dds: Fix enum declaration
[ffmpeg.git] / libavcodec / utvideoenc.c
1 /*
2  * Ut Video encoder
3  * Copyright (c) 2012 Jan Ekström
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Ut Video encoder
25  */
26
27 #include "libavutil/imgutils.h"
28 #include "libavutil/intreadwrite.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "internal.h"
31 #include "bswapdsp.h"
32 #include "bytestream.h"
33 #include "put_bits.h"
34 #include "huffyuvencdsp.h"
35 #include "mathops.h"
36 #include "utvideo.h"
37 #include "huffman.h"
38
39 /* Compare huffentry symbols */
40 static int huff_cmp_sym(const void *a, const void *b)
41 {
42     const HuffEntry *aa = a, *bb = b;
43     return aa->sym - bb->sym;
44 }
45
46 static av_cold int utvideo_encode_close(AVCodecContext *avctx)
47 {
48     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
49     int i;
50
51     av_freep(&c->slice_bits);
52     for (i = 0; i < 4; i++)
53         av_freep(&c->slice_buffer[i]);
54
55     return 0;
56 }
57
58 static av_cold int utvideo_encode_init(AVCodecContext *avctx)
59 {
60     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
61     int i, subsampled_height;
62     uint32_t original_format;
63
64     c->avctx           = avctx;
65     c->frame_info_size = 4;
66     c->slice_stride    = FFALIGN(avctx->width, 32);
67
68     switch (avctx->pix_fmt) {
69     case AV_PIX_FMT_RGB24:
70         c->planes        = 3;
71         avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'R', 'G');
72         original_format  = UTVIDEO_RGB;
73         break;
74     case AV_PIX_FMT_RGBA:
75         c->planes        = 4;
76         avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'R', 'A');
77         original_format  = UTVIDEO_RGBA;
78         break;
79     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
80         if (avctx->width & 1 || avctx->height & 1) {
81             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
82                    "4:2:0 video requires even width and height.\n");
83             return AVERROR_INVALIDDATA;
84         }
85         c->planes        = 3;
86         if (avctx->colorspace == AVCOL_SPC_BT709)
87             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'H', '0');
88         else
89             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'Y', '0');
90         original_format  = UTVIDEO_420;
91         break;
92     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
93         if (avctx->width & 1) {
94             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
95                    "4:2:2 video requires even width.\n");
96             return AVERROR_INVALIDDATA;
97         }
98         c->planes        = 3;
99         if (avctx->colorspace == AVCOL_SPC_BT709)
100             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'H', '2');
101         else
102             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'Y', '2');
103         original_format  = UTVIDEO_422;
104         break;
105     default:
106         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel format: %d\n",
107                avctx->pix_fmt);
108         return AVERROR_INVALIDDATA;
109     }
110
111     ff_bswapdsp_init(&c->bdsp);
112     ff_huffyuvencdsp_init(&c->hdsp);
113
114     /* Check the prediction method, and error out if unsupported */
115     if (avctx->prediction_method < 0 || avctx->prediction_method > 4) {
116         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
117                "Prediction method %d is not supported in Ut Video.\n",
118                avctx->prediction_method);
119         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
120     }
121
122     if (avctx->prediction_method == FF_PRED_PLANE) {
123         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
124                "Plane prediction is not supported in Ut Video.\n");
125         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
126     }
127
128     /* Convert from libavcodec prediction type to Ut Video's */
129     c->frame_pred = ff_ut_pred_order[avctx->prediction_method];
130
131     if (c->frame_pred == PRED_GRADIENT) {
132         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Gradient prediction is not supported.\n");
133         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
134     }
135
136     /*
137      * Check the asked slice count for obviously invalid
138      * values (> 256 or negative).
139      */
140     if (avctx->slices > 256 || avctx->slices < 0) {
141         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
142                "Slice count %d is not supported in Ut Video (theoretical range is 0-256).\n",
143                avctx->slices);
144         return AVERROR(EINVAL);
145     }
146
147     /* Check that the slice count is not larger than the subsampled height */
148     subsampled_height = avctx->height >> av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt)->log2_chroma_h;
149     if (avctx->slices > subsampled_height) {
150         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
151                "Slice count %d is larger than the subsampling-applied height %d.\n",
152                avctx->slices, subsampled_height);
153         return AVERROR(EINVAL);
154     }
155
156     /* extradata size is 4 * 32bit */
157     avctx->extradata_size = 16;
158
159     avctx->extradata = av_mallocz(avctx->extradata_size +
160                                   FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
161
162     if (!avctx->extradata) {
163         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate extradata.\n");
164         utvideo_encode_close(avctx);
165         return AVERROR(ENOMEM);
166     }
167
168     for (i = 0; i < c->planes; i++) {
169         c->slice_buffer[i] = av_malloc(c->slice_stride * (avctx->height + 2) +
170                                        FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
171         if (!c->slice_buffer[i]) {
172             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate temporary buffer 1.\n");
173             utvideo_encode_close(avctx);
174             return AVERROR(ENOMEM);
175         }
176     }
177
178     /*
179      * Set the version of the encoder.
