ab2b7c6478e2b08c012e445aa84693dc2132fdc7
[ffmpeg.git] / libavcodec / dnxhdenc.c
1 /*
2  * VC3/DNxHD encoder
3  * Copyright (c) 2007 Baptiste Coudurier <baptiste dot coudurier at smartjog dot com>
4  * Copyright (c) 2011 MirriAd Ltd
5  *
6  * VC-3 encoder funded by the British Broadcasting Corporation
7  * 10 bit support added by MirriAd Ltd, Joseph Artsimovich <joseph@mirriad.com>
8  *
9  * This file is part of FFmpeg.
10  *
11  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  */
25
26 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
27
28 #include "libavutil/attributes.h"
29 #include "libavutil/internal.h"
30 #include "libavutil/opt.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "dsputil.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "mpegvideo.h"
35 #include "dnxhdenc.h"
36
37 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
38 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18 // The largest value that will not lead to overflow for 10bit samples.
39
40 static const AVOption options[]={
41     {"nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility", offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, 1, VE},
42 {NULL}
43 };
44
45 static const AVClass dnxhd_class = {
46     .class_name = "dnxhd",
47     .item_name  = av_default_item_name,
48     .option     = options,
49     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
50 };
51
52 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
53
54 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block, const uint8_t *pixels, int line_size)
55 {
56     int i;
57     for (i = 0; i < 4; i++) {
58         block[0] = pixels[0]; block[1] = pixels[1];
59         block[2] = pixels[2]; block[3] = pixels[3];
60         block[4] = pixels[4]; block[5] = pixels[5];
61         block[6] = pixels[6]; block[7] = pixels[7];
62         pixels += line_size;
63         block += 8;
64     }
65     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
66     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
67     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
68     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
69 }
70
71 static av_always_inline void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block, const uint8_t *pixels, int line_size)
72 {
73     int i;
74     const uint16_t* pixels16 = (const uint16_t*)pixels;
75     line_size >>= 1;
76
77     for (i = 0; i < 4; i++) {
78         block[0] = pixels16[0]; block[1] = pixels16[1];
79         block[2] = pixels16[2]; block[3] = pixels16[3];
80         block[4] = pixels16[4]; block[5] = pixels16[5];
81         block[6] = pixels16[6]; block[7] = pixels16[7];
82         pixels16 += line_size;
83         block += 8;
84     }
85     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
86     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
87     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
88     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
89 }
90
91 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
92                                     int n, int qscale, int *overflow)
93 {
94     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
95     const int *qmat = n<4 ? ctx->q_intra_matrix[qscale] : ctx->q_chroma_intra_matrix[qscale];
96     int last_non_zero = 0;
97     int i;
98
99     ctx->dsp.fdct(block);
100
101     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
102     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
103
104     for (i = 1; i < 64; ++i) {
105         int j = scantable[i];
106         int sign = block[j] >> 31;
107         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
108         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
109         block[j] = (level ^ sign) - sign;
110         if (level)
111             last_non_zero = i;
112     }
113
114     return last_non_zero;
115 }
116
117 static av_cold int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
118 {
119     int i, j, level, run;
120     int max_level = 1<<(ctx->cid_table->bit_depth+2);
121
122     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes, max_level*4*sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
123     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,  max_level*4*sizeof(*ctx->vlc_bits) , fail);
124     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes, 63*2,                                fail);
125     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,  63,                                  fail);
126
127     ctx->vlc_codes += max_level*2;
128     ctx->vlc_bits  += max_level*2;
129     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
130         for (run = 0; run < 2; run++) {
131             int index = (level<<1)|run;
132             int sign, offset = 0, alevel = level;
133
134             MASK_ABS(sign, alevel);
135             if (alevel > 64) {
136                 offset = (alevel-1)>>6;
137                 alevel -= offset<<6;
138             }
139             for (j = 0; j < 257; j++) {
140                 if (ctx->cid_table->ac_level[j] >> 1 == alevel &&
141                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_flags[j] & 1) && offset) &&
142                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_flags[j] & 2) && run)) {
143                     av_assert1(!ctx->vlc_codes[index]);
144                     if (alevel) {
145                         ctx->vlc_codes[index] = (ctx->cid_table->ac_codes[j]<<1)|(sign&1);
146                         ctx->vlc_bits [index] = ctx->cid_table->ac_bits[j]+1;
147                     } else {
148                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
149                         ctx->vlc_bits [index] = ctx->cid_table->ac_bits [j];
150                     }
151                     break;
152                 }
153             }
154             av_assert0(!alevel || j < 257);
155             if (offset) {
156                 ctx->vlc_codes[index] = (ctx->vlc_codes[index]<<ctx->cid_table->index_bits)|offset;
157                 ctx->vlc_bits [index]+= ctx->cid_table->index_bits;
158             }
159         }
160     }
161     for (i = 0; i < 62; i++) {
162         int run = ctx->cid_table->run[i];
163         av_assert0(run < 63);
164         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
165         ctx->run_bits [run] = ctx->cid_table->run_bits[i];
