma}=@var{0} is usually more reliable, except for the case
3678 where there is chroma only combing in the source.
3679
3680 Default value is @code{0}.
3681
3682 @item blockx
3683 @item blocky
3684 Respectively set the x-axis and y-axis size of the window used during combed
3685 frame detection. This has to do with the size of the area in which
3686 @option{combpel} pixels are required to be detected as combed for a frame to be
3687 declared combed. See the @option{combpel} parameter description for more info.
3688 Possible values are any number that is a power of 2 starting at 4 and going up
3689 to 512.
3690
3691 Default value is @code{16}.
3692
3693 @item combpel
3694 The number of combed pixels inside any of the @option{blocky} by
3695 @option{blockx} size blocks on the frame for the frame to be detected as
3696 combed. While @option{cthresh} controls how "visible" the combing must be, this
3697 setting controls "how much" combing there must be in any localized area (a
3698 window defined by the @option{blockx} and @option{blocky} settings) on the
3699 frame. Minimum value is @code{0} and maximum is @code{blocky x blockx} (at
3700 which point no frames will ever be detected as combed). This setting is known
3701 as @option{MI} in TFM/VFM vocabulary.
3702
3703 Default value is @code{80}.
3704 @end table
3705
3706 @anchor{p/c/n/u/b meaning}
3707 @subsection p/c/n/u/b meaning
3708
3709 @subsubsection p/c/n
3710
3711 We assume the following telecined stream:
3712
3713 @example
3714 Top fields:     1 2 2 3 4
3715 Bottom fields:  1 2 3 4 4
3716 @end example
3717
3718 The numbers correspond to the progressive frame the fields relate to. Here, the
3719 first two frames are progressive, the 3rd and 4th are combed, and so on.
3720
3721 When @code{fieldmatch} is configured to run a matching from bottom
3722 (@option{field}=@var{bottom}) this is how this input stream get transformed:
3723
3724 @example
3725 Input stream:
3726                 T     1 2 2 3 4
3727                 B     1 2 3 4 4   <-- matching reference
3728
3729 Matches:              c c n n c
3730
3731 Output stream:
3732                 T     1 2 3 4 4
3733                 B     1 2 3 4 4
3734 @end example
3735
3736 As a result of the field matching, we can see that some frames get duplicated.
3737 To perform a complete inverse telecine, you need to rely on a decimation filter
3738 after this operation. See for instance the @ref{decimate} filter.
3739
3740 The same operation now matching from top fields (@option{field}=@var{top})
3741 looks like this:
3742
3743 @example
3744 Input stream:
3745                 T     1 2 2 3 4   <-- matching reference
3746                 B     1 2 3 4 4
3747
3748 Matches:              c c p p c
3749
3750 Output stream:
3751                 T     1 2 2 3 4
3752                 B     1 2 2 3 4
3753 @end example
3754
3755 In these examples, we can see what @var{p}, @var{c} and @var{n} mean;
3756 basically, they refer to the frame and field of the opposite parity:
3757
3758 @itemize
3759 @item @var{p} matches the field of the opposite parity in the previous frame
3760 @item @var{c} matches the field of the opposite parity in the current frame
3761 @item @var{n} matches the field of the opposite parity in the next frame
3762 @end itemize
3763
3764 @subsubsection u/b
3765
3766 The @var{u} and @var{b} matching are a bit special in the sense that they match
3767 from the opposite parity flag. In the following examples, we assume that we are
3768 currently matching the 2nd frame (Top:2, bottom:2). According to the match, a
3769 'x' is placed above and below each matched fields.