180      * Last byte is "implementation ID", which is
181      * obtained from the creator of the format.
182      * Libavcodec has been assigned with the ID 0xF0.
183      */
184     AV_WB32(avctx->extradata, MKTAG(1, 0, 0, 0xF0));
185
186     /*
187      * Set the "original format"
188      * Not used for anything during decoding.
189      */
190     AV_WL32(avctx->extradata + 4, original_format);
191
192     /* Write 4 as the 'frame info size' */
193     AV_WL32(avctx->extradata + 8, c->frame_info_size);
194
195     /*
196      * Set how many slices are going to be used.
197      * By default uses multiple slices depending on the subsampled height.
198      * This enables multithreading in the official decoder.
199      */
200     if (!avctx->slices) {
201         c->slices = subsampled_height / 120;
202
203         if (!c->slices)
204             c->slices = 1;
205         else if (c->slices > 256)
206             c->slices = 256;
207     } else {
208         c->slices = avctx->slices;
209     }
210
211     /* Set compression mode */
212     c->compression = COMP_HUFF;
213
214     /*
215      * Set the encoding flags:
216      * - Slice count minus 1
217      * - Interlaced encoding mode flag, set to zero for now.
218      * - Compression mode (none/huff)
219      * And write the flags.
220      */
221     c->flags  = (c->slices - 1) << 24;
222     c->flags |= 0 << 11; // bit field to signal interlaced encoding mode
223     c->flags |= c->compression;
224
225     AV_WL32(avctx->extradata + 12, c->flags);
226
227     return 0;
228 }
229
230 static void mangle_rgb_planes(uint8_t *dst[4], int dst_stride, uint8_t *src,
231                               int step, int stride, int width, int height)
232 {
233     int i, j;
234     int k = 2 * dst_stride;
235     unsigned int g;
236
237     for (j = 0; j < height; j++) {
238         if (step == 3) {
239             for (i = 0; i < width * step; i += step) {
240                 g         = src[i + 1];
241                 dst[0][k] = g;
242                 g        += 0x80;
243                 dst[1][k] = src[i + 2] - g;
244                 dst[2][k] = src[i + 0] - g;
245                 k++;
246             }
247         } else {
248             for (i = 0; i < width * step; i += step) {
249                 g         = src[i + 1];
250                 dst[0][k] = g;
251                 g        += 0x80;
252                 dst[1][k] = src[i + 2] - g;
253                 dst[2][k] = src[i + 0] - g;
254                 dst[3][k] = src[i + 3];
255                 k++;
256             }
257         }
258         k += dst_stride - width;
259         src += stride;
260     }
261 }
262
263 /* Write data to a plane with left prediction */
264 static void left_predict(uint8_t *src, uint8_t *dst, int stride,
265                          int width, int height)
266 {
267     int i, j;
268     uint8_t prev;
269
270     prev = 0x80; /* Set the initial value */
271     for (j = 0; j < height; j++) {
272         for (i = 0; i < width; i++) {
273             *dst++ = src[i] - prev;
274             prev   = src[i];
275         }
276         src += stride;
277     }
278 }
279
280 /* Write data to a plane with median prediction */
281 static void median_predict(UtvideoContext *c, uint8_t *src, uint8_t *dst, int stride,
282                            int width, int height)
283 {
284     int i, j;
285     int A, B;
286     uint8_t prev;
287
288     /* First line uses left neighbour prediction */
289     prev = 0x80; /* Set the initial value */
290     for (i = 0; i < width; i++) {
291         *dst++ = src[i] - prev;
292         prev   = src[i];
293     }
294
295     if (height == 1)
296         return;
297
298     src += stride;
299
300     /*
301      * Second line uses top prediction for the first sample,
302      * and median for the rest.