166     }
167     return 0;
168  fail:
169     return -1;
170 }
171
172 static av_cold int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
173 {
174     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
175     uint16_t weight_matrix[64] = {1,}; // convert_matrix needs uint16_t*
176     int qscale, i;
177     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
178     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
179
180     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,   (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 *     sizeof(int),      fail);
181     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,   (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 *     sizeof(int),      fail);
182     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16, (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t), fail);
183     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16, (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t), fail);
184
185     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
186         for (i = 1; i < 64; i++) {
187             int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
188             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
189         }
190         ff_convert_matrix(&ctx->m.dsp, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16, weight_matrix,
191                           ctx->m.intra_quant_bias, 1, ctx->m.avctx->qmax, 1);
192         for (i = 1; i < 64; i++) {
193             int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
194             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
195         }
196         ff_convert_matrix(&ctx->m.dsp, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16, weight_matrix,
197                           ctx->m.intra_quant_bias, 1, ctx->m.avctx->qmax, 1);
198
199         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
200             for (i = 0; i < 64; i++) {
201                 ctx->qmatrix_l  [qscale]   [i] <<= 2; ctx->qmatrix_c  [qscale]   [i] <<= 2;
202                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2; ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
203                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2; ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
204             }
205         }
206     } else {
207         // 10-bit
208         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
209             for (i = 1; i < 64; i++) {
210                 int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
211
212                 // The quantization formula from the VC-3 standard is:
213                 // quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p / (qscale * weight_table[i]))
214                 // Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
215                 // The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by the DCT routines,
216                 // and therefore is not present in standard.  It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
217                 // We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
218                 // ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) / (qscale * weight_table[i])
219                 // For 10-bit samples, p / s == 2
220                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) / (qscale * luma_weight_table[i]);
221                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) / (qscale * chroma_weight_table[i]);
222             }
223         }
224     }
225
226     ctx->m.q_chroma_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
227     ctx->m.q_chroma_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
228     ctx->m.q_intra_matrix16        = ctx->qmatrix_l16;
229     ctx->m.q_intra_matrix          = ctx->qmatrix_l;
230
231     return 0;
232  fail:
233     return -1;
234 }
235
236 static av_cold int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
237 {
238     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc, 8160*(ctx->m.avctx->qmax + 1)*sizeof(RCEntry), fail);
239     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD)
240         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num*sizeof(RCCMPEntry), fail);
241
242     ctx->frame_bits = (ctx->cid_table->coding_unit_size - 640 - 4 - ctx->min_padding) * 8;
243     ctx->qscale = 1;
244     ctx->lambda = 2<<LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
245     return 0;
246  fail:
247     return -1;
248 }
249
250 static av_cold int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
251 {
252     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
253     int i, index, bit_depth;
254
255     switch (avctx->pix_fmt) {
256     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
257         bit_depth = 8;
258         break;
259     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
260         bit_depth = 10;
261         break;
262     default:
263         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
264         return -1;
265     }
266
267     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, bit_depth);
268     if (!ctx->cid) {
269         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "video parameters incompatible with DNxHD. Valid DNxHD profiles:\n");
270         ff_dnxhd_print_profiles(avctx, AV_LOG_ERROR);
271         return -1;
272     }
273     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
274
275     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
276     av_assert0(index >= 0);
277     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
278
279     ctx->m.avctx = avctx;
280     ctx->m.mb_intra = 1;
281     ctx->m.h263_aic = 1;
282
283     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->cid_table->bit_depth;
284
285     ff_dct_common_init(&ctx->m);
286     ff_dct_encode_init(&ctx->m);
287
288     if (!ctx->m.dct_quantize)
289         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
290
291     if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
292        ctx->m.dct_quantize = dnxhd_10bit_dct_quantize;
293        ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
294        ctx->block_width_l2 = 4;
295     } else {
296        ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
297        ctx->block_width_l2 = 3;
298     }
299
300     if (ARCH_X86)
