DNxHD: Add support for id 1258 (DNx100 960x720@8)
[ffmpeg.git] / libavcodec / dnxhdenc.c
1 /*
2  * VC3/DNxHD encoder
3  * Copyright (c) 2007 Baptiste Coudurier <baptiste dot coudurier at smartjog dot com>
4  * Copyright (c) 2011 MirriAd Ltd
5  *
6  * VC-3 encoder funded by the British Broadcasting Corporation
7  * 10 bit support added by MirriAd Ltd, Joseph Artsimovich <joseph@mirriad.com>
8  *
9  * This file is part of Libav.
10  *
11  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  */
25
26 #include "libavutil/attributes.h"
27 #include "libavutil/internal.h"
28 #include "libavutil/opt.h"
29 #include "libavutil/timer.h"
30
31 #include "avcodec.h"
32 #include "blockdsp.h"
33 #include "fdctdsp.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "mpegvideo.h"
36 #include "pixblockdsp.h"
37 #include "dnxhdenc.h"
38
39 // The largest value that will not lead to overflow for 10bit samples.
40 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18
41 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
42 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
43
44 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
45 static const AVOption options[] = {
46     { "nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility",
47         offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VE },
48     { NULL }
49 };
50
51 static const AVClass class = {
52     "dnxhd",
53     av_default_item_name,
54     options,
55     LIBAVUTIL_VERSION_INT
56 };
57
58 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
59                                           const uint8_t *pixels,
60                                           ptrdiff_t line_size)
61 {
62     int i;
63     for (i = 0; i < 4; i++) {
64         block[0] = pixels[0];
65         block[1] = pixels[1];
66         block[2] = pixels[2];
67         block[3] = pixels[3];
68         block[4] = pixels[4];
69         block[5] = pixels[5];
70         block[6] = pixels[6];
71         block[7] = pixels[7];
72         pixels  += line_size;
73         block   += 8;
74     }
75     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
76     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
77     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
78     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
79 }
80
81 static av_always_inline
82 void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
83                                     const uint8_t *pixels,
84                                     ptrdiff_t line_size)
85 {
86     int i;
87
88     block += 32;
89
90     for (i = 0; i < 4; i++) {
91         memcpy(block + i * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
92         memcpy(block - (i + 1) * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
93     }
94 }
95
96 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
97                                     int n, int qscale, int *overflow)
98 {
99     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
100     const int *qmat = ctx->q_intra_matrix[qscale];
101     int last_non_zero = 0;
102     int i;
103
104     ctx->fdsp.fdct(block);
105
106     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
107     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
108
109     for (i = 1; i < 64; ++i) {
110         int j = scantable[i];
111         int sign = FF_SIGNBIT(block[j]);
112         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
113         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
114         block[j] = (level ^ sign) - sign;
115         if (level)
116             last_non_zero = i;
117     }
118
119     return last_non_zero;
120 }
121
122 static av_cold int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
123 {
124     int i, j, level, run;
125     int max_level = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
126
127     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes,
128                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
129     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,
130                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_bits), fail);
131     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes,
132                       63 * 2, fail);
133     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,
134                       63, fail);
135
136     ctx->vlc_codes += max_level * 2;
137     ctx->vlc_bits  += max_level * 2;
138     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
139         for (run = 0; run < 2; run++) {
140             int index = (level << 1) | run;
141             int sign, offset = 0, alevel = level;
142
143             MASK_ABS(sign, alevel);
144             if (alevel > 64) {
145                 offset  = (alevel - 1) >> 6;
146                 alevel -= offset << 6;
147             }
148             for (j = 0; j < 257; j++) {
149                 if (ctx->cid_table->ac_level[j] == alevel &&
150                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_index_flag[j] && offset)) &&
151                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_run_flag  [j] && run))) {
152                     assert(!ctx->vlc_codes[index]);
153                     if (alevel) {
154                         ctx->vlc_codes[index] =
155                             (ctx->cid_table->ac_codes[j] << 1) | (sign & 1);
156                         ctx->vlc_bits[index] = ctx->cid_table->ac_bits[j] + 1;
157                     } else {
158                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
159                         ctx->vlc_bits[index]  = ctx->cid_table->ac_bits[j];
160                     }
161                     break;
162                 }
163             }
164             assert(!alevel || j < 257);
165             if (offset) {
166                 ctx->vlc_codes[index] =
167                     (ctx->vlc_codes[index] << ctx->cid_table->index_bits) | offset;
168                 ctx->vlc_bits[index] += ctx->cid_table->index_bits;
169             }
170         }
171     }
172     for (i = 0; i < 62; i++) {
173         int run = ctx->cid_table->run[i];
174         assert(run < 63);
175         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
176         ctx->run_bits[run]  = ctx->cid_table->run_bits[i];
177     }
178     return 0;
179 fail:
180     return AVERROR(ENOMEM);
181 }
182
183 static av_cold int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
184 {
185     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
186     uint16_t weight_matrix[64] = { 1, }; // convert_matrix needs uint16_t*
187     int qscale, i;
188     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
189     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
190
