avfilter/avf_showspectrum: add yet another color map
[ffmpeg.git] / libavfilter / avf_showspectrum.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2012-2013 Clément Bœsch
3  * Copyright (c) 2013 Rudolf Polzer <divverent@xonotic.org>
4  * Copyright (c) 2015 Paul B Mahol
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * audio to spectrum (video) transmedia filter, based on ffplay rdft showmode
26  * (by Michael Niedermayer) and lavfi/avf_showwaves (by Stefano Sabatini).
27  */
28
29 #include <math.h>
30
31 #include "libavcodec/avfft.h"
32 #include "libavutil/audio_fifo.h"
33 #include "libavutil/avassert.h"
34 #include "libavutil/channel_layout.h"
35 #include "libavutil/opt.h"
36 #include "audio.h"
37 #include "video.h"
38 #include "avfilter.h"
39 #include "internal.h"
40 #include "window_func.h"
41
42 enum DisplayMode  { COMBINED, SEPARATE, NB_MODES };
43 enum DisplayScale { LINEAR, SQRT, CBRT, LOG, FOURTHRT, FIFTHRT, NB_SCALES };
44 enum ColorMode    { CHANNEL, INTENSITY, RAINBOW, MORELAND, NEBULAE, FIRE, FIERY, FRUIT, NB_CLMODES };
45 enum SlideMode    { REPLACE, SCROLL, FULLFRAME, RSCROLL, NB_SLIDES };
46 enum Orientation  { VERTICAL, HORIZONTAL, NB_ORIENTATIONS };
47
48 typedef struct {
49     const AVClass *class;
50     int w, h;
51     AVFrame *outpicref;
52     int nb_display_channels;
53     int orientation;
54     int channel_width;
55     int channel_height;
56     int sliding;                ///< 1 if sliding mode, 0 otherwise
57     int mode;                   ///< channel display mode
58     int color_mode;             ///< display color scheme
59     int scale;
60     float saturation;           ///< color saturation multiplier
61     int xpos;                   ///< x position (current column)
62     FFTContext *fft;            ///< Fast Fourier Transform context
63     int fft_bits;               ///< number of bits (FFT window size = 1<<fft_bits)
64     FFTComplex **fft_data;      ///< bins holder for each (displayed) channels
65     float *window_func_lut;     ///< Window function LUT
66     float **magnitudes;
67     int win_func;
68     int win_size;
69     double win_scale;
70     float overlap;
71     float gain;
72     int skip_samples;
73     float *combine_buffer;      ///< color combining buffer (3 * h items)
74     AVAudioFifo *fifo;
75     int64_t pts;
76     int single_pic;
77 } ShowSpectrumContext;
78
79 #define OFFSET(x) offsetof(ShowSpectrumContext, x)
80 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
81
82 static const AVOption showspectrum_options[] = {
83     { "size", "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "640x512"}, 0, 0, FLAGS },
84     { "s",    "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "640x512"}, 0, 0, FLAGS },
85     { "slide", "set sliding mode", OFFSET(sliding), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, NB_SLIDES-1, FLAGS, "slide" },
86         { "replace", "replace old columns with new", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=REPLACE}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
87         { "scroll", "scroll from right to left", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SCROLL}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
88         { "rscroll", "scroll from left to right", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=RSCROLL}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
89         { "fullframe", "return full frames", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FULLFRAME}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
90     { "mode", "set channel display mode", OFFSET(mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=COMBINED}, COMBINED, NB_MODES-1, FLAGS, "mode" },
91         { "combined", "combined mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=COMBINED}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
92         { "separate", "separate mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SEPARATE}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
93     { "color", "set channel coloring", OFFSET(color_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=CHANNEL}, CHANNEL, NB_CLMODES-1, FLAGS, "color" },
94         { "channel",   "separate color for each channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CHANNEL},   0, 0, FLAGS, "color" },
95         { "intensity", "intensity based coloring",        0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=INTENSITY}, 0, 0, FLAGS, "color" },
96         { "rainbow",   "rainbow based coloring",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=RAINBOW},   0, 0, FLAGS, "color" },
97         { "moreland",  "moreland based coloring",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=MORELAND},  0, 0, FLAGS, "color" },
98         { "nebulae",   "nebulae based coloring",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=NEBULAE},   0, 0, FLAGS, "color" },