301         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
302
303     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
304     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
305
306     if (avctx->flags & CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
307         ctx->interlaced = 1;
308         ctx->m.mb_height /= 2;
309     }
310
311     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
312
313     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
314         ctx->m.intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
315     if (dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->m.intra_quant_bias, 0) < 0) // XXX tune lbias/cbias
316         return -1;
317
318     // Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding in the coding unit payload
319     if (ctx->nitris_compat)
320         ctx->min_padding = 1600;
321
322     if (dnxhd_init_vlc(ctx) < 0)
323         return -1;
324     if (dnxhd_init_rc(ctx) < 0)
325         return -1;
326
327     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size, ctx->m.mb_height*sizeof(uint32_t), fail);
328     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs, ctx->m.mb_height*sizeof(uint32_t), fail);
329     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,    ctx->m.mb_num   *sizeof(uint16_t), fail);
330     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,  ctx->m.mb_num   *sizeof(uint8_t),  fail);
331
332     avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
333     if (!avctx->coded_frame)
334         return AVERROR(ENOMEM);
335
336     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
337     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
338
339     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
340         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
341         return -1;
342     }
343
344     if (avctx->qmax <= 1) {
345         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "qmax must be at least 2\n");
346         return AVERROR(EINVAL);
347     }
348
349     ctx->thread[0] = ctx;
350     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
351         ctx->thread[i] =  av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
352         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
353     }
354
355     return 0;
356  fail: //for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
357     return -1;
358 }
359
360 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
361 {
362     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
363     static const uint8_t header_prefix[5] = { 0x00,0x00,0x02,0x80,0x01 };
364
365     memset(buf, 0, 640);
366
367     memcpy(buf, header_prefix, 5);
368     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field+2 : 0x01;
369     buf[6] = 0x80; // crc flag off
370     buf[7] = 0xa0; // reserved
371     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height>>ctx->interlaced); // ALPF
372     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
373     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height>>ctx->interlaced); // NAL
374
375     buf[0x21] = ctx->cid_table->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
376     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced<<2);
377     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
378     buf[0x2c] = ctx->interlaced ? 0 : 0x80;
379
380     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
381
382     buf[0x167] = 0x02; // reserved
383     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
384     buf[0x16d] = ctx->m.mb_height; // Ns
385     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
386
387     ctx->msip = buf + 0x170;
388     return 0;
389 }
390
391 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
392 {
393     int nbits;
394     if (diff < 0) {
395         nbits = av_log2_16bit(-2*diff);
396         diff--;
397     } else {
398         nbits = av_log2_16bit(2*diff);
399     }
400     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
401              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits]<<nbits) + (diff & ((1 << nbits) - 1)));
402 }
403
404 static av_always_inline void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index, int n)
405 {
406     int last_non_zero = 0;
407     int slevel, i, j;
408
409     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
410     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
411
412     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
413         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
414         slevel = block[j];
415         if (slevel) {
416             int run_level = i - last_non_zero - 1;
417             int rlevel = (slevel<<1)|!!run_level;
418             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
419             if (run_level)
420                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level], ctx->run_codes[run_level]);
421             last_non_zero = i;
422         }
423     }
424     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
425 }
426
427 static av_always_inline void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n, int qscale, int last_index)
428 {
429     const uint8_t *weight_matrix;
430     int level;
431     int i;
432
433     weight_matrix = (n&2) ? ctx->cid_table->chroma_weight : ctx->cid_table->luma_weight;
434
435     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
436         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
437         level = block[j];
438         if (level) {
439             if (level < 0) {
440                 level = (1-2*level) * qscale * weight_matrix[i];
441                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
442                     if (weight_matrix[i] != 8)
443                         level += 8;
444                     level >>= 4;
445                 } else {
446                     if (weight_matrix[i] != 32)
447                         level += 32;
448                     level >>= 6;
449                 }
450                 level = -level;
451             } else {
452                 level = (2*level+1) * qscale * weight_matrix[i];
453                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
454                     if (weight_matrix[i] != 8)
455                         level += 8;
456                     level >>= 4;
