avfilter/af_firequalizer: add zero_phase option
[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 @verbatim
12                 [main]
13 input --> split ---------------------> overlay --> output
14             |                             ^
15             |[tmp]                  [flip]|
16             +-----> crop --> vflip -------+
17 @end verbatim
18
19 This filtergraph splits the input stream in two streams, then sends one
20 stream through the crop filter and the vflip filter, before merging it
21 back with the other stream by overlaying it on top. You can use the
22 following command to achieve this:
23
24 @example
25 ffmpeg -i INPUT -vf "split [main][tmp]; [tmp] crop=iw:ih/2:0:0, vflip [flip]; [main][flip] overlay=0:H/2" OUTPUT
26 @end example
27
28 The result will be that the top half of the video is mirrored
29 onto the bottom half of the output video.
30
31 Filters in the same linear chain are separated by commas, and distinct
32 linear chains of filters are separated by semicolons. In our example,
33 @var{crop,vflip} are in one linear chain, @var{split} and
34 @var{overlay} are separately in another. The points where the linear
35 chains join are labelled by names enclosed in square brackets. In the
36 example, the split filter generates two outputs that are associated to
37 the labels @var{[main]} and @var{[tmp]}.
38
39 The stream sent to the second output of @var{split}, labelled as
40 @var{[tmp]}, is processed through the @var{crop} filter, which crops
41 away the lower half part of the video, and then vertically flipped. The
42 @var{overlay} filter takes in input the first unchanged output of the
43 split filter (which was labelled as @var{[main]}), and overlay on its
44 lower half the output generated by the @var{crop,vflip} filterchain.
45
46 Some filters take in input a list of parameters: they are specified
47 after the filter name and an equal sign, and are separated from each other
48 by a colon.
49
50 There exist so-called @var{source filters} that do not have an
51 audio/video input, and @var{sink filters} that will not have audio/video
52 output.
53
54 @c man end FILTERING INTRODUCTION
55
56 @chapter graph2dot
57 @c man begin GRAPH2DOT
58
59 The @file{graph2dot} program included in the FFmpeg @file{tools}
60 directory can be used to parse a filtergraph description and issue a
61 corresponding textual representation in the dot language.
62
63 Invoke the command:
64 @example
65 graph2dot -h
66 @end example
67
68 to see how to use @file{graph2dot}.
69
70 You can then pass the dot description to the @file{dot} program (from
71 the graphviz suite of programs) and obtain a graphical representation
72 of the filtergraph.
73
74 For example the sequence of commands:
75 @example
76 echo @var{GRAPH_DESCRIPTION} | \
77 tools/graph2dot -o graph.tmp && \
78 dot -Tpng graph.tmp -o graph.png && \
79 display graph.png
80 @end example
81
82 can be used to create and display an image representing the graph
83 described by the @var{GRAPH_DESCRIPTION} string. Note that this string must be
84 a complete self-contained graph, with its inputs and outputs explicitly defined.
85 For example if your command line is of the form:
86 @example
87 ffmpeg -i infile -vf scale=640:360 outfile
88 @end example
89 your @var{GRAPH_DESCRIPTION} string will need to be of the form:
90 @example
91 nullsrc,scale=640:360,nullsink
92 @end example
93 you may also need to set the @var{nullsrc} parameters and add a @var{format}
94 filter in order to simulate a specific input file.
95
96 @c man end GRAPH2DOT
97
98 @chapter Filtergraph description
99 @c man begin FILTERGRAPH DESCRIPTION
100
101 A filtergraph is a directed graph of connected filters. It can contain
102 cycles, and there can be multiple links between a pair of
103 filters. Each link has one input pad on one side connecting it to one
104 filter from which it takes its input, and one output pad on the other
105 side connecting it to one filter accepting its output.
106
107 Each filter in a filtergraph is an instance of a filter class
108 registered in the application, which defines the features and the
109 number of input and output pads of the filter.
110
111 A filter with no input pads is called a "source", and a filter with no
112 output pads is called a "sink".
113
114 @anchor{Filtergraph syntax}
115 @section Filtergraph syntax
116
117 A filtergraph has a textual representation, which is recognized by the
118 @option{-filter}/@option{-vf}/@option{-af} and
119 @option{-filter_complex} options in @command{ffmpeg} and
120 @option{-vf}/@option{-af} in @command{ffplay}, and by the
121 @code{avfilter_graph_parse_ptr()} function defined in
122 @file{libavfilter/avfilter.h}.
123
124 A filterchain consists of a sequence of connected filters, each one
125 connected to the previous one in the sequence. A filterchain is
126 represented by a list of ","-separated filter descriptions.
127
128 A filtergraph consists of a sequence of filterchains. A sequence of
129 filterchains is represented by a list of ";"-separated filterchain
130 descriptions.
131
132 A filter is represented by a string of the form:
133 [@var{in_link_1}]...[@var{in_link_N}]@var{filter_name}=@var{arguments}[@var{out_link_1}]...[@var{out_link_M}]
134
135 @var{filter_name} is the name of the filter class of which the
136 described filter is an instance of, and has to be the name of one of
137 the filter classes registered in the program.
138 The name of the filter class is optionally followed by a string
139 "=@var{arguments}".
140
141 @var{arguments} is a string which contains the parameters used to
142 initialize the filter instance. It may have one of two forms:
143 @itemize
144
145 @item
146 A ':'-separated list of @var{key=value} pairs.
147
148 @item
149 A ':'-separated list of @var{value}. In this case, the keys are assumed to be
150 the option names in the order they are declared. E.g. the @code{fade} filter
151 declares three options in this order -- @option{type}, @option{start_frame} and
152 @option{nb_frames}. Then the parameter list @var{in:0:30} means that the value
153 @var{in} is assigned to the option @option{type}, @var{0} to
154 @option{start_frame} and @var{30} to @option{nb_frames}.
155
156 @item
157 A ':'-separated list of mixed direct @var{value} and long @var{key=value}
158 pairs. The direct @var{value} must precede the @var{key=value} pairs, and
159 follow the same constraints order of the previous point. The following
160 @var{key=value} pairs can be set in any preferred order.
161
162 @end itemize
163
164 If the option value itself is a list of items (e.g. the @code{format} filter
165 takes a list of pixel formats), the items in the list are usually separated by
166 @samp{|}.
167
168 The list of arguments can be quoted using the character @samp{'} as initial
169 and ending mark, and the character @samp{\} for escaping the characters
170 within the quoted text; otherwise the argument string is considered
171 terminated when the next special character (belonging to the set
172 @samp{[]=;,}) is encountered.
173
174 The name and arguments of the filter are optionally preceded and
175 followed by a list of link labels.
176 A link label allows one to name a link and associate it to a filter output
177 or input pad. The preceding labels @var{in_link_1}
178 ... @var{in_link_N}, are associated to the filter input pads,
179 the following labels @var{out_link_1} ... @var{out_link_M}, are
180 associated to the output pads.
181
182 When two link labels with the same name are found in the
183 filtergraph, a link between the corresponding input and output pad is
184 created.
185
186 If an output pad is not labelled, it is linked by default to the first
187 unlabelled input pad of the next filter in the filterchain.
188 For example in the filterchain
189 @example
190 nullsrc, split[L1], [L2]overlay, nullsink
191 @end example
192 the split filter instance has two output pads, and the overlay filter
193 instance two input pads. The first output pad of split is labelled
194 "L1", the first input pad of overlay is labelled "L2", and the second
195 output pad of split is linked to the second input pad of overlay,
196 which are both unlabelled.
197
198 In a filter description, if the input label of the first filter is not
199 specified, "in" is assumed; if the output label of the last filter is not
200 specified, "out" is assumed.
201
202 In a complete filterchain all the unlabelled filter input and output
203 pads must be connected. A filtergraph is considered valid if all the
204 filter input and output pads of all the filterchains are connected.
205
206 Libavfilter will automatically insert @ref{scale} filters where format
207 conversion is required. It is possible to specify swscale flags
208 for those automatically inserted scalers by prepending
209 @code{sws_flags=@var{flags};}
210 to the filtergraph description.
211
212 Here is a BNF description of the filtergraph syntax:
213 @example
214 @var{NAME}             ::= sequence of alphanumeric characters and '_'
215 @var{LINKLABEL}        ::= "[" @var{NAME} "]"
216 @var{LINKLABELS}       ::= @var{LINKLABEL} [@var{LINKLABELS}]
217 @var{FILTER_ARGUMENTS} ::= sequence of chars (possibly quoted)
218 @var{FILTER}           ::= [@var{LINKLABELS}] @var{NAME} ["=" @var{FILTER_ARGUMENTS}] [@var{LINKLABELS}]
219 @var{FILTERCHAIN}      ::= @var{FILTER} [,@var{FILTERCHAIN}]
220 @var{FILTERGRAPH}      ::= [sws_flags=@var{flags};] @var{FILTERCHAIN} [;@var{FILTERGRAPH}]
221 @end example
222
223 @section Notes on filtergraph escaping
224
225 Filtergraph description composition entails several levels of
226 escaping. See @ref{quoting_and_escaping,,the "Quoting and escaping"
227 section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils} for more
228 information about the employed escaping procedure.
229
230 A first level escaping affects the content of each filter option
231 value, which may contain the special character @code{:} used to
232 separate values, or one of the escaping characters @code{\'}.
233
234 A second level escaping affects the whole filter description, which
235 may contain the escaping characters @code{\'} or the special
236 characters @code{[],;} used by the filtergraph description.
237
238 Finally, when you specify a filtergraph on a shell commandline, you
239 need to perform a third level escaping for the shell special
240 characters contained within it.
241
242 For example, consider the following string to be embedded in
243 the @ref{drawtext} filter description @option{text} value:
244 @example
245 this is a 'string': may contain one, or more, special characters
246 @end example
247
248 This string contains the @code{'} special escaping character, and the
249 @code{:} special character, so it needs to be escaped in this way:
250 @example
251 text=this is a \'string\'\: may contain one, or more, special characters
252 @end example
253
254 A second level of escaping is required when embedding the filter
255 description in a filtergraph description, in order to escape all the
256 filtergraph special characters. Thus the example above becomes:
257 @example
258 drawtext=text=this is a \\\'string\\\'\\: may contain one\, or more\, special characters
259 @end example
260 (note that in addition to the @code{\'} escaping special characters,
261 also @code{,} needs to be escaped).
262
263 Finally an additional level of escaping is needed when writing the
264 filtergraph description in a shell command, which depends on the
265 escaping rules of the adopted shell. For example, assuming that
266 @code{\} is special and needs to be escaped with another @code{\}, the
267 previous string will finally result in:
268 @example
269 -vf "drawtext=text=this is a \\\\\\'string\\\\\\'\\\\: may contain one\\, or more\\, special characters"
270 @end example
271
272 @chapter Timeline editing
273
274 Some filters support a generic @option{enable} option. For the filters
275 supporting timeline editing, this option can be set to an expression which is
276 evaluated before sending a frame to the filter. If the evaluation is non-zero,
277 the filter will be enabled, otherwise the frame will be sent unchanged to the
278 next filter in the filtergraph.
279
280 The expression accepts the following values:
281 @table @samp
282 @item t
283 timestamp expressed in seconds, NAN if the input timestamp is unknown
284
285 @item n
286 sequential number of the input frame, starting from 0
287
288 @item pos
289 the position in the file of the input frame, NAN if unknown
290
291 @item w
292 @item h
293 width and height of the input frame if video
294 @end table
295
296 Additionally, these filters support an @option{enable} command that can be used
297 to re-define the expression.
298
299 Like any other filtering option, the @option{enable} option follows the same
300 rules.
301
302 For example, to enable a blur filter (@ref{smartblur}) from 10 seconds to 3
303 minutes, and a @ref{curves} filter starting at 3 seconds:
304 @example
305 smartblur = enable='between(t,10,3*60)',
306 curves    = enable='gte(t,3)' : preset=cross_process
307 @end example
308
309 @c man end FILTERGRAPH DESCRIPTION
310
311 @chapter Audio Filters
312 @c man begin AUDIO FILTERS
313
314 When you configure your FFmpeg build, you can disable any of the
315 existing filters using @code{--disable-filters}.
316 The configure output will show the audio filters included in your
317 build.
318
319 Below is a description of the currently available audio filters.
320
321 @section acompressor
322
323 A compressor is mainly used to reduce the dynamic range of a signal.
324 Especially modern music is mostly compressed at a high ratio to
325 improve the overall loudness. It's done to get the highest attention
326 of a listener, "fatten" the sound and bring more "power" to the track.
327 If a signal is compressed too much it may sound dull or "dead"
328 afterwards or it may start to "pump" (which could be a powerful effect
329 but can also destroy a track completely).
330 The right compression is the key to reach a professional sound and is
331 the high art of mixing and mastering. Because of its complex settings
332 it may take a long time to get the right feeling for this kind of effect.
333
334 Compression is done by detecting the volume above a chosen level
335 @code{threshold} and dividing it by the factor set with @code{ratio}.
336 So if you set the threshold to -12dB and your signal reaches -6dB a ratio
337 of 2:1 will result in a signal at -9dB. Because an exact manipulation of
338 the signal would cause distortion of the waveform the reduction can be
339 levelled over the time. This is done by setting "Attack" and "Release".
340 @code{attack} determines how long the signal has to rise above the threshold
341 before any reduction will occur and @code{release} sets the time the signal
342 has to fall below the threshold to reduce the reduction again. Shorter signals
343 than the chosen attack time will be left untouched.
344 The overall reduction of the signal can be made up afterwards with the
345 @code{makeup} setting. So compressing the peaks of a signal about 6dB and
346 raising the makeup to this level results in a signal twice as loud than the
347 source. To gain a softer entry in the compression the @code{knee} flattens the
348 hard edge at the threshold in the range of the chosen decibels.
349
350 The filter accepts the following options:
351
352 @table @option
353 @item level_in
354 Set input gain. Default is 1. Range is between 0.015625 and 64.
355
356 @item threshold
357 If a signal of second stream rises above this level it will affect the gain
358 reduction of the first stream.
359 By default it is 0.125. Range is between 0.00097563 and 1.
360
361 @item ratio
362 Set a ratio by which the signal is reduced. 1:2 means that if the level
363 rose 4dB above the threshold, it will be only 2dB above after the reduction.
364 Default is 2. Range is between 1 and 20.
365
366 @item attack
367 Amount of milliseconds the signal has to rise above the threshold before gain
368 reduction starts. Default is 20. Range is between 0.01 and 2000.
369
370 @item release
371 Amount of milliseconds the signal has to fall below the threshold before
372 reduction is decreased again. Default is 250. Range is between 0.01 and 9000.
373
374 @item makeup
375 Set the amount by how much signal will be amplified after processing.
376 Default is 2. Range is from 1 and 64.
377
378 @item knee
379 Curve the sharp knee around the threshold to enter gain reduction more softly.
380 Default is 2.82843. Range is between 1 and 8.
381
382 @item link
383 Choose if the @code{average} level between all channels of input stream
384 or the louder(@code{maximum}) channel of input stream affects the
385 reduction. Default is @code{average}.
386
387 @item detection
388 Should the exact signal be taken in case of @code{peak} or an RMS one in case
389 of @code{rms}. Default is @code{rms} which is mostly smoother.
390
391 @item mix
392 How much to use compressed signal in output. Default is 1.
393 Range is between 0 and 1.
394 @end table
395
396 @section acrossfade
397
398 Apply cross fade from one input audio stream to another input audio stream.
399 The cross fade is applied for specified duration near the end of first stream.
400
401 The filter accepts the following options:
402
403 @table @option
404 @item nb_samples, ns
405 Specify the number of samples for which the cross fade effect has to last.
406 At the end of the cross fade effect the first input audio will be completely
407 silent. Default is 44100.
408
409 @item duration, d
410 Specify the duration of the cross fade effect. See
411 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
412 for the accepted syntax.
413 By default the duration is determined by @var{nb_samples}.
414 If set this option is used instead of @var{nb_samples}.
415
416 @item overlap, o
417 Should first stream end overlap with second stream start. Default is enabled.
418
419 @item curve1
420 Set curve for cross fade transition for first stream.
421
422 @item curve2
423 Set curve for cross fade transition for second stream.
424
425 For description of available curve types see @ref{afade} filter description.
426 @end table
427
428 @subsection Examples
429
430 @itemize
431 @item
432 Cross fade from one input to another:
433 @example
434 ffmpeg -i first.flac -i second.flac -filter_complex acrossfade=d=10:c1=exp:c2=exp output.flac
435 @end example
436
437 @item
438 Cross fade from one input to another but without overlapping:
439 @example
440 ffmpeg -i first.flac -i second.flac -filter_complex acrossfade=d=10:o=0:c1=exp:c2=exp output.flac
441 @end example
442 @end itemize
443
444 @section adelay
445
446 Delay one or more audio channels.
447
448 Samples in delayed channel are filled with silence.
449
450 The filter accepts the following option:
451
452 @table @option
453 @item delays
454 Set list of delays in milliseconds for each channel separated by '|'.
455 At least one delay greater than 0 should be provided.
456 Unused delays will be silently ignored. If number of given delays is
457 smaller than number of channels all remaining channels will not be delayed.
458 @end table
459
460 @subsection Examples
461
462 @itemize
463 @item
464 Delay first channel by 1.5 seconds, the third channel by 0.5 seconds and leave
465 the second channel (and any other channels that may be present) unchanged.
466 @example
467 adelay=1500|0|500
468 @end example
469 @end itemize
470
471 @section aecho
472
473 Apply echoing to the input audio.
474
475 Echoes are reflected sound and can occur naturally amongst mountains
476 (and sometimes large buildings) when talking or shouting; digital echo
477 effects emulate this behaviour and are often used to help fill out the
478 sound of a single instrument or vocal. The time difference between the
479 original signal and the reflection is the @code{delay}, and the
480 loudness of the reflected signal is the @code{decay}.
481 Multiple echoes can have different delays and decays.
482
483 A description of the accepted parameters follows.
484
485 @table @option
486 @item in_gain
487 Set input gain of reflected signal. Default is @code{0.6}.
488
489 @item out_gain
490 Set output gain of reflected signal. Default is @code{0.3}.
491
492 @item delays
493 Set list of time intervals in milliseconds between original signal and reflections
494 separated by '|'. Allowed range for each @code{delay} is @code{(0 - 90000.0]}.
495 Default is @code{1000}.
496
497 @item decays
498 Set list of loudnesses of reflected signals separated by '|'.
499 Allowed range for each @code{decay} is @code{(0 - 1.0]}.
500 Default is @code{0.5}.
501 @end table
502
503 @subsection Examples
504
505 @itemize
506 @item
507 Make it sound as if there are twice as many instruments as are actually playing:
508 @example
509 aecho=0.8:0.88:60:0.4
510 @end example
511
512 @item
513 If delay is very short, then it sound like a (metallic) robot playing music:
514 @example
515 aecho=0.8:0.88:6:0.4
516 @end example
517
518 @item
519 A longer delay will sound like an open air concert in the mountains:
520 @example
521 aecho=0.8:0.9:1000:0.3
522 @end example
523
524 @item
525 Same as above but with one more mountain:
526 @example
527 aecho=0.8:0.9:1000|1800:0.3|0.25
528 @end example
529 @end itemize
530
531 @section aemphasis
532 Audio emphasis filter creates or restores material directly taken from LPs or
533 emphased CDs with different filter curves. E.g. to store music on vinyl the
534 signal has to be altered by a filter first to even out the disadvantages of
535 this recording medium.
536 Once the material is played back the inverse filter has to be applied to
537 restore the distortion of the frequency response.
538
539 The filter accepts the following options:
540
541 @table @option
542 @item level_in
543 Set input gain.
544
545 @item level_out
546 Set output gain.
547
548 @item mode
549 Set filter mode. For restoring material use @code{reproduction} mode, otherwise
550 use @code{production} mode. Default is @code{reproduction} mode.
551
552 @item type
553 Set filter type. Selects medium. Can be one of the following:
554
555 @table @option
556 @item col
557 select Columbia.
558 @item emi
559 select EMI.
560 @item bsi
561 select BSI (78RPM).
562 @item riaa
563 select RIAA.
564 @item cd
565 select Compact Disc (CD).
566 @item 50fm
567 select 50µs (FM).
568 @item 75fm
569 select 75µs (FM).
570 @item 50kf
571 select 50µs (FM-KF).
572 @item 75kf
573 select 75µs (FM-KF).
