avccodec/utvideoenc: support encoding ULY4 and ULH4
[ffmpeg.git] / libavcodec / utvideoenc.c
1 /*
2  * Ut Video encoder
3  * Copyright (c) 2012 Jan Ekström
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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 "libavutil/opt.h"
30
31 #include "avcodec.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "bswapdsp.h"
34 #include "bytestream.h"
35 #include "put_bits.h"
36 #include "huffyuvencdsp.h"
37 #include "mathops.h"
38 #include "utvideo.h"
39 #include "huffman.h"
40
41 /* Compare huffentry symbols */
42 static int huff_cmp_sym(const void *a, const void *b)
43 {
44     const HuffEntry *aa = a, *bb = b;
45     return aa->sym - bb->sym;
46 }
47
48 static av_cold int utvideo_encode_close(AVCodecContext *avctx)
49 {
50     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
51     int i;
52
53     av_freep(&c->slice_bits);
54     for (i = 0; i < 4; i++)
55         av_freep(&c->slice_buffer[i]);
56
57     return 0;
58 }
59
60 static av_cold int utvideo_encode_init(AVCodecContext *avctx)
61 {
62     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
63     int i, subsampled_height;
64     uint32_t original_format;
65
66     c->avctx           = avctx;
67     c->frame_info_size = 4;
68     c->slice_stride    = FFALIGN(avctx->width, 32);
69
70     switch (avctx->pix_fmt) {
71     case AV_PIX_FMT_RGB24:
72         c->planes        = 3;
73         avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'R', 'G');
74         original_format  = UTVIDEO_RGB;
75         break;
76     case AV_PIX_FMT_RGBA:
77         c->planes        = 4;
78         avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'R', 'A');
79         original_format  = UTVIDEO_RGBA;
80         break;
81     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
82         if (avctx->width & 1 || avctx->height & 1) {
83             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
84                    "4:2:0 video requires even width and height.\n");
85             return AVERROR_INVALIDDATA;
86         }
87         c->planes        = 3;
88         if (avctx->colorspace == AVCOL_SPC_BT709)
89             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'H', '0');
90         else
91             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'Y', '0');
92         original_format  = UTVIDEO_420;
93         break;
94     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
95         if (avctx->width & 1) {
96             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
97                    "4:2:2 video requires even width.\n");
98             return AVERROR_INVALIDDATA;
99         }
100         c->planes        = 3;
101         if (avctx->colorspace == AVCOL_SPC_BT709)
102             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'H', '2');
103         else
104             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'Y', '2');
105         original_format  = UTVIDEO_422;
106         break;
107     case AV_PIX_FMT_YUV444P:
108         c->planes        = 3;
109         if (avctx->colorspace == AVCOL_SPC_BT709)
110             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'H', '4');
111         else
112             avctx->codec_tag = MKTAG('U', 'L', 'Y', '4');
113         original_format  = UTVIDEO_444;
114         break;
115     default:
116         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel format: %d\n",
117                avctx->pix_fmt);
118         return AVERROR_INVALIDDATA;
119     }
120
121     ff_bswapdsp_init(&c->bdsp);
122     ff_huffyuvencdsp_init(&c->hdsp);
123
124 #if FF_API_PRIVATE_OPT
125 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
126     /* Check the prediction method, and error out if unsupported */
127     if (avctx->prediction_method < 0 || avctx->prediction_method > 4) {
128         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING,
129                "Prediction method %d is not supported in Ut Video.\n",
130                avctx->prediction_method);
131         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
132     }
133
134     if (avctx->prediction_method == FF_PRED_PLANE) {
135         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
136                "Plane prediction is not supported in Ut Video.\n");
137         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
138     }
139
140     /* Convert from libavcodec prediction type to Ut Video's */
141     if (avctx->prediction_method)
142         c->frame_pred = ff_ut_pred_order[avctx->prediction_method];
143 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
144 #endif
145
146     if (c->frame_pred == PRED_GRADIENT) {
147         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Gradient prediction is not supported.\n");
148         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
149     }
150
151     /*
152      * Check the asked slice count for obviously invalid
153      * values (> 256 or negative).