457                 } else {
458                     if (weight_matrix[i] != 32)
459                         level += 32;
460                     level >>= 6;
461                 }
462             }
463             block[j] = level;
464         }
465     }
466 }
467
468 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
469 {
470     int score = 0;
471     int i;
472     for (i = 0; i < 64; i++)
473         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
474     return score;
475 }
476
477 static av_always_inline int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
478 {
479     int last_non_zero = 0;
480     int bits = 0;
481     int i, j, level;
482     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
483         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
484         level = block[j];
485         if (level) {
486             int run_level = i - last_non_zero - 1;
487             bits += ctx->vlc_bits[(level<<1)|!!run_level]+ctx->run_bits[run_level];
488             last_non_zero = i;
489         }
490     }
491     return bits;
492 }
493
494 static av_always_inline void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
495 {
496     const int bs = ctx->block_width_l2;
497     const int bw = 1 << bs;
498     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize)   + (mb_x << bs+1);
499     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] + ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
500     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] + ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
501     DSPContext *dsp = &ctx->m.dsp;
502
503     dsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      ctx->m.linesize);
504     dsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, ctx->m.linesize);
505     dsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      ctx->m.uvlinesize);
506     dsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      ctx->m.uvlinesize);
507
508     if (mb_y+1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
509         if (ctx->interlaced) {
510             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4], ptr_y + ctx->dct_y_offset,      ctx->m.linesize);
511             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5], ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
512             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6], ptr_u + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
513             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7], ptr_v + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
514         } else {
515             dsp->clear_block(ctx->blocks[4]);
516             dsp->clear_block(ctx->blocks[5]);
517             dsp->clear_block(ctx->blocks[6]);
518             dsp->clear_block(ctx->blocks[7]);
519         }
520     } else {
521         dsp->get_pixels(ctx->blocks[4], ptr_y + ctx->dct_y_offset,      ctx->m.linesize);
522         dsp->get_pixels(ctx->blocks[5], ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
523         dsp->get_pixels(ctx->blocks[6], ptr_u + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
524         dsp->get_pixels(ctx->blocks[7], ptr_v + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
525     }
526 }
527
528 static av_always_inline int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
529 {
530     const static uint8_t component[8]={0,0,1,2,0,0,1,2};
531     return component[i];
532 }
533
534 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
535 {
536     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
537     int mb_y = jobnr, mb_x;
538     int qscale = ctx->qscale;
539     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
540     ctx = ctx->thread[threadnr];
541
542     ctx->m.last_dc[0] =
543     ctx->m.last_dc[1] =
544     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
545
546     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
547         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
548         int ssd     = 0;
549         int ac_bits = 0;
550         int dc_bits = 0;
551         int i;
552
553         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
554
555         for (i = 0; i < 8; i++) {
556             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
557             int overflow, nbits, diff, last_index;
558             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
559
560             memcpy(block, src_block, 64*sizeof(*block));
561             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, 4&(2*i), qscale, &overflow);
562             ac_bits += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
563
564             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
565             if (diff < 0) nbits = av_log2_16bit(-2*diff);
566             else          nbits = av_log2_16bit( 2*diff);
567
568             av_assert1(nbits < ctx->cid_table->bit_depth + 4);
569             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
570
571             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
572
573             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
574                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
575                 ctx->m.dsp.idct(block);
576                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
577             }
578         }
579         ctx->mb_rc[qscale][mb].ssd = ssd;
580         ctx->mb_rc[qscale][mb].bits = ac_bits+dc_bits+12+8*ctx->vlc_bits[0];
581     }
582     return 0;
583 }
584
585 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
586 {
587     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
588     int mb_y = jobnr, mb_x;
589     ctx = ctx->thread[threadnr];
590     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + 640 + ctx->slice_offs[jobnr], ctx->slice_size[jobnr]);
591
592     ctx->m.last_dc[0] =
593     ctx->m.last_dc[1] =
594     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
595     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
596         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
597         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
598         int i;
599
600         put_bits(&ctx->m.pb, 12, qscale<<1);
601
602         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
603
604         for (i = 0; i < 8; i++) {
605             int16_t *block = ctx->blocks[i];
