087050705107d8c24f93a267985f9f9e1dd74c6e
[ffmpeg.git] / libavfilter / avf_showcqt.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2014 Muhammad Faiz <mfcc64@gmail.com>
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 #include "libavcodec/avfft.h"
22 #include "libavutil/avassert.h"
23 #include "libavutil/channel_layout.h"
24 #include "libavutil/opt.h"
25 #include "libavutil/xga_font_data.h"
26 #include "libavutil/qsort.h"
27 #include "libavutil/time.h"
28 #include "avfilter.h"
29 #include "internal.h"
30
31 #include <math.h>
32 #include <stdlib.h>
33
34 /* this filter is designed to do 16 bins/semitones constant Q transform with Brown-Puckette algorithm
35  * start from E0 to D#10 (10 octaves)
36  * so there are 16 bins/semitones * 12 semitones/octaves * 10 octaves = 1920 bins
37  * match with full HD resolution */
38
39 #define VIDEO_WIDTH 1920
40 #define VIDEO_HEIGHT 1080
41 #define FONT_HEIGHT 32
42 #define SPECTOGRAM_HEIGHT ((VIDEO_HEIGHT-FONT_HEIGHT)/2)
43 #define SPECTOGRAM_START (VIDEO_HEIGHT-SPECTOGRAM_HEIGHT)
44 #define BASE_FREQ 20.051392800492
45 #define COEFF_CLAMP 1.0e-4
46
47 typedef struct {
48     FFTSample value;
49     int index;
50 } SparseCoeff;
51
52 static inline int qsort_sparsecoeff(const SparseCoeff *a, const SparseCoeff *b)
53 {
54     if (fabsf(a->value) >= fabsf(b->value))
55         return 1;
56     else
57         return -1;
58 }
59
60 typedef struct {
61     const AVClass *class;
62     AVFrame *outpicref;
63     FFTContext *fft_context;
64     FFTComplex *fft_data;
65     FFTComplex *fft_result_left;
66     FFTComplex *fft_result_right;
67     SparseCoeff *coeff_sort;
68     SparseCoeff *coeffs[VIDEO_WIDTH];
69     int coeffs_len[VIDEO_WIDTH];
70     uint8_t font_color[VIDEO_WIDTH];
71     uint8_t spectogram[SPECTOGRAM_HEIGHT][VIDEO_WIDTH][3];
72     int64_t frame_count;
73     int spectogram_count;
74     int spectogram_index;
75     int fft_bits;
76     int req_fullfilled;
77     int remaining_fill;
78     double volume;
79     double timeclamp;   /* lower timeclamp, time-accurate, higher timeclamp, freq-accurate (at low freq)*/
80     float coeffclamp;   /* lower coeffclamp, more precise, higher coeffclamp, faster */
81     float gamma;        /* lower gamma, more contrast, higher gamma, more range */
82     int fps;            /* the required fps is so strict, so it's enough to be int, but 24000/1001 etc cannot be encoded */
83     int count;          /* fps * count = transform rate */
84 } ShowCQTContext;
85
86 #define OFFSET(x) offsetof(ShowCQTContext, x)
87 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
88
89 static const AVOption showcqt_options[] = {
90     { "volume", "set volume", OFFSET(volume), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 16 }, 0.1, 100, FLAGS },
91     { "timeclamp", "set timeclamp", OFFSET(timeclamp), AV_OPT_TYPE_DOUBLE, { .dbl = 0.17 }, 0.1, 1.0, FLAGS },
92     { "coeffclamp", "set coeffclamp", OFFSET(coeffclamp), AV_OPT_TYPE_FLOAT, { .dbl = 1 }, 0.1, 10, FLAGS },
93     { "gamma", "set gamma", OFFSET(gamma), AV_OPT_TYPE_FLOAT, { .dbl = 3 }, 1, 7, FLAGS },
94     { "fps", "set video fps", OFFSET(fps), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 25 }, 10, 100, FLAGS },
95     { "count", "set number of transform per frame", OFFSET(count), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 6 }, 1, 30, FLAGS },
96     { NULL }
97 };
98
99 AVFILTER_DEFINE_CLASS(showcqt);
100
101 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
102 {
103     int k;
104     ShowCQTContext *s = ctx->priv;
105     av_fft_end(s->fft_context);
106     s->fft_context = NULL;
107     for (k = 0; k < VIDEO_WIDTH; k++)
108         av_freep(&s->coeffs[k]);
109     av_freep(&s->fft_data);
110     av_freep(&s->fft_result_left);
111     av_freep(&s->fft_result_right);