191     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,
192                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
193     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,
194                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
195     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16,
196                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
197                       fail);
198     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16,
199                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
200                       fail);
201
202     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
203         for (i = 1; i < 64; i++) {
204             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
205             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
206         }
207         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16,
208                           weight_matrix, ctx->m.intra_quant_bias, 1,
209                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
210         for (i = 1; i < 64; i++) {
211             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
212             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
213         }
214         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16,
215                           weight_matrix, ctx->m.intra_quant_bias, 1,
216                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
217
218         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
219             for (i = 0; i < 64; i++) {
220                 ctx->qmatrix_l[qscale][i]      <<= 2;
221                 ctx->qmatrix_c[qscale][i]      <<= 2;
222                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2;
223                 ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
224                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2;
225                 ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
226             }
227         }
228     } else {
229         // 10-bit
230         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
231             for (i = 1; i < 64; i++) {
232                 int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
233
234                 /* The quantization formula from the VC-3 standard is:
235                  * quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p /
236                  *             (qscale * weight_table[i]))
237                  * Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
238                  * The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by
239                  * the DCT routines, and therefore is not present in standard.
240                  * It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
241                  * We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
242                  *     ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) /
243                  *     (qscale * weight_table[i])
244                  * For 10-bit samples, p / s == 2 */
245                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
246                                             (qscale * luma_weight_table[i]);
247                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
248                                             (qscale * chroma_weight_table[i]);
249             }
250         }
251     }
252
253     return 0;
254 fail:
255     return AVERROR(ENOMEM);
256 }
257
258 static av_cold int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
259 {
260     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc,
261                       8160 * ctx->m.avctx->qmax * sizeof(RCEntry), fail);
262     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD)
263         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp,
264                           ctx->m.mb_num * sizeof(RCCMPEntry), fail);
265
266     ctx->frame_bits = (ctx->cid_table->coding_unit_size -
267                        640 - 4 - ctx->min_padding) * 8;
268     ctx->qscale = 1;
269     ctx->lambda = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
270     return 0;
271 fail:
272     return AVERROR(ENOMEM);
273 }
274
275 static av_cold int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
276 {
277     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
278     int i, index, bit_depth, ret;
279
280     switch (avctx->pix_fmt) {
281     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
282         bit_depth = 8;
283         break;
284     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
285         bit_depth = 10;
286         break;
287     default:
288         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
289                "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
290         return AVERROR(EINVAL);
291     }
292
293     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, bit_depth);
294     if (!ctx->cid) {
295         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
296                "video parameters incompatible with DNxHD\n");
297         return AVERROR(EINVAL);
298     }
299     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
300
301     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
302     if (index < 0)
303         return index;
304     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
305
306     ctx->m.avctx    = avctx;
307     ctx->m.mb_intra = 1;
308     ctx->m.h263_aic = 1;
309
310     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->cid_table->bit_depth;
311
312     ff_blockdsp_init(&ctx->bdsp, avctx);
313     ff_fdctdsp_init(&ctx->m.fdsp, avctx);
314     ff_mpv_idct_init(&ctx->m);
315     ff_mpegvideoencdsp_init(&ctx->m.mpvencdsp, avctx);
316     ff_pixblockdsp_init(&ctx->m.pdsp, avctx);
317     if (!ctx->m.dct_quantize)
318         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
319
320     if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
321         ctx->m.dct_quantize     = dnxhd_10bit_dct_quantize;
322         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
323         ctx->block_width_l2     = 4;
324     } else {
325         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
326         ctx->block_width_l2     = 3;
327     }
328
329     if (ARCH_X86)
330         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
331
332     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
333     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
334
335     if (avctx->flags & CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
336         ctx->interlaced   = 1;
337         ctx->m.mb_height /= 2;
338     }
339
340     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