154      */
155     if (avctx->slices > 256 || avctx->slices < 0) {
156         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
157                "Slice count %d is not supported in Ut Video (theoretical range is 0-256).\n",
158                avctx->slices);
159         return AVERROR(EINVAL);
160     }
161
162     /* Check that the slice count is not larger than the subsampled height */
163     subsampled_height = avctx->height >> av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt)->log2_chroma_h;
164     if (avctx->slices > subsampled_height) {
165         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
166                "Slice count %d is larger than the subsampling-applied height %d.\n",
167                avctx->slices, subsampled_height);
168         return AVERROR(EINVAL);
169     }
170
171     /* extradata size is 4 * 32 bits */
172     avctx->extradata_size = 16;
173
174     avctx->extradata = av_mallocz(avctx->extradata_size +
175                                   AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
176
177     if (!avctx->extradata) {
178         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Could not allocate extradata.\n");
179         utvideo_encode_close(avctx);
180         return AVERROR(ENOMEM);
181     }
182
183     for (i = 0; i < c->planes; i++) {
184         c->slice_buffer[i] = av_malloc(c->slice_stride * (avctx->height + 2) +
185                                        AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
186         if (!c->slice_buffer[i]) {
187             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate temporary buffer 1.\n");
188             utvideo_encode_close(avctx);
189             return AVERROR(ENOMEM);
190         }
191     }
192
193     /*
194      * Set the version of the encoder.
195      * Last byte is "implementation ID", which is
196      * obtained from the creator of the format.
197      * Libavcodec has been assigned with the ID 0xF0.
198      */
199     AV_WB32(avctx->extradata, MKTAG(1, 0, 0, 0xF0));
200
201     /*
202      * Set the "original format"
203      * Not used for anything during decoding.
204      */
205     AV_WL32(avctx->extradata + 4, original_format);
206
207     /* Write 4 as the 'frame info size' */
208     AV_WL32(avctx->extradata + 8, c->frame_info_size);
209
210     /*
211      * Set how many slices are going to be used.
212      * By default uses multiple slices depending on the subsampled height.
213      * This enables multithreading in the official decoder.
214      */
215     if (!avctx->slices) {
216         c->slices = subsampled_height / 120;
217
218         if (!c->slices)
219             c->slices = 1;
220         else if (c->slices > 256)
221             c->slices = 256;
222     } else {
223         c->slices = avctx->slices;
224     }
225
226     /* Set compression mode */
227     c->compression = COMP_HUFF;
228
229     /*
230      * Set the encoding flags:
231      * - Slice count minus 1
232      * - Interlaced encoding mode flag, set to zero for now.
233      * - Compression mode (none/huff)
234      * And write the flags.
235      */
236     c->flags  = (c->slices - 1) << 24;
237     c->flags |= 0 << 11; // bit field to signal interlaced encoding mode
238     c->flags |= c->compression;
239
240     AV_WL32(avctx->extradata + 12, c->flags);
241
242     return 0;
243 }
244
245 static void mangle_rgb_planes(uint8_t *dst[4], int dst_stride, uint8_t *src,
246                               int step, int stride, int width, int height)
247 {
248     int i, j;
249     int k = 2 * dst_stride;
250     unsigned int g;
251
252     for (j = 0; j < height; j++) {
253         if (step == 3) {
254             for (i = 0; i < width * step; i += step) {
255                 g         = src[i + 1];
256                 dst[0][k] = g;
257                 g        += 0x80;
258                 dst[1][k] = src[i + 2] - g;
259                 dst[2][k] = src[i + 0] - g;
260                 k++;
261             }
262         } else {
263             for (i = 0; i < width * step; i += step) {
264                 g         = src[i + 1];
265                 dst[0][k] = g;
266                 g        += 0x80;
267                 dst[1][k] = src[i + 2] - g;
268                 dst[2][k] = src[i + 0] - g;
269                 dst[3][k] = src[i + 3];
270                 k++;
271             }
272         }
273         k += dst_stride - width;
274         src += stride;
275     }
276 }
277
278 /* Write data to a plane with left prediction */
279 static void left_predict(uint8_t *src, uint8_t *dst, int stride,
280                          int width, int height)
281 {
282     int i, j;
283     uint8_t prev;
284
285     prev = 0x80; /* Set the initial value */
286     for (j = 0; j < height; j++) {
287         for (i = 0; i < width; i++) {
288             *dst++ = src[i] - prev;
289             prev   = src[i];
290         }
291         src += stride;
292     }
293 }
294
295 /* Write data to a plane with median prediction */
296 static void median_predict(UtvideoContext *c, uint8_t *src, uint8_t *dst, int stride,
297                            int width, int height)
298 {
299     int i, j;
300     int A, B;
301     uint8_t prev;
302
303     /* First line uses left neighbour prediction */
304     prev = 0x80; /* Set the initial value */
305     for (i = 0; i < width; i++) {
306         *dst++ = src[i] - prev;
307         prev   = src[i];
308     }
309
310     if (height == 1)
311         return;
312
313     src += stride;
314
315     /*
316      * Second line uses top prediction for the first sample,
317      * and median for the rest.