574 @end table
575 @end table
576
577 @section aeval
578
579 Modify an audio signal according to the specified expressions.
580
581 This filter accepts one or more expressions (one for each channel),
582 which are evaluated and used to modify a corresponding audio signal.
583
584 It accepts the following parameters:
585
586 @table @option
587 @item exprs
588 Set the '|'-separated expressions list for each separate channel. If
589 the number of input channels is greater than the number of
590 expressions, the last specified expression is used for the remaining
591 output channels.
592
593 @item channel_layout, c
594 Set output channel layout. If not specified, the channel layout is
595 specified by the number of expressions. If set to @samp{same}, it will
596 use by default the same input channel layout.
597 @end table
598
599 Each expression in @var{exprs} can contain the following constants and functions:
600
601 @table @option
602 @item ch
603 channel number of the current expression
604
605 @item n
606 number of the evaluated sample, starting from 0
607
608 @item s
609 sample rate
610
611 @item t
612 time of the evaluated sample expressed in seconds
613
614 @item nb_in_channels
615 @item nb_out_channels
616 input and output number of channels
617
618 @item val(CH)
619 the value of input channel with number @var{CH}
620 @end table
621
622 Note: this filter is slow. For faster processing you should use a
623 dedicated filter.
624
625 @subsection Examples
626
627 @itemize
628 @item
629 Half volume:
630 @example
631 aeval=val(ch)/2:c=same
632 @end example
633
634 @item
635 Invert phase of the second channel:
636 @example
637 aeval=val(0)|-val(1)
638 @end example
639 @end itemize
640
641 @anchor{afade}
642 @section afade
643
644 Apply fade-in/out effect to input audio.
645
646 A description of the accepted parameters follows.
647
648 @table @option
649 @item type, t
650 Specify the effect type, can be either @code{in} for fade-in, or
651 @code{out} for a fade-out effect. Default is @code{in}.
652
653 @item start_sample, ss
654 Specify the number of the start sample for starting to apply the fade
655 effect. Default is 0.
656
657 @item nb_samples, ns
658 Specify the number of samples for which the fade effect has to last. At
659 the end of the fade-in effect the output audio will have the same
660 volume as the input audio, at the end of the fade-out transition
661 the output audio will be silence. Default is 44100.
662
663 @item start_time, st
664 Specify the start time of the fade effect. Default is 0.
665 The value must be specified as a time duration; see
666 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
667 for the accepted syntax.
668 If set this option is used instead of @var{start_sample}.
669
670 @item duration, d
671 Specify the duration of the fade effect. See
672 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
673 for the accepted syntax.
674 At the end of the fade-in effect the output audio will have the same
675 volume as the input audio, at the end of the fade-out transition
676 the output audio will be silence.
677 By default the duration is determined by @var{nb_samples}.
678 If set this option is used instead of @var{nb_samples}.
679
680 @item curve
681 Set curve for fade transition.
682
683 It accepts the following values:
684 @table @option
685 @item tri
686 select triangular, linear slope (default)
687 @item qsin
688 select quarter of sine wave
689 @item hsin
690 select half of sine wave
691 @item esin
692 select exponential sine wave
693 @item log
694 select logarithmic
695 @item ipar
696 select inverted parabola
697 @item qua
698 select quadratic
699 @item cub
700 select cubic
701 @item squ
702 select square root
703 @item cbr
704 select cubic root
705 @item par
706 select parabola
707 @item exp
708 select exponential
709 @item iqsin
710 select inverted quarter of sine wave
711 @item ihsin
712 select inverted half of sine wave
713 @item dese
714 select double-exponential seat
715 @item desi
716 select double-exponential sigmoid
717 @end table
718 @end table
719
720 @subsection Examples
721
722 @itemize
723 @item
724 Fade in first 15 seconds of audio:
725 @example
726 afade=t=in:ss=0:d=15
727 @end example
728
729 @item
730 Fade out last 25 seconds of a 900 seconds audio:
731 @example
732 afade=t=out:st=875:d=25
733 @end example
734 @end itemize
735
736 @section afftfilt
737 Apply arbitrary expressions to samples in frequency domain.
738
739 @table @option
740 @item real
741 Set frequency domain real expression for each separate channel separated
742 by '|'. Default is "1".
743 If the number of input channels is greater than the number of
744 expressions, the last specified expression is used for the remaining
745 output channels.
746
747 @item imag
748 Set frequency domain imaginary expression for each separate channel
749 separated by '|'. If not set, @var{real} option is used.
750
751 Each expression in @var{real} and @var{imag} can contain the following
752 constants:
753
754 @table @option
755 @item sr
756 sample rate
757
758 @item b
759 current frequency bin number
760
761 @item nb
762 number of available bins
763
764 @item ch
765 channel number of the current expression
766
767 @item chs
768 number of channels
769
770 @item pts
771 current frame pts
772 @end table
773
774 @item win_size
775 Set window size.
776
777 It accepts the following values:
778 @table @samp
779 @item w16
780 @item w32
781 @item w64
782 @item w128
783 @item w256
784 @item w512
785 @item w1024
786 @item w2048
787 @item w4096
788 @item w8192
789 @item w16384
790 @item w32768
791 @item w65536
792 @end table
793 Default is @code{w4096}
794
795 @item win_func
796 Set window function. Default is @code{hann}.
797
798 @item overlap
799 Set window overlap. If set to 1, the recommended overlap for selected
800 window function will be picked. Default is @code{0.75}.
801 @end table
802
803 @subsection Examples
804
805 @itemize
806 @item
807 Leave almost only low frequencies in audio:
808 @example
809 afftfilt="1-clip((b/nb)*b,0,1)"
810 @end example
811 @end itemize
812
813 @anchor{aformat}
814 @section aformat
815
816 Set output format constraints for the input audio. The framework will
817 negotiate the most appropriate format to minimize conversions.
818
819 It accepts the following parameters:
820 @table @option
821
822 @item sample_fmts
823 A '|'-separated list of requested sample formats.
824
825 @item sample_rates
826 A '|'-separated list of requested sample rates.
827
828 @item channel_layouts
829 A '|'-separated list of requested channel layouts.
830
831 See @ref{channel layout syntax,,the Channel Layout section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
832 for the required syntax.
833 @end table
834
835 If a parameter is omitted, all values are allowed.
836
837 Force the output to either unsigned 8-bit or signed 16-bit stereo
838 @example
839 aformat=sample_fmts=u8|s16:channel_layouts=stereo
840 @end example
841
842 @section agate
843
844 A gate is mainly used to reduce lower parts of a signal. This kind of signal
845 processing reduces disturbing noise between useful signals.
846
847 Gating is done by detecting the volume below a chosen level @var{threshold}
848 and divide it by the factor set with @var{ratio}. The bottom of the noise
849 floor is set via @var{range}. Because an exact manipulation of the signal
850 would cause distortion of the waveform the reduction can be levelled over
851 time. This is done by setting @var{attack} and @var{release}.
852
853 @var{attack} determines how long the signal has to fall below the threshold
854 before any reduction will occur and @var{release} sets the time the signal
855 has to raise above the threshold to reduce the reduction again.
856 Shorter signals than the chosen attack time will be left untouched.
857
858 @table @option
859 @item level_in
860 Set input level before filtering.
861 Default is 1. Allowed range is from 0.015625 to 64.
862
863 @item range
864 Set the level of gain reduction when the signal is below the threshold.
865 Default is 0.06125. Allowed range is from 0 to 1.
866
867 @item threshold
868 If a signal rises above this level the gain reduction is released.
869 Default is 0.125. Allowed range is from 0 to 1.
870
871 @item ratio
872 Set a ratio about which the signal is reduced.
873 Default is 2. Allowed range is from 1 to 9000.
874
875 @item attack
876 Amount of milliseconds the signal has to rise above the threshold before gain
877 reduction stops.
878 Default is 20 milliseconds. Allowed range is from 0.01 to 9000.
879
880 @item release
881 Amount of milliseconds the signal has to fall below the threshold before the
882 reduction is increased again. Default is 250 milliseconds.
883 Allowed range is from 0.01 to 9000.
884
885 @item makeup
886 Set amount of amplification of signal after processing.
887 Default is 1. Allowed range is from 1 to 64.
888
889 @item knee
890 Curve the sharp knee around the threshold to enter gain reduction more softly.
891 Default is 2.828427125. Allowed range is from 1 to 8.
892
893 @item detection
894 Choose if exact signal should be taken for detection or an RMS like one.
895 Default is rms. Can be peak or rms.
896
897 @item link
898 Choose if the average level between all channels or the louder channel affects
899 the reduction.
900 Default is average. Can be average or maximum.
901 @end table
902
903 @section alimiter
904
905 The limiter prevents input signal from raising over a desired threshold.
906 This limiter uses lookahead technology to prevent your signal from distorting.
907 It means that there is a small delay after signal is processed. Keep in mind
908 that the delay it produces is the attack time you set.
909
910 The filter accepts the following options:
911
912 @table @option
913 @item level_in
914 Set input gain. Default is 1.
915
916 @item level_out
917 Set output gain. Default is 1.
918
919 @item limit
920 Don't let signals above this level pass the limiter. Default is 1.
921
922 @item attack
923 The limiter will reach its attenuation level in this amount of time in
924 milliseconds. Default is 5 milliseconds.
925
926 @item release
927 Come back from limiting to attenuation 1.0 in this amount of milliseconds.
928 Default is 50 milliseconds.
929
930 @item asc
931 When gain reduction is always needed ASC takes care of releasing to an
932 average reduction level rather than reaching a reduction of 0 in the release
933 time.
934
935 @item asc_level
936 Select how much the release time is affected by ASC, 0 means nearly no changes
937 in release time while 1 produces higher release times.
938
939 @item level
940 Auto level output signal. Default is enabled.
941 This normalizes audio back to 0dB if enabled.
942 @end table
943
944 Depending on picked setting it is recommended to upsample input 2x or 4x times
945 with @ref{aresample} before applying this filter.
946
947 @section allpass
948
949 Apply a two-pole all-pass filter with central frequency (in Hz)
950 @var{frequency}, and filter-width @var{width}.
951 An all-pass filter changes the audio's frequency to phase relationship
952 without changing its frequency to amplitude relationship.
953
954 The filter accepts the following options:
955
956 @table @option
957 @item frequency, f
958 Set frequency in Hz.
959
960 @item width_type
961 Set method to specify band-width of filter.
962 @table @option
963 @item h
964 Hz
965 @item q
966 Q-Factor
967 @item o
968 octave
969 @item s
970 slope
971 @end table
972
973 @item width, w
974 Specify the band-width of a filter in width_type units.
975 @end table
976
977 @anchor{amerge}
978 @section amerge
979
980 Merge two or more audio streams into a single multi-channel stream.
981
982 The filter accepts the following options:
983
984 @table @option
985
986 @item inputs
987 Set the number of inputs. Default is 2.
988
989 @end table
990
991 If the channel layouts of the inputs are disjoint, and therefore compatible,
992 the channel layout of the output will be set accordingly and the channels
993 will be reordered as necessary. If the channel layouts of the inputs are not
994 disjoint, the output will have all the channels of the first input then all
995 the channels of the second input, in that order, and the channel layout of
996 the output will be the default value corresponding to the total number of
997 channels.
998
999 For example, if the first input is in 2.1 (FL+FR+LF) and the second input
1000 is FC+BL+BR, then the output will be in 5.1, with the channels in the
1001 following order: a1, a2, b1, a3, b2, b3 (a1 is the first channel of the
1002 first input, b1 is the first channel of the second input).
1003
1004 On the other hand, if both input are in stereo, the output channels will be
1005 in the default order: a1, a2, b1, b2, and the channel layout will be
1006 arbitrarily set to 4.0, which may or may not be the expected value.
1007
1008 All inputs must have the same sample rate, and format.
1009
1010 If inputs do not have the same duration, the output will stop with the
1011 shortest.
1012
1013 @subsection Examples
1014
1015 @itemize
1016 @item
1017 Merge two mono files into a stereo stream:
1018 @example
1019 amovie=left.wav [l] ; amovie=right.mp3 [r] ; [l] [r] amerge
1020 @end example
1021
1022 @item
1023 Multiple merges assuming 1 video stream and 6 audio streams in @file{input.mkv}:
1024 @example
1025 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
1026 @end example
1027 @end itemize
1028
1029 @section amix
1030
1031 Mixes multiple audio inputs into a single output.
1032
1033 Note that this filter only supports float samples (the @var{amerge}
1034 and @var{pan} audio filters support many formats). If the @var{amix}
1035 input has integer samples then @ref{aresample} will be automatically
1036 inserted to perform the conversion to float samples.
1037
1038 For example
1039 @example
1040 ffmpeg -i INPUT1 -i INPUT2 -i INPUT3 -filter_complex amix=inputs=3:duration=first:dropout_transition=3 OUTPUT
1041 @end example
1042 will mix 3 input audio streams to a single output with the same duration as the
1043 first input and a dropout transition time of 3 seconds.
1044
1045 It accepts the following parameters:
1046 @table @option
1047
1048 @item inputs
1049 The number of inputs. If unspecified, it defaults to 2.
1050
1051 @item duration
1052 How to determine the end-of-stream.
1053 @table @option
1054
1055 @item longest
1056 The duration of the longest input. (default)
1057
1058 @item shortest
1059 The duration of the shortest input.
1060
1061 @item first
1062 The duration of the first input.
1063
1064 @end table
1065
1066 @item dropout_transition
1067 The transition time, in seconds, for volume renormalization when an input
1068 stream ends. The default value is 2 seconds.
1069
1070 @end table
1071
1072 @section anequalizer
1073
1074 High-order parametric multiband equalizer for each channel.
1075
1076 It accepts the following parameters:
1077 @table @option
1078 @item params
1079
1080 This option string is in format:
1081 "c@var{chn} f=@var{cf} w=@var{w} g=@var{g} t=@var{f} | ..."
1082 Each equalizer band is separated by '|'.
1083
1084 @table @option
1085 @item chn
1086 Set channel number to which equalization will be applied.
1087 If input doesn't have that channel the entry is ignored.
1088
1089 @item cf
1090 Set central frequency for band.
1091 If input doesn't have that frequency the entry is ignored.
1092
1093 @item w
1094 Set band width in hertz.
1095
1096 @item g
1097 Set band gain in dB.
1098
1099 @item f
1100 Set filter type for band, optional, can be:
1101
1102 @table @samp
1103 @item 0
1104 Butterworth, this is default.
1105
1106 @item 1
1107 Chebyshev type 1.
1108
1109 @item 2
1110 Chebyshev type 2.
1111 @end table
1112 @end table
1113
1114 @item curves
1115 With this option activated frequency response of anequalizer is displayed
1116 in video stream.
1117
1118 @item size
1119 Set video stream size. Only useful if curves option is activated.
1120
1121 @item mgain
1122 Set max gain that will be displayed. Only useful if curves option is activated.
1123 Setting this to reasonable value allows to display gain which is derived from
1124 neighbour bands which are too close to each other and thus produce higher gain
1125 when both are activated.
1126
1127 @item fscale
1128 Set frequency scale used to draw frequency response in video output.
1129 Can be linear or logarithmic. Default is logarithmic.
1130
1131 @item colors
1132 Set color for each channel curve which is going to be displayed in video stream.
1133 This is list of color names separated by space or by '|'.
1134 Unrecognised or missing colors will be replaced by white color.
1135 @end table
1136
1137 @subsection Examples
1138
1139 @itemize
1140 @item
1141 Lower gain by 10 of central frequency 200Hz and width 100 Hz
1142 for first 2 channels using Chebyshev type 1 filter:
1143 @example
1144 anequalizer=c0 f=200 w=100 g=-10 t=1|c1 f=200 w=100 g=-10 t=1
1145 @end example
1146 @end itemize
1147
1148 @subsection Commands
1149
1150 This filter supports the following commands:
1151 @table @option
1152 @item change
1153 Alter existing filter parameters.
1154 Syntax for the commands is : "@var{fN}|f=@var{freq}|w=@var{width}|g=@var{gain}"
1155
1156 @var{fN} is existing filter number, starting from 0, if no such filter is available
1157 error is returned.
1158 @var{freq} set new frequency parameter.
1159 @var{width} set new width parameter in herz.
1160 @var{gain} set new gain parameter in dB.
1161
1162 Full filter invocation with asendcmd may look like this:
1163 asendcmd=c='4.0 anequalizer change 0|f=200|w=50|g=1',anequalizer=...
1164 @end table
1165
1166 @section anull
1167
1168 Pass the audio source unchanged to the output.
1169
1170 @section apad
1171
1172 Pad the end of an audio stream with silence.
1173
1174 This can be used together with @command{ffmpeg} @option{-shortest} to
1175 extend audio streams to the same length as the video stream.
1176
1177 A description of the accepted options follows.
1178
1179 @table @option
1180 @item packet_size
1181 Set silence packet size. Default value is 4096.
1182
1183 @item pad_len
1184 Set the number of samples of silence to add to the end. After the
1185 value is reached, the stream is terminated. This option is mutually
1186 exclusive with @option{whole_len}.
1187
1188 @item whole_len
1189 Set the minimum total number of samples in the output audio stream. If
1190 the value is longer than the input audio length, silence is added to
1191 the end, until the value is reached. This option is mutually exclusive
1192 with @option{pad_len}.
1193 @end table
1194
1195 If neither the @option{pad_len} nor the @option{whole_len} option is
1196 set, the filter will add silence to the end of the input stream
1197 indefinitely.
1198
1199 @subsection Examples
1200
1201 @itemize
1202 @item
1203 Add 1024 samples of silence to the end of the input:
1204 @example
1205 apad=pad_len=1024
1206 @end example
1207
1208 @item
1209 Make sure the audio output will contain at least 10000 samples, pad
1210 the input with silence if required:
1211 @example
1212 apad=whole_len=10000
1213 @end example
1214
1215 @item
1216 Use @command{ffmpeg} to pad the audio input with silence, so that the
1217 video stream will always result the shortest and will be converted
1218 until the end in the output file when using the @option{shortest}
1219 option:
1220 @example
1221 ffmpeg -i VIDEO -i AUDIO -filter_complex "[1:0]apad" -shortest OUTPUT
1222 @end example
1223 @end itemize
1224
1225 @section aphaser
1226 Add a phasing effect to the input audio.
1227
1228 A phaser filter creates series of peaks and troughs in the frequency spectrum.
1229 The position of the peaks and troughs are modulated so that they vary over time, creating a sweeping effect.
1230
1231 A description of the accepted parameters follows.
1232
1233 @table @option
1234 @item in_gain
1235 Set input gain. Default is 0.4.
1236
1237 @item out_gain
1238 Set output gain. Default is 0.74
1239
1240 @item delay
1241 Set delay in milliseconds. Default is 3.0.
1242
1243 @item decay
1244 Set decay. Default is 0.4.
1245
1246 @item speed
1247 Set modulation speed in Hz. Default is 0.5.
1248
1249 @item type
1250 Set modulation type. Default is triangular.
1251
1252 It accepts the following values:
1253 @table @samp
1254 @item triangular, t
1255 @item sinusoidal, s
1256 @end table
1257 @end table
1258
1259 @section apulsator
1260
1261 Audio pulsator is something between an autopanner and a tremolo.
1262 But it can produce funny stereo effects as well. Pulsator changes the volume
1263 of the left and right channel based on a LFO (low frequency oscillator) with
1264 different waveforms and shifted phases.
1265 This filter have the ability to define an offset between left and right
1266 channel. An offset of 0 means that both LFO shapes match each other.
1267 The left and right channel are altered equally - a conventional tremolo.
1268 An offset of 50% means that the shape of the right channel is exactly shifted
1269 in phase (or moved backwards about half of the frequency) - pulsator acts as
1270 an autopanner. At 1 both curves match again. Every setting in between moves the
1271 phase shift gapless between all stages and produces some "bypassing" sounds with
1272 sine and triangle waveforms. The more you set the offset near 1 (starting from
1273 the 0.5) the faster the signal passes from the left to the right speaker.
1274
1275 The filter accepts the following options:
1276
1277 @table @option
1278 @item level_in
1279 Set input gain. By default it is 1. Range is [0.015625 - 64].
1280
1281 @item level_out
1282 Set output gain. By default it is 1. Range is [0.015625 - 64].
1283
1284 @item mode
1285 Set waveform shape the LFO will use. Can be one of: sine, triangle, square,
1286 sawup or sawdown. Default is sine.