99         { "fire",      "fire based coloring",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIRE},      0, 0, FLAGS, "color" },
100         { "fiery",     "fiery based coloring",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIERY},     0, 0, FLAGS, "color" },
101         { "fruit",     "fruit based coloring",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FRUIT},     0, 0, FLAGS, "color" },
102     { "scale", "set display scale", OFFSET(scale), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=SQRT}, LINEAR, NB_SCALES-1, FLAGS, "scale" },
103         { "sqrt", "square root", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SQRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
104         { "cbrt", "cubic root",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CBRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
105         { "4thrt","4th root",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FOURTHRT}, 0, 0, FLAGS, "scale" },
106         { "5thrt","5th root",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIFTHRT},  0, 0, FLAGS, "scale" },
107         { "log",  "logarithmic", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LOG},    0, 0, FLAGS, "scale" },
108         { "lin",  "linear",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LINEAR}, 0, 0, FLAGS, "scale" },
109     { "saturation", "color saturation multiplier", OFFSET(saturation), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 1}, -10, 10, FLAGS },
110     { "win_func", "set window function", OFFSET(win_func), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = WFUNC_HANNING}, 0, NB_WFUNC-1, FLAGS, "win_func" },
111         { "rect",     "Rectangular",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_RECT},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
112         { "bartlett", "Bartlett",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BARTLETT}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
113         { "hann",     "Hann",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
114         { "hanning",  "Hanning",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
115         { "hamming",  "Hamming",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HAMMING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
116         { "blackman", "Blackman",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BLACKMAN}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
117         { "welch",    "Welch",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_WELCH},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
118         { "flattop",  "Flat-top",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_FLATTOP},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
119         { "bharris",  "Blackman-Harris",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHARRIS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
120         { "bnuttall", "Blackman-Nuttall", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BNUTTALL}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
121         { "bhann",    "Bartlett-Hann",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHANN},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
122         { "sine",     "Sine",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_SINE},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
123         { "nuttall",  "Nuttall",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_NUTTALL},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
124         { "lanczos",  "Lanczos",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_LANCZOS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
125         { "gauss",    "Gauss",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_GAUSS},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
126     { "orientation", "set orientation", OFFSET(orientation), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=VERTICAL}, 0, NB_ORIENTATIONS-1, FLAGS, "orientation" },
127         { "vertical",   NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=VERTICAL},   0, 0, FLAGS, "orientation" },
128         { "horizontal", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=HORIZONTAL}, 0, 0, FLAGS, "orientation" },
129     { "overlap", "set window overlap", OFFSET(overlap), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 0}, 0, 1, FLAGS },
130     { "gain", "set scale gain", OFFSET(gain), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 1}, 0, 128, FLAGS },
131     { NULL }
132 };
133
134 AVFILTER_DEFINE_CLASS(showspectrum);
135
136 static const struct ColorTable {
137     float a, y, u, v;
138 } color_table[][8] = {
139     [INTENSITY] = {
140     {    0,                  0,                  0,                   0 },