341
342     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
343         ctx->m.intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
344     // XXX tune lbias/cbias
345     if ((ret = dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->m.intra_quant_bias, 0)) < 0)
346         return ret;
347
348     /* Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding
349      * in the coding unit payload */
350     if (ctx->nitris_compat)
351         ctx->min_padding = 1600;
352
353     if ((ret = dnxhd_init_vlc(ctx)) < 0)
354         return ret;
355     if ((ret = dnxhd_init_rc(ctx)) < 0)
356         return ret;
357
358     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size,
359                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
360     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs,
361                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
362     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,
363                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint16_t), fail);
364     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,
365                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
366
367     avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
368     if (!avctx->coded_frame)
369         return AVERROR(ENOMEM);
370
371     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
372     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
373
374     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
375         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
376         return AVERROR(EINVAL);
377     }
378
379     ctx->thread[0] = ctx;
380     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
381         ctx->thread[i] = av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
382         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
383     }
384
385     return 0;
386 fail:  // for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
387     return AVERROR(ENOMEM);
388 }
389
390 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
391 {
392     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
393     const uint8_t header_prefix[5] = { 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01 };
394
395     memset(buf, 0, 640);
396
397     memcpy(buf, header_prefix, 5);
398     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field + 2 : 0x01;
399     buf[6] = 0x80; // crc flag off
400     buf[7] = 0xa0; // reserved
401     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height >> ctx->interlaced); // ALPF
402     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
403     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height >> ctx->interlaced); // NAL
404
405     buf[0x21] = ctx->cid_table->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
406     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced << 2);
407     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
408     buf[0x2c] = ctx->interlaced ? 0 : 0x80;
409
410     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
411
412     buf[0x167] = 0x02; // reserved
413     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
414     buf[0x16d] = ctx->m.mb_height; // Ns
415     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
416
417     ctx->msip = buf + 0x170;
418     return 0;
419 }
420
421 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
422 {
423     int nbits;
424     if (diff < 0) {
425         nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
426         diff--;
427     } else {
428         nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
429     }
430     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
431              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits] << nbits) +
432              (diff & ((1 << nbits) - 1)));
433 }
434
435 static av_always_inline
436 void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block,
437                         int last_index, int n)
438 {
439     int last_non_zero = 0;
440     int slevel, i, j;
441
442     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
443     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
444
445     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
446         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
447         slevel = block[j];
448         if (slevel) {
449             int run_level = i - last_non_zero - 1;
450             int rlevel = (slevel << 1) | !!run_level;
451             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
452             if (run_level)
453                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level],
454                          ctx->run_codes[run_level]);
455             last_non_zero = i;
456         }
457     }
458     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
459 }
460
461 static av_always_inline
462 void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n,
463                         int qscale, int last_index)
464 {
465     const uint8_t *weight_matrix;
466     int level;
467     int i;
468
469     weight_matrix = (n & 2) ? ctx->cid_table->chroma_weight
470                             : ctx->cid_table->luma_weight;
471
472     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
473         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
474         level = block[j];
475         if (level) {
476             if (level < 0) {
477                 level = (1 - 2 * level) * qscale * weight_matrix[i];
478                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
479                     if (weight_matrix[i] != 8)
480                         level += 8;
481                     level >>= 4;
482                 } else {
483                     if (weight_matrix[i] != 32)
484                         level += 32;
485                     level >>= 6;
486                 }
487                 level = -level;
488             } else {
489                 level = (2 * level + 1) * qscale * weight_matrix[i];
490                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
491                     if (weight_matrix[i] != 8)
492                         level += 8;
493                     level >>= 4;
494                 } else {
495                     if (weight_matrix[i] != 32)
496                         level += 32;
497                     level >>= 6;
498                 }
499             }
500             block[j] = level;
501         }
502     }
503 }
504
505 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
506 {
507     int score = 0;
508     int i;
509     for (i = 0; i < 64; i++)
510         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
511     return score;
512 }
513