318      */
319     A = B = 0;
320
321     /* Rest of the coded part uses median prediction */
322     for (j = 1; j < height; j++) {
323         c->hdsp.sub_hfyu_median_pred(dst, src - stride, src, width, &A, &B);
324         dst += width;
325         src += stride;
326     }
327 }
328
329 /* Count the usage of values in a plane */
330 static void count_usage(uint8_t *src, int width,
331                         int height, uint64_t *counts)
332 {
333     int i, j;
334
335     for (j = 0; j < height; j++) {
336         for (i = 0; i < width; i++) {
337             counts[src[i]]++;
338         }
339         src += width;
340     }
341 }
342
343 /* Calculate the actual huffman codes from the code lengths */
344 static void calculate_codes(HuffEntry *he)
345 {
346     int last, i;
347     uint32_t code;
348
349     qsort(he, 256, sizeof(*he), ff_ut_huff_cmp_len);
350
351     last = 255;
352     while (he[last].len == 255 && last)
353         last--;
354
355     code = 1;
356     for (i = last; i >= 0; i--) {
357         he[i].code  = code >> (32 - he[i].len);
358         code       += 0x80000000u >> (he[i].len - 1);
359     }
360
361     qsort(he, 256, sizeof(*he), huff_cmp_sym);
362 }
363
364 /* Write huffman bit codes to a memory block */
365 static int write_huff_codes(uint8_t *src, uint8_t *dst, int dst_size,
366                             int width, int height, HuffEntry *he)
367 {
368     PutBitContext pb;
369     int i, j;
370     int count;
371
372     init_put_bits(&pb, dst, dst_size);
373
374     /* Write the codes */
375     for (j = 0; j < height; j++) {
376         for (i = 0; i < width; i++)
377             put_bits(&pb, he[src[i]].len, he[src[i]].code);
378
379         src += width;
380     }
381
382     /* Pad output to a 32-bit boundary */
383     count = put_bits_count(&pb) & 0x1F;
384
385     if (count)
386         put_bits(&pb, 32 - count, 0);
387
388     /* Get the amount of bits written */
389     count = put_bits_count(&pb);
390
391     /* Flush the rest with zeroes */
392     flush_put_bits(&pb);
393
394     return count;
395 }
396
397 static int encode_plane(AVCodecContext *avctx, uint8_t *src,
398                         uint8_t *dst, int stride, int plane_no,
399                         int width, int height, PutByteContext *pb)
400 {
401     UtvideoContext *c        = avctx->priv_data;
402     uint8_t  lengths[256];
403     uint64_t counts[256]     = { 0 };
404
405     HuffEntry he[256];
406
407     uint32_t offset = 0, slice_len = 0;
408     const int cmask = ~(!plane_no && avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P);
409     int      i, sstart, send = 0;
410     int      symbol;
411     int      ret;
412
413     /* Do prediction / make planes */
414     switch (c->frame_pred) {
415     case PRED_NONE:
416         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
417             sstart = send;
418             send   = height * (i + 1) / c->slices & cmask;
419             av_image_copy_plane(dst + sstart * width, width,
420                                 src + sstart * stride, stride,
421                                 width, send - sstart);
422         }
423         break;
424     case PRED_LEFT:
425         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
426             sstart = send;
427             send   = height * (i + 1) / c->slices & cmask;
428             left_predict(src + sstart * stride, dst + sstart * width,
429                          stride, width, send - sstart);
430         }
431         break;
432     case PRED_MEDIAN:
433         for (i = 0; i < c->slices; i++) {
434             sstart = send;
435             send   = height * (i + 1) / c->slices & cmask;
436             median_predict(c, src + sstart * stride, dst + sstart * width,
437                            stride, width, send - sstart);
438         }
439         break;
440     default:
441         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown prediction mode: %d\n",
442                c->frame_pred);
443         return AVERROR_OPTION_NOT_FOUND;
444     }
445
446     /* Count the usage of values */
447     count_usage(dst, width, height, counts);
448
449     /* Check for a special case where only one symbol was used */
450     for (symbol = 0; symbol < 256; symbol++) {
451         /* If non-zero count is found, see if it matches width * height */
452         if (counts[symbol]) {
453             /* Special case if only one symbol was used */
454             if (counts[symbol] == width * (int64_t)height) {
455                 /*
456                  * Write a zero for the single symbol
457                  * used in the plane, else 0xFF.