112     av_freep(&s->coeff_sort);
113     av_frame_free(&s->outpicref);
114 }
115
116 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
117 {
118     AVFilterFormats *formats = NULL;
119     AVFilterChannelLayouts *layouts = NULL;
120     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
121     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
122     static const enum AVSampleFormat sample_fmts[] = { AV_SAMPLE_FMT_FLT, AV_SAMPLE_FMT_NONE };
123     static const enum AVPixelFormat pix_fmts[] = { AV_PIX_FMT_RGB24, AV_PIX_FMT_NONE };
124     static const int64_t channel_layouts[] = { AV_CH_LAYOUT_STEREO, AV_CH_LAYOUT_STEREO_DOWNMIX, -1 };
125     static const int samplerates[] = { 44100, 48000, -1 };
126
127     /* set input audio formats */
128     formats = ff_make_format_list(sample_fmts);
129     if (!formats)
130         return AVERROR(ENOMEM);
131     ff_formats_ref(formats, &inlink->out_formats);
132
133     layouts = avfilter_make_format64_list(channel_layouts);
134     if (!layouts)
135         return AVERROR(ENOMEM);
136     ff_channel_layouts_ref(layouts, &inlink->out_channel_layouts);
137
138     formats = ff_make_format_list(samplerates);
139     if (!formats)
140         return AVERROR(ENOMEM);
141     ff_formats_ref(formats, &inlink->out_samplerates);
142
143     /* set output video format */
144     formats = ff_make_format_list(pix_fmts);
145     if (!formats)
146         return AVERROR(ENOMEM);
147     ff_formats_ref(formats, &outlink->in_formats);
148
149     return 0;
150 }
151
152 static int config_output(AVFilterLink *outlink)
153 {
154     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
155     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
156     ShowCQTContext *s = ctx->priv;
157     int fft_len, k, x, y;
158     int num_coeffs = 0;
159     int rate = inlink->sample_rate;
160     double max_len = rate * (double) s->timeclamp;
161     int64_t start_time, end_time;
162     s->fft_bits = ceil(log2(max_len));
163     fft_len = 1 << s->fft_bits;
164
165     if (rate % (s->fps * s->count))
166     {
167         av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Rate (%u) is not divisible by fps*count (%u*%u)\n", rate, s->fps, s->count);
168         return AVERROR(EINVAL);
169     }
170
171     s->fft_data = av_malloc_array(fft_len, sizeof(*s->fft_data));
172     s->coeff_sort = av_malloc_array(fft_len, sizeof(*s->coeff_sort));
173     s->fft_result_left = av_malloc_array(fft_len, sizeof(*s->fft_result_left));
174     s->fft_result_right = av_malloc_array(fft_len, sizeof(*s->fft_result_right));
175     s->fft_context = av_fft_init(s->fft_bits, 0);
176
177     if (!s->fft_data || !s->coeff_sort || !s->fft_result_left || !s->fft_result_right || !s->fft_context)
178         return AVERROR(ENOMEM);
179
180     /* initializing font */
181     for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x++)
182     {
183         if (x >= (12*3+8)*16 && x < (12*4+8)*16)
184         {
185             float fx = (x-(12*3+8)*16) * (1.0f/192.0f);
186             float sv = sinf(M_PI*fx);
187             s->font_color[x] = sv*sv*255.0f + 0.5f;
188         }
189         else
190             s->font_color[x] = 0;
191     }
192
193     av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "Calculating spectral kernel, please wait\n");
194     start_time = av_gettime_relative();
195     for (k = 0; k < VIDEO_WIDTH; k++)
196     {
197         int hlen = fft_len >> 1;
198         float total = 0;
199         float partial = 0;
200         double freq = BASE_FREQ * exp2(k * (1.0/192.0));
201         double tlen = rate * (24.0 * 16.0) /freq;
202         /* a window function from Albert H. Nuttall,
203          * "Some Windows with Very Good Sidelobe Behavior"
204          * -93.32 dB peak sidelobe and 18 dB/octave asymptotic decay