1287
1288 @item amount
1289 Set modulation. Define how much of original signal is affected by the LFO.
1290
1291 @item offset_l
1292 Set left channel offset. Default is 0. Allowed range is [0 - 1].
1293
1294 @item offset_r
1295 Set right channel offset. Default is 0.5. Allowed range is [0 - 1].
1296
1297 @item width
1298 Set pulse width. Default is 1. Allowed range is [0 - 2].
1299
1300 @item timing
1301 Set possible timing mode. Can be one of: bpm, ms or hz. Default is hz.
1302
1303 @item bpm
1304 Set bpm. Default is 120. Allowed range is [30 - 300]. Only used if timing
1305 is set to bpm.
1306
1307 @item ms
1308 Set ms. Default is 500. Allowed range is [10 - 2000]. Only used if timing
1309 is set to ms.
1310
1311 @item hz
1312 Set frequency in Hz. Default is 2. Allowed range is [0.01 - 100]. Only used
1313 if timing is set to hz.
1314 @end table
1315
1316 @anchor{aresample}
1317 @section aresample
1318
1319 Resample the input audio to the specified parameters, using the
1320 libswresample library. If none are specified then the filter will
1321 automatically convert between its input and output.
1322
1323 This filter is also able to stretch/squeeze the audio data to make it match
1324 the timestamps or to inject silence / cut out audio to make it match the
1325 timestamps, do a combination of both or do neither.
1326
1327 The filter accepts the syntax
1328 [@var{sample_rate}:]@var{resampler_options}, where @var{sample_rate}
1329 expresses a sample rate and @var{resampler_options} is a list of
1330 @var{key}=@var{value} pairs, separated by ":". See the
1331 ffmpeg-resampler manual for the complete list of supported options.
1332
1333 @subsection Examples
1334
1335 @itemize
1336 @item
1337 Resample the input audio to 44100Hz:
1338 @example
1339 aresample=44100
1340 @end example
1341
1342 @item
1343 Stretch/squeeze samples to the given timestamps, with a maximum of 1000
1344 samples per second compensation:
1345 @example
1346 aresample=async=1000
1347 @end example
1348 @end itemize
1349
1350 @section asetnsamples
1351
1352 Set the number of samples per each output audio frame.
1353
1354 The last output packet may contain a different number of samples, as
1355 the filter will flush all the remaining samples when the input audio
1356 signal its end.
1357
1358 The filter accepts the following options:
1359
1360 @table @option
1361
1362 @item nb_out_samples, n
1363 Set the number of frames per each output audio frame. The number is
1364 intended as the number of samples @emph{per each channel}.
1365 Default value is 1024.
1366
1367 @item pad, p
1368 If set to 1, the filter will pad the last audio frame with zeroes, so
1369 that the last frame will contain the same number of samples as the
1370 previous ones. Default value is 1.
1371 @end table
1372
1373 For example, to set the number of per-frame samples to 1234 and
1374 disable padding for the last frame, use:
1375 @example
1376 asetnsamples=n=1234:p=0
1377 @end example
1378
1379 @section asetrate
1380
1381 Set the sample rate without altering the PCM data.
1382 This will result in a change of speed and pitch.
1383
1384 The filter accepts the following options:
1385
1386 @table @option
1387 @item sample_rate, r
1388 Set the output sample rate. Default is 44100 Hz.
1389 @end table
1390
1391 @section ashowinfo
1392
1393 Show a line containing various information for each input audio frame.
1394 The input audio is not modified.
1395
1396 The shown line contains a sequence of key/value pairs of the form
1397 @var{key}:@var{value}.
1398
1399 The following values are shown in the output:
1400
1401 @table @option
1402 @item n
1403 The (sequential) number of the input frame, starting from 0.
1404
1405 @item pts
1406 The presentation timestamp of the input frame, in time base units; the time base
1407 depends on the filter input pad, and is usually 1/@var{sample_rate}.
1408
1409 @item pts_time
1410 The presentation timestamp of the input frame in seconds.
1411
1412 @item pos
1413 position of the frame in the input stream, -1 if this information in
1414 unavailable and/or meaningless (for example in case of synthetic audio)
1415
1416 @item fmt
1417 The sample format.
1418
1419 @item chlayout
1420 The channel layout.
1421
1422 @item rate
1423 The sample rate for the audio frame.
1424
1425 @item nb_samples
1426 The number of samples (per channel) in the frame.
1427
1428 @item checksum
1429 The Adler-32 checksum (printed in hexadecimal) of the audio data. For planar
1430 audio, the data is treated as if all the planes were concatenated.
1431
1432 @item plane_checksums
1433 A list of Adler-32 checksums for each data plane.
1434 @end table
1435
1436 @anchor{astats}
1437 @section astats
1438
1439 Display time domain statistical information about the audio channels.
1440 Statistics are calculated and displayed for each audio channel and,
1441 where applicable, an overall figure is also given.
1442
1443 It accepts the following option:
1444 @table @option
1445 @item length
1446 Short window length in seconds, used for peak and trough RMS measurement.
1447 Default is @code{0.05} (50 milliseconds). Allowed range is @code{[0.1 - 10]}.
1448
1449 @item metadata
1450
1451 Set metadata injection. All the metadata keys are prefixed with @code{lavfi.astats.X},
1452 where @code{X} is channel number starting from 1 or string @code{Overall}. Default is
1453 disabled.
1454
1455 Available keys for each channel are:
1456 DC_offset
1457 Min_level
1458 Max_level
1459 Min_difference
1460 Max_difference
1461 Mean_difference
1462 Peak_level
1463 RMS_peak
1464 RMS_trough
1465 Crest_factor
1466 Flat_factor
1467 Peak_count
1468 Bit_depth
1469
1470 and for Overall:
1471 DC_offset
1472 Min_level
1473 Max_level
1474 Min_difference
1475 Max_difference
1476 Mean_difference
1477 Peak_level
1478 RMS_level
1479 RMS_peak
1480 RMS_trough
1481 Flat_factor
1482 Peak_count
1483 Bit_depth
1484 Number_of_samples
1485
1486 For example full key look like this @code{lavfi.astats.1.DC_offset} or
1487 this @code{lavfi.astats.Overall.Peak_count}.
1488
1489 For description what each key means read below.
1490
1491 @item reset
1492 Set number of frame after which stats are going to be recalculated.
1493 Default is disabled.
1494 @end table
1495
1496 A description of each shown parameter follows:
1497
1498 @table @option
1499 @item DC offset
1500 Mean amplitude displacement from zero.
1501
1502 @item Min level
1503 Minimal sample level.
1504
1505 @item Max level
1506 Maximal sample level.
1507
1508 @item Min difference
1509 Minimal difference between two consecutive samples.
1510
1511 @item Max difference
1512 Maximal difference between two consecutive samples.
1513
1514 @item Mean difference
1515 Mean difference between two consecutive samples.
1516 The average of each difference between two consecutive samples.
1517
1518 @item Peak level dB
1519 @item RMS level dB
1520 Standard peak and RMS level measured in dBFS.
1521
1522 @item RMS peak dB
1523 @item RMS trough dB
1524 Peak and trough values for RMS level measured over a short window.
1525
1526 @item Crest factor
1527 Standard ratio of peak to RMS level (note: not in dB).
1528
1529 @item Flat factor
1530 Flatness (i.e. consecutive samples with the same value) of the signal at its peak levels
1531 (i.e. either @var{Min level} or @var{Max level}).
1532
1533 @item Peak count
1534 Number of occasions (not the number of samples) that the signal attained either
1535 @var{Min level} or @var{Max level}.
1536
1537 @item Bit depth
1538 Overall bit depth of audio. Number of bits used for each sample.
1539 @end table
1540
1541 @section asyncts
1542
1543 Synchronize audio data with timestamps by squeezing/stretching it and/or
1544 dropping samples/adding silence when needed.
1545
1546 This filter is not built by default, please use @ref{aresample} to do squeezing/stretching.
1547
1548 It accepts the following parameters:
1549 @table @option
1550
1551 @item compensate
1552 Enable stretching/squeezing the data to make it match the timestamps. Disabled
1553 by default. When disabled, time gaps are covered with silence.
1554
1555 @item min_delta
1556 The minimum difference between timestamps and audio data (in seconds) to trigger
1557 adding/dropping samples. The default value is 0.1. If you get an imperfect
1558 sync with this filter, try setting this parameter to 0.
1559
1560 @item max_comp
1561 The maximum compensation in samples per second. Only relevant with compensate=1.
1562 The default value is 500.
1563
1564 @item first_pts
1565 Assume that the first PTS should be this value. The time base is 1 / sample
1566 rate. This allows for padding/trimming at the start of the stream. By default,
1567 no assumption is made about the first frame's expected PTS, so no padding or
1568 trimming is done. For example, this could be set to 0 to pad the beginning with
1569 silence if an audio stream starts after the video stream or to trim any samples
1570 with a negative PTS due to encoder delay.
1571
1572 @end table
1573
1574 @section atempo
1575
1576 Adjust audio tempo.
1577
1578 The filter accepts exactly one parameter, the audio tempo. If not
1579 specified then the filter will assume nominal 1.0 tempo. Tempo must
1580 be in the [0.5, 2.0] range.
1581
1582 @subsection Examples
1583
1584 @itemize
1585 @item
1586 Slow down audio to 80% tempo:
1587 @example
1588 atempo=0.8
1589 @end example
1590
1591 @item
1592 To speed up audio to 125% tempo:
1593 @example
1594 atempo=1.25
1595 @end example
1596 @end itemize
1597
1598 @section atrim
1599
1600 Trim the input so that the output contains one continuous subpart of the input.
1601
1602 It accepts the following parameters:
1603 @table @option
1604 @item start
1605 Timestamp (in seconds) of the start of the section to keep. I.e. the audio
1606 sample with the timestamp @var{start} will be the first sample in the output.
1607
1608 @item end
1609 Specify time of the first audio sample that will be dropped, i.e. the
1610 audio sample immediately preceding the one with the timestamp @var{end} will be
1611 the last sample in the output.
1612
1613 @item start_pts
1614 Same as @var{start}, except this option sets the start timestamp in samples
1615 instead of seconds.
1616
1617 @item end_pts
1618 Same as @var{end}, except this option sets the end timestamp in samples instead
1619 of seconds.
1620
1621 @item duration
1622 The maximum duration of the output in seconds.
1623
1624 @item start_sample
1625 The number of the first sample that should be output.
1626
1627 @item end_sample
1628 The number of the first sample that should be dropped.
1629 @end table
1630
1631 @option{start}, @option{end}, and @option{duration} are expressed as time
1632 duration specifications; see
1633 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}.
1634
1635 Note that the first two sets of the start/end options and the @option{duration}
1636 option look at the frame timestamp, while the _sample options simply count the
1637 samples that pass through the filter. So start/end_pts and start/end_sample will
1638 give different results when the timestamps are wrong, inexact or do not start at
1639 zero. Also note that this filter does not modify the timestamps. If you wish
1640 to have the output timestamps start at zero, insert the asetpts filter after the
1641 atrim filter.
1642
1643 If multiple start or end options are set, this filter tries to be greedy and
1644 keep all samples that match at least one of the specified constraints. To keep
1645 only the part that matches all the constraints at once, chain multiple atrim
1646 filters.
1647
1648 The defaults are such that all the input is kept. So it is possible to set e.g.
1649 just the end values to keep everything before the specified time.
1650
1651 Examples:
1652 @itemize
1653 @item
1654 Drop everything except the second minute of input:
1655 @example
1656 ffmpeg -i INPUT -af atrim=60:120
1657 @end example
1658
1659 @item
1660 Keep only the first 1000 samples:
1661 @example
1662 ffmpeg -i INPUT -af atrim=end_sample=1000
1663 @end example
1664
1665 @end itemize
1666
1667 @section bandpass
1668
1669 Apply a two-pole Butterworth band-pass filter with central
1670 frequency @var{frequency}, and (3dB-point) band-width width.
1671 The @var{csg} option selects a constant skirt gain (peak gain = Q)
1672 instead of the default: constant 0dB peak gain.
1673 The filter roll off at 6dB per octave (20dB per decade).
1674
1675 The filter accepts the following options:
1676
1677 @table @option
1678 @item frequency, f
1679 Set the filter's central frequency. Default is @code{3000}.
1680
1681 @item csg
1682 Constant skirt gain if set to 1. Defaults to 0.
1683
1684 @item width_type
1685 Set method to specify band-width of filter.
1686 @table @option
1687 @item h
1688 Hz
1689 @item q
1690 Q-Factor
1691 @item o
1692 octave
1693 @item s
1694 slope
1695 @end table
1696
1697 @item width, w
1698 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1699 @end table
1700
1701 @section bandreject
1702
1703 Apply a two-pole Butterworth band-reject filter with central
1704 frequency @var{frequency}, and (3dB-point) band-width @var{width}.
1705 The filter roll off at 6dB per octave (20dB per decade).
1706
1707 The filter accepts the following options:
1708
1709 @table @option
1710 @item frequency, f
1711 Set the filter's central frequency. Default is @code{3000}.
1712
1713 @item width_type
1714 Set method to specify band-width of filter.
1715 @table @option
1716 @item h
1717 Hz
1718 @item q
1719 Q-Factor
1720 @item o
1721 octave
1722 @item s
1723 slope
1724 @end table
1725
1726 @item width, w
1727 Specify the band-width of a filter in width_type units.
1728 @end table
1729
1730 @section bass
1731
1732 Boost or cut the bass (lower) frequencies of the audio using a two-pole
1733 shelving filter with a response similar to that of a standard
1734 hi-fi's tone-controls. This is also known as shelving equalisation (EQ).
1735
1736 The filter accepts the following options:
1737
1738 @table @option
1739 @item gain, g
1740 Give the gain at 0 Hz. Its useful range is about -20
1741 (for a large cut) to +20 (for a large boost).
1742 Beware of clipping when using a positive gain.
1743
1744 @item frequency, f
1745 Set the filter's central frequency and so can be used
1746 to extend or reduce the frequency range to be boosted or cut.
1747 The default value is @code{100} Hz.
1748
1749 @item width_type
1750 Set method to specify band-width of filter.
1751 @table @option
1752 @item h
1753 Hz
1754 @item q
1755 Q-Factor
1756 @item o
1757 octave
1758 @item s
1759 slope
1760 @end table
1761
1762 @item width, w
1763 Determine how steep is the filter's shelf transition.
1764 @end table
1765
1766 @section biquad
1767
1768 Apply a biquad IIR filter with the given coefficients.
1769 Where @var{b0}, @var{b1}, @var{b2} and @var{a0}, @var{a1}, @var{a2}
1770 are the numerator and denominator coefficients respectively.
1771
1772 @section bs2b
1773 Bauer stereo to binaural transformation, which improves headphone listening of
1774 stereo audio records.
1775
1776 It accepts the following parameters:
1777 @table @option
1778
1779 @item profile
1780 Pre-defined crossfeed level.
1781 @table @option
1782
1783 @item default
1784 Default level (fcut=700, feed=50).
1785
1786 @item cmoy
1787 Chu Moy circuit (fcut=700, feed=60).
1788
1789 @item jmeier
1790 Jan Meier circuit (fcut=650, feed=95).
1791
1792 @end table
1793
1794 @item fcut
1795 Cut frequency (in Hz).
1796
1797 @item feed
1798 Feed level (in Hz).
1799
1800 @end table
1801
1802 @section channelmap
1803
1804 Remap input channels to new locations.
1805
1806 It accepts the following parameters:
1807 @table @option
1808 @item channel_layout
1809 The channel layout of the output stream.
1810
1811 @item map
1812 Map channels from input to output. The argument is a '|'-separated list of
1813 mappings, each in the @code{@var{in_channel}-@var{out_channel}} or
1814 @var{in_channel} form. @var{in_channel} can be either the name of the input
1815 channel (e.g. FL for front left) or its index in the input channel layout.
1816 @var{out_channel} is the name of the output channel or its index in the output
1817 channel layout. If @var{out_channel} is not given then it is implicitly an
1818 index, starting with zero and increasing by one for each mapping.
1819 @end table
1820
1821 If no mapping is present, the filter will implicitly map input channels to
1822 output channels, preserving indices.
1823
1824 For example, assuming a 5.1+downmix input MOV file,
1825 @example
1826 ffmpeg -i in.mov -filter 'channelmap=map=DL-FL|DR-FR' out.wav
1827 @end example
1828 will create an output WAV file tagged as stereo from the downmix channels of
1829 the input.
1830
1831 To fix a 5.1 WAV improperly encoded in AAC's native channel order
1832 @example
1833 ffmpeg -i in.wav -filter 'channelmap=1|2|0|5|3|4:5.1' out.wav
1834 @end example
1835
1836 @section channelsplit
1837
1838 Split each channel from an input audio stream into a separate output stream.
1839
1840 It accepts the following parameters:
1841 @table @option
1842 @item channel_layout
1843 The channel layout of the input stream. The default is "stereo".
1844 @end table
1845
1846 For example, assuming a stereo input MP3 file,
1847 @example
1848 ffmpeg -i in.mp3 -filter_complex channelsplit out.mkv
1849 @end example
1850 will create an output Matroska file with two audio streams, one containing only
1851 the left channel and the other the right channel.
1852
1853 Split a 5.1 WAV file into per-channel files:
1854 @example
1855 ffmpeg -i in.wav -filter_complex
1856 'channelsplit=channel_layout=5.1[FL][FR][FC][LFE][SL][SR]'
1857 -map '[FL]' front_left.wav -map '[FR]' front_right.wav -map '[FC]'
1858 front_center.wav -map '[LFE]' lfe.wav -map '[SL]' side_left.wav -map '[SR]'
1859 side_right.wav
1860 @end example
1861
1862 @section chorus
1863 Add a chorus effect to the audio.
1864
1865 Can make a single vocal sound like a chorus, but can also be applied to instrumentation.
1866
1867 Chorus resembles an echo effect with a short delay, but whereas with echo the delay is
1868 constant, with chorus, it is varied using using sinusoidal or triangular modulation.
1869 The modulation depth defines the range the modulated delay is played before or after
1870 the delay. Hence the delayed sound will sound slower or faster, that is the delayed
1871 sound tuned around the original one, like in a chorus where some vocals are slightly
1872 off key.
1873
1874 It accepts the following parameters:
1875 @table @option
1876 @item in_gain
1877 Set input gain. Default is 0.4.
1878
1879 @item out_gain
1880 Set output gain. Default is 0.4.
1881
1882 @item delays
1883 Set delays. A typical delay is around 40ms to 60ms.
1884
1885 @item decays
1886 Set decays.
1887
1888 @item speeds
1889 Set speeds.
1890
1891 @item depths
1892 Set depths.
1893 @end table
1894
1895 @subsection Examples
1896
1897 @itemize
1898 @item
1899 A single delay:
1900 @example
1901 chorus=0.7:0.9:55:0.4:0.25:2
1902 @end example
1903
1904 @item
1905 Two delays:
1906 @example
1907 chorus=0.6:0.9:50|60:0.4|0.32:0.25|0.4:2|1.3
1908 @end example
1909
1910 @item
1911 Fuller sounding chorus with three delays:
1912 @example
1913 chorus=0.5:0.9:50|60|40:0.4|0.32|0.3:0.25|0.4|0.3:2|2.3|1.3
1914 @end example
1915 @end itemize
1916
1917 @section compand
1918 Compress or expand the audio's dynamic range.
1919
1920 It accepts the following parameters:
1921
1922 @table @option
1923
1924 @item attacks
1925 @item decays
1926 A list of times in seconds for each channel over which the instantaneous level
1927 of the input signal is averaged to determine its volume. @var{attacks} refers to
1928 increase of volume and @var{decays} refers to decrease of volume. For most
1929 situations, the attack time (response to the audio getting louder) should be
1930 shorter than the decay time, because the human ear is more sensitive to sudden
1931 loud audio than sudden soft audio. A typical value for attack is 0.3 seconds and
1932 a typical value for decay is 0.8 seconds.
1933 If specified number of attacks & decays is lower than number of channels, the last
1934 set attack/decay will be used for all remaining channels.
1935
1936 @item points
1937 A list of points for the transfer function, specified in dB relative to the
1938 maximum possible signal amplitude. Each key points list must be defined using
1939 the following syntax: @code{x0/y0|x1/y1|x2/y2|....} or
1940 @code{x0/y0 x1/y1 x2/y2 ....}
1941
1942 The input values must be in strictly increasing order but the transfer function
1943 does not have to be monotonically rising. The point @code{0/0} is assumed but
1944 may be overridden (by @code{0/out-dBn}). Typical values for the transfer
1945 function are @code{-70/-70|-60/-20}.