303      */
304     A = B = 0;
305
306     /* Rest of the coded part uses median prediction */
307     for (j = 1; j < height; j++) {
308         c->hdsp.sub_hfyu_median_pred(dst, src - stride, src, width, &A, &B);
309         dst += width;
310         src += stride;
311     }
312 }
313
314 /* Count the usage of values in a plane */
315 static void count_usage(uint8_t *src, int width,
316                         int height, uint64_t *counts)
317 {
318     int i, j;
319
320     for (j = 0; j < height; j++) {
321         for (i = 0; i < width; i++) {
322             counts[src[i]]++;
323         }
324         src += width;
325     }
326 }
327
328 /* Calculate the actual huffman codes from the code lengths */
329 static void calculate_codes(HuffEntry *he)
330 {
331     int last, i;
332     uint32_t code;
333
334     qsort(he, 256, sizeof(*he), ff_ut_huff_cmp_len);
335
336     last = 255;
337     while (he[last].len == 255 && last)
338         last--;
339
340     code = 1;
341     for (i = last; i >= 0; i--) {
342         he[i].code  = code >> (32 - he[i].len);
343         code       += 0x80000000u >> (he[i].len - 1);
344     }
345
346     qsort(he, 256, sizeof(*he), huff_cmp_sym);
347 }
348
349 /* Write huffman bit codes to a memory block */
350 static int write_huff_codes(uint8_t *src, uint8_t *dst, int dst_size,
351                             int width, int height, HuffEntry *he)
352 {
353     PutBitContext pb;
354     int i, j;
355     int count;
356
357     init_put_bits(&pb, dst, dst_size);
358
359     /* Write the codes */
360     for (j = 0; j < height; j++) {
361         for (i = 0; i < width; i++)
362             put_bits(&pb, he[src[i]].len, he[src[i]].code);
363
364         src += width;
365     }
366
367     /* Pad output to a 32bit boundary */
368     count = put_bits_count(&pb) & 0x1F;
369
370     if (count)
371         put_bits(&pb, 32 - count, 0);
372
373     /* Get the amount of bits written */
374     count = put_bits_count(&pb);
375
376     /* Flush the rest with zeroes */
377     flush_put_bits(&pb);
378
379     return count;
380 }
381
382 static int encode_plane(AVCodecContext *avctx, uint8_t *src,
383                         uint8_t *dst, int stride,
384                         int width, int height, PutByteContext *pb)
385 {
386     UtvideoContext *c        = avctx->priv_data;
387     uint8_t  lengths[256];
388     uint64_t counts[256]     = { 0 };
389
390     HuffEntry he[256];
391
392     uint32_t offset = 0, slice_len = 0;
393     int      i, sstart, send = 0;
394     int      symbol;
395
396     /* Do prediction / make planes */
397     switch (c->frame_pred) {
398     case PRED_NONE:
399         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
400             sstart = send;
401             send   = height * (i + 1) / c->slices;
402             av_image_copy_plane(dst + sstart * width, width,
403                                 src + sstart * stride, stride,
404                                 width, send - sstart);
405         }
406         break;
407     case PRED_LEFT:
408         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
409             sstart = send;
410             send   = height * (i + 1) / c->slices;
411             left_predict(src + sstart * stride, dst + sstart * width,
412                          stride, width, send - sstart);
413         }
414         break;
415     case PRED_MEDIAN:
416         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
417             sstart = send;
418             send   = height * (i + 1) / c->slices;
419             median_predict(c, src + sstart * stride, dst + sstart * width,
420                            stride, width, send - sstart);
421         }
422         break;
423     default:
424         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown prediction mode: %d\n",
425                c->frame_pred);
426         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
427     }
428
429     /* Count the usage of values */
430     count_usage(dst, width, height, counts);
431
432     /* Check for a special case where only one symbol was used */
433     for (symbol = 0; symbol < 256; symbol++) {
434         /* If non-zero count is found, see if it matches width * height */
435         if (counts[symbol]) {
436             /* Special case if only one symbol was used */
437             if (counts[symbol] == width * height) {
438                 /*
439                  * Write a zero for the single symbol
440                  * used in the plane, else 0xFF.
441                  */
442                 for (i = 0; i < 256; i++) {
443                     if (i == symbol)
444                         bytestream2_put_byte(pb, 0);
445                     else
446                         bytestream2_put_byte(pb, 0xFF);
447                 }
448
449                 /* Write zeroes for lengths */
450                 for (i = 0; i < c->slices; i++)
451                     bytestream2_put_le32(pb, 0);
452
453                 /* And that's all for that plane folks */
454                 return 0;
455             }
456             break;
457         }
458     }
459
460     /* Calculate huffman lengths */
461     ff_huff_gen_len_table(lengths, counts);
462
463     /*
464      * Write the plane's header into the output packet:
465      * - huffman code lengths (256 bytes)
466      * - slice end offsets (gotten from the slice lengths)
467      */
468     for (i = 0; i < 256; i++) {
469         bytestream2_put_byte(pb, lengths[i]);
470
471         he[i].len = lengths[i];
472         he[i].sym = i;
473     }
474
475     /* Calculate the huffman codes themselves */
476     calculate_codes(he);
477
478     send = 0;
479     for (i = 0; i < c->slices; i++) {
480         sstart  = send;
481         send    = height * (i + 1) / c->slices;
482
483         /*
484          * Write the huffman codes to a buffer,
485          * get the offset in bits and convert to bytes.