458                  */
459                 for (i = 0; i < 256; i++) {
460                     if (i == symbol)
461                         bytestream2_put_byte(pb, 0);
462                     else
463                         bytestream2_put_byte(pb, 0xFF);
464                 }
465
466                 /* Write zeroes for lengths */
467                 for (i = 0; i < c->slices; i++)
468                     bytestream2_put_le32(pb, 0);
469
470                 /* And that's all for that plane folks */
471                 return 0;
472             }
473             break;
474         }
475     }
476
477     /* Calculate huffman lengths */
478     if ((ret = ff_huff_gen_len_table(lengths, counts, 256, 1)) < 0)
479         return ret;
480
481     /*
482      * Write the plane's header into the output packet:
483      * - huffman code lengths (256 bytes)
484      * - slice end offsets (gotten from the slice lengths)
485      */
486     for (i = 0; i < 256; i++) {
487         bytestream2_put_byte(pb, lengths[i]);
488
489         he[i].len = lengths[i];
490         he[i].sym = i;
491     }
492
493     /* Calculate the huffman codes themselves */
494     calculate_codes(he);
495
496     send = 0;
497     for (i = 0; i < c->slices; i++) {
498         sstart  = send;
499         send    = height * (i + 1) / c->slices & cmask;
500
501         /*
502          * Write the huffman codes to a buffer,
503          * get the offset in bits and convert to bytes.
504          */
505         offset += write_huff_codes(dst + sstart * width, c->slice_bits,
506                                    width * height + 4, width,
507                                    send - sstart, he) >> 3;
508
509         slice_len = offset - slice_len;
510
511         /* Byteswap the written huffman codes */
512         c->bdsp.bswap_buf((uint32_t *) c->slice_bits,
513                           (uint32_t *) c->slice_bits,
514                           slice_len >> 2);
515
516         /* Write the offset to the stream */
517         bytestream2_put_le32(pb, offset);
518
519         /* Seek to the data part of the packet */
520         bytestream2_seek_p(pb, 4 * (c->slices - i - 1) +
521                            offset - slice_len, SEEK_CUR);
522
523         /* Write the slices' data into the output packet */
524         bytestream2_put_buffer(pb, c->slice_bits, slice_len);
525
526         /* Seek back to the slice offsets */
527         bytestream2_seek_p(pb, -4 * (c->slices - i - 1) - offset,
528                            SEEK_CUR);
529
530         slice_len = offset;
531     }
532
533     /* And at the end seek to the end of written slice(s) */
534     bytestream2_seek_p(pb, offset, SEEK_CUR);
535
536     return 0;
537 }
538
539 static int utvideo_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
540                                 const AVFrame *pic, int *got_packet)
541 {
542     UtvideoContext *c = avctx->priv_data;
543     PutByteContext pb;
544
545     uint32_t frame_info;
546
547     uint8_t *dst;
548
549     int width = avctx->width, height = avctx->height;
550     int i, ret = 0;
551
552     /* Allocate a new packet if needed, and set it to the pointer dst */
553     ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, (256 + 4 * c->slices + width * height) *
554                            c->planes + 4, 0);
555
556     if (ret < 0)
557         return ret;
558
559     dst = pkt->data;
560
561     bytestream2_init_writer(&pb, dst, pkt->size);
562
563     av_fast_padded_malloc(&c->slice_bits, &c->slice_bits_size, width * height + 4);
564
565     if (!c->slice_bits) {
566         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate temporary buffer 2.\n");
567         return AVERROR(ENOMEM);
568     }
569
570     /* In case of RGB, mangle the planes to Ut Video's format */
571     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGBA || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB24)
572         mangle_rgb_planes(c->slice_buffer, c->slice_stride, pic->data[0],
573                           c->planes, pic->linesize[0], width, height);
574
575     /* Deal with the planes */
576     switch (avctx->pix_fmt) {
577     case AV_PIX_FMT_RGB24:
578     case AV_PIX_FMT_RGBA:
579         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
580             ret = encode_plane(avctx, c->slice_buffer[i] + 2 * c->slice_stride,
581                                c->slice_buffer[i], c->slice_stride, i,
582                                width, height, &pb);
583
584             if (ret) {