141     { 0.13, .03587126228984074,  .1573300977624594, -.02548747583751842 },
142     { 0.30, .18572281794568020,  .1772436246393981,  .17475554840414750 },
143     { 0.60, .28184980583656130, -.1593064119945782,  .47132074554608920 },
144     { 0.73, .65830621175547810, -.3716070802232764,  .24352759331252930 },
145     { 0.78, .76318535758242900, -.4307467689263783,  .16866496622310430 },
146     { 0.91, .95336363636363640, -.2045454545454546,  .03313636363636363 },
147     {    1,                  1,                  0,                   0 }},
148     [RAINBOW] = {
149     {    0,                  0,                  0,                   0 },
150     { 0.13,            44/256.,     (189-128)/256.,      (138-128)/256. },
151     { 0.25,            29/256.,     (186-128)/256.,      (119-128)/256. },
152     { 0.38,           119/256.,     (194-128)/256.,       (53-128)/256. },
153     { 0.60,           111/256.,      (73-128)/256.,       (59-128)/256. },
154     { 0.73,           205/256.,      (19-128)/256.,      (149-128)/256. },
155     { 0.86,           135/256.,      (83-128)/256.,      (200-128)/256. },
156     {    1,            73/256.,      (95-128)/256.,      (225-128)/256. }},
157     [MORELAND] = {
158     {    0,            44/256.,     (181-128)/256.,      (112-128)/256. },
159     { 0.13,           126/256.,     (177-128)/256.,      (106-128)/256. },
160     { 0.25,           164/256.,     (163-128)/256.,      (109-128)/256. },
161     { 0.38,           200/256.,     (140-128)/256.,      (120-128)/256. },
162     { 0.60,           201/256.,     (117-128)/256.,      (141-128)/256. },
163     { 0.73,           177/256.,     (103-128)/256.,      (165-128)/256. },
164     { 0.86,           136/256.,     (100-128)/256.,      (183-128)/256. },
165     {    1,            68/256.,     (117-128)/256.,      (203-128)/256. }},
166     [NEBULAE] = {
167     {    0,            10/256.,     (134-128)/256.,      (132-128)/256. },
168     { 0.23,            21/256.,     (137-128)/256.,      (130-128)/256. },
169     { 0.45,            35/256.,     (134-128)/256.,      (134-128)/256. },
170     { 0.57,            51/256.,     (130-128)/256.,      (139-128)/256. },
171     { 0.67,           104/256.,     (116-128)/256.,      (162-128)/256. },
172     { 0.77,           120/256.,     (105-128)/256.,      (188-128)/256. },
173     { 0.87,           140/256.,     (105-128)/256.,      (188-128)/256. },
174     {    1,                  1,                  0,                   0 }},
175     [FIRE] = {
176     {    0,                  0,                  0,                   0 },
177     { 0.23,            44/256.,     (132-128)/256.,      (127-128)/256. },
178     { 0.45,            62/256.,     (116-128)/256.,      (140-128)/256. },
179     { 0.57,            75/256.,     (105-128)/256.,      (152-128)/256. },
180     { 0.67,            95/256.,      (91-128)/256.,      (166-128)/256. },
181     { 0.77,           126/256.,      (74-128)/256.,      (172-128)/256. },
182     { 0.87,           164/256.,      (73-128)/256.,      (162-128)/256. },
183     {    1,                  1,                  0,                   0 }},
184     [FIERY] = {
185     {    0,                  0,                  0,                   0 },
186     { 0.23,            36/256.,     (116-128)/256.,      (163-128)/256. },
187     { 0.45,            52/256.,     (102-128)/256.,      (200-128)/256. },
188     { 0.57,           116/256.,      (84-128)/256.,      (196-128)/256. },
189     { 0.67,           157/256.,      (67-128)/256.,      (181-128)/256. },
190     { 0.77,           193/256.,      (40-128)/256.,      (155-128)/256. },
191     { 0.87,           221/256.,     (101-128)/256.,      (134-128)/256. },
192     {    1,                  1,                  0,                   0 }},
193     [FRUIT] = {
194     {    0,                  0,                  0,                   0 },
195     { 0.20,            29/256.,     (136-128)/256.,      (119-128)/256. },
196     { 0.30,            60/256.,     (119-128)/256.,       (90-128)/256. },
197     { 0.40,            85/256.,      (91-128)/256.,       (85-128)/256. },
198     { 0.50,           116/256.,      (70-128)/256.,      (105-128)/256. },
199     { 0.60,           151/256.,      (50-128)/256.,      (146-128)/256. },
200     { 0.70,           191/256.,      (63-128)/256.,      (178-128)/256. },
201     {    1,            98/256.,      (80-128)/256.,      (221-128)/256. }},
202 };
203
204 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
205 {
206     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
207     int i;
208
209     av_freep(&s->combine_buffer);
210     av_fft_end(s->fft);
211     if (s->fft_data) {
212         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++)
213             av_freep(&s->fft_data[i]);