514 static av_always_inline
515 int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
516 {
517     int last_non_zero = 0;
518     int bits = 0;
519     int i, j, level;
520     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
521         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
522         level = block[j];
523         if (level) {
524             int run_level = i - last_non_zero - 1;
525             bits += ctx->vlc_bits[(level << 1) |
526                     !!run_level] + ctx->run_bits[run_level];
527             last_non_zero = i;
528         }
529     }
530     return bits;
531 }
532
533 static av_always_inline
534 void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
535 {
536     const int bs = ctx->block_width_l2;
537     const int bw = 1 << bs;
538     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] +
539                            ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize) + (mb_x << bs + 1);
540     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] +
541                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
542     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] +
543                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
544     PixblockDSPContext *pdsp = &ctx->m.pdsp;
545
546     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      ctx->m.linesize);
547     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, ctx->m.linesize);
548     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      ctx->m.uvlinesize);
549     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      ctx->m.uvlinesize);
550
551     if (mb_y + 1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
552         if (ctx->interlaced) {
553             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4],
554                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset,
555                                     ctx->m.linesize);
556             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5],
557                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw,
558                                     ctx->m.linesize);
559             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6],
560                                     ptr_u + ctx->dct_uv_offset,
561                                     ctx->m.uvlinesize);
562             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7],
563                                     ptr_v + ctx->dct_uv_offset,
564                                     ctx->m.uvlinesize);
565         } else {
566             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[4]);
567             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[5]);
568             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[6]);
569             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[7]);
570         }
571     } else {
572         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[4],
573                          ptr_y + ctx->dct_y_offset, ctx->m.linesize);
574         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[5],
575                          ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
576         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[6],
577                          ptr_u + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
578         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[7],
579                          ptr_v + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
580     }
581 }
582
583 static av_always_inline
584 int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
585 {
586     if (i & 2) {
587         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
588         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
589         return 1 + (i & 1);
590     } else {
591         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_l16;
592         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_l;
593         return 0;
594     }
595 }
596
597 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
598                                   int jobnr, int threadnr)
599 {
600     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
601     int mb_y = jobnr, mb_x;
602     int qscale = ctx->qscale;
603     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
604     ctx = ctx->thread[threadnr];
605
606     ctx->m.last_dc[0] =
607     ctx->m.last_dc[1] =
608     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
609
610     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
611         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
612         int ssd     = 0;
613         int ac_bits = 0;
614         int dc_bits = 0;
615         int i;
616
617         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
618
619         for (i = 0; i < 8; i++) {
620             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
621             int overflow, nbits, diff, last_index;
622             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
623
624             memcpy(block, src_block, 64 * sizeof(*block));
625             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
626                                              qscale, &overflow);
627             ac_bits   += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
628
629             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
630             if (diff < 0)
631                 nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
632             else
633                 nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
634
635             assert(nbits < ctx->cid_table->bit_depth + 4);
636             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
637
638             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
639
640             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
641                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
642                 ctx->m.idsp.idct(block);
643                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
644             }
645         }
646         ctx->mb_rc[qscale][mb].ssd  = ssd;
647         ctx->mb_rc[qscale][mb].bits = ac_bits + dc_bits + 12 +
648                                       8 * ctx->vlc_bits[0];
649     }
650     return 0;
651 }
652
653 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
654                                int jobnr, int threadnr)
655 {
656     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
657     int mb_y = jobnr, mb_x;
658     ctx = ctx->thread[threadnr];
659     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + 640 + ctx->slice_offs[jobnr],
660                   ctx->slice_size[jobnr]);
661