606             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
607             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, 4&(2*i), qscale, &overflow);
608             //START_TIMER;
609             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
610             //STOP_TIMER("encode_block");
611         }
612     }
613     if (put_bits_count(&ctx->m.pb)&31)
614         put_bits(&ctx->m.pb, 32-(put_bits_count(&ctx->m.pb)&31), 0);
615     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
616     return 0;
617 }
618
619 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
620 {
621     int mb_y, mb_x;
622     int offset = 0;
623     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
624         int thread_size;
625         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
626         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
627         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
628             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
629             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
630         }
631         ctx->slice_size[mb_y] = (ctx->slice_size[mb_y]+31)&~31;
632         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
633         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
634         offset += thread_size;
635     }
636 }
637
638 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
639 {
640     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
641     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
642     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
643                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
644
645     ctx = ctx->thread[threadnr];
646     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
647         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y<<4) * ctx->m.linesize);
648         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
649             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
650             int sum;
651             int varc;
652
653             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16) {
654                 sum  = ctx->m.dsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
655                 varc = ctx->m.dsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
656             } else {
657                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
658                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
659                 sum = varc = 0;
660                 for (y = 0; y < bh; y++) {
661                     for (x = 0; x < bw; x++) {
662                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
663                         sum  += val;
664                         varc += val * val;
665                     }
666                 }
667             }
668             varc = (varc - (((unsigned)sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
669
670             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
671             ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
672         }
673     } else { // 10-bit
674         int const linesize = ctx->m.linesize >> 1;
675         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
676             uint16_t *pix = (uint16_t*)ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
677             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
678             int sum = 0;
679             int sqsum = 0;
680             int mean, sqmean;
681             int i, j;
682             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
683             for (i = 0; i < 16; ++i) {
684                 for (j = 0; j < 16; ++j) {
685                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
686                     int const sample = (unsigned)pix[j] >> 6;
687                     sum += sample;
688                     sqsum += sample * sample;
689                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
690                 }
691                 pix += linesize;
692             }
693             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
694             sqmean = sqsum >> 8;
695             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
696             ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
697         }
698     }
699     return 0;
700 }
701
702 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
703 {
704     int lambda, up_step, down_step;
705     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
706     int x, y, q;
707
708     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
709         ctx->qscale = q;
710         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
711     }
712     up_step = down_step = 2<<LAMBDA_FRAC_BITS;
713     lambda = ctx->lambda;
714
715     for (;;) {
716         int bits = 0;
717         int end = 0;
718         if (lambda == last_higher) {
719             lambda++;
720             end = 1; // need to set final qscales/bits
721         }
722         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
723             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
724                 unsigned min = UINT_MAX;
725                 int qscale = 1;
726                 int mb = y*ctx->m.mb_width+x;
727                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
728                     unsigned score = ctx->mb_rc[q][mb].bits*lambda+
729                         ((unsigned)ctx->mb_rc[q][mb].ssd<<LAMBDA_FRAC_BITS);
730                     if (score < min) {
731                         min = score;
732                         qscale = q;
733                     }
734                 }
735                 bits += ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
736                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
737                 ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
738             }
739             bits = (bits+31)&~31; // padding
740             if (bits > ctx->frame_bits)
741                 break;
742         }
743         //av_dlog(ctx->m.avctx, "lambda %d, up %u, down %u, bits %d, frame %d\n",
744         //        lambda, last_higher, last_lower, bits, ctx->frame_bits);
745         if (end) {
746             if (bits > ctx->frame_bits)
747                 return -1;
748             break;