214     }
215     av_freep(&s->fft_data);
216     av_freep(&s->window_func_lut);
217     if (s->magnitudes) {
218         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++)
219             av_freep(&s->magnitudes[i]);
220     }
221     av_freep(&s->magnitudes);
222     av_frame_free(&s->outpicref);
223     av_audio_fifo_free(s->fifo);
224 }
225
226 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
227 {
228     AVFilterFormats *formats = NULL;
229     AVFilterChannelLayouts *layouts = NULL;
230     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
231     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
232     static const enum AVSampleFormat sample_fmts[] = { AV_SAMPLE_FMT_FLTP, AV_SAMPLE_FMT_NONE };
233     static const enum AVPixelFormat pix_fmts[] = { AV_PIX_FMT_YUVJ444P, AV_PIX_FMT_NONE };
234     int ret;
235
236     /* set input audio formats */
237     formats = ff_make_format_list(sample_fmts);
238     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &inlink->out_formats)) < 0)
239         return ret;
240
241     layouts = ff_all_channel_layouts();
242     if ((ret = ff_channel_layouts_ref(layouts, &inlink->out_channel_layouts)) < 0)
243         return ret;
244
245     formats = ff_all_samplerates();
246     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &inlink->out_samplerates)) < 0)
247         return ret;
248
249     /* set output video format */
250     formats = ff_make_format_list(pix_fmts);
251     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &outlink->in_formats)) < 0)
252         return ret;
253
254     return 0;
255 }
256
257 static int config_output(AVFilterLink *outlink)
258 {
259     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
260     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
261     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
262     int i, fft_bits, h, w;
263     float overlap;
264
265     if (!strcmp(ctx->filter->name, "showspectrumpic"))
266         s->single_pic = 1;
267
268     outlink->w = s->w;
269     outlink->h = s->h;
270
271     h = (s->mode == COMBINED || s->orientation == HORIZONTAL) ? outlink->h : outlink->h / inlink->channels;
272     w = (s->mode == COMBINED || s->orientation == VERTICAL)   ? outlink->w : outlink->w / inlink->channels;
273     s->channel_height = h;
274     s->channel_width  = w;
275
276     if (s->orientation == VERTICAL) {
277         /* FFT window size (precision) according to the requested output frame height */
278         for (fft_bits = 1; 1 << fft_bits < 2 * h; fft_bits++);
279     } else {
280         /* FFT window size (precision) according to the requested output frame width */
281         for (fft_bits = 1; 1 << fft_bits < 2 * w; fft_bits++);
282     }
283     s->win_size = 1 << fft_bits;
284
285     /* (re-)configuration if the video output changed (or first init) */
286     if (fft_bits != s->fft_bits) {
287         AVFrame *outpicref;
288
289         av_fft_end(s->fft);
290         s->fft = av_fft_init(fft_bits, 0);
291         if (!s->fft) {
292             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Unable to create FFT context. "
293                    "The window size might be too high.\n");
294             return AVERROR(EINVAL);
295         }
296         s->fft_bits = fft_bits;
297
298         /* FFT buffers: x2 for each (display) channel buffer.
299          * Note: we use free and malloc instead of a realloc-like function to
300          * make sure the buffer is aligned in memory for the FFT functions. */
301         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++)
302             av_freep(&s->fft_data[i]);
303         av_freep(&s->fft_data);
304         s->nb_display_channels = inlink->channels;
305
306         s->magnitudes = av_calloc(s->nb_display_channels, sizeof(*s->magnitudes));
307         if (!s->magnitudes)
308             return AVERROR(ENOMEM);
309         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++) {
310             s->magnitudes[i] = av_calloc(s->orientation == VERTICAL ? s->h : s->w, sizeof(**s->magnitudes));
311             if (!s->magnitudes[i])
312                 return AVERROR(ENOMEM);
313         }
314
315         s->fft_data = av_calloc(s->nb_display_channels, sizeof(*s->fft_data));
316         if (!s->fft_data)
317             return AVERROR(ENOMEM);
318         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++) {
319             s->fft_data[i] = av_calloc(s->win_size, sizeof(**s->fft_data));
320             if (!s->fft_data[i])
321                 return AVERROR(ENOMEM);
322         }
323
324         /* pre-calc windowing function */
325         s->window_func_lut =
326             av_realloc_f(s->window_func_lut, s->win_size,
327                          sizeof(*s->window_func_lut));
328         if (!s->window_func_lut)
329             return AVERROR(ENOMEM);