486          */
487         offset += write_huff_codes(dst + sstart * width, c->slice_bits,
488                                    width * (send - sstart), width,
489                                    send - sstart, he) >> 3;
490
491         slice_len = offset - slice_len;
492
493         /* Byteswap the written huffman codes */
494         c->bdsp.bswap_buf((uint32_t *) c->slice_bits,
495                           (uint32_t *) c->slice_bits,
496                           slice_len >> 2);
497
498         /* Write the offset to the stream */
499         bytestream2_put_le32(pb, offset);
500
501         /* Seek to the data part of the packet */
502         bytestream2_seek_p(pb, 4 * (c->slices - i - 1) +
503                            offset - slice_len, SEEK_CUR);
504
505         /* Write the slices' data into the output packet */
506         bytestream2_put_buffer(pb, c->slice_bits, slice_len);
507
508         /* Seek back to the slice offsets */
509         bytestream2_seek_p(pb, -4 * (c->slices - i - 1) - offset,
510                            SEEK_CUR);
511
512         slice_len = offset;
513     }
514
515     /* And at the end seek to the end of written slice(s) */
516     bytestream2_seek_p(pb, offset, SEEK_CUR);
517
518     return 0;
519 }
520
521 static int utvideo_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
522                                 const AVFrame *pic, int *got_packet)
523 {
524     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
525     PutByteContext pb;
526
527     uint32_t frame_info;
528
529     uint8_t *dst;
530
531     int width = avctx->width, height = avctx->height;
532     int i, ret = 0;
533
534     /* Allocate a new packet if needed, and set it to the pointer dst */
535     ret = ff_alloc_packet(pkt, (256 + 4 * c->slices + width * height) *
536                           c->planes + 4);
537
538     if (ret < 0) {
539         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
540                "Error allocating the output packet, or the provided packet "
541                "was too small.\n");
542         return ret;
543     }
544
545     dst = pkt->data;
546
547     bytestream2_init_writer(&pb, dst, pkt->size);
548
549     av_fast_malloc(&c->slice_bits, &c->slice_bits_size,
550                    width * height + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
551
552     if (!c->slice_bits) {
553         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate temporary buffer 2.\n");
554         return AVERROR(ENOMEM);
555     }
556
557     /* In case of RGB, mangle the planes to Ut Video's format */
558     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGBA || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB24)
559         mangle_rgb_planes(c->slice_buffer, c->slice_stride, pic->data[0],
560                           c->planes, pic->linesize[0], width, height);
561
562     /* Deal with the planes */
563     switch (avctx->pix_fmt) {
564     case AV_PIX_FMT_RGB24:
565     case AV_PIX_FMT_RGBA:
566         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
567             ret = encode_plane(avctx, c->slice_buffer[i] + 2 * c->slice_stride,
568                                c->slice_buffer[i], c->slice_stride,
569                                width, height, &pb);
570
571             if (ret) {
572                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
573                 return ret;
574             }
575         }
576         break;
577     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
578         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
579             ret = encode_plane(avctx, pic->data[i], c->slice_buffer[0],
580                                pic->linesize[i], width >> !!i, height, &pb);
581
582             if (ret) {
583                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
584                 return ret;
585             }
586         }
587         break;
588     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
589         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
590             ret = encode_plane(avctx, pic->data[i], c->slice_buffer[0],
591                                pic->linesize[i], width >> !!i, height >> !!i,
592                                &pb);
593
594             if (ret) {
595                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
596                 return ret;
597             }
598         }
599         break;
600     default:
601         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel format: %d\n",
602                avctx->pix_fmt);
603         return AVERROR_INVALIDDATA;
604     }
605
606     /*
607      * Write frame information (LE 32bit unsigned)
608      * into the output packet.
609      * Contains the prediction method.
610      */
611     frame_info = c->frame_pred << 8;
612     bytestream2_put_le32(&pb, frame_info);
613
614     /*
615      * At least currently Ut Video is IDR only.
616      * Set flags accordingly.
617      */
618 #if FF_API_CODED_FRAME
619 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
620     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
621     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
622 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
623 #endif
624
625     pkt->size   = bytestream2_tell_p(&pb);
626     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
627
628     /* Packet should be done */
629     *got_packet = 1;
630
631     return 0;
632 }
633
634 AVCodec ff_utvideo_encoder = {
635     .name           = "utvideo",
636     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Ut Video"),
637     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
638     .id             = AV_CODEC_ID_UTVIDEO,
639     .priv_data_size = sizeof(UtvideoContext),
640     .init           = utvideo_encode_init,
641     .encode2        = utvideo_encode_frame,
642     .close          = utvideo_encode_close,
643     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
644                           AV_PIX_FMT_RGB24, AV_PIX_FMT_RGBA, AV_PIX_FMT_YUV422P,
645                           AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_NONE
646                       },
647 };