749         }
750         if (bits < ctx->frame_bits) {
751             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
752             if (last_higher != 0)
753                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
754             else
755                 lambda -= down_step;
756             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
757             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
758             lambda = FFMAX(1, lambda);
759             if (lambda == last_lower)
760                 break;
761         } else {
762             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
763             if (last_lower != INT_MAX)
764                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
765             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
766                 return -1;
767             else
768                 lambda += up_step;
769             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
770             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
771         }
772     }
773     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out lambda %d\n", lambda);
774     ctx->lambda = lambda;
775     return 0;
776 }
777
778 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
779 {
780     int bits = 0;
781     int up_step = 1;
782     int down_step = 1;
783     int last_higher = 0;
784     int last_lower = INT_MAX;
785     int qscale;
786     int x, y;
787
788     qscale = ctx->qscale;
789     for (;;) {
790         bits = 0;
791         ctx->qscale = qscale;
792         // XXX avoid recalculating bits
793         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
794         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
795             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
796                 bits += ctx->mb_rc[qscale][y*ctx->m.mb_width+x].bits;
797             bits = (bits+31)&~31; // padding
798             if (bits > ctx->frame_bits)
799                 break;
800         }
801         //av_dlog(ctx->m.avctx, "%d, qscale %d, bits %d, frame %d, higher %d, lower %d\n",
802         //        ctx->m.avctx->frame_number, qscale, bits, ctx->frame_bits, last_higher, last_lower);
803         if (bits < ctx->frame_bits) {
804             if (qscale == 1)
805                 return 1;
806             if (last_higher == qscale - 1) {
807                 qscale = last_higher;
808                 break;
809             }
810             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
811             if (last_higher != 0)
812                 qscale = (qscale+last_higher)>>1;
813             else
814                 qscale -= down_step++;
815             if (qscale < 1)
816                 qscale = 1;
817             up_step = 1;
818         } else {
819             if (last_lower == qscale + 1)
820                 break;
821             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
822             if (last_lower != INT_MAX)
823                 qscale = (qscale+last_lower)>>1;
824             else
825                 qscale += up_step++;
826             down_step = 1;
827             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
828                 return -1;
829         }
830     }
831     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out qscale %d\n", qscale);
832     ctx->qscale = qscale;
833     return 0;
834 }
835
836 #define BUCKET_BITS 8
837 #define RADIX_PASSES 4
838 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
839
840 static inline int get_bucket(int value, int shift)
841 {
842     value >>= shift;
843     value &= NBUCKETS - 1;
844     return NBUCKETS - 1 - value;
845 }
846
847 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size, int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
848 {
849     int i, j;
850     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
851     for (i = 0; i < size; i++) {
852         int v = data[i].value;
853         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
854             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
855             v >>= BUCKET_BITS;
856         }
857         av_assert1(!v);
858     }
859     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
860         int offset = size;
861         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
862             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
863         av_assert1(!buckets[j][0]);
864     }
865 }
866
867 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data, int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
868 {
869     int shift = pass * BUCKET_BITS;
870     int i;
871     for (i = 0; i < size; i++) {
872         int v = get_bucket(data[i].value, shift);
873         int pos = buckets[v]++;
874         dst[pos] = data[i];
875     }
876 }
877
878 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, int size)
879 {
880     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
881     RCCMPEntry *tmp = av_malloc(sizeof(*tmp) * size);
882     radix_count(data, size, buckets);
883     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
884     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
885     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
886         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
887         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
888     }
889     av_free(tmp);
890 }
891
892 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
893 {
894     int max_bits = 0;
895     int ret, x, y;
896     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
897         return -1;
898     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
899         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
900             int mb = y*ctx->m.mb_width+x;
901             int delta_bits;
902             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
903             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
904             max_bits += ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
905             if (!RC_VARIANCE) {
906                 delta_bits = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits-ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
907                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
908                 ctx->mb_cmp[mb].value = delta_bits ?