585                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
586                 return ret;
587             }
588         }
589         break;
590     case AV_PIX_FMT_YUV444P:
591         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
592             ret = encode_plane(avctx, pic->data[i], c->slice_buffer[0],
593                                pic->linesize[i], i, width, height, &pb);
594
595             if (ret) {
596                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
597                 return ret;
598             }
599         }
600         break;
601     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
602         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
603             ret = encode_plane(avctx, pic->data[i], c->slice_buffer[0],
604                                pic->linesize[i], i, width >> !!i, height, &pb);
605
606             if (ret) {
607                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
608                 return ret;
609             }
610         }
611         break;
612     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
613         for (i = 0; i < c->planes; i++) {
614             ret = encode_plane(avctx, pic->data[i], c->slice_buffer[0],
615                                pic->linesize[i], i, width >> !!i, height >> !!i,
616                                &pb);
617
618             if (ret) {
619                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error encoding plane %d.\n", i);
620                 return ret;
621             }
622         }
623         break;
624     default:
625         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel format: %d\n",
626                avctx->pix_fmt);
627         return AVERROR_INVALIDDATA;
628     }
629
630     /*
631      * Write frame information (LE 32-bit unsigned)
632      * into the output packet.
633      * Contains the prediction method.
634      */
635     frame_info = c->frame_pred << 8;
636     bytestream2_put_le32(&pb, frame_info);
637
638     /*
639      * At least currently Ut Video is IDR only.
640      * Set flags accordingly.
641      */
642 #if FF_API_CODED_FRAME
643 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
644     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
645     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
646 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
647 #endif
648
649     pkt->size   = bytestream2_tell_p(&pb);
650     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
651
652     /* Packet should be done */
653     *got_packet = 1;
654
655     return 0;
656 }
657
658 #define OFFSET(x) offsetof(UtvideoContext, x)
659 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
660 static const AVOption options[] = {
661 { "pred", "Prediction method", OFFSET(frame_pred), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = PRED_LEFT }, PRED_NONE, PRED_MEDIAN, VE, "pred" },
662     { "none",     NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = PRED_NONE }, INT_MIN, INT_MAX, VE, "pred" },
663     { "left",     NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = PRED_LEFT }, INT_MIN, INT_MAX, VE, "pred" },
664     { "gradient", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = PRED_GRADIENT }, INT_MIN, INT_MAX, VE, "pred" },
665     { "median",   NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = PRED_MEDIAN }, INT_MIN, INT_MAX, VE, "pred" },
666
667     { NULL},
668 };
669
670 static const AVClass utvideo_class = {
671     .class_name = "utvideo",
672     .item_name  = av_default_item_name,
673     .option     = options,
674     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
675 };
676
677 AVCodec ff_utvideo_encoder = {
678     .name           = "utvideo",
679     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Ut Video"),
680     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
681     .id             = AV_CODEC_ID_UTVIDEO,
682     .priv_data_size = sizeof(UtvideoContext),
683     .priv_class     = &utvideo_class,
684     .init           = utvideo_encode_init,
685     .encode2        = utvideo_encode_frame,
686     .close          = utvideo_encode_close,
687     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS | AV_CODEC_CAP_INTRA_ONLY,
688     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
689                           AV_PIX_FMT_RGB24, AV_PIX_FMT_RGBA, AV_PIX_FMT_YUV422P,
690                           AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV444P, AV_PIX_FMT_NONE
691                       },
692 };