1946
1947 @item soft-knee
1948 Set the curve radius in dB for all joints. It defaults to 0.01.
1949
1950 @item gain
1951 Set the additional gain in dB to be applied at all points on the transfer
1952 function. This allows for easy adjustment of the overall gain.
1953 It defaults to 0.
1954
1955 @item volume
1956 Set an initial volume, in dB, to be assumed for each channel when filtering
1957 starts. This permits the user to supply a nominal level initially, so that, for
1958 example, a very large gain is not applied to initial signal levels before the
1959 companding has begun to operate. A typical value for audio which is initially
1960 quiet is -90 dB. It defaults to 0.
1961
1962 @item delay
1963 Set a delay, in seconds. The input audio is analyzed immediately, but audio is
1964 delayed before being fed to the volume adjuster. Specifying a delay
1965 approximately equal to the attack/decay times allows the filter to effectively
1966 operate in predictive rather than reactive mode. It defaults to 0.
1967
1968 @end table
1969
1970 @subsection Examples
1971
1972 @itemize
1973 @item
1974 Make music with both quiet and loud passages suitable for listening to in a
1975 noisy environment:
1976 @example
1977 compand=.3|.3:1|1:-90/-60|-60/-40|-40/-30|-20/-20:6:0:-90:0.2
1978 @end example
1979
1980 Another example for audio with whisper and explosion parts:
1981 @example
1982 compand=0|0:1|1:-90/-900|-70/-70|-30/-9|0/-3:6:0:0:0
1983 @end example
1984
1985 @item
1986 A noise gate for when the noise is at a lower level than the signal:
1987 @example
1988 compand=.1|.1:.2|.2:-900/-900|-50.1/-900|-50/-50:.01:0:-90:.1
1989 @end example
1990
1991 @item
1992 Here is another noise gate, this time for when the noise is at a higher level
1993 than the signal (making it, in some ways, similar to squelch):
1994 @example
1995 compand=.1|.1:.1|.1:-45.1/-45.1|-45/-900|0/-900:.01:45:-90:.1
1996 @end example
1997
1998 @item
1999 2:1 compression starting at -6dB:
2000 @example
2001 compand=points=-80/-80|-6/-6|0/-3.8|20/3.5
2002 @end example
2003
2004 @item
2005 2:1 compression starting at -9dB:
2006 @example
2007 compand=points=-80/-80|-9/-9|0/-5.3|20/2.9
2008 @end example
2009
2010 @item
2011 2:1 compression starting at -12dB:
2012 @example
2013 compand=points=-80/-80|-12/-12|0/-6.8|20/1.9
2014 @end example
2015
2016 @item
2017 2:1 compression starting at -18dB:
2018 @example
2019 compand=points=-80/-80|-18/-18|0/-9.8|20/0.7
2020 @end example
2021
2022 @item
2023 3:1 compression starting at -15dB:
2024 @example
2025 compand=points=-80/-80|-15/-15|0/-10.8|20/-5.2
2026 @end example
2027
2028 @item
2029 Compressor/Gate:
2030 @example
2031 compand=points=-80/-105|-62/-80|-15.4/-15.4|0/-12|20/-7.6
2032 @end example
2033
2034 @item
2035 Expander:
2036 @example
2037 compand=attacks=0:points=-80/-169|-54/-80|-49.5/-64.6|-41.1/-41.1|-25.8/-15|-10.8/-4.5|0/0|20/8.3
2038 @end example
2039
2040 @item
2041 Hard limiter at -6dB:
2042 @example
2043 compand=attacks=0:points=-80/-80|-6/-6|20/-6
2044 @end example
2045
2046 @item
2047 Hard limiter at -12dB:
2048 @example
2049 compand=attacks=0:points=-80/-80|-12/-12|20/-12
2050 @end example
2051
2052 @item
2053 Hard noise gate at -35 dB:
2054 @example
2055 compand=attacks=0:points=-80/-115|-35.1/-80|-35/-35|20/20
2056 @end example
2057
2058 @item
2059 Soft limiter:
2060 @example
2061 compand=attacks=0:points=-80/-80|-12.4/-12.4|-6/-8|0/-6.8|20/-2.8
2062 @end example
2063 @end itemize
2064
2065 @section compensationdelay
2066
2067 Compensation Delay Line is a metric based delay to compensate differing
2068 positions of microphones or speakers.
2069
2070 For example, you have recorded guitar with two microphones placed in
2071 different location. Because the front of sound wave has fixed speed in
2072 normal conditions, the phasing of microphones can vary and depends on
2073 their location and interposition. The best sound mix can be achieved when
2074 these microphones are in phase (synchronized). Note that distance of
2075 ~30 cm between microphones makes one microphone to capture signal in
2076 antiphase to another microphone. That makes the final mix sounding moody.
2077 This filter helps to solve phasing problems by adding different delays
2078 to each microphone track and make them synchronized.
2079
2080 The best result can be reached when you take one track as base and
2081 synchronize other tracks one by one with it.
2082 Remember that synchronization/delay tolerance depends on sample rate, too.
2083 Higher sample rates will give more tolerance.
2084
2085 It accepts the following parameters:
2086
2087 @table @option
2088 @item mm
2089 Set millimeters distance. This is compensation distance for fine tuning.
2090 Default is 0.
2091
2092 @item cm
2093 Set cm distance. This is compensation distance for tightening distance setup.
2094 Default is 0.
2095
2096 @item m
2097 Set meters distance. This is compensation distance for hard distance setup.
2098 Default is 0.
2099
2100 @item dry
2101 Set dry amount. Amount of unprocessed (dry) signal.
2102 Default is 0.
2103
2104 @item wet
2105 Set wet amount. Amount of processed (wet) signal.
2106 Default is 1.
2107
2108 @item temp
2109 Set temperature degree in Celsius. This is the temperature of the environment.
2110 Default is 20.
2111 @end table
2112
2113 @section dcshift
2114 Apply a DC shift to the audio.
2115
2116 This can be useful to remove a DC offset (caused perhaps by a hardware problem
2117 in the recording chain) from the audio. The effect of a DC offset is reduced
2118 headroom and hence volume. The @ref{astats} filter can be used to determine if
2119 a signal has a DC offset.
2120
2121 @table @option
2122 @item shift
2123 Set the DC shift, allowed range is [-1, 1]. It indicates the amount to shift
2124 the audio.
2125
2126 @item limitergain
2127 Optional. It should have a value much less than 1 (e.g. 0.05 or 0.02) and is
2128 used to prevent clipping.
2129 @end table
2130
2131 @section dynaudnorm
2132 Dynamic Audio Normalizer.
2133
2134 This filter applies a certain amount of gain to the input audio in order
2135 to bring its peak magnitude to a target level (e.g. 0 dBFS). However, in
2136 contrast to more "simple" normalization algorithms, the Dynamic Audio
2137 Normalizer *dynamically* re-adjusts the gain factor to the input audio.
2138 This allows for applying extra gain to the "quiet" sections of the audio
2139 while avoiding distortions or clipping the "loud" sections. In other words:
2140 The Dynamic Audio Normalizer will "even out" the volume of quiet and loud
2141 sections, in the sense that the volume of each section is brought to the
2142 same target level. Note, however, that the Dynamic Audio Normalizer achieves
2143 this goal *without* applying "dynamic range compressing". It will retain 100%
2144 of the dynamic range *within* each section of the audio file.
2145
2146 @table @option
2147 @item f
2148 Set the frame length in milliseconds. In range from 10 to 8000 milliseconds.
2149 Default is 500 milliseconds.
2150 The Dynamic Audio Normalizer processes the input audio in small chunks,
2151 referred to as frames. This is required, because a peak magnitude has no
2152 meaning for just a single sample value. Instead, we need to determine the
2153 peak magnitude for a contiguous sequence of sample values. While a "standard"
2154 normalizer would simply use the peak magnitude of the complete file, the
2155 Dynamic Audio Normalizer determines the peak magnitude individually for each
2156 frame. The length of a frame is specified in milliseconds. By default, the
2157 Dynamic Audio Normalizer uses a frame length of 500 milliseconds, which has
2158 been found to give good results with most files.
2159 Note that the exact frame length, in number of samples, will be determined
2160 automatically, based on the sampling rate of the individual input audio file.
2161
2162 @item g
2163 Set the Gaussian filter window size. In range from 3 to 301, must be odd
2164 number. Default is 31.
2165 Probably the most important parameter of the Dynamic Audio Normalizer is the
2166 @code{window size} of the Gaussian smoothing filter. The filter's window size
2167 is specified in frames, centered around the current frame. For the sake of
2168 simplicity, this must be an odd number. Consequently, the default value of 31
2169 takes into account the current frame, as well as the 15 preceding frames and
2170 the 15 subsequent frames. Using a larger window results in a stronger
2171 smoothing effect and thus in less gain variation, i.e. slower gain
2172 adaptation. Conversely, using a smaller window results in a weaker smoothing
2173 effect and thus in more gain variation, i.e. faster gain adaptation.
2174 In other words, the more you increase this value, the more the Dynamic Audio
2175 Normalizer will behave like a "traditional" normalization filter. On the
2176 contrary, the more you decrease this value, the more the Dynamic Audio
2177 Normalizer will behave like a dynamic range compressor.
2178
2179 @item p
2180 Set the target peak value. This specifies the highest permissible magnitude
2181 level for the normalized audio input. This filter will try to approach the
2182 target peak magnitude as closely as possible, but at the same time it also
2183 makes sure that the normalized signal will never exceed the peak magnitude.
2184 A frame's maximum local gain factor is imposed directly by the target peak
2185 magnitude. The default value is 0.95 and thus leaves a headroom of 5%*.
2186 It is not recommended to go above this value.
2187
2188 @item m
2189 Set the maximum gain factor. In range from 1.0 to 100.0. Default is 10.0.
2190 The Dynamic Audio Normalizer determines the maximum possible (local) gain
2191 factor for each input frame, i.e. the maximum gain factor that does not
2192 result in clipping or distortion. The maximum gain factor is determined by
2193 the frame's highest magnitude sample. However, the Dynamic Audio Normalizer
2194 additionally bounds the frame's maximum gain factor by a predetermined
2195 (global) maximum gain factor. This is done in order to avoid excessive gain
2196 factors in "silent" or almost silent frames. By default, the maximum gain
2197 factor is 10.0, For most inputs the default value should be sufficient and
2198 it usually is not recommended to increase this value. Though, for input
2199 with an extremely low overall volume level, it may be necessary to allow even
2200 higher gain factors. Note, however, that the Dynamic Audio Normalizer does
2201 not simply apply a "hard" threshold (i.e. cut off values above the threshold).
2202 Instead, a "sigmoid" threshold function will be applied. This way, the
2203 gain factors will smoothly approach the threshold value, but never exceed that
2204 value.
2205
2206 @item r
2207 Set the target RMS. In range from 0.0 to 1.0. Default is 0.0 - disabled.
2208 By default, the Dynamic Audio Normalizer performs "peak" normalization.
2209 This means that the maximum local gain factor for each frame is defined
2210 (only) by the frame's highest magnitude sample. This way, the samples can
2211 be amplified as much as possible without exceeding the maximum signal
2212 level, i.e. without clipping. Optionally, however, the Dynamic Audio
2213 Normalizer can also take into account the frame's root mean square,
2214 abbreviated RMS. In electrical engineering, the RMS is commonly used to
2215 determine the power of a time-varying signal. It is therefore considered
2216 that the RMS is a better approximation of the "perceived loudness" than
2217 just looking at the signal's peak magnitude. Consequently, by adjusting all
2218 frames to a constant RMS value, a uniform "perceived loudness" can be
2219 established. If a target RMS value has been specified, a frame's local gain
2220 factor is defined as the factor that would result in exactly that RMS value.
2221 Note, however, that the maximum local gain factor is still restricted by the
2222 frame's highest magnitude sample, in order to prevent clipping.
2223
2224 @item n
2225 Enable channels coupling. By default is enabled.
2226 By default, the Dynamic Audio Normalizer will amplify all channels by the same
2227 amount. This means the same gain factor will be applied to all channels, i.e.
2228 the maximum possible gain factor is determined by the "loudest" channel.
2229 However, in some recordings, it may happen that the volume of the different
2230 channels is uneven, e.g. one channel may be "quieter" than the other one(s).
2231 In this case, this option can be used to disable the channel coupling. This way,
2232 the gain factor will be determined independently for each channel, depending
2233 only on the individual channel's highest magnitude sample. This allows for
2234 harmonizing the volume of the different channels.
2235
2236 @item c
2237 Enable DC bias correction. By default is disabled.
2238 An audio signal (in the time domain) is a sequence of sample values.
2239 In the Dynamic Audio Normalizer these sample values are represented in the
2240 -1.0 to 1.0 range, regardless of the original input format. Normally, the
2241 audio signal, or "waveform", should be centered around the zero point.
2242 That means if we calculate the mean value of all samples in a file, or in a
2243 single frame, then the result should be 0.0 or at least very close to that
2244 value. If, however, there is a significant deviation of the mean value from
2245 0.0, in either positive or negative direction, this is referred to as a
2246 DC bias or DC offset. Since a DC bias is clearly undesirable, the Dynamic
2247 Audio Normalizer provides optional DC bias correction.
2248 With DC bias correction enabled, the Dynamic Audio Normalizer will determine
2249 the mean value, or "DC correction" offset, of each input frame and subtract
2250 that value from all of the frame's sample values which ensures those samples
2251 are centered around 0.0 again. Also, in order to avoid "gaps" at the frame
2252 boundaries, the DC correction offset values will be interpolated smoothly
2253 between neighbouring frames.
2254
2255 @item b
2256 Enable alternative boundary mode. By default is disabled.
2257 The Dynamic Audio Normalizer takes into account a certain neighbourhood
2258 around each frame. This includes the preceding frames as well as the
2259 subsequent frames. However, for the "boundary" frames, located at the very
2260 beginning and at the very end of the audio file, not all neighbouring
2261 frames are available. In particular, for the first few frames in the audio
2262 file, the preceding frames are not known. And, similarly, for the last few
2263 frames in the audio file, the subsequent frames are not known. Thus, the
2264 question arises which gain factors should be assumed for the missing frames
2265 in the "boundary" region. The Dynamic Audio Normalizer implements two modes
2266 to deal with this situation. The default boundary mode assumes a gain factor
2267 of exactly 1.0 for the missing frames, resulting in a smooth "fade in" and
2268 "fade out" at the beginning and at the end of the input, respectively.
2269
2270 @item s
2271 Set the compress factor. In range from 0.0 to 30.0. Default is 0.0.
2272 By default, the Dynamic Audio Normalizer does not apply "traditional"
2273 compression. This means that signal peaks will not be pruned and thus the
2274 full dynamic range will be retained within each local neighbourhood. However,
2275 in some cases it may be desirable to combine the Dynamic Audio Normalizer's
2276 normalization algorithm with a more "traditional" compression.
2277 For this purpose, the Dynamic Audio Normalizer provides an optional compression
2278 (thresholding) function. If (and only if) the compression feature is enabled,
2279 all input frames will be processed by a soft knee thresholding function prior
2280 to the actual normalization process. Put simply, the thresholding function is
2281 going to prune all samples whose magnitude exceeds a certain threshold value.
2282 However, the Dynamic Audio Normalizer does not simply apply a fixed threshold
2283 value. Instead, the threshold value will be adjusted for each individual
2284 frame.
2285 In general, smaller parameters result in stronger compression, and vice versa.
2286 Values below 3.0 are not recommended, because audible distortion may appear.
2287 @end table
2288
2289 @section earwax
2290
2291 Make audio easier to listen to on headphones.
2292
2293 This filter adds `cues' to 44.1kHz stereo (i.e. audio CD format) audio
2294 so that when listened to on headphones the stereo image is moved from
2295 inside your head (standard for headphones) to outside and in front of
2296 the listener (standard for speakers).
2297
2298 Ported from SoX.
2299
2300 @section equalizer
2301
2302 Apply a two-pole peaking equalisation (EQ) filter. With this
2303 filter, the signal-level at and around a selected frequency can
2304 be increased or decreased, whilst (unlike bandpass and bandreject
2305 filters) that at all other frequencies is unchanged.
2306
2307 In order to produce complex equalisation curves, this filter can
2308 be given several times, each with a different central frequency.
2309
2310 The filter accepts the following options:
2311
2312 @table @option
2313 @item frequency, f
2314 Set the filter's central frequency in Hz.
2315
2316 @item width_type
2317 Set method to specify band-width of filter.
2318 @table @option
2319 @item h
2320 Hz
2321 @item q
2322 Q-Factor
2323 @item o
2324 octave
2325 @item s
2326 slope
2327 @end table
2328
2329 @item width, w
2330 Specify the band-width of a filter in width_type units.
2331
2332 @item gain, g
2333 Set the required gain or attenuation in dB.
2334 Beware of clipping when using a positive gain.
2335 @end table
2336
2337 @subsection Examples
2338 @itemize
2339 @item
2340 Attenuate 10 dB at 1000 Hz, with a bandwidth of 200 Hz:
2341 @example
2342 equalizer=f=1000:width_type=h:width=200:g=-10
2343 @end example
2344
2345 @item
2346 Apply 2 dB gain at 1000 Hz with Q 1 and attenuate 5 dB at 100 Hz with Q 2:
2347 @example
2348 equalizer=f=1000:width_type=q:width=1:g=2,equalizer=f=100:width_type=q:width=2:g=-5
2349 @end example
2350 @end itemize
2351
2352 @section extrastereo
2353
2354 Linearly increases the difference between left and right channels which
2355 adds some sort of "live" effect to playback.
2356
2357 The filter accepts the following option:
2358
2359 @table @option
2360 @item m
2361 Sets the difference coefficient (default: 2.5). 0.0 means mono sound
2362 (average of both channels), with 1.0 sound will be unchanged, with
2363 -1.0 left and right channels will be swapped.
2364
2365 @item c
2366 Enable clipping. By default is enabled.
2367 @end table
2368
2369 @section firequalizer
2370 Apply FIR Equalization using arbitrary frequency response.
2371
2372 The filter accepts the following option:
2373
2374 @table @option
2375 @item gain
2376 Set gain curve equation (in dB). The expression can contain variables:
2377 @table @option
2378 @item f
2379 the evaluated frequency
2380 @item sr
2381 sample rate
2382 @item ch
2383 channel number, set to 0 when multichannels evaluation is disabled
2384 @item chid
2385 channel id, see libavutil/channel_layout.h, set to the first channel id when
2386 multichannels evaluation is disabled
2387 @item chs
2388 number of channels
2389 @item chlayout
2390 channel_layout, see libavutil/channel_layout.h
2391
2392 @end table
2393 and functions:
2394 @table @option
2395 @item gain_interpolate(f)
2396 interpolate gain on frequency f based on gain_entry
2397 @end table
2398 This option is also available as command. Default is @code{gain_interpolate(f)}.
2399
2400 @item gain_entry
2401 Set gain entry for gain_interpolate function. The expression can
2402 contain functions:
2403 @table @option
2404 @item entry(f, g)
2405 store gain entry at frequency f with value g
2406 @end table
2407 This option is also available as command.
2408
2409 @item delay
2410 Set filter delay in seconds. Higher value means more accurate.
2411 Default is @code{0.01}.
2412
2413 @item accuracy
2414 Set filter accuracy in Hz. Lower value means more accurate.
2415 Default is @code{5}.
2416
2417 @item wfunc
2418 Set window function. Acceptable values are:
2419 @table @option
2420 @item rectangular
2421 rectangular window, useful when gain curve is already smooth
2422 @item hann
2423 hann window (default)
2424 @item hamming
2425 hamming window
2426 @item blackman
2427 blackman window
2428 @item nuttall3
2429 3-terms continuous 1st derivative nuttall window
2430 @item mnuttall3
2431 minimum 3-terms discontinuous nuttall window
2432 @item nuttall
2433 4-terms continuous 1st derivative nuttall window
2434 @item bnuttall
2435 minimum 4-terms discontinuous nuttall (blackman-nuttall) window
2436 @item bharris
2437 blackman-harris window
2438 @end table
2439
2440 @item fixed
2441 If enabled, use fixed number of audio samples. This improves speed when
2442 filtering with large delay. Default is disabled.