662     ctx->m.last_dc[0] =
663     ctx->m.last_dc[1] =
664     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
665     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
666         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
667         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
668         int i;
669
670         put_bits(&ctx->m.pb, 12, qscale << 1);
671
672         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
673
674         for (i = 0; i < 8; i++) {
675             int16_t *block = ctx->blocks[i];
676             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
677             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
678                                                  qscale, &overflow);
679             // START_TIMER;
680             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
681             // STOP_TIMER("encode_block");
682         }
683     }
684     if (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31)
685         put_bits(&ctx->m.pb, 32 - (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31), 0);
686     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
687     return 0;
688 }
689
690 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
691 {
692     int mb_y, mb_x;
693     int offset = 0;
694     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
695         int thread_size;
696         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
697         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
698         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
699             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
700             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
701         }
702         ctx->slice_size[mb_y]   = (ctx->slice_size[mb_y] + 31) & ~31;
703         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
704         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
705         offset += thread_size;
706     }
707 }
708
709 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
710                                int jobnr, int threadnr)
711 {
712     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
713     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
714     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
715                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
716
717     ctx = ctx->thread[threadnr];
718     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
719         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize);
720         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
721             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
722             int sum;
723             int varc;
724
725             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16) {
726                 sum  = ctx->m.mpvencdsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
727                 varc = ctx->m.mpvencdsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
728             } else {
729                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
730                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
731                 sum = varc = 0;
732                 for (y = 0; y < bh; y++) {
733                     for (x = 0; x < bw; x++) {
734                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
735                         sum  += val;
736                         varc += val * val;
737                     }
738                 }
739             }
740             varc = (varc - (((unsigned) sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
741
742             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
743             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
744         }
745     } else { // 10-bit
746         int const linesize = ctx->m.linesize >> 1;
747         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
748             uint16_t *pix = (uint16_t *)ctx->thread[0]->src[0] +
749                             ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
750             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
751             int sum = 0;
752             int sqsum = 0;
753             int mean, sqmean;
754             int i, j;
755             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
756             for (i = 0; i < 16; ++i) {
757                 for (j = 0; j < 16; ++j) {
758                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
759                     int const sample = (unsigned) pix[j] >> 6;
760                     sum   += sample;
761                     sqsum += sample * sample;
762                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
763                 }
764                 pix += linesize;
765             }
766             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
767             sqmean = sqsum >> 8;
768             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
769             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
770         }
771     }
772     return 0;
773 }
774
775 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
776 {
777     int lambda, up_step, down_step;
778     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
779     int x, y, q;
780
781     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
782         ctx->qscale = q;
783         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
784                         NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
785     }
786     up_step = down_step = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS;
787     lambda  = ctx->lambda;
788
789     for (;;) {
790         int bits = 0;
791         int end  = 0;
792         if (lambda == last_higher) {
793             lambda++;
794             end = 1; // need to set final qscales/bits
795         }
796         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
797             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
798                 unsigned min = UINT_MAX;
799                 int qscale = 1;
800                 int mb     = y * ctx->m.mb_width + x;
801                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
802                     unsigned score = ctx->mb_rc[q][mb].bits * lambda +
803                                      ((unsigned) ctx->mb_rc[q][mb].ssd << LAMBDA_FRAC_BITS);
804                     if (score < min) {
805                         min    = score;
806                         qscale = q;
807                     }
808                 }
809                 bits += ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
810                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