205          * coefficient normalized to a0 = 1 */
206         double a0 = 0.355768;
207         double a1 = 0.487396/a0;
208         double a2 = 0.144232/a0;
209         double a3 = 0.012604/a0;
210         double sv_step, cv_step, sv, cv;
211         double sw_step, cw_step, sw, cw, w;
212
213         tlen = tlen * max_len / (tlen + max_len);
214         s->fft_data[0].re = 0;
215         s->fft_data[0].im = 0;
216         s->fft_data[hlen].re = (1.0 + a1 + a2 + a3) * (1.0/tlen) * s->volume * (1.0/fft_len);
217         s->fft_data[hlen].im = 0;
218         sv_step = sv = sin(2.0*M_PI*freq*(1.0/rate));
219         cv_step = cv = cos(2.0*M_PI*freq*(1.0/rate));
220         /* also optimizing window func */
221         sw_step = sw = sin(2.0*M_PI*(1.0/tlen));
222         cw_step = cw = cos(2.0*M_PI*(1.0/tlen));
223         for (x = 1; x < 0.5 * tlen; x++)
224         {
225             double cv_tmp, cw_tmp;
226             double cw2, cw3, sw2;
227
228             cw2 = cw * cw - sw * sw;
229             sw2 = cw * sw + sw * cw;
230             cw3 = cw * cw2 - sw * sw2;
231             w = (1.0 + a1 * cw + a2 * cw2 + a3 * cw3) * (1.0/tlen) * s->volume * (1.0/fft_len);
232             s->fft_data[hlen + x].re = w * cv;
233             s->fft_data[hlen + x].im = w * sv;
234             s->fft_data[hlen - x].re = s->fft_data[hlen + x].re;
235             s->fft_data[hlen - x].im = -s->fft_data[hlen + x].im;
236
237             cv_tmp = cv * cv_step - sv * sv_step;
238             sv = sv * cv_step + cv * sv_step;
239             cv = cv_tmp;
240             cw_tmp = cw * cw_step - sw * sw_step;
241             sw = sw * cw_step + cw * sw_step;
242             cw = cw_tmp;
243         }
244         for (; x < hlen; x++)
245         {
246             s->fft_data[hlen + x].re = 0;
247             s->fft_data[hlen + x].im = 0;
248             s->fft_data[hlen - x].re = 0;
249             s->fft_data[hlen - x].im = 0;
250         }
251         av_fft_permute(s->fft_context, s->fft_data);
252         av_fft_calc(s->fft_context, s->fft_data);
253
254         for (x = 0; x < fft_len; x++)
255         {
256             s->coeff_sort[x].index = x;
257             s->coeff_sort[x].value = s->fft_data[x].re;
258         }
259
260         AV_QSORT(s->coeff_sort, fft_len, SparseCoeff, qsort_sparsecoeff);
261         for (x = 0; x < fft_len; x++)
262             total += fabsf(s->coeff_sort[x].value);
263
264         for (x = 0; x < fft_len; x++)
265         {
266             partial += fabsf(s->coeff_sort[x].value);
267             if (partial > (total * s->coeffclamp * COEFF_CLAMP))
268             {
269                 s->coeffs_len[k] = fft_len - x;
270                 num_coeffs += s->coeffs_len[k];
271                 s->coeffs[k] = av_malloc_array(s->coeffs_len[k], sizeof(*s->coeffs[k]));
272                 if (!s->coeffs[k])
273                     return AVERROR(ENOMEM);
274                 for (y = 0; y < s->coeffs_len[k]; y++)
275                     s->coeffs[k][y] = s->coeff_sort[x+y];
276                 break;
277             }
278         }
279     }
280     end_time = av_gettime_relative();
281     av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "Elapsed time %.6f s (fft_len=%u, num_coeffs=%u)\n", 1e-6 * (end_time-start_time), fft_len, num_coeffs);
282
283     outlink->w = VIDEO_WIDTH;
284     outlink->h = VIDEO_HEIGHT;
285
286     s->req_fullfilled = 0;
287     s->spectogram_index = 0;
288     s->frame_count = 0;
289     s->spectogram_count = 0;
290     s->remaining_fill = fft_len >> 1;
291     memset(s->spectogram, 0, VIDEO_WIDTH * SPECTOGRAM_HEIGHT * 3);
292     memset(s->fft_data, 0, fft_len * sizeof(*s->fft_data));
293
294     s->outpicref = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
295     if (!s->outpicref)