2443
2444 @item multi
2445 Enable multichannels evaluation on gain. Default is disabled.
2446
2447 @item zero_phase
2448 Enable zero phase mode by substracting timestamp to compensate delay.
2449 Default is disabled.
2450 @end table
2451
2452 @subsection Examples
2453 @itemize
2454 @item
2455 lowpass at 1000 Hz:
2456 @example
2457 firequalizer=gain='if(lt(f,1000), 0, -INF)'
2458 @end example
2459 @item
2460 lowpass at 1000 Hz with gain_entry:
2461 @example
2462 firequalizer=gain_entry='entry(1000,0); entry(1001, -INF)'
2463 @end example
2464 @item
2465 custom equalization:
2466 @example
2467 firequalizer=gain_entry='entry(100,0); entry(400, -4); entry(1000, -6); entry(2000, 0)'
2468 @end example
2469 @item
2470 higher delay with zero phase to compensate delay:
2471 @example
2472 firequalizer=delay=0.1:fixed=on:zero_phase=on
2473 @end example
2474 @item
2475 lowpass on left channel, highpass on right channel:
2476 @example
2477 firequalizer=gain='if(eq(chid,1), gain_interpolate(f), if(eq(chid,2), gain_interpolate(1e6+f), 0))'
2478 :gain_entry='entry(1000, 0); entry(1001,-INF); entry(1e6+1000,0)':multi=on
2479 @end example
2480 @end itemize
2481
2482 @section flanger
2483 Apply a flanging effect to the audio.
2484
2485 The filter accepts the following options:
2486
2487 @table @option
2488 @item delay
2489 Set base delay in milliseconds. Range from 0 to 30. Default value is 0.
2490
2491 @item depth
2492 Set added swep delay in milliseconds. Range from 0 to 10. Default value is 2.
2493
2494 @item regen
2495 Set percentage regeneration (delayed signal feedback). Range from -95 to 95.
2496 Default value is 0.
2497
2498 @item width
2499 Set percentage of delayed signal mixed with original. Range from 0 to 100.
2500 Default value is 71.
2501
2502 @item speed
2503 Set sweeps per second (Hz). Range from 0.1 to 10. Default value is 0.5.
2504
2505 @item shape
2506 Set swept wave shape, can be @var{triangular} or @var{sinusoidal}.
2507 Default value is @var{sinusoidal}.
2508
2509 @item phase
2510 Set swept wave percentage-shift for multi channel. Range from 0 to 100.
2511 Default value is 25.
2512
2513 @item interp
2514 Set delay-line interpolation, @var{linear} or @var{quadratic}.
2515 Default is @var{linear}.
2516 @end table
2517
2518 @section highpass
2519
2520 Apply a high-pass filter with 3dB point frequency.
2521 The filter can be either single-pole, or double-pole (the default).
2522 The filter roll off at 6dB per pole per octave (20dB per pole per decade).
2523
2524 The filter accepts the following options:
2525
2526 @table @option
2527 @item frequency, f
2528 Set frequency in Hz. Default is 3000.
2529
2530 @item poles, p
2531 Set number of poles. Default is 2.
2532
2533 @item width_type
2534 Set method to specify band-width of filter.
2535 @table @option
2536 @item h
2537 Hz
2538 @item q
2539 Q-Factor
2540 @item o
2541 octave
2542 @item s
2543 slope
2544 @end table
2545
2546 @item width, w
2547 Specify the band-width of a filter in width_type units.
2548 Applies only to double-pole filter.
2549 The default is 0.707q and gives a Butterworth response.
2550 @end table
2551
2552 @section join
2553
2554 Join multiple input streams into one multi-channel stream.
2555
2556 It accepts the following parameters:
2557 @table @option
2558
2559 @item inputs
2560 The number of input streams. It defaults to 2.
2561
2562 @item channel_layout
2563 The desired output channel layout. It defaults to stereo.
2564
2565 @item map
2566 Map channels from inputs to output. The argument is a '|'-separated list of
2567 mappings, each in the @code{@var{input_idx}.@var{in_channel}-@var{out_channel}}
2568 form. @var{input_idx} is the 0-based index of the input stream. @var{in_channel}
2569 can be either the name of the input channel (e.g. FL for front left) or its
2570 index in the specified input stream. @var{out_channel} is the name of the output
2571 channel.
2572 @end table
2573
2574 The filter will attempt to guess the mappings when they are not specified
2575 explicitly. It does so by first trying to find an unused matching input channel
2576 and if that fails it picks the first unused input channel.
2577
2578 Join 3 inputs (with properly set channel layouts):
2579 @example
2580 ffmpeg -i INPUT1 -i INPUT2 -i INPUT3 -filter_complex join=inputs=3 OUTPUT
2581 @end example
2582
2583 Build a 5.1 output from 6 single-channel streams:
2584 @example
2585 ffmpeg -i fl -i fr -i fc -i sl -i sr -i lfe -filter_complex
2586 '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'
2587 out
2588 @end example
2589
2590 @section ladspa
2591
2592 Load a LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API) plugin.
2593
2594 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
2595 @code{--enable-ladspa}.
2596
2597 @table @option
2598 @item file, f
2599 Specifies the name of LADSPA plugin library to load. If the environment
2600 variable @env{LADSPA_PATH} is defined, the LADSPA plugin is searched in
2601 each one of the directories specified by the colon separated list in
2602 @env{LADSPA_PATH}, otherwise in the standard LADSPA paths, which are in
2603 this order: @file{HOME/.ladspa/lib/}, @file{/usr/local/lib/ladspa/},
2604 @file{/usr/lib/ladspa/}.
2605
2606 @item plugin, p
2607 Specifies the plugin within the library. Some libraries contain only
2608 one plugin, but others contain many of them. If this is not set filter
2609 will list all available plugins within the specified library.
2610
2611 @item controls, c
2612 Set the '|' separated list of controls which are zero or more floating point
2613 values that determine the behavior of the loaded plugin (for example delay,
2614 threshold or gain).
2615 Controls need to be defined using the following syntax:
2616 c0=@var{value0}|c1=@var{value1}|c2=@var{value2}|..., where
2617 @var{valuei} is the value set on the @var{i}-th control.
2618 Alternatively they can be also defined using the following syntax:
2619 @var{value0}|@var{value1}|@var{value2}|..., where
2620 @var{valuei} is the value set on the @var{i}-th control.
2621 If @option{controls} is set to @code{help}, all available controls and
2622 their valid ranges are printed.
2623
2624 @item sample_rate, s
2625 Specify the sample rate, default to 44100. Only used if plugin have
2626 zero inputs.
2627
2628 @item nb_samples, n
2629 Set the number of samples per channel per each output frame, default
2630 is 1024. Only used if plugin have zero inputs.
2631
2632 @item duration, d
2633 Set the minimum duration of the sourced audio. See
2634 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
2635 for the accepted syntax.
2636 Note that the resulting duration may be greater than the specified duration,
2637 as the generated audio is always cut at the end of a complete frame.
2638 If not specified, or the expressed duration is negative, the audio is
2639 supposed to be generated forever.
2640 Only used if plugin have zero inputs.
2641
2642 @end table
2643
2644 @subsection Examples
2645
2646 @itemize
2647 @item
2648 List all available plugins within amp (LADSPA example plugin) library:
2649 @example
2650 ladspa=file=amp
2651 @end example
2652
2653 @item
2654 List all available controls and their valid ranges for @code{vcf_notch}
2655 plugin from @code{VCF} library:
2656 @example
2657 ladspa=f=vcf:p=vcf_notch:c=help
2658 @end example
2659
2660 @item
2661 Simulate low quality audio equipment using @code{Computer Music Toolkit} (CMT)
2662 plugin library:
2663 @example
2664 ladspa=file=cmt:plugin=lofi:controls=c0=22|c1=12|c2=12
2665 @end example
2666
2667 @item
2668 Add reverberation to the audio using TAP-plugins
2669 (Tom's Audio Processing plugins):
2670 @example
2671 ladspa=file=tap_reverb:tap_reverb
2672 @end example
2673
2674 @item
2675 Generate white noise, with 0.2 amplitude:
2676 @example
2677 ladspa=file=cmt:noise_source_white:c=c0=.2
2678 @end example
2679
2680 @item
2681 Generate 20 bpm clicks using plugin @code{C* Click - Metronome} from the
2682 @code{C* Audio Plugin Suite} (CAPS) library:
2683 @example
2684 ladspa=file=caps:Click:c=c1=20'
2685 @end example
2686
2687 @item
2688 Apply @code{C* Eq10X2 - Stereo 10-band equaliser} effect:
2689 @example
2690 ladspa=caps:Eq10X2:c=c0=-48|c9=-24|c3=12|c4=2
2691 @end example
2692
2693 @item
2694 Increase volume by 20dB using fast lookahead limiter from Steve Harris
2695 @code{SWH Plugins} collection:
2696 @example
2697 ladspa=fast_lookahead_limiter_1913:fastLookaheadLimiter:20|0|2
2698 @end example
2699
2700 @item
2701 Attenuate low frequencies using Multiband EQ from Steve Harris
2702 @code{SWH Plugins} collection:
2703 @example
2704 ladspa=mbeq_1197:mbeq:-24|-24|-24|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
2705 @end example
2706 @end itemize
2707
2708 @subsection Commands
2709
2710 This filter supports the following commands:
2711 @table @option
2712 @item cN
2713 Modify the @var{N}-th control value.
2714
2715 If the specified value is not valid, it is ignored and prior one is kept.
2716 @end table
2717
2718 @section loudnorm
2719
2720 EBU R128 loudness normalization. Includes both dynamic and linear normalization modes.
2721 Support for both single pass (livestreams, files) and double pass (files) modes.
2722 This algorithm can target IL, LRA, and maximum true peak.
2723
2724 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
2725 @code{--enable-libebur128}.
2726
2727 The filter accepts the following options:
2728
2729 @table @option
2730 @item I, i
2731 Set integrated loudness target.
2732 Range is -70.0 - -5.0. Default value is -24.0.
2733
2734 @item LRA, lra
2735 Set loudness range target.
2736 Range is 1.0 - 20.0. Default value is 7.0.
2737
2738 @item TP, tp
2739 Set maximum true peak.
2740 Range is -9.0 - +0.0. Default value is -2.0.
2741
2742 @item measured_I, measured_i
2743 Measured IL of input file.
2744 Range is -99.0 - +0.0.
2745
2746 @item measured_LRA, measured_lra
2747 Measured LRA of input file.
2748 Range is  0.0 - 99.0.
2749
2750 @item measured_TP, measured_tp
2751 Measured true peak of input file.
2752 Range is  -99.0 - +99.0.
2753
2754 @item measured_thresh
2755 Measured threshold of input file.
2756 Range is -99.0 - +0.0.
2757
2758 @item offset
2759 Set offset gain. Gain is applied before the true-peak limiter.
2760 Range is  -99.0 - +99.0. Default is +0.0.
2761
2762 @item linear
2763 Normalize linearly if possible.
2764 measured_I, measured_LRA, measured_TP, and measured_thresh must also
2765 to be specified in order to use this mode.
2766 Options are true or false. Default is true.
2767
2768 @item print_format
2769 Set print format for stats. Options are summary, json, or none.
2770 Default value is none.
2771 @end table
2772
2773 @section lowpass
2774
2775 Apply a low-pass filter with 3dB point frequency.
2776 The filter can be either single-pole or double-pole (the default).
2777 The filter roll off at 6dB per pole per octave (20dB per pole per decade).
2778
2779 The filter accepts the following options:
2780
2781 @table @option
2782 @item frequency, f
2783 Set frequency in Hz. Default is 500.
2784
2785 @item poles, p
2786 Set number of poles. Default is 2.
2787
2788 @item width_type
2789 Set method to specify band-width of filter.
2790 @table @option
2791 @item h
2792 Hz
2793 @item q
2794 Q-Factor
2795 @item o
2796 octave
2797 @item s
2798 slope
2799 @end table
2800
2801 @item width, w
2802 Specify the band-width of a filter in width_type units.
2803 Applies only to double-pole filter.
2804 The default is 0.707q and gives a Butterworth response.
2805 @end table
2806
2807 @anchor{pan}
2808 @section pan
2809
2810 Mix channels with specific gain levels. The filter accepts the output
2811 channel layout followed by a set of channels definitions.
2812
2813 This filter is also designed to efficiently remap the channels of an audio
2814 stream.
2815
2816 The filter accepts parameters of the form:
2817 "@var{l}|@var{outdef}|@var{outdef}|..."
2818
2819 @table @option
2820 @item l
2821 output channel layout or number of channels
2822
2823 @item outdef
2824 output channel specification, of the form:
2825 "@var{out_name}=[@var{gain}*]@var{in_name}[+[@var{gain}*]@var{in_name}...]"
2826
2827 @item out_name
2828 output channel to define, either a channel name (FL, FR, etc.) or a channel
2829 number (c0, c1, etc.)
2830
2831 @item gain
2832 multiplicative coefficient for the channel, 1 leaving the volume unchanged
2833
2834 @item in_name
2835 input channel to use, see out_name for details; it is not possible to mix
2836 named and numbered input channels
2837 @end table
2838
2839 If the `=' in a channel specification is replaced by `<', then the gains for
2840 that specification will be renormalized so that the total is 1, thus
2841 avoiding clipping noise.
2842
2843 @subsection Mixing examples
2844
2845 For example, if you want to down-mix from stereo to mono, but with a bigger
2846 factor for the left channel:
2847 @example
2848 pan=1c|c0=0.9*c0+0.1*c1
2849 @end example
2850
2851 A customized down-mix to stereo that works automatically for 3-, 4-, 5- and
2852 7-channels surround:
2853 @example
2854 pan=stereo| FL < FL + 0.5*FC + 0.6*BL + 0.6*SL | FR < FR + 0.5*FC + 0.6*BR + 0.6*SR
2855 @end example
2856
2857 Note that @command{ffmpeg} integrates a default down-mix (and up-mix) system
2858 that should be preferred (see "-ac" option) unless you have very specific
2859 needs.
2860
2861 @subsection Remapping examples
2862
2863 The channel remapping will be effective if, and only if:
2864
2865 @itemize
2866 @item gain coefficients are zeroes or ones,
2867 @item only one input per channel output,
2868 @end itemize
2869
2870 If all these conditions are satisfied, the filter will notify the user ("Pure
2871 channel mapping detected"), and use an optimized and lossless method to do the
2872 remapping.
2873
2874 For example, if you have a 5.1 source and want a stereo audio stream by
2875 dropping the extra channels:
2876 @example
2877 pan="stereo| c0=FL | c1=FR"
2878 @end example
2879
2880 Given the same source, you can also switch front left and front right channels
2881 and keep the input channel layout:
2882 @example
2883 pan="5.1| c0=c1 | c1=c0 | c2=c2 | c3=c3 | c4=c4 | c5=c5"
2884 @end example
2885
2886 If the input is a stereo audio stream, you can mute the front left channel (and
2887 still keep the stereo channel layout) with:
2888 @example
2889 pan="stereo|c1=c1"
2890 @end example
2891
2892 Still with a stereo audio stream input, you can copy the right channel in both
2893 front left and right:
2894 @example
2895 pan="stereo| c0=FR | c1=FR"
2896 @end example
2897
2898 @section replaygain
2899
2900 ReplayGain scanner filter. This filter takes an audio stream as an input and
2901 outputs it unchanged.
2902 At end of filtering it displays @code{track_gain} and @code{track_peak}.
2903
2904 @section resample
2905
2906 Convert the audio sample format, sample rate and channel layout. It is
2907 not meant to be used directly.
2908
2909 @section rubberband
2910 Apply time-stretching and pitch-shifting with librubberband.
2911
2912 The filter accepts the following options:
2913
2914 @table @option
2915 @item tempo
2916 Set tempo scale factor.
2917
2918 @item pitch
2919 Set pitch scale factor.
2920
2921 @item transients
2922 Set transients detector.
2923 Possible values are:
2924 @table @var
2925 @item crisp
2926 @item mixed
2927 @item smooth
2928 @end table
2929
2930 @item detector
2931 Set detector.
2932 Possible values are:
2933 @table @var
2934 @item compound
2935 @item percussive
2936 @item soft
2937 @end table
2938
2939 @item phase
2940 Set phase.
2941 Possible values are:
2942 @table @var
2943 @item laminar
2944 @item independent
2945 @end table
2946
2947 @item window
2948 Set processing window size.
2949 Possible values are:
2950 @table @var
2951 @item standard
2952 @item short
2953 @item long
2954 @end table
2955
2956 @item smoothing
2957 Set smoothing.
2958 Possible values are:
2959 @table @var
2960 @item off
2961 @item on
2962 @end table
2963
2964 @item formant
2965 Enable formant preservation when shift pitching.
2966 Possible values are:
2967 @table @var
2968 @item shifted
2969 @item preserved
2970 @end table
2971
2972 @item pitchq
2973 Set pitch quality.
2974 Possible values are:
2975 @table @var
2976 @item quality
2977 @item speed
2978 @item consistency
2979 @end table
2980
2981 @item channels
2982 Set channels.
2983 Possible values are:
2984 @table @var
2985 @item apart
2986 @item together
2987 @end table
2988 @end table
2989
2990 @section sidechaincompress
2991
2992 This filter acts like normal compressor but has the ability to compress
2993 detected signal using second input signal.
2994 It needs two input streams and returns one output stream.
2995 First input stream will be processed depending on second stream signal.
2996 The filtered signal then can be filtered with other filters in later stages of
2997 processing. See @ref{pan} and @ref{amerge} filter.
2998
2999 The filter accepts the following options:
3000
3001 @table @option
3002 @item level_in
3003 Set input gain. Default is 1. Range is between 0.015625 and 64.
3004
3005 @item threshold
3006 If a signal of second stream raises above this level it will affect the gain
3007 reduction of first stream.
3008 By default is 0.125. Range is between 0.00097563 and 1.
3009
3010 @item ratio
3011 Set a ratio about which the signal is reduced. 1:2 means that if the level
3012 raised 4dB above the threshold, it will be only 2dB above after the reduction.
3013 Default is 2. Range is between 1 and 20.
3014
3015 @item attack
3016 Amount of milliseconds the signal has to rise above the threshold before gain
3017 reduction starts. Default is 20. Range is between 0.01 and 2000.
3018
3019 @item release
3020 Amount of milliseconds the signal has to fall below the threshold before
3021 reduction is decreased again. Default is 250. Range is between 0.01 and 9000.
3022
3023 @item makeup
3024 Set the amount by how much signal will be amplified after processing.
3025 Default is 2. Range is from 1 and 64.
3026
3027 @item knee
3028 Curve the sharp knee around the threshold to enter gain reduction more softly.
3029 Default is 2.82843. Range is between 1 and 8.
3030
3031 @item link
3032 Choose if the @code{average} level between all channels of side-chain stream
3033 or the louder(@code{maximum}) channel of side-chain stream affects the
3034 reduction. Default is @code{average}.
3035
3036 @item detection
3037 Should the exact signal be taken in case of @code{peak} or an RMS one in case
3038 of @code{rms}. Default is @code{rms} which is mainly smoother.
3039
3040 @item level_sc
3041 Set sidechain gain. Default is 1. Range is between 0.015625 and 64.
3042
3043 @item mix
3044 How much to use compressed signal in output. Default is 1.
3045 Range is between 0 and 1.
3046 @end table
3047
3048 @subsection Examples
3049
3050 @itemize
3051 @item
3052 Full ffmpeg example taking 2 audio inputs, 1st input to be compressed
3053 depending on the signal of 2nd input and later compressed signal to be
3054 merged with 2nd input:
3055 @example
3056 ffmpeg -i main.flac -i sidechain.flac -filter_complex "[1:a]asplit=2[sc][mix];[0:a][sc]sidechaincompress[compr];[compr][mix]amerge"
3057 @end example
3058 @end itemize
3059
3060 @section sidechaingate
3061
3062 A sidechain gate acts like a normal (wideband) gate but has the ability to
3063 filter the detected signal before sending it to the gain reduction stage.
3064 Normally a gate uses the full range signal to detect a level above the
3065 threshold.
3066 For example: If you cut all lower frequencies from your sidechain signal
3067 the gate will decrease the volume of your track only if not enough highs
3068 appear. With this technique you are able to reduce the resonation of a
3069 natural drum or remove "rumbling" of muted strokes from a heavily distorted
3070 guitar.