811                 ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
812             }
813             bits = (bits + 31) & ~31; // padding
814             if (bits > ctx->frame_bits)
815                 break;
816         }
817         // av_dlog(ctx->m.avctx,
818         //         "lambda %d, up %u, down %u, bits %d, frame %d\n",
819         //         lambda, last_higher, last_lower, bits, ctx->frame_bits);
820         if (end) {
821             if (bits > ctx->frame_bits)
822                 return AVERROR(EINVAL);
823             break;
824         }
825         if (bits < ctx->frame_bits) {
826             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
827             if (last_higher != 0)
828                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
829             else
830                 lambda -= down_step;
831             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
832             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
833             lambda = FFMAX(1, lambda);
834             if (lambda == last_lower)
835                 break;
836         } else {
837             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
838             if (last_lower != INT_MAX)
839                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
840             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
841                 return AVERROR(EINVAL);
842             else
843                 lambda += up_step;
844             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
845             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
846         }
847     }
848     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out lambda %d\n", lambda);
849     ctx->lambda = lambda;
850     return 0;
851 }
852
853 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
854 {
855     int bits = 0;
856     int up_step = 1;
857     int down_step = 1;
858     int last_higher = 0;
859     int last_lower = INT_MAX;
860     int qscale;
861     int x, y;
862
863     qscale = ctx->qscale;
864     for (;;) {
865         bits = 0;
866         ctx->qscale = qscale;
867         // XXX avoid recalculating bits
868         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
869                                NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
870         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
871             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
872                 bits += ctx->mb_rc[qscale][y*ctx->m.mb_width+x].bits;
873             bits = (bits+31)&~31; // padding
874             if (bits > ctx->frame_bits)
875                 break;
876         }
877         // av_dlog(ctx->m.avctx,
878         //         "%d, qscale %d, bits %d, frame %d, higher %d, lower %d\n",
879         //         ctx->m.avctx->frame_number, qscale, bits, ctx->frame_bits,
880         //         last_higher, last_lower);
881         if (bits < ctx->frame_bits) {
882             if (qscale == 1)
883                 return 1;
884             if (last_higher == qscale - 1) {
885                 qscale = last_higher;
886                 break;
887             }
888             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
889             if (last_higher != 0)
890                 qscale = (qscale + last_higher) >> 1;
891             else
892                 qscale -= down_step++;
893             if (qscale < 1)
894                 qscale = 1;
895             up_step = 1;
896         } else {
897             if (last_lower == qscale + 1)
898                 break;
899             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
900             if (last_lower != INT_MAX)
901                 qscale = (qscale + last_lower) >> 1;
902             else
903                 qscale += up_step++;
904             down_step = 1;
905             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
906                 return AVERROR(EINVAL);
907         }
908     }
909     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out qscale %d\n", qscale);
910     ctx->qscale = qscale;
911     return 0;
912 }
913
914 #define BUCKET_BITS 8
915 #define RADIX_PASSES 4
916 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
917
918 static inline int get_bucket(int value, int shift)
919 {
920     value >>= shift;
921     value  &= NBUCKETS - 1;
922     return NBUCKETS - 1 - value;
923 }
924
925 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size,
926                         int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
927 {
928     int i, j;
929     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
930     for (i = 0; i < size; i++) {
931         int v = data[i].value;
932         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
933             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
934             v >>= BUCKET_BITS;
935         }
936         assert(!v);
937     }
938     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
939         int offset = size;
940         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
941             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
942         assert(!buckets[j][0]);
943     }
944 }
945
946 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data,
947                             int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
948 {
949     int shift = pass * BUCKET_BITS;
950     int i;
951     for (i = 0; i < size; i++) {
952         int v   = get_bucket(data[i].value, shift);
953         int pos = buckets[v]++;
954         dst[pos] = data[i];
955     }
956 }
957
958 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, int size)
959 {
960     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
961     RCCMPEntry *tmp = av_malloc(sizeof(*tmp) * size);
962     radix_count(data, size, buckets);
963     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
964     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
965     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
966         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
967         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
968     }
969     av_free(tmp);
970 }
971
972 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
973 {
974     int max_bits = 0;
975     int ret, x, y;
976     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
977         return ret;
978     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
979         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
980             int mb = y * ctx->m.mb_width + x;
981             int delta_bits;
982             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