909                     ((ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].ssd-ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].ssd)*100)/delta_bits
910                     : INT_MIN; //avoid increasing qscale
911             }
912         }
913         max_bits += 31; //worst padding
914     }
915     if (!ret) {
916         if (RC_VARIANCE)
917             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
918         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num);
919         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
920             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
921             max_bits -= ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits - ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
922             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale+1;
923             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
924         }
925     }
926     return 0;
927 }
928
929 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
930 {
931     int i;
932
933     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
934         ctx->thread[i]->m.linesize    = frame->linesize[0] << ctx->interlaced;
935         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = frame->linesize[1] << ctx->interlaced;
936         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
937         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
938     }
939
940     ctx->m.avctx->coded_frame->interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
941     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
942 }
943
944 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
945                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
946 {
947     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
948     int first_field = 1;
949     int offset, i, ret;
950     uint8_t *buf;
951
952     if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, ctx->cid_table->frame_size)) < 0)
953         return ret;
954     buf = pkt->data;
955
956     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
957
958  encode_coding_unit:
959     for (i = 0; i < 3; i++) {
960         ctx->src[i] = frame->data[i];
961         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
962             ctx->src[i] += frame->linesize[i];
963     }
964
965     dnxhd_write_header(avctx, buf);
966
967     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
968         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
969     else
970         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
971     if (ret < 0) {
972         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
973                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
974         return -1;
975     }
976
977     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
978
979     offset = 0;
980     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
981         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
982         offset += ctx->slice_size[i];
983         av_assert1(!(ctx->slice_size[i] & 3));
984     }
985
986     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
987
988     av_assert1(640 + offset + 4 <= ctx->cid_table->coding_unit_size);
989     memset(buf + 640 + offset, 0, ctx->cid_table->coding_unit_size - 4 - offset - 640);
990
991     AV_WB32(buf + ctx->cid_table->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
992
993     if (ctx->interlaced && first_field) {
994         first_field     = 0;
995         ctx->cur_field ^= 1;
996         buf      += ctx->cid_table->coding_unit_size;
997         goto encode_coding_unit;
998     }
999
1000     avctx->coded_frame->quality = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1001
1002     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1003     *got_packet = 1;
1004     return 0;
1005 }
1006
1007 static av_cold int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1008 {
1009     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1010     int max_level = 1<<(ctx->cid_table->bit_depth+2);
1011     int i;
1012
1013     av_free(ctx->vlc_codes-max_level*2);
1014     av_free(ctx->vlc_bits -max_level*2);
1015     av_freep(&ctx->run_codes);
1016     av_freep(&ctx->run_bits);
1017
1018     av_freep(&ctx->mb_bits);
1019     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1020     av_freep(&ctx->mb_rc);
1021     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1022     av_freep(&ctx->slice_size);
1023     av_freep(&ctx->slice_offs);
1024
1025     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1026     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1027     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1028     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1029
1030     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1031         av_freep(&ctx->thread[i]);
1032
1033     av_frame_free(&avctx->coded_frame);
1034
1035     return 0;
1036 }
1037
1038 static const AVCodecDefault dnxhd_defaults[] = {
1039     { "qmax", "1024" }, /* Maximum quantization scale factor allowed for VC-3 */
1040     { NULL },
1041 };
1042
1043 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1044     .name           = "dnxhd",
1045     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1046     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1047     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1048     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1049     .init           = dnxhd_encode_init,
1050     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1051     .close          = dnxhd_encode_end,
1052     .capabilities   = CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1053     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){ AV_PIX_FMT_YUV422P,
1054                                                   AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1055                                                   AV_PIX_FMT_NONE },
1056     .priv_class     = &dnxhd_class,
1057     .defaults       = dnxhd_defaults,
1058 };