296         return AVERROR(ENOMEM);
297
298     outlink->sample_aspect_ratio = av_make_q(1, 1);
299     outlink->time_base = av_make_q(1, s->fps);
300     outlink->frame_rate = av_make_q(s->fps, 1);
301     return 0;
302 }
303
304 static int plot_cqt(AVFilterLink *inlink)
305 {
306     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
307     ShowCQTContext *s = ctx->priv;
308     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
309     int fft_len = 1 << s->fft_bits;
310     FFTSample result[VIDEO_WIDTH][4];
311     int x, y, ret = 0;
312
313     /* real part contains left samples, imaginary part contains right samples */
314     memcpy(s->fft_result_left, s->fft_data, fft_len * sizeof(*s->fft_data));
315     av_fft_permute(s->fft_context, s->fft_result_left);
316     av_fft_calc(s->fft_context, s->fft_result_left);
317
318     /* separate left and right, (and multiply by 2.0) */
319     s->fft_result_right[0].re = 2.0f * s->fft_result_left[0].im;
320     s->fft_result_right[0].im = 0;
321     s->fft_result_left[0].re = 2.0f * s->fft_result_left[0].re;
322     s->fft_result_left[0].im = 0;
323     for (x = 1; x <= (fft_len >> 1); x++)
324     {
325         FFTSample tmpy = s->fft_result_left[fft_len-x].im - s->fft_result_left[x].im;
326
327         s->fft_result_right[x].re = s->fft_result_left[x].im + s->fft_result_left[fft_len-x].im;
328         s->fft_result_right[x].im = s->fft_result_left[x].re - s->fft_result_left[fft_len-x].re;
329         s->fft_result_right[fft_len-x].re = s->fft_result_right[x].re;
330         s->fft_result_right[fft_len-x].im = -s->fft_result_right[x].im;
331
332         s->fft_result_left[x].re = s->fft_result_left[x].re + s->fft_result_left[fft_len-x].re;
333         s->fft_result_left[x].im = tmpy;
334         s->fft_result_left[fft_len-x].re = s->fft_result_left[x].re;
335         s->fft_result_left[fft_len-x].im = -s->fft_result_left[x].im;
336     }
337
338     /* calculating cqt */
339     for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x++)
340     {
341         int u;
342         float g = 1.0f / s->gamma;
343         FFTComplex l = {0,0};
344         FFTComplex r = {0,0};
345
346         for (u = 0; u < s->coeffs_len[x]; u++)
347         {
348             FFTSample value = s->coeffs[x][u].value;
349             int index = s->coeffs[x][u].index;
350             l.re += value * s->fft_result_left[index].re;
351             l.im += value * s->fft_result_left[index].im;
352             r.re += value * s->fft_result_right[index].re;
353             r.im += value * s->fft_result_right[index].im;
354         }
355         /* result is power, not amplitude */
356         result[x][0] = l.re * l.re + l.im * l.im;
357         result[x][2] = r.re * r.re + r.im * r.im;
358         result[x][1] = 0.5f * (result[x][0] + result[x][2]);
359         result[x][3] = result[x][1];
360         result[x][0] = 255.0f * powf(FFMIN(1.0f,result[x][0]), g);
361         result[x][1] = 255.0f * powf(FFMIN(1.0f,result[x][1]), g);
362         result[x][2] = 255.0f * powf(FFMIN(1.0f,result[x][2]), g);
363     }
364
365     for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x++)
366     {
367         s->spectogram[s->spectogram_index][x][0] = result[x][0] + 0.5f;
368         s->spectogram[s->spectogram_index][x][1] = result[x][1] + 0.5f;
369         s->spectogram[s->spectogram_index][x][2] = result[x][2] + 0.5f;
370     }
371
372     /* drawing */
373     if (!s->spectogram_count)
374     {
375         uint8_t *data = (uint8_t*) s->outpicref->data[0];
376         int linesize = s->outpicref->linesize[0];
377         float rcp_result[VIDEO_WIDTH];
378
379         for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x++)
380             rcp_result[x] = 1.0f / (result[x][3]+0.0001f);
381
382         /* drawing bar */