3770
3771 With bottom matching (@option{field}=@var{bottom}):
3772 @example
3773 Match:           c         p           n          b          u
3774
3775                  x       x               x        x          x
3776   Top          1 2 2     1 2 2       1 2 2      1 2 2      1 2 2
3777   Bottom       1 2 3     1 2 3       1 2 3      1 2 3      1 2 3
3778                  x         x           x        x              x
3779
3780 Output frames:
3781                  2          1          2          2          2
3782                  2          2          2          1          3
3783 @end example
3784
3785 With top matching (@option{field}=@var{top}):
3786 @example
3787 Match:           c         p           n          b          u
3788
3789                  x         x           x        x              x
3790   Top          1 2 2     1 2 2       1 2 2      1 2 2      1 2 2
3791   Bottom       1 2 3     1 2 3       1 2 3      1 2 3      1 2 3
3792                  x       x               x        x          x
3793
3794 Output frames:
3795                  2          2          2          1          2
3796                  2          1          3          2          2
3797 @end example
3798
3799 @subsection Examples
3800
3801 Simple IVTC of a top field first telecined stream:
3802 @example
3803 fieldmatch=order=tff:combmatch=none, decimate
3804 @end example
3805
3806 Advanced IVTC, with fallback on @ref{yadif} for still combed frames:
3807 @example
3808 fieldmatch=order=tff:combmatch=full, yadif=deint=interlaced, decimate
3809 @end example
3810
3811 @section fieldorder
3812
3813 Transform the field order of the input video.
3814
3815 This filter accepts the following options:
3816
3817 @table @option
3818
3819 @item order
3820 Output field order. Valid values are @var{tff} for top field first or @var{bff}
3821 for bottom field first.
3822 @end table
3823
3824 Default value is @samp{tff}.
3825
3826 Transformation is achieved by shifting the picture content up or down
3827 by one line, and filling the remaining line with appropriate picture content.
3828 This method is consistent with most broadcast field order converters.
3829
3830 If the input video is not flagged as being interlaced, or it is already
3831 flagged as being of the required output field order then this filter does
3832 not alter the incoming video.
3833
3834 This filter is very useful when converting to or from PAL DV material,
3835 which is bottom field first.
3836
3837 For example:
3838 @example
3839 ffmpeg -i in.vob -vf "fieldorder=bff" out.dv
3840 @end example
3841
3842 @section fifo
3843
3844 Buffer input images and send them when they are requested.
3845
3846 This filter is mainly useful when auto-inserted by the libavfilter
3847 framework.
3848
3849 The filter does not take parameters.
3850
3851 @anchor{format}
3852 @section format
3853
3854 Convert the input video to one of the specified pixel formats.
3855 Libavfilter will try to pick one that is supported for the input to
3856 the next filter.
3857
3858 This filter accepts the following parameters:
3859 @table @option
3860
3861 @item pix_fmts
3862 A '|'-separated list of pixel format names, for example
3863 "pix_fmts=yuv420p|monow|rgb24".
3864
3865 @end table
3866
3867 @subsection Examples
3868
3869 @itemize
3870 @item
3871 Convert the input video to the format @var{yuv420p}
3872 @example
3873 format=pix_fmts=yuv420p
3874 @end example
3875
3876 Convert the input video to any of the formats in the list
3877 @example
3878 format=pix_fmts=yuv420p|yuv444p|yuv410p
3879 @end example
3880 @end itemize
3881
3882 @section fps
3883
3884 Convert the video to specified constant frame rate by duplicating or dropping
3885 frames as necessary.
3886
3887 This filter accepts the following named parameters:
3888 @table @option
3889
3890 @item fps
3891 Desired output frame rate. The default is @code{25}.
3892
3893 @item round
3894 Rounding method.
3895
3896 Possible values are:
3897 @table @option
3898 @item zero
3899 zero round towards 0
3900 @item inf
3901 round away from 0
3902 @item down
3903 round towards -infinity
3904 @item up
3905 round towards +infinity
3906 @item near
3907 round to nearest
3908 @end table
3909 The default is @code{near}.
3910
3911 @end table
3912
3913 Alternatively, the options can be specified as a flat string:
3914 @var{fps}[:@var{round}].
3915
3916 See also the @ref{setpts} filter.
3917
3918 @subsection Examples
3919
3920 @itemize
3921 @item
3922 A typical usage in order to set the fps to 25:
3923 @example
3924 fps=fps=25
3925 @end example
3926
3927 @item
3928 Sets the fps to 24, using abbreviation and rounding method to round to nearest:
3929 @example
3930 fps=fps=film:round=near
3931 @end example
3932 @end itemize
3933
3934 @section framestep
3935
3936 Select one frame every N-th frame.
3937
3938 This filter accepts the following option:
3939 @table @option
3940 @item step
3941 Select frame after every @code{step} frames.
3942 Allowed values are positive integers higher than 0. Default value is @code{1}.
3943 @end table
3944
3945 @anchor{frei0r}
3946 @section frei0r
3947
3948 Apply a frei0r effect to the input video.
3949
3950 To enable compilation of this filter you need to install the frei0r
3951 header and configure FFmpeg with @code{--enable-frei0r}.