3071 It needs two input streams and returns one output stream.
3072 First input stream will be processed depending on second stream signal.
3073
3074 The filter accepts the following options:
3075
3076 @table @option
3077 @item level_in
3078 Set input level before filtering.
3079 Default is 1. Allowed range is from 0.015625 to 64.
3080
3081 @item range
3082 Set the level of gain reduction when the signal is below the threshold.
3083 Default is 0.06125. Allowed range is from 0 to 1.
3084
3085 @item threshold
3086 If a signal rises above this level the gain reduction is released.
3087 Default is 0.125. Allowed range is from 0 to 1.
3088
3089 @item ratio
3090 Set a ratio about which the signal is reduced.
3091 Default is 2. Allowed range is from 1 to 9000.
3092
3093 @item attack
3094 Amount of milliseconds the signal has to rise above the threshold before gain
3095 reduction stops.
3096 Default is 20 milliseconds. Allowed range is from 0.01 to 9000.
3097
3098 @item release
3099 Amount of milliseconds the signal has to fall below the threshold before the
3100 reduction is increased again. Default is 250 milliseconds.
3101 Allowed range is from 0.01 to 9000.
3102
3103 @item makeup
3104 Set amount of amplification of signal after processing.
3105 Default is 1. Allowed range is from 1 to 64.
3106
3107 @item knee
3108 Curve the sharp knee around the threshold to enter gain reduction more softly.
3109 Default is 2.828427125. Allowed range is from 1 to 8.
3110
3111 @item detection
3112 Choose if exact signal should be taken for detection or an RMS like one.
3113 Default is rms. Can be peak or rms.
3114
3115 @item link
3116 Choose if the average level between all channels or the louder channel affects
3117 the reduction.
3118 Default is average. Can be average or maximum.
3119
3120 @item level_sc
3121 Set sidechain gain. Default is 1. Range is from 0.015625 to 64.
3122 @end table
3123
3124 @section silencedetect
3125
3126 Detect silence in an audio stream.
3127
3128 This filter logs a message when it detects that the input audio volume is less
3129 or equal to a noise tolerance value for a duration greater or equal to the
3130 minimum detected noise duration.
3131
3132 The printed times and duration are expressed in seconds.
3133
3134 The filter accepts the following options:
3135
3136 @table @option
3137 @item duration, d
3138 Set silence duration until notification (default is 2 seconds).
3139
3140 @item noise, n
3141 Set noise tolerance. Can be specified in dB (in case "dB" is appended to the
3142 specified value) or amplitude ratio. Default is -60dB, or 0.001.
3143 @end table
3144
3145 @subsection Examples
3146
3147 @itemize
3148 @item
3149 Detect 5 seconds of silence with -50dB noise tolerance:
3150 @example
3151 silencedetect=n=-50dB:d=5
3152 @end example
3153
3154 @item
3155 Complete example with @command{ffmpeg} to detect silence with 0.0001 noise
3156 tolerance in @file{silence.mp3}:
3157 @example
3158 ffmpeg -i silence.mp3 -af silencedetect=noise=0.0001 -f null -
3159 @end example
3160 @end itemize
3161
3162 @section silenceremove
3163
3164 Remove silence from the beginning, middle or end of the audio.
3165
3166 The filter accepts the following options:
3167
3168 @table @option
3169 @item start_periods
3170 This value is used to indicate if audio should be trimmed at beginning of
3171 the audio. A value of zero indicates no silence should be trimmed from the
3172 beginning. When specifying a non-zero value, it trims audio up until it
3173 finds non-silence. Normally, when trimming silence from beginning of audio
3174 the @var{start_periods} will be @code{1} but it can be increased to higher
3175 values to trim all audio up to specific count of non-silence periods.
3176 Default value is @code{0}.
3177
3178 @item start_duration
3179 Specify the amount of time that non-silence must be detected before it stops
3180 trimming audio. By increasing the duration, bursts of noises can be treated
3181 as silence and trimmed off. Default value is @code{0}.
3182
3183 @item start_threshold
3184 This indicates what sample value should be treated as silence. For digital
3185 audio, a value of @code{0} may be fine but for audio recorded from analog,
3186 you may wish to increase the value to account for background noise.
3187 Can be specified in dB (in case "dB" is appended to the specified value)
3188 or amplitude ratio. Default value is @code{0}.
3189
3190 @item stop_periods
3191 Set the count for trimming silence from the end of audio.
3192 To remove silence from the middle of a file, specify a @var{stop_periods}
3193 that is negative. This value is then treated as a positive value and is
3194 used to indicate the effect should restart processing as specified by
3195 @var{start_periods}, making it suitable for removing periods of silence
3196 in the middle of the audio.
3197 Default value is @code{0}.
3198
3199 @item stop_duration
3200 Specify a duration of silence that must exist before audio is not copied any
3201 more. By specifying a higher duration, silence that is wanted can be left in
3202 the audio.
3203 Default value is @code{0}.
3204
3205 @item stop_threshold
3206 This is the same as @option{start_threshold} but for trimming silence from
3207 the end of audio.
3208 Can be specified in dB (in case "dB" is appended to the specified value)
3209 or amplitude ratio. Default value is @code{0}.
3210
3211 @item leave_silence
3212 This indicate that @var{stop_duration} length of audio should be left intact
3213 at the beginning of each period of silence.
3214 For example, if you want to remove long pauses between words but do not want
3215 to remove the pauses completely. Default value is @code{0}.
3216
3217 @item detection
3218 Set how is silence detected. Can be @code{rms} or @code{peak}. Second is faster
3219 and works better with digital silence which is exactly 0.
3220 Default value is @code{rms}.
3221
3222 @item window
3223 Set ratio used to calculate size of window for detecting silence.
3224 Default value is @code{0.02}. Allowed range is from @code{0} to @code{10}.
3225 @end table
3226
3227 @subsection Examples
3228
3229 @itemize
3230 @item
3231 The following example shows how this filter can be used to start a recording
3232 that does not contain the delay at the start which usually occurs between
3233 pressing the record button and the start of the performance:
3234 @example
3235 silenceremove=1:5:0.02
3236 @end example
3237
3238 @item
3239 Trim all silence encountered from begining to end where there is more than 1
3240 second of silence in audio:
3241 @example
3242 silenceremove=0:0:0:-1:1:-90dB
3243 @end example
3244 @end itemize
3245
3246 @section sofalizer
3247
3248 SOFAlizer uses head-related transfer functions (HRTFs) to create virtual
3249 loudspeakers around the user for binaural listening via headphones (audio
3250 formats up to 9 channels supported).
3251 The HRTFs are stored in SOFA files (see @url{http://www.sofacoustics.org/} for a database).
3252 SOFAlizer is developed at the Acoustics Research Institute (ARI) of the
3253 Austrian Academy of Sciences.
3254
3255 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
3256 @code{--enable-netcdf}.
3257
3258 The filter accepts the following options:
3259
3260 @table @option
3261 @item sofa
3262 Set the SOFA file used for rendering.
3263
3264 @item gain
3265 Set gain applied to audio. Value is in dB. Default is 0.
3266
3267 @item rotation
3268 Set rotation of virtual loudspeakers in deg. Default is 0.
3269
3270 @item elevation
3271 Set elevation of virtual speakers in deg. Default is 0.
3272
3273 @item radius
3274 Set distance in meters between loudspeakers and the listener with near-field
3275 HRTFs. Default is 1.
3276
3277 @item type
3278 Set processing type. Can be @var{time} or @var{freq}. @var{time} is
3279 processing audio in time domain which is slow.
3280 @var{freq} is processing audio in frequency domain which is fast.
3281 Default is @var{freq}.
3282
3283 @item speakers
3284 Set custom positions of virtual loudspeakers. Syntax for this option is:
3285 <CH> <AZIM> <ELEV>[|<CH> <AZIM> <ELEV>|...].
3286 Each virtual loudspeaker is described with short channel name following with
3287 azimuth and elevation in degreees.
3288 Each virtual loudspeaker description is separated by '|'.
3289 For example to override front left and front right channel positions use:
3290 'speakers=FL 45 15|FR 345 15'.
3291 Descriptions with unrecognised channel names are ignored.
3292 @end table
3293
3294 @subsection Examples
3295
3296 @itemize
3297 @item
3298 Using ClubFritz6 sofa file:
3299 @example
3300 sofalizer=sofa=/path/to/ClubFritz6.sofa:type=freq:radius=1
3301 @end example
3302
3303 @item
3304 Using ClubFritz12 sofa file and bigger radius with small rotation:
3305 @example
3306 sofalizer=sofa=/path/to/ClubFritz12.sofa:type=freq:radius=2:rotation=5
3307 @end example
3308
3309 @item
3310 Similar as above but with custom speaker positions for front left, front right, rear left and rear right
3311 and also with custom gain:
3312 @example
3313 "sofalizer=sofa=/path/to/ClubFritz6.sofa:type=freq:radius=2:speakers=FL 45|FR 315|RL 135|RR 225:gain=28"
3314 @end example
3315 @end itemize
3316
3317 @section stereotools
3318
3319 This filter has some handy utilities to manage stereo signals, for converting
3320 M/S stereo recordings to L/R signal while having control over the parameters
3321 or spreading the stereo image of master track.
3322
3323 The filter accepts the following options:
3324
3325 @table @option
3326 @item level_in
3327 Set input level before filtering for both channels. Defaults is 1.
3328 Allowed range is from 0.015625 to 64.
3329
3330 @item level_out
3331 Set output level after filtering for both channels. Defaults is 1.
3332 Allowed range is from 0.015625 to 64.
3333
3334 @item balance_in
3335 Set input balance between both channels. Default is 0.
3336 Allowed range is from -1 to 1.
3337
3338 @item balance_out
3339 Set output balance between both channels. Default is 0.
3340 Allowed range is from -1 to 1.
3341
3342 @item softclip
3343 Enable softclipping. Results in analog distortion instead of harsh digital 0dB
3344 clipping. Disabled by default.
3345
3346 @item mutel
3347 Mute the left channel. Disabled by default.
3348
3349 @item muter
3350 Mute the right channel. Disabled by default.
3351
3352 @item phasel
3353 Change the phase of the left channel. Disabled by default.
3354
3355 @item phaser
3356 Change the phase of the right channel. Disabled by default.
3357
3358 @item mode
3359 Set stereo mode. Available values are:
3360
3361 @table @samp
3362 @item lr>lr
3363 Left/Right to Left/Right, this is default.
3364
3365 @item lr>ms
3366 Left/Right to Mid/Side.
3367
3368 @item ms>lr
3369 Mid/Side to Left/Right.
3370
3371 @item lr>ll
3372 Left/Right to Left/Left.
3373
3374 @item lr>rr
3375 Left/Right to Right/Right.
3376
3377 @item lr>l+r
3378 Left/Right to Left + Right.
3379
3380 @item lr>rl
3381 Left/Right to Right/Left.
3382 @end table
3383
3384 @item slev
3385 Set level of side signal. Default is 1.
3386 Allowed range is from 0.015625 to 64.
3387
3388 @item sbal
3389 Set balance of side signal. Default is 0.
3390 Allowed range is from -1 to 1.
3391
3392 @item mlev
3393 Set level of the middle signal. Default is 1.
3394 Allowed range is from 0.015625 to 64.
3395
3396 @item mpan
3397 Set middle signal pan. Default is 0. Allowed range is from -1 to 1.
3398
3399 @item base
3400 Set stereo base between mono and inversed channels. Default is 0.
3401 Allowed range is from -1 to 1.
3402
3403 @item delay
3404 Set delay in milliseconds how much to delay left from right channel and
3405 vice versa. Default is 0. Allowed range is from -20 to 20.
3406
3407 @item sclevel
3408 Set S/C level. Default is 1. Allowed range is from 1 to 100.
3409
3410 @item phase
3411 Set the stereo phase in degrees. Default is 0. Allowed range is from 0 to 360.
3412 @end table
3413
3414 @subsection Examples
3415
3416 @itemize
3417 @item
3418 Apply karaoke like effect:
3419 @example
3420 stereotools=mlev=0.015625
3421 @end example
3422
3423 @item
3424 Convert M/S signal to L/R:
3425 @example
3426 "stereotools=mode=ms>lr"
3427 @end example
3428 @end itemize
3429
3430 @section stereowiden
3431
3432 This filter enhance the stereo effect by suppressing signal common to both
3433 channels and by delaying the signal of left into right and vice versa,
3434 thereby widening the stereo effect.
3435
3436 The filter accepts the following options:
3437
3438 @table @option
3439 @item delay
3440 Time in milliseconds of the delay of left signal into right and vice versa.
3441 Default is 20 milliseconds.
3442
3443 @item feedback
3444 Amount of gain in delayed signal into right and vice versa. Gives a delay
3445 effect of left signal in right output and vice versa which gives widening
3446 effect. Default is 0.3.
3447
3448 @item crossfeed
3449 Cross feed of left into right with inverted phase. This helps in suppressing
3450 the mono. If the value is 1 it will cancel all the signal common to both
3451 channels. Default is 0.3.
3452
3453 @item drymix
3454 Set level of input signal of original channel. Default is 0.8.
3455 @end table
3456
3457 @section scale_npp
3458
3459 Use the NVIDIA Performance Primitives (libnpp) to perform scaling and/or pixel
3460 format conversion on CUDA video frames. Setting the output width and height
3461 works in the same way as for the @var{scale} filter.
3462
3463 The following additional options are accepted:
3464 @table @option
3465 @item format
3466 The pixel format of the output CUDA frames. If set to the string "same" (the
3467 default), the input format will be kept. Note that automatic format negotiation
3468 and conversion is not yet supported for hardware frames
3469
3470 @item interp_algo
3471 The interpolation algorithm used for resizing. One of the following:
3472 @table @option
3473 @item nn
3474 Nearest neighbour.
3475
3476 @item linear
3477 @item cubic
3478 @item cubic2p_bspline
3479 2-parameter cubic (B=1, C=0)
3480
3481 @item cubic2p_catmullrom
3482 2-parameter cubic (B=0, C=1/2)
3483
3484 @item cubic2p_b05c03
3485 2-parameter cubic (B=1/2, C=3/10)
3486
3487 @item super
3488 Supersampling
3489
3490 @item lanczos
3491 @end table
3492
3493 @end table
3494
3495 @section select
3496 Select frames to pass in output.
3497
3498 @section treble
3499
3500 Boost or cut treble (upper) frequencies of the audio using a two-pole
3501 shelving filter with a response similar to that of a standard
3502 hi-fi's tone-controls. This is also known as shelving equalisation (EQ).
3503
3504 The filter accepts the following options:
3505
3506 @table @option
3507 @item gain, g
3508 Give the gain at whichever is the lower of ~22 kHz and the
3509 Nyquist frequency. Its useful range is about -20 (for a large cut)
3510 to +20 (for a large boost). Beware of clipping when using a positive gain.
3511
3512 @item frequency, f
3513 Set the filter's central frequency and so can be used
3514 to extend or reduce the frequency range to be boosted or cut.
3515 The default value is @code{3000} Hz.
3516
3517 @item width_type
3518 Set method to specify band-width of filter.
3519 @table @option
3520 @item h
3521 Hz
3522 @item q
3523 Q-Factor
3524 @item o
3525 octave
3526 @item s
3527 slope
3528 @end table
3529
3530 @item width, w
3531 Determine how steep is the filter's shelf transition.
3532 @end table
3533
3534 @section tremolo
3535
3536 Sinusoidal amplitude modulation.
3537
3538 The filter accepts the following options:
3539
3540 @table @option
3541 @item f
3542 Modulation frequency in Hertz. Modulation frequencies in the subharmonic range
3543 (20 Hz or lower) will result in a tremolo effect.
3544 This filter may also be used as a ring modulator by specifying
3545 a modulation frequency higher than 20 Hz.
3546 Range is 0.1 - 20000.0. Default value is 5.0 Hz.
3547
3548 @item d
3549 Depth of modulation as a percentage. Range is 0.0 - 1.0.
3550 Default value is 0.5.
3551 @end table
3552
3553 @section vibrato
3554
3555 Sinusoidal phase modulation.
3556
3557 The filter accepts the following options:
3558
3559 @table @option
3560 @item f
3561 Modulation frequency in Hertz.
3562 Range is 0.1 - 20000.0. Default value is 5.0 Hz.
3563
3564 @item d
3565 Depth of modulation as a percentage. Range is 0.0 - 1.0.
3566 Default value is 0.5.
3567 @end table
3568
3569 @section volume
3570
3571 Adjust the input audio volume.
3572
3573 It accepts the following parameters:
3574 @table @option
3575
3576 @item volume
3577 Set audio volume expression.
3578
3579 Output values are clipped to the maximum value.
3580
3581 The output audio volume is given by the relation:
3582 @example
3583 @var{output_volume} = @var{volume} * @var{input_volume}
3584 @end example
3585
3586 The default value for @var{volume} is "1.0".
3587
3588 @item precision
3589 This parameter represents the mathematical precision.
3590
3591 It determines which input sample formats will be allowed, which affects the
3592 precision of the volume scaling.
3593
3594 @table @option
3595 @item fixed
3596 8-bit fixed-point; this limits input sample format to U8, S16, and S32.
3597 @item float
3598 32-bit floating-point; this limits input sample format to FLT. (default)
3599 @item double
3600 64-bit floating-point; this limits input sample format to DBL.
3601 @end table
3602
3603 @item replaygain
3604 Choose the behaviour on encountering ReplayGain side data in input frames.
3605
3606 @table @option
3607 @item drop
3608 Remove ReplayGain side data, ignoring its contents (the default).
3609
3610 @item ignore
3611 Ignore ReplayGain side data, but leave it in the frame.
3612
3613 @item track
3614 Prefer the track gain, if present.
3615
3616 @item album
3617 Prefer the album gain, if present.
3618 @end table
3619
3620 @item replaygain_preamp
3621 Pre-amplification gain in dB to apply to the selected replaygain gain.
3622
3623 Default value for @var{replaygain_preamp} is 0.0.
3624
3625 @item eval
3626 Set when the volume expression is evaluated.
3627
3628 It accepts the following values:
3629 @table @samp
3630 @item once
3631 only evaluate expression once during the filter initialization, or
3632 when the @samp{volume} command is sent
3633
3634 @item frame
3635 evaluate expression for each incoming frame
3636 @end table
3637
3638 Default value is @samp{once}.
3639 @end table
3640
3641 The volume expression can contain the following parameters.
3642
3643 @table @option
3644 @item n
3645 frame number (starting at zero)
3646 @item nb_channels
3647 number of channels
3648 @item nb_consumed_samples
3649 number of samples consumed by the filter
3650 @item nb_samples
3651 number of samples in the current frame
3652 @item pos
3653 original frame position in the file
3654 @item pts
3655 frame PTS
3656 @item sample_rate
3657 sample rate
3658 @item startpts
3659 PTS at start of stream
3660 @item startt
3661 time at start of stream
3662 @item t
3663 frame time
3664 @item tb
3665 timestamp timebase
3666 @item volume
3667 last set volume value
3668 @end table
3669
3670 Note that when @option{eval} is set to @samp{once} only the
3671 @var{sample_rate} and @var{tb} variables are available, all other
3672 variables will evaluate to NAN.
3673
3674 @subsection Commands
3675
3676 This filter supports the following commands:
3677 @table @option
3678 @item volume
3679 Modify the volume expression.
3680 The command accepts the same syntax of the corresponding option.
3681
3682 If the specified expression is not valid, it is kept at its current
3683 value.
3684 @item replaygain_noclip
3685 Prevent clipping by limiting the gain applied.
3686
3687 Default value for @var{replaygain_noclip} is 1.
3688
3689 @end table
3690
3691 @subsection Examples
3692
3693 @itemize
3694 @item
3695 Halve the input audio volume:
3696 @example
3697 volume=volume=0.5
3698 volume=volume=1/2
3699 volume=volume=-6.0206dB
3700 @end example
3701
3702 In all the above example the named key for @option{volume} can be
3703 omitted, for example like in:
3704 @example
3705 volume=0.5
3706 @end example
3707
3708 @item
3709 Increase input audio power by 6 decibels using fixed-point precision:
3710 @example
3711 volume=volume=6dB:precision=fixed
3712 @end example
3713
3714 @item
3715 Fade volume after time 10 with an annihilation period of 5 seconds:
3716 @example
3717 volume='if(lt(t,10),1,max(1-(t-10)/5,0))':eval=frame
3718 @end example
3719 @end itemize
3720
3721 @section volumedetect
3722
3723 Detect the volume of the input video.
3724
3725 The filter has no parameters. The input is not modified. Statistics about
3726 the volume will be printed in the log when the input stream end is reached.
3727
3728 In particular it will show the mean volume (root mean square), maximum
3729 volume (on a per-sample basis), and the beginning of a histogram of the
3730 registered volume values (from the maximum value to a cumulated 1/1000 of
3731 the samples).