383         for (y = 0; y < SPECTOGRAM_HEIGHT; y++)
384         {
385             float height = (SPECTOGRAM_HEIGHT - y) * (1.0f/SPECTOGRAM_HEIGHT);
386             uint8_t *lineptr = data + y * linesize;
387             for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x++)
388             {
389                 float mul;
390                 if (result[x][3] <= height)
391                 {
392                     *lineptr++ = 0;
393                     *lineptr++ = 0;
394                     *lineptr++ = 0;
395                 }
396                 else
397                 {
398                     mul = (result[x][3] - height) * rcp_result[x];
399                     *lineptr++ = mul * result[x][0] + 0.5f;
400                     *lineptr++ = mul * result[x][1] + 0.5f;
401                     *lineptr++ = mul * result[x][2] + 0.5f;
402                 }
403             }
404
405         }
406
407         /* drawing font */
408         for (y = 0; y < FONT_HEIGHT; y++)
409         {
410             uint8_t *lineptr = data + (SPECTOGRAM_HEIGHT + y) * linesize;
411             memcpy(lineptr, s->spectogram[s->spectogram_index], VIDEO_WIDTH*3);
412         }
413         for (x = 0; x < VIDEO_WIDTH; x += VIDEO_WIDTH/10)
414         {
415             int u;
416             static const char str[] = "EF G A BC D ";
417             uint8_t *startptr = data + SPECTOGRAM_HEIGHT * linesize + x * 3;
418             for (u = 0; str[u]; u++)
419             {
420                 int v;
421                 for (v = 0; v < 16; v++)
422                 {
423                     uint8_t *p = startptr + 2 * v * linesize + 16 * 3 * u;
424                     int ux = x + 16 * u;
425                     int mask;
426                     for (mask = 0x80; mask; mask >>= 1)
427                     {
428                         if (mask & avpriv_vga16_font[str[u] * 16 + v])
429                         {
430                             p[0] = p[linesize] = 255 - s->font_color[ux];
431                             p[1] = p[linesize+1] = 0;
432                             p[2] = p[linesize+2] = s->font_color[ux];
433                             p[3] = p[linesize+3] = 255 - s->font_color[ux+1];
434                             p[4] = p[linesize+4] = 0;
435                             p[5] = p[linesize+5] = s->font_color[ux+1];
436                         }
437                         p += 6;
438                         ux += 2;
439                     }
440                 }
441             }
442
443         }
444
445         /* drawing spectogram/sonogram */
446         if (linesize == VIDEO_WIDTH * 3)
447         {
448             int total_length = VIDEO_WIDTH * SPECTOGRAM_HEIGHT * 3;
449             int back_length = VIDEO_WIDTH * s->spectogram_index * 3;
450             data += SPECTOGRAM_START * VIDEO_WIDTH * 3;
451             memcpy(data, s->spectogram[s->spectogram_index], total_length - back_length);
452             data += total_length - back_length;
453             if(back_length)
454                 memcpy(data, s->spectogram[0], back_length);
455         }
456         else
457         {
458             for (y = 0; y < SPECTOGRAM_HEIGHT; y++)
459                 memcpy(data + (SPECTOGRAM_START + y) * linesize, s->spectogram[(s->spectogram_index + y) % SPECTOGRAM_HEIGHT], VIDEO_WIDTH * 3);
460         }
461
462         s->outpicref->pts = s->frame_count;
463         ret = ff_filter_frame(outlink, av_frame_clone(s->outpicref));
464         s->req_fullfilled = 1;
465         s->frame_count++;
466     }
467     s->spectogram_count = (s->spectogram_count + 1) % s->count;
468     s->spectogram_index = (s->spectogram_index + SPECTOGRAM_HEIGHT - 1) % SPECTOGRAM_HEIGHT;
469     return ret;
470 }
471
472 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