3952
3953 This filter accepts the following options:
3954
3955 @table @option
3956
3957 @item filter_name
3958 The name to the frei0r effect to load. If the environment variable
3959 @env{FREI0R_PATH} is defined, the frei0r effect is searched in each one of the
3960 directories specified by the colon separated list in @env{FREIOR_PATH},
3961 otherwise in the standard frei0r paths, which are in this order:
3962 @file{HOME/.frei0r-1/lib/}, @file{/usr/local/lib/frei0r-1/},
3963 @file{/usr/lib/frei0r-1/}.
3964
3965 @item filter_params
3966 A '|'-separated list of parameters to pass to the frei0r effect.
3967
3968 @end table
3969
3970 A frei0r effect parameter can be a boolean (whose values are specified
3971 with "y" and "n"), a double, a color (specified by the syntax
3972 @var{R}/@var{G}/@var{B}, @var{R}, @var{G}, and @var{B} being float
3973 numbers from 0.0 to 1.0) or by an @code{av_parse_color()} color
3974 description), a position (specified by the syntax @var{X}/@var{Y},
3975 @var{X} and @var{Y} being float numbers) and a string.
3976
3977 The number and kind of parameters depend on the loaded effect. If an
3978 effect parameter is not specified the default value is set.
3979
3980 @subsection Examples
3981
3982 @itemize
3983 @item
3984 Apply the distort0r effect, set the first two double parameters:
3985 @example
3986 frei0r=filter_name=distort0r:filter_params=0.5|0.01
3987 @end example
3988
3989 @item
3990 Apply the colordistance effect, take a color as first parameter:
3991 @example
3992 frei0r=colordistance:0.2/0.3/0.4
3993 frei0r=colordistance:violet
3994 frei0r=colordistance:0x112233
3995 @end example
3996
3997 @item
3998 Apply the perspective effect, specify the top left and top right image
3999 positions:
4000 @example
4001 frei0r=perspective:0.2/0.2|0.8/0.2
4002 @end example
4003 @end itemize
4004
4005 For more information see:
4006 @url{http://frei0r.dyne.org}
4007
4008 @section geq
4009
4010 The filter accepts the following options:
4011
4012 @table @option
4013 @item lum_expr, lum
4014 Set the luminance expression.
4015 @item cb_expr, cb
4016 Set the chrominance blue expression.
4017 @item cr_expr, cr
4018 Set the chrominance red expression.
4019 @item alpha_expr, a
4020 Set the alpha expression.
4021 @item red_expr, r
4022 Set the red expression.
4023 @item green_expr, g
4024 Set the green expression.
4025 @item blue_expr, b
4026 Set the blue expression.
4027 @end table
4028
4029 The colorspace is selected according to the specified options. If one
4030 of the @option{lum_expr}, @option{cb_expr}, or @option{cr_expr}
4031 options is specified, the filter will automatically select a YCbCr
4032 colorspace. If one of the @option{red_expr}, @option{green_expr}, or
4033 @option{blue_expr} options is specified, it will select an RGB
4034 colorspace.
4035
4036 If one of the chrominance expression is not defined, it falls back on the other
4037 one. If no alpha expression is specified it will evaluate to opaque value.
4038 If none of chrominance expressions are specified, they will evaluate
4039 to the luminance expression.
4040
4041 The expressions can use the following variables and functions:
4042
4043 @table @option
4044 @item N
4045 The sequential number of the filtered frame, starting from @code{0}.
4046
4047 @item X
4048 @item Y
4049 The coordinates of the current sample.
4050
4051 @item W
4052 @item H
4053 The width and height of the image.
4054
4055 @item SW
4056 @item SH
4057 Width and height scale depending on the currently filtered plane. It is the
4058 ratio between the corresponding luma plane number of pixels and the current
4059 plane ones. E.g. for YUV4:2:0 the values are @code{1,1} for the luma plane, and
4060 @code{0.5,0.5} for chroma planes.
4061
4062 @item T
4063 Time of the current frame, expressed in seconds.
4064
4065 @item p(x, y)
4066 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the current
4067 plane.
4068
4069 @item lum(x, y)
4070 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the luminance
4071 plane.
4072
4073 @item cb(x, y)
4074 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the
4075 blue-difference chroma plane. Return 0 if there is no such plane.
4076
4077 @item cr(x, y)
4078 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the
4079 red-difference chroma plane. Return 0 if there is no such plane.