3732
3733 All volumes are in decibels relative to the maximum PCM value.
3734
3735 @subsection Examples
3736
3737 Here is an excerpt of the output:
3738 @example
3739 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] mean_volume: -27 dB
3740 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] max_volume: -4 dB
3741 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_4db: 6
3742 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_5db: 62
3743 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_6db: 286
3744 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_7db: 1042
3745 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_8db: 2551
3746 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_9db: 4609
3747 [Parsed_volumedetect_0 @ 0xa23120] histogram_10db: 8409
3748 @end example
3749
3750 It means that:
3751 @itemize
3752 @item
3753 The mean square energy is approximately -27 dB, or 10^-2.7.
3754 @item
3755 The largest sample is at -4 dB, or more precisely between -4 dB and -5 dB.
3756 @item
3757 There are 6 samples at -4 dB, 62 at -5 dB, 286 at -6 dB, etc.
3758 @end itemize
3759
3760 In other words, raising the volume by +4 dB does not cause any clipping,
3761 raising it by +5 dB causes clipping for 6 samples, etc.
3762
3763 @c man end AUDIO FILTERS
3764
3765 @chapter Audio Sources
3766 @c man begin AUDIO SOURCES
3767
3768 Below is a description of the currently available audio sources.
3769
3770 @section abuffer
3771
3772 Buffer audio frames, and make them available to the filter chain.
3773
3774 This source is mainly intended for a programmatic use, in particular
3775 through the interface defined in @file{libavfilter/asrc_abuffer.h}.
3776
3777 It accepts the following parameters:
3778 @table @option
3779
3780 @item time_base
3781 The timebase which will be used for timestamps of submitted frames. It must be
3782 either a floating-point number or in @var{numerator}/@var{denominator} form.
3783
3784 @item sample_rate
3785 The sample rate of the incoming audio buffers.
3786
3787 @item sample_fmt
3788 The sample format of the incoming audio buffers.
3789 Either a sample format name or its corresponding integer representation from
3790 the enum AVSampleFormat in @file{libavutil/samplefmt.h}
3791
3792 @item channel_layout
3793 The channel layout of the incoming audio buffers.
3794 Either a channel layout name from channel_layout_map in
3795 @file{libavutil/channel_layout.c} or its corresponding integer representation
3796 from the AV_CH_LAYOUT_* macros in @file{libavutil/channel_layout.h}
3797
3798 @item channels
3799 The number of channels of the incoming audio buffers.
3800 If both @var{channels} and @var{channel_layout} are specified, then they
3801 must be consistent.
3802
3803 @end table
3804
3805 @subsection Examples
3806
3807 @example
3808 abuffer=sample_rate=44100:sample_fmt=s16p:channel_layout=stereo
3809 @end example
3810
3811 will instruct the source to accept planar 16bit signed stereo at 44100Hz.
3812 Since the sample format with name "s16p" corresponds to the number
3813 6 and the "stereo" channel layout corresponds to the value 0x3, this is
3814 equivalent to:
3815 @example
3816 abuffer=sample_rate=44100:sample_fmt=6:channel_layout=0x3
3817 @end example
3818
3819 @section aevalsrc
3820
3821 Generate an audio signal specified by an expression.
3822
3823 This source accepts in input one or more expressions (one for each
3824 channel), which are evaluated and used to generate a corresponding
3825 audio signal.
3826
3827 This source accepts the following options:
3828
3829 @table @option
3830 @item exprs
3831 Set the '|'-separated expressions list for each separate channel. In case the
3832 @option{channel_layout} option is not specified, the selected channel layout
3833 depends on the number of provided expressions. Otherwise the last
3834 specified expression is applied to the remaining output channels.
3835
3836 @item channel_layout, c
3837 Set the channel layout. The number of channels in the specified layout
3838 must be equal to the number of specified expressions.
3839
3840 @item duration, d
3841 Set the minimum duration of the sourced audio. See
3842 @ref{time duration syntax,,the Time duration section in the ffmpeg-utils(1) manual,ffmpeg-utils}
3843 for the accepted syntax.
3844 Note that the resulting duration may be greater than the specified
3845 duration, as the generated audio is always cut at the end of a
3846 complete frame.
3847
3848 If not specified, or the expressed duration is negative, the audio is
3849 supposed to be generated forever.
3850
3851 @item nb_samples, n
3852 Set the number of samples per channel per each output frame,
3853 default to 1024.
3854
3855 @item sample_rate, s
3856 Specify the sample rate, default to 44100.
3857 @end table
3858
3859 Each expression in @var{exprs} can contain the following constants:
3860
3861 @table @option
3862 @item n
3863 number of the evaluated sample, starting from 0
3864
3865 @item t
3866 time of the evaluated sample expressed in seconds, starting from 0
3867
3868 @item s
3869 sample rate
3870
3871 @end table
3872
3873 @subsection Examples
3874
3875 @itemize
3876 @item
3877 Generate silence:
3878 @example
3879 aevalsrc=0
3880 @end example
3881
3882 @item
3883 Generate a sin signal with frequency of 440 Hz, set sample rate to
3884 8000 Hz:
3885 @example
3886 aevalsrc="sin(440*2*PI*t):s=8000"
3887 @end example
3888
3889 @item
3890 Generate a two channels signal, specify the channel layout (Front
3891 Center + Back Center) explicitly:
3892 @example
3893 aevalsrc="sin(420*2*PI*t)|cos(430*2*PI*t):c=FC|BC"
3894 @end example
3895
3896 @item
3897 Generate white noise:
3898 @example
3899 aevalsrc="-2+random(0)"
3900 @end example
3901
3902 @item
3903 Generate an amplitude modulated signal:
3904 @example
3905 aevalsrc="sin(10*2*PI*t)*sin(880*2*PI*t)"
3906 @end example
3907
3908 @item
3909 Generate 2.5 Hz binaural beats on a 360 Hz carrier:
3910 @example
3911 aevalsrc="0.1*sin(2*PI*(360-2.5/2)*t) | 0.1*sin(2*PI*(360+2.5/2)*t)"
3912 @end example
3913
3914 @end itemize
3915
3916 @section anullsrc
3917
3918 The null audio source, return unprocessed audio frames. It is mainly useful
3919 as a template and to be employed in analysis / debugging tools, or as
3920 the source for filters which ignore the input data (for example the sox
3921 synth filter).
3922
3923 This source accepts the following options:
3924
3925 @table @option
3926
3927 @item channel_layout, cl
3928
3929 Specifies the channel layout, and can be either an integer or a string
3930 representing a channel layout. The default value of @var{channel_layout}
3931 is "stereo".
3932
3933 Check the channel_layout_map definition in
3934 @file{libavutil/channel_layout.c} for the mapping between strings and
3935 channel layout values.
3936
3937 @item sample_rate, r
3938 Specifies the sample rate, and defaults to 44100.
3939
3940 @item nb_samples, n
3941 Set the number of samples per requested frames.
3942
3943 @end table
3944
3945 @subsection Examples
3946
3947 @itemize
3948 @item
3949 Set the sample rate to 48000 Hz and the channel layout to AV_CH_LAYOUT_MONO.
3950 @example
3951 anullsrc=r=48000:cl=4
3952 @end example
3953
3954 @item
3955 Do the same operation with a more obvious syntax:
3956 @example
3957 anullsrc=r=48000:cl=mono
3958 @end example
3959 @end itemize
3960
3961 All the parameters need to be explicitly defined.
3962
3963 @section flite
3964
3965 Synthesize a voice utterance using the libflite library.
3966
3967 To enable compilation of this filter you need to configure FFmpeg with
3968 @code{--enable-libflite}.
3969
3970 Note that the flite library is not thread-safe.
3971
3972 The filter accepts the following options:
3973
3974 @table @option
3975
3976 @item list_voices
3977 If set to 1, list the names of the available voices and exit
3978 immediately. Default value is 0.
3979
3980 @item nb_samples, n
3981 Set the maximum number of samples per frame. Default value is 512.
3982
3983 @item textfile
3984 Set the filename containing the text to speak.
3985
3986 @item text
3987 Set the text to speak.
3988
3989 @item voice, v
3990 Set the voice to use for the speech synthesis. Default value is
3991 @code{kal}. See also the @var{list_voices} option.
3992 @end table
3993
3994 @subsection Examples
3995
3996 @itemize
3997 @item
3998 Read from file @file{speech.txt}, and synthesize the text using the
3999 standard flite voice:
4000 @example
4001 flite=textfile=speech.txt
4002 @end example
4003
4004 @item
4005 Read the specified text selecting the @code{slt} voice:
4006 @example
4007 flite=text='So fare thee well, poor devil of a Sub-Sub, whose commentator I am':voice=slt
4008 @end example
4009
4010 @item
4011 Input text to ffmpeg:
4012 @example
4013 ffmpeg -f lavfi -i flite=text='So fare thee well, poor devil of a Sub-Sub, whose commentator I am':voice=slt
4014 @end example
4015
4016 @item
4017 Make @file{ffplay} speak the specified text, using @code{flite} and
4018 the @code{lavfi} device:
4019 @example
4020 ffplay -f lavfi flite=text='No more be grieved for which that thou hast done.'
4021 @end example
4022 @end itemize
4023
4024 For more information about libflite, check:
4025 @url{http://www.speech.cs.cmu.edu/flite/}
4026
4027 @section anoisesrc
4028
4029 Generate a noise audio signal.
4030
4031 The filter accepts the following options:
4032
4033 @table @option
4034 @item sample_rate, r
4035 Specify the sample rate. Default value is 48000 Hz.
4036
4037 @item amplitude, a
4038 Specify the amplitude (0.0 - 1.0) of the generated audio stream. Default value
4039 is 1.0.
4040
4041 @item duration, d
4042 Specify the duration of the generated audio stream. Not specifying this option
4043 results in noise with an infinite length.
4044
4045 @item color, colour, c
4046 Specify the color of noise. Available noise colors are white, pink, and brown.
4047 Default color is white.
4048
4049 @item seed, s
4050 Specify a value used to seed the PRNG.
4051
4052 @item nb_samples, n
4053 Set the number of samples per each output frame, default is 1024.
4054 @end table
4055
4056 @subsection Examples
4057
4058 @itemize
4059
4060 @item
4061 Generate 60 seconds of pink noise, with a 44.1 kHz sampling rate and an amplitude of 0.5:
4062 @example
4063 anoisesrc=d=60:c=pink:r=44100:a=0.5
4064 @end example
4065 @end itemize
4066
4067 @section sine
4068
4069 Generate an audio signal made of a sine wave with amplitude 1/8.
4070
4071 The audio signal is bit-exact.
4072
4073 The filter accepts the following options:
4074
4075 @table @option
4076
4077 @item frequency, f
4078 Set the carrier frequency. Default is 440 Hz.
4079
4080 @item beep_factor, b
4081 Enable a periodic beep every second with frequency @var{beep_factor} times
4082 the carrier frequency. Default is 0, meaning the beep is disabled.
4083
4084 @item sample_rate, r
4085 Specify the sample rate, default is 44100.
4086
4087 @item duration, d
4088 Specify the duration of the generated audio stream.
4089
4090 @item samples_per_frame
4091 Set the number of samples per output frame.
4092
4093 The expression can contain the following constants:
4094
4095 @table @option
4096 @item n
4097 The (sequential) number of the output audio frame, starting from 0.
4098
4099 @item pts
4100 The PTS (Presentation TimeStamp) of the output audio frame,
4101 expressed in @var{TB} units.
4102
4103 @item t
4104 The PTS of the output audio frame, expressed in seconds.
4105
4106 @item TB
4107 The timebase of the output audio frames.
4108 @end table
4109
4110 Default is @code{1024}.
4111 @end table
4112
4113 @subsection Examples
4114
4115 @itemize
4116
4117 @item
4118 Generate a simple 440 Hz sine wave:
4119 @example
4120 sine
4121 @end example
4122
4123 @item
4124 Generate a 220 Hz sine wave with a 880 Hz beep each second, for 5 seconds:
4125 @example
4126 sine=220:4:d=5
4127 sine=f=220:b=4:d=5
4128 sine=frequency=220:beep_factor=4:duration=5
4129 @end example
4130
4131 @item
4132 Generate a 1 kHz sine wave following @code{1602,1601,1602,1601,1602} NTSC
4133 pattern:
4134 @example
4135 sine=1000:samples_per_frame='st(0,mod(n,5)); 1602-not(not(eq(ld(0),1)+eq(ld(0),3)))'
4136 @end example
4137 @end itemize
4138
4139 @c man end AUDIO SOURCES
4140
4141 @chapter Audio Sinks
4142 @c man begin AUDIO SINKS
4143
4144 Below is a description of the currently available audio sinks.
4145
4146 @section abuffersink
4147
4148 Buffer audio frames, and make them available to the end of filter chain.
4149
4150 This sink is mainly intended for programmatic use, in particular
4151 through the interface defined in @file{libavfilter/buffersink.h}
4152 or the options system.
4153
4154 It accepts a pointer to an AVABufferSinkContext structure, which
4155 defines the incoming buffers' formats, to be passed as the opaque
4156 parameter to @code{avfilter_init_filter} for initialization.
4157 @section anullsink
4158
4159 Null audio sink; do absolutely nothing with the input audio. It is
4160 mainly useful as a template and for use in analysis / debugging
4161 tools.
4162
4163 @c man end AUDIO SINKS
4164
4165 @chapter Video Filters
4166 @c man begin VIDEO FILTERS
4167
4168 When you configure your FFmpeg build, you can disable any of the
4169 existing filters using @code{--disable-filters}.
4170 The configure output will show the video filters included in your
4171 build.
4172
4173 Below is a description of the currently available video filters.
4174
4175 @section alphaextract
4176
4177 Extract the alpha component from the input as a grayscale video. This
4178 is especially useful with the @var{alphamerge} filter.
4179
4180 @section alphamerge
4181
4182 Add or replace the alpha component of the primary input with the
4183 grayscale value of a second input. This is intended for use with
4184 @var{alphaextract} to allow the transmission or storage of frame
4185 sequences that have alpha in a format that doesn't support an alpha
4186 channel.
4187
4188 For example, to reconstruct full frames from a normal YUV-encoded video
4189 and a separate video created with @var{alphaextract}, you might use:
4190 @example
4191 movie=in_alpha.mkv [alpha]; [in][alpha] alphamerge [out]
4192 @end example
4193
4194 Since this filter is designed for reconstruction, it operates on frame
4195 sequences without considering timestamps, and terminates when either
4196 input reaches end of stream. This will cause problems if your encoding
4197 pipeline drops frames. If you're trying to apply an image as an
4198 overlay to a video stream, consider the @var{overlay} filter instead.
4199
4200 @section ass
4201
4202 Same as the @ref{subtitles} filter, except that it doesn't require libavcodec
4203 and libavformat to work. On the other hand, it is limited to ASS (Advanced
4204 Substation Alpha) subtitles files.
4205
4206 This filter accepts the following option in addition to the common options from
4207 the @ref{subtitles} filter:
4208
4209 @table @option
4210 @item shaping
4211 Set the shaping engine
4212
4213 Available values are:
4214 @table @samp
4215 @item auto
4216 The default libass shaping engine, which is the best available.
4217 @item simple
4218 Fast, font-agnostic shaper that can do only substitutions
4219 @item complex
4220 Slower shaper using OpenType for substitutions and positioning
4221 @end table
4222
4223 The default is @code{auto}.
4224 @end table
4225
4226 @section atadenoise
4227 Apply an Adaptive Temporal Averaging Denoiser to the video input.
4228
4229 The filter accepts the following options:
4230
4231 @table @option
4232 @item 0a
4233 Set threshold A for 1st plane. Default is 0.02.
4234 Valid range is 0 to 0.3.
4235
4236 @item 0b
4237 Set threshold B for 1st plane. Default is 0.04.
4238 Valid range is 0 to 5.
4239
4240 @item 1a
4241 Set threshold A for 2nd plane. Default is 0.02.
4242 Valid range is 0 to 0.3.
4243
4244 @item 1b
4245 Set threshold B for 2nd plane. Default is 0.04.
4246 Valid range is 0 to 5.
4247
4248 @item 2a
4249 Set threshold A for 3rd plane. Default is 0.02.
4250 Valid range is 0 to 0.3.
4251
4252 @item 2b
4253 Set threshold B for 3rd plane. Default is 0.04.
4254 Valid range is 0 to 5.
4255
4256 Threshold A is designed to react on abrupt changes in the input signal and
4257 threshold B is designed to react on continuous changes in the input signal.
4258
4259 @item s
4260 Set number of frames filter will use for averaging. Default is 33. Must be odd
4261 number in range [5, 129].
4262 @end table
4263
4264 @section bbox
4265
4266 Compute the bounding box for the non-black pixels in the input frame
4267 luminance plane.
4268
4269 This filter computes the bounding box containing all the pixels with a
4270 luminance value greater than the minimum allowed value.
4271 The parameters describing the bounding box are printed on the filter
4272 log.
4273
4274 The filter accepts the following option:
4275
4276 @table @option
4277 @item min_val
4278 Set the minimal luminance value. Default is @code{16}.
4279 @end table
4280
4281 @section blackdetect
4282
4283 Detect video intervals that are (almost) completely black. Can be
4284 useful to detect chapter transitions, commercials, or invalid
4285 recordings. Output lines contains the time for the start, end and
4286 duration of the detected black interval expressed in seconds.
4287
4288 In order to display the output lines, you need to set the loglevel at
4289 least to the AV_LOG_INFO value.
4290
4291 The filter accepts the following options:
4292
4293 @table @option
4294 @item black_min_duration, d
4295 Set the minimum detected black duration expressed in seconds. It must
4296 be a non-negative floating point number.
4297
4298 Default value is 2.0.
4299
4300 @item picture_black_ratio_th, pic_th
4301 Set the threshold for considering a picture "black".
4302 Express the minimum value for the ratio:
4303 @example
4304 @var{nb_black_pixels} / @var{nb_pixels}
4305 @end example
4306
4307 for which a picture is considered black.
4308 Default value is 0.98.
4309
4310 @item pixel_black_th, pix_th
4311 Set the threshold for considering a pixel "black".
4312
4313 The threshold expresses the maximum pixel luminance value for which a
4314 pixel is considered "black". The provided value is scaled according to
4315 the following equation:
4316 @example
4317 @var{absolute_threshold} = @var{luminance_minimum_value} + @var{pixel_black_th} * @var{luminance_range_size}
4318 @end example
4319
4320 @var{luminance_range_size} and @var{luminance_minimum_value} depend on
4321 the input video format, the range is [0-255] for YUV full-range
4322 formats and [16-235] for YUV non full-range formats.
4323
4324 Default value is 0.10.
4325 @end table
4326
4327 The following example sets the maximum pixel threshold to the minimum
4328 value, and detects only black intervals of 2 or more seconds:
4329 @example
4330 blackdetect=d=2:pix_th=0.00
4331 @end example
4332
4333 @section blackframe
4334
4335 Detect frames that are (almost) completely black. Can be useful to
4336 detect chapter transitions or commercials. Output lines consist of
4337 the frame number of the detected frame, the percentage of blackness,
4338 the position in the file if known or -1 and the timestamp in seconds.
4339
4340 In order to display the output lines, you need to set the loglevel at
4341 least to the AV_LOG_INFO value.
4342
4343 It accepts the following parameters:
4344
4345 @table @option
4346
4347 @item amount
4348 The percentage of the pixels that have to be below the threshold; it defaults to
4349 @code{98}.
4350
4351 @item threshold, thresh
4352 The threshold below which a pixel value is considered black; it defaults to
4353 @code{32}.
4354
4355 @end table
4356
4357 @section blend, tblend
4358
4359 Blend two video frames into each other.
4360
4361 The @code{blend} filter takes two input streams and outputs one
4362 stream, the first input is the "top" layer and second input is
4363 "bottom" layer.  Output terminates when shortest input terminates.
4364
4365 The @code{tblend} (time blend) filter takes two consecutive frames
4366 from one single stream, and outputs the result obtained by blending
4367 the new frame on top of the old frame.
4368
4369 A description of the accepted options follows.
4370
4371 @table @option
4372 @item c0_mode
4373 @item c1_mode
4374 @item c2_mode
4375 @item c3_mode
4376 @item all_mode
4377 Set blend mode for specific pixel component or all pixel components in case
4378 of @var{all_mode}. Default value is @code{normal}.