473 {
474     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
475     ShowCQTContext *s = ctx->priv;
476     int step = inlink->sample_rate / (s->fps * s->count);
477     int fft_len = 1 << s->fft_bits;
478     int remaining;
479     float *audio_data;
480
481     if (!insamples)
482     {
483         while (s->remaining_fill < (fft_len >> 1))
484         {
485             int ret, x;
486             memset(&s->fft_data[fft_len - s->remaining_fill], 0, sizeof(*s->fft_data) * s->remaining_fill);
487             ret = plot_cqt(inlink);
488             if (ret < 0)
489                 return ret;
490             for (x = 0; x < (fft_len-step); x++)
491                 s->fft_data[x] = s->fft_data[x+step];
492             s->remaining_fill += step;
493         }
494         return AVERROR(EOF);
495     }
496
497     remaining = insamples->nb_samples;
498     audio_data = (float*) insamples->data[0];
499
500     while (remaining)
501     {
502         if (remaining >= s->remaining_fill)
503         {
504             int i = insamples->nb_samples - remaining;
505             int j = fft_len - s->remaining_fill;
506             int m, ret;
507             for (m = 0; m < s->remaining_fill; m++)
508             {
509                 s->fft_data[j+m].re = audio_data[2*(i+m)];
510                 s->fft_data[j+m].im = audio_data[2*(i+m)+1];
511             }
512             ret = plot_cqt(inlink);
513             if (ret < 0)
514             {
515                 av_frame_free(&insamples);
516                 return ret;
517             }
518             remaining -= s->remaining_fill;
519             for (m = 0; m < fft_len-step; m++)
520                 s->fft_data[m] = s->fft_data[m+step];
521             s->remaining_fill = step;
522         }
523         else
524         {
525             int i = insamples->nb_samples - remaining;
526             int j = fft_len - s->remaining_fill;
527             int m;
528             for (m = 0; m < remaining; m++)
529             {
530                 s->fft_data[m+j].re = audio_data[2*(i+m)];
531                 s->fft_data[m+j].im = audio_data[2*(i+m)+1];
532             }
533             s->remaining_fill -= remaining;
534             remaining = 0;
535         }
536     }
537     av_frame_free(&insamples);
538     return 0;
539 }
540
541 static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
542 {
543     ShowCQTContext *s = outlink->src->priv;
544     AVFilterLink *inlink = outlink->src->inputs[0];
545     int ret;
546
547     s->req_fullfilled = 0;
548     do {
549         ret = ff_request_frame(inlink);
550     } while (!s->req_fullfilled && ret >= 0);
551
552     if (ret == AVERROR_EOF && s->outpicref)
553         filter_frame(inlink, NULL);
554     return ret;
555 }
556
557 static const AVFilterPad showcqt_inputs[] = {
558     {
559         .name         = "default",
560         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
561         .filter_frame = filter_frame,
562     },
563     { NULL }
564 };
565
566 static const AVFilterPad showcqt_outputs[] = {
567     {
568         .name          = "default",
569         .type          = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
570         .config_props  = config_output,
571         .request_frame = request_frame,
572     },
573     { NULL }
574 };
575
576 AVFilter ff_avf_showcqt = {
577     .name          = "showcqt",
578     .description   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Convert input audio to a CQT (Constant Q Transform) spectrum video output."),
579     .uninit        = uninit,
580     .query_formats = query_formats,
581     .priv_size     = sizeof(ShowCQTContext),
582     .inputs        = showcqt_inputs,
583     .outputs       = showcqt_outputs,
584     .priv_class    = &showcqt_class,
585 };