983             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
984             max_bits += ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
985             if (!RC_VARIANCE) {
986                 delta_bits = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
987                              ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
988                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
989                 ctx->mb_cmp[mb].value =
990                     delta_bits ? ((ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].ssd -
991                                    ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].ssd) * 100) /
992                                   delta_bits
993                                : INT_MIN; // avoid increasing qscale
994             }
995         }
996         max_bits += 31; // worst padding
997     }
998     if (!ret) {
999         if (RC_VARIANCE)
1000             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread,
1001                             NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
1002         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num);
1003         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
1004             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
1005             max_bits -= ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
1006                         ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1007             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale + 1;
1008             ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1009         }
1010     }
1011     return 0;
1012 }
1013
1014 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
1015 {
1016     int i;
1017
1018     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
1019         ctx->thread[i]->m.linesize    = frame->linesize[0] << ctx->interlaced;
1020         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = frame->linesize[1] << ctx->interlaced;
1021         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
1022         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
1023     }
1024
1025     ctx->m.avctx->coded_frame->interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
1026     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
1027 }
1028
1029 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
1030                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
1031 {
1032     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1033     int first_field = 1;
1034     int offset, i, ret;
1035     uint8_t *buf;
1036
1037     if ((ret = ff_alloc_packet(pkt, ctx->cid_table->frame_size)) < 0) {
1038         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1039                "output buffer is too small to compress picture\n");
1040         return ret;
1041     }
1042     buf = pkt->data;
1043
1044     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
1045
1046 encode_coding_unit:
1047     for (i = 0; i < 3; i++) {
1048         ctx->src[i] = frame->data[i];
1049         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
1050             ctx->src[i] += frame->linesize[i];
1051     }
1052
1053     dnxhd_write_header(avctx, buf);
1054
1055     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
1056         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
1057     else
1058         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
1059     if (ret < 0) {
1060         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1061                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
1062         return ret;
1063     }
1064
1065     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
1066
1067     offset = 0;
1068     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
1069         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
1070         offset += ctx->slice_size[i];
1071         assert(!(ctx->slice_size[i] & 3));
1072     }
1073
1074     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
1075
1076     assert(640 + offset + 4 <= ctx->cid_table->coding_unit_size);
1077     memset(buf + 640 + offset, 0,
1078            ctx->cid_table->coding_unit_size - 4 - offset - 640);
1079
1080     AV_WB32(buf + ctx->cid_table->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
1081
1082     if (ctx->interlaced && first_field) {
1083         first_field     = 0;
1084         ctx->cur_field ^= 1;
1085         buf            += ctx->cid_table->coding_unit_size;
1086         goto encode_coding_unit;
1087     }
1088
1089     avctx->coded_frame->quality = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1090
1091     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1092     *got_packet = 1;
1093     return 0;
1094 }
1095
1096 static av_cold int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1097 {
1098     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1099     int max_level        = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
1100     int i;
1101
1102     av_free(ctx->vlc_codes - max_level * 2);
1103     av_free(ctx->vlc_bits - max_level * 2);
1104     av_freep(&ctx->run_codes);
1105     av_freep(&ctx->run_bits);
1106
1107     av_freep(&ctx->mb_bits);
1108     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1109     av_freep(&ctx->mb_rc);
1110     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1111     av_freep(&ctx->slice_size);
1112     av_freep(&ctx->slice_offs);
1113
1114     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1115     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1116     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1117     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1118
1119     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1120         av_freep(&ctx->thread[i]);
1121
1122     av_frame_free(&avctx->coded_frame);
1123
1124     return 0;
1125 }
1126
1127 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1128     .name           = "dnxhd",
1129     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1130     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1131     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1132     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1133     .init           = dnxhd_encode_init,
1134     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1135     .close          = dnxhd_encode_end,
1136     .capabilities   = CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1137     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
1138         AV_PIX_FMT_YUV422P,
1139         AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1140         AV_PIX_FMT_NONE
1141     },
1142     .priv_class     = &class,
1143 };