4379
4380 Available values for component modes are:
4381 @table @samp
4382 @item addition
4383 @item addition128
4384 @item and
4385 @item average
4386 @item burn
4387 @item darken
4388 @item difference
4389 @item difference128
4390 @item divide
4391 @item dodge
4392 @item freeze
4393 @item exclusion
4394 @item glow
4395 @item hardlight
4396 @item hardmix
4397 @item heat
4398 @item lighten
4399 @item linearlight
4400 @item multiply
4401 @item multiply128
4402 @item negation
4403 @item normal
4404 @item or
4405 @item overlay
4406 @item phoenix
4407 @item pinlight
4408 @item reflect
4409 @item screen
4410 @item softlight
4411 @item subtract
4412 @item vividlight
4413 @item xor
4414 @end table
4415
4416 @item c0_opacity
4417 @item c1_opacity
4418 @item c2_opacity
4419 @item c3_opacity
4420 @item all_opacity
4421 Set blend opacity for specific pixel component or all pixel components in case
4422 of @var{all_opacity}. Only used in combination with pixel component blend modes.
4423
4424 @item c0_expr
4425 @item c1_expr
4426 @item c2_expr
4427 @item c3_expr
4428 @item all_expr
4429 Set blend expression for specific pixel component or all pixel components in case
4430 of @var{all_expr}. Note that related mode options will be ignored if those are set.
4431
4432 The expressions can use the following variables:
4433
4434 @table @option
4435 @item N
4436 The sequential number of the filtered frame, starting from @code{0}.
4437
4438 @item X
4439 @item Y
4440 the coordinates of the current sample
4441
4442 @item W
4443 @item H
4444 the width and height of currently filtered plane
4445
4446 @item SW
4447 @item SH
4448 Width and height scale depending on the currently filtered plane. It is the
4449 ratio between the corresponding luma plane number of pixels and the current
4450 plane ones. E.g. for YUV4:2:0 the values are @code{1,1} for the luma plane, and
4451 @code{0.5,0.5} for chroma planes.
4452
4453 @item T
4454 Time of the current frame, expressed in seconds.
4455
4456 @item TOP, A
4457 Value of pixel component at current location for first video frame (top layer).
4458
4459 @item BOTTOM, B
4460 Value of pixel component at current location for second video frame (bottom layer).
4461 @end table
4462
4463 @item shortest
4464 Force termination when the shortest input terminates. Default is
4465 @code{0}. This option is only defined for the @code{blend} filter.
4466
4467 @item repeatlast
4468 Continue applying the last bottom frame after the end of the stream. A value of
4469 @code{0} disable the filter after the last frame of the bottom layer is reached.
4470 Default is @code{1}. This option is only defined for the @code{blend} filter.
4471 @end table
4472
4473 @subsection Examples
4474
4475 @itemize
4476 @item
4477 Apply transition from bottom layer to top layer in first 10 seconds:
4478 @example
4479 blend=all_expr='A*(if(gte(T,10),1,T/10))+B*(1-(if(gte(T,10),1,T/10)))'
4480 @end example
4481
4482 @item
4483 Apply 1x1 checkerboard effect:
4484 @example
4485 blend=all_expr='if(eq(mod(X,2),mod(Y,2)),A,B)'
4486 @end example
4487
4488 @item
4489 Apply uncover left effect:
4490 @example
4491 blend=all_expr='if(gte(N*SW+X,W),A,B)'
4492 @end example
4493
4494 @item
4495 Apply uncover down effect:
4496 @example
4497 blend=all_expr='if(gte(Y-N*SH,0),A,B)'
4498 @end example
4499
4500 @item
4501 Apply uncover up-left effect:
4502 @example
4503 blend=all_expr='if(gte(T*SH*40+Y,H)*gte((T*40*SW+X)*W/H,W),A,B)'
4504 @end example
4505
4506 @item
4507 Split diagonally video and shows top and bottom layer on each side:
4508 @example
4509 blend=all_expr=if(gt(X,Y*(W/H)),A,B)
4510 @end example
4511
4512 @item
4513 Display differences between the current and the previous frame:
4514 @example
4515 tblend=all_mode=difference128
4516 @end example
4517 @end itemize
4518
4519 @section bwdif
4520
4521 Deinterlace the input video ("bwdif" stands for "Bob Weaver
4522 Deinterlacing Filter").
4523
4524 Motion adaptive deinterlacing based on yadif with the use of w3fdif and cubic
4525 interpolation algorithms.
4526 It accepts the following parameters:
4527
4528 @table @option
4529 @item mode
4530 The interlacing mode to adopt. It accepts one of the following values:
4531
4532 @table @option
4533 @item 0, send_frame
4534 Output one frame for each frame.
4535 @item 1, send_field
4536 Output one frame for each field.
4537 @end table
4538
4539 The default value is @code{send_field}.
4540
4541 @item parity
4542 The picture field parity assumed for the input interlaced video. It accepts one
4543 of the following values:
4544
4545 @table @option
4546 @item 0, tff
4547 Assume the top field is first.
4548 @item 1, bff
4549 Assume the bottom field is first.
4550 @item -1, auto
4551 Enable automatic detection of field parity.
4552 @end table
4553
4554 The default value is @code{auto}.
4555 If the interlacing is unknown or the decoder does not export this information,
4556 top field first will be assumed.
4557
4558 @item deint
4559 Specify which frames to deinterlace. Accept one of the following
4560 values:
4561
4562 @table @option
4563 @item 0, all
4564 Deinterlace all frames.
4565 @item 1, interlaced
4566 Only deinterlace frames marked as interlaced.
4567 @end table
4568
4569 The default value is @code{all}.
4570 @end table
4571
4572 @section boxblur
4573
4574 Apply a boxblur algorithm to the input video.
4575
4576 It accepts the following parameters:
4577
4578 @table @option
4579
4580 @item luma_radius, lr
4581 @item luma_power, lp
4582 @item chroma_radius, cr
4583 @item chroma_power, cp
4584 @item alpha_radius, ar
4585 @item alpha_power, ap
4586
4587 @end table
4588
4589 A description of the accepted options follows.
4590
4591 @table @option
4592 @item luma_radius, lr
4593 @item chroma_radius, cr
4594 @item alpha_radius, ar
4595 Set an expression for the box radius in pixels used for blurring the
4596 corresponding input plane.
4597
4598 The radius value must be a non-negative number, and must not be
4599 greater than the value of the expression @code{min(w,h)/2} for the
4600 luma and alpha planes, and of @code{min(cw,ch)/2} for the chroma
4601 planes.
4602
4603 Default value for @option{luma_radius} is "2". If not specified,
4604 @option{chroma_radius} and @option{alpha_radius} default to the
4605 corresponding value set for @option{luma_radius}.
4606
4607 The expressions can contain the following constants:
4608 @table @option
4609 @item w
4610 @item h
4611 The input width and height in pixels.
4612
4613 @item cw
4614 @item ch
4615 The input chroma image width and height in pixels.
4616
4617 @item hsub
4618 @item vsub
4619 The horizontal and vertical chroma subsample values. For example, for the
4620 pixel format "yuv422p", @var{hsub} is 2 and @var{vsub} is 1.
4621 @end table
4622
4623 @item luma_power, lp
4624 @item chroma_power, cp
4625 @item alpha_power, ap
4626 Specify how many times the boxblur filter is applied to the
4627 corresponding plane.
4628
4629 Default value for @option{luma_power} is 2. If not specified,
4630 @option{chroma_power} and @option{alpha_power} default to the
4631 corresponding value set for @option{luma_power}.
4632
4633 A value of 0 will disable the effect.
4634 @end table
4635
4636 @subsection Examples
4637
4638 @itemize
4639 @item
4640 Apply a boxblur filter with the luma, chroma, and alpha radii
4641 set to 2:
4642 @example
4643 boxblur=luma_radius=2:luma_power=1
4644 boxblur=2:1
4645 @end example
4646
4647 @item
4648 Set the luma radius to 2, and alpha and chroma radius to 0:
4649 @example
4650 boxblur=2:1:cr=0:ar=0
4651 @end example
4652
4653 @item
4654 Set the luma and chroma radii to a fraction of the video dimension:
4655 @example
4656 boxblur=luma_radius=min(h\,w)/10:luma_power=1:chroma_radius=min(cw\,ch)/10:chroma_power=1
4657 @end example
4658 @end itemize
4659
4660 @section chromakey
4661 YUV colorspace color/chroma keying.
4662
4663 The filter accepts the following options:
4664
4665 @table @option
4666 @item color
4667 The color which will be replaced with transparency.
4668
4669 @item similarity
4670 Similarity percentage with the key color.
4671
4672 0.01 matches only the exact key color, while 1.0 matches everything.
4673
4674 @item blend
4675 Blend percentage.
4676
4677 0.0 makes pixels either fully transparent, or not transparent at all.
4678
4679 Higher values result in semi-transparent pixels, with a higher transparency
4680 the more similar the pixels color is to the key color.
4681
4682 @item yuv
4683 Signals that the color passed is already in YUV instead of RGB.
4684
4685 Litteral colors like "green" or "red" don't make sense with this enabled anymore.
4686 This can be used to pass exact YUV values as hexadecimal numbers.
4687 @end table
4688
4689 @subsection Examples
4690
4691 @itemize
4692 @item
4693 Make every green pixel in the input image transparent:
4694 @example
4695 ffmpeg -i input.png -vf chromakey=green out.png
4696 @end example
4697
4698 @item
4699 Overlay a greenscreen-video on top of a static black background.
4700 @example
4701 ffmpeg -f lavfi -i color=c=black:s=1280x720 -i video.mp4 -shortest -filter_complex "[1:v]chromakey=0x70de77:0.1:0.2[ckout];[0:v][ckout]overlay[out]" -map "[out]" output.mkv
4702 @end example
4703 @end itemize
4704
4705 @section ciescope
4706
4707 Display CIE color diagram with pixels overlaid onto it.
4708
4709 The filter acccepts the following options:
4710
4711 @table @option
4712 @item system
4713 Set color system.
4714
4715 @table @samp
4716 @item ntsc, 470m
4717 @item ebu, 470bg
4718 @item smpte
4719 @item 240m
4720 @item apple
4721 @item widergb
4722 @item cie1931
4723 @item rec709, hdtv
4724 @item uhdtv, rec2020
4725 @end table
4726
4727 @item cie
4728 Set CIE system.
4729
4730 @table @samp
4731 @item xyy
4732 @item ucs
4733 @item luv
4734 @end table
4735
4736 @item gamuts
4737 Set what gamuts to draw.
4738
4739 See @code{system} option for avaiable values.
4740
4741 @item size, s
4742 Set ciescope size, by default set to 512.
4743
4744 @item intensity, i
4745 Set intensity used to map input pixel values to CIE diagram.
4746
4747 @item contrast
4748 Set contrast used to draw tongue colors that are out of active color system gamut.
4749
4750 @item corrgamma
4751 Correct gamma displayed on scope, by default enabled.
4752
4753 @item showwhite
4754 Show white point on CIE diagram, by default disabled.
4755
4756 @item gamma
4757 Set input gamma. Used only with XYZ input color space.
4758 @end table
4759
4760 @section codecview
4761
4762 Visualize information exported by some codecs.
4763
4764 Some codecs can export information through frames using side-data or other
4765 means. For example, some MPEG based codecs export motion vectors through the
4766 @var{export_mvs} flag in the codec @option{flags2} option.
4767
4768 The filter accepts the following option:
4769
4770 @table @option
4771 @item mv
4772 Set motion vectors to visualize.
4773
4774 Available flags for @var{mv} are:
4775
4776 @table @samp
4777 @item pf
4778 forward predicted MVs of P-frames
4779 @item bf
4780 forward predicted MVs of B-frames
4781 @item bb
4782 backward predicted MVs of B-frames
4783 @end table
4784
4785 @item qp
4786 Display quantization parameters using the chroma planes
4787 @end table
4788
4789 @subsection Examples
4790
4791 @itemize
4792 @item
4793 Visualizes multi-directionals MVs from P and B-Frames using @command{ffplay}:
4794 @example
4795 ffplay -flags2 +export_mvs input.mpg -vf codecview=mv=pf+bf+bb
4796 @end example
4797 @end itemize
4798
4799 @section colorbalance
4800 Modify intensity of primary colors (red, green and blue) of input frames.
4801
4802 The filter allows an input frame to be adjusted in the shadows, midtones or highlights
4803 regions for the red-cyan, green-magenta or blue-yellow balance.
4804
4805 A positive adjustment value shifts the balance towards the primary color, a negative
4806 value towards the complementary color.
4807
4808 The filter accepts the following options:
4809
4810 @table @option
4811 @item rs
4812 @item gs
4813 @item bs
4814 Adjust red, green and blue shadows (darkest pixels).
4815
4816 @item rm
4817 @item gm
4818 @item bm
4819 Adjust red, green and blue midtones (medium pixels).
4820
4821 @item rh
4822 @item gh
4823 @item bh
4824 Adjust red, green and blue highlights (brightest pixels).
4825
4826 Allowed ranges for options are @code{[-1.0, 1.0]}. Defaults are @code{0}.
4827 @end table
4828
4829 @subsection Examples
4830
4831 @itemize
4832 @item
4833 Add red color cast to shadows:
4834 @example
4835 colorbalance=rs=.3
4836 @end example
4837 @end itemize
4838
4839 @section colorkey
4840 RGB colorspace color keying.
4841
4842 The filter accepts the following options:
4843
4844 @table @option
4845 @item color
4846 The color which will be replaced with transparency.
4847
4848 @item similarity
4849 Similarity percentage with the key color.
4850
4851 0.01 matches only the exact key color, while 1.0 matches everything.
4852
4853 @item blend
4854 Blend percentage.
4855
4856 0.0 makes pixels either fully transparent, or not transparent at all.
4857
4858 Higher values result in semi-transparent pixels, with a higher transparency
4859 the more similar the pixels color is to the key color.
4860 @end table
4861
4862 @subsection Examples
4863
4864 @itemize
4865 @item
4866 Make every green pixel in the input image transparent:
4867 @example
4868 ffmpeg -i input.png -vf colorkey=green out.png
4869 @end example
4870
4871 @item
4872 Overlay a greenscreen-video on top of a static background image.
4873 @example
4874 ffmpeg -i background.png -i video.mp4 -filter_complex "[1:v]colorkey=0x3BBD1E:0.3:0.2[ckout];[0:v][ckout]overlay[out]" -map "[out]" output.flv
4875 @end example
4876 @end itemize
4877
4878 @section colorlevels
4879
4880 Adjust video input frames using levels.
4881
4882 The filter accepts the following options:
4883
4884 @table @option
4885 @item rimin
4886 @item gimin
4887 @item bimin
4888 @item aimin
4889 Adjust red, green, blue and alpha input black point.
4890 Allowed ranges for options are @code{[-1.0, 1.0]}. Defaults are @code{0}.
4891
4892 @item rimax
4893 @item gimax
4894 @item bimax
4895 @item aimax
4896 Adjust red, green, blue and alpha input white point.
4897 Allowed ranges for options are @code{[-1.0, 1.0]}. Defaults are @code{1}.
4898
4899 Input levels are used to lighten highlights (bright tones), darken shadows
4900 (dark tones), change the balance of bright and dark tones.
4901
4902 @item romin
4903 @item gomin
4904 @item bomin
4905 @item aomin
4906 Adjust red, green, blue and alpha output black point.
4907 Allowed ranges for options are @code{[0, 1.0]}. Defaults are @code{0}.
4908
4909 @item romax
4910 @item gomax
4911 @item bomax
4912 @item aomax
4913 Adjust red, green, blue and alpha output white point.
4914 Allowed ranges for options are @code{[0, 1.0]}. Defaults are @code{1}.
4915
4916 Output levels allows manual selection of a constrained output level range.
4917 @end table
4918
4919 @subsection Examples
4920
4921 @itemize
4922 @item
4923 Make video output darker:
4924 @example
4925 colorlevels=rimin=0.058:gimin=0.058:bimin=0.058
4926 @end example
4927
4928 @item
4929 Increase contrast:
4930 @example
4931 colorlevels=rimin=0.039:gimin=0.039:bimin=0.039:rimax=0.96:gimax=0.96:bimax=0.96
4932 @end example
4933
4934 @item
4935 Make video output lighter:
4936 @example
4937 colorlevels=rimax=0.902:gimax=0.902:bimax=0.902
4938 @end example
4939
4940 @item
4941 Increase brightness:
4942 @example
4943 colorlevels=romin=0.5:gomin=0.5:bomin=0.5
4944 @end example
4945 @end itemize
4946
4947 @section colorchannelmixer
4948
4949 Adjust video input frames by re-mixing color channels.
4950
4951 This filter modifies a color channel by adding the values associated to
4952 the other channels of the same pixels. For example if the value to
4953 modify is red, the output value will be:
4954 @example
4955 @var{red}=@var{red}*@var{rr} + @var{blue}*@var{rb} + @var{green}*@var{rg} + @var{alpha}*@var{ra}
4956 @end example
4957
4958 The filter accepts the following options:
4959
4960 @table @option
4961 @item rr
4962 @item rg
4963 @item rb
4964 @item ra
4965 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output red channel.
4966 Default is @code{1} for @var{rr}, and @code{0} for @var{rg}, @var{rb} and @var{ra}.
4967
4968 @item gr
4969 @item gg
4970 @item gb
4971 @item ga
4972 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output green channel.
4973 Default is @code{1} for @var{gg}, and @code{0} for @var{gr}, @var{gb} and @var{ga}.
4974
4975 @item br
4976 @item bg
4977 @item bb
4978 @item ba
4979 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output blue channel.
4980 Default is @code{1} for @var{bb}, and @code{0} for @var{br}, @var{bg} and @var{ba}.
4981
4982 @item ar
4983 @item ag
4984 @item ab
4985 @item aa
4986 Adjust contribution of input red, green, blue and alpha channels for output alpha channel.
4987 Default is @code{1} for @var{aa}, and @code{0} for @var{ar}, @var{ag} and @var{ab}.
4988
4989 Allowed ranges for options are @code{[-2.0, 2.0]}.
4990 @end table
4991
4992 @subsection Examples
4993
4994 @itemize
4995 @item
4996 Convert source to grayscale:
4997 @example
4998 colorchannelmixer=.3:.4:.3:0:.3:.4:.3:0:.3:.4:.3
4999 @end example
5000 @item
5001 Simulate sepia tones:
5002 @example
5003 colorchannelmixer=.393:.769:.189:0:.349:.686:.168:0:.272:.534:.131
5004 @end example
5005 @end itemize
5006
5007 @section colormatrix
5008
5009 Convert color matrix.
5010
5011 The filter accepts the following options:
5012
5013 @table @option
5014 @item src
5015 @item dst
5016 Specify the source and destination color matrix. Both values must be
5017 specified.
5018
5019 The accepted values are:
5020 @table @samp
5021 @item bt709
5022 BT.709
5023
5024 @item bt601
5025 BT.601
5026
5027 @item smpte240m
5028 SMPTE-240M
5029
5030 @item fcc
5031 FCC
5032
5033 @item bt2020
5034 BT.2020
5035 @end table
5036 @end table
5037
5038 For example to convert from BT.601 to SMPTE-240M, use the command:
5039 @example
5040 colormatrix=bt601:smpte240m
5041 @end example
5042
5043 @section colorspace
5044
5045 Convert colorspace, transfer characteristics or color primaries.
5046
5047 The filter accepts the following options:
5048
5049 @table @option
5050 @item all
5051 Specify all color properties at once.
5052
5053 The accepted values are:
5054 @table @samp
5055 @item bt470m
5056 BT.470M
5057
5058 @item bt470bg
5059 BT.470BG
5060
5061 @item bt601-6-525
5062 BT.601-6 525
5063
5064 @item bt601-6-625
5065 BT.601-6 625
5066
5067 @item bt709
5068 BT.709
5069
5070 @item smpte170m
5071 SMPTE-170M
5072
5073 @item smpte240m
5074 SMPTE-240M
5075
5076 @item bt2020
5077 BT.2020
5078
5079 @end table
5080
5081 @item space
5082 Specify output colorspace.
5083
5084 The accepted values are:
5085 @table @samp
5086 @item bt709
5087 BT.709
5088
5089 @item fcc
5090 FCC
5091
5092 @item bt470bg
5093 BT.470BG or BT.601-6 625
5094
5095 @item smpte170m
5096 SMPTE-170M or BT.601-6 525
5097
5098 @item smpte240m
5099 SMPTE-240M
5100
5101 @item bt2020ncl
5102 BT.2020 with non-constant luminance
5103
5104 @end table
5105