4080
4081 @item r(x, y)
4082 @item g(x, y)
4083 @item b(x, y)
4084 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the
4085 red/green/blue component. Return 0 if there is no such component.
4086
4087 @item alpha(x, y)
4088 Return the value of the pixel at location (@var{x},@var{y}) of the alpha
4089 plane. Return 0 if there is no such plane.
4090 @end table
4091
4092 For functions, if @var{x} and @var{y} are outside the area, the value will be
4093 automatically clipped to the closer edge.
4094
4095 @subsection Examples
4096
4097 @itemize
4098 @item
4099 Flip the image horizontally:
4100 @example
4101 geq=p(W-X\,Y)
4102 @end example
4103
4104 @item
4105 Generate a bidimensional sine wave, with angle @code{PI/3} and a
4106 wavelength of 100 pixels:
4107 @example
4108 geq=128 + 100*sin(2*(PI/100)*(cos(PI/3)*(X-50*T) + sin(PI/3)*Y)):128:128
4109 @end example
4110
4111 @item
4112 Generate a fancy enigmatic moving light:
4113 @example
4114 nullsrc=s=256x256,geq=random(1)/hypot(X-cos(N*0.07)*W/2-W/2\,Y-sin(N*0.09)*H/2-H/2)^2*1000000*sin(N*0.02):128:128
4115 @end example
4116
4117 @item
4118 Generate a quick emboss effect:
4119 @example
4120 format=gray,geq=lum_expr='(p(X,Y)+(256-p(X-4,Y-4)))/2'
4121 @end example
4122
4123 @item
4124 Modify RGB components depending on pixel position:
4125 @example
4126 geq=r='X/W*r(X,Y)':g='(1-X/W)*g(X,Y)':b='(H-Y)/H*b(X,Y)'
4127 @end example
4128 @end itemize
4129
4130 @section gradfun
4131
4132 Fix the banding artifacts that are sometimes introduced into nearly flat
4133 regions by truncation to 8bit color depth.
4134 Interpolate the gradients that should go where the bands are, and
4135 dither them.
4136
4137 This filter is designed for playback only.  Do not use it prior to
4138 lossy compression, because compression tends to lose the dither and
4139 bring back the bands.
4140
4141 This filter accepts the following options:
4142
4143 @table @option
4144
4145 @item strength
4146 The maximum amount by which the filter will change any one pixel. Also the
4147 threshold for detecting nearly flat regions. Acceptable values range from .51 to
4148 64, default value is 1.2, out-of-range values will be clipped to the valid
4149 range.
4150
4151 @item radius
4152 The neighborhood to fit the gradient to. A larger radius makes for smoother
4153 gradients, but also prevents the filter from modifying the pixels near detailed
4154 regions. Acceptable values are 8-32, default value is 16, out-of-range values
4155 will be clipped to the valid range.
4156
4157 @end table
4158
4159 Alternatively, the options can be specified as a flat string:
4160 @var{strength}[:@var{radius}]
4161
4162 @subsection Examples
4163
4164 @itemize
4165 @item
4166 Apply the filter with a @code{3.5} strength and radius of @code{8}:
4167 @example
4168 gradfun=3.5:8
4169 @end example
4170
4171 @item
4172 Specify radius, omitting the strength (which will fall-back to the default
4173 value):
4174 @example
4175 gradfun=radius=8
4176 @end example
4177
4178 @end itemize
4179
4180 @anchor{haldclut}
4181 @section haldclut
4182
4183 Apply a Hald CLUT to a video stream.
4184
4185 First input is the video stream to process, and second one is the Hald CLUT.
4186 The Hald CLUT input can be a simple picture or a complete video stream.
4187
4188 The filter accepts the following options:
4189
4190 @table @option
4191 @item shortest
4192 Force termination when the shortest input terminates. Default is @code{0}.
4193 @item repeatlast
4194 Continue applying the last CLUT after the end of the stream. A value of
4195 @code{0} disable the filter after the last frame of the CLUT is reached.
4196 Default is @code{1}.
4197 @end table
4198
4199 @code{haldclut} also has the same interpolation options as @ref{lut3d} (both
4200 filters share the same internals).
4201
4202 More information about the Hald CLUT can be found on Eskil Steenberg's website
4203 (Hald CLUT author) at @url{http://www.quelsolaar.com/technology/clut.html}.
4204