330         ff_generate_window_func(s->window_func_lut, s->win_size, s->win_func, &overlap);
331         if (s->overlap == 1)
332             s->overlap = overlap;
333         s->skip_samples = (1. - s->overlap) * s->win_size;
334         if (s->skip_samples < 1) {
335             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "overlap %f too big\n", s->overlap);
336             return AVERROR(EINVAL);
337         }
338
339         for (s->win_scale = 0, i = 0; i < s->win_size; i++) {
340             s->win_scale += s->window_func_lut[i] * s->window_func_lut[i];
341         }
342         s->win_scale = 1. / sqrt(s->win_scale);
343
344         /* prepare the initial picref buffer (black frame) */
345         av_frame_free(&s->outpicref);
346         s->outpicref = outpicref =
347             ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
348         if (!outpicref)
349             return AVERROR(ENOMEM);
350         outlink->sample_aspect_ratio = (AVRational){1,1};
351         for (i = 0; i < outlink->h; i++) {
352             memset(outpicref->data[0] + i * outpicref->linesize[0],   0, outlink->w);
353             memset(outpicref->data[1] + i * outpicref->linesize[1], 128, outlink->w);
354             memset(outpicref->data[2] + i * outpicref->linesize[2], 128, outlink->w);
355         }
356     }
357
358     if ((s->orientation == VERTICAL   && s->xpos >= outlink->w) ||
359         (s->orientation == HORIZONTAL && s->xpos >= outlink->h))
360         s->xpos = 0;
361
362     outlink->frame_rate = av_make_q(inlink->sample_rate, s->win_size * (1.-s->overlap));
363     if (s->orientation == VERTICAL && s->sliding == FULLFRAME)
364         outlink->frame_rate.den *= outlink->w;
365     if (s->orientation == HORIZONTAL && s->sliding == FULLFRAME)
366         outlink->frame_rate.den *= outlink->h;
367
368     if (s->orientation == VERTICAL) {
369         s->combine_buffer =
370             av_realloc_f(s->combine_buffer, outlink->h * 3,
371                          sizeof(*s->combine_buffer));
372     } else {
373         s->combine_buffer =
374             av_realloc_f(s->combine_buffer, outlink->w * 3,
375                          sizeof(*s->combine_buffer));
376     }
377
378     av_log(ctx, AV_LOG_VERBOSE, "s:%dx%d FFT window size:%d\n",
379            s->w, s->h, s->win_size);
380
381     av_audio_fifo_free(s->fifo);
382     s->fifo = av_audio_fifo_alloc(inlink->format, inlink->channels, s->win_size);
383     if (!s->fifo)
384         return AVERROR(ENOMEM);
385     return 0;
386 }
387
388 static void run_fft(ShowSpectrumContext *s, AVFrame *fin)
389 {
390     int ch, n;
391
392     /* fill FFT input with the number of samples available */
393     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
394         const float *p = (float *)fin->extended_data[ch];
395
396         for (n = 0; n < s->win_size; n++) {
397             s->fft_data[ch][n].re = p[n] * s->window_func_lut[n];
398             s->fft_data[ch][n].im = 0;
399         }
400     }
401
402     /* run FFT on each samples set */
403     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
404         av_fft_permute(s->fft, s->fft_data[ch]);
405         av_fft_calc(s->fft, s->fft_data[ch]);
406     }
407 }
408
409 #define RE(y, ch) s->fft_data[ch][y].re
410 #define IM(y, ch) s->fft_data[ch][y].im
411 #define MAGNITUDE(y, ch) hypot(RE(y, ch), IM(y, ch))
412
413 static void calc_magnitudes(ShowSpectrumContext *s)
414 {
415     int ch, y, h = s->orientation == VERTICAL ? s->h : s->w;
416
417     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
418         float *magnitudes = s->magnitudes[ch];
419
420         for (y = 0; y < h; y++)
421             magnitudes[y] = MAGNITUDE(y, ch);
422     }
423 }
424
425 static void acalc_magnitudes(ShowSpectrumContext *s)
426 {
427     int ch, y, h = s->orientation == VERTICAL ? s->h : s->w;
428
429     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
430         float *magnitudes = s->magnitudes[ch];
431
432         for (y = 0; y < h; y++)
433             magnitudes[y] += MAGNITUDE(y, ch);
434     }
435 }
436
437 static void scale_magnitudes(ShowSpectrumContext *s, float scale)
438 {
439     int ch, y, h = s->orientation == VERTICAL ? s->h : s->w;
440
441     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
442         float *magnitudes = s->magnitudes[ch];
443
444         for (y = 0; y < h; y++)
445             magnitudes[y] *= scale;
446     }
447 }
448
449 static void pick_color(ShowSpectrumContext *s,
450                        float yf, float uf, float vf,
451                        float a, float *out)
452 {
453     if (s->color_mode > CHANNEL) {
454         const int cm = s->color_mode;
455         float y, u, v;
456         int i;
457
458         for (i = 1; i < FF_ARRAY_ELEMS(color_table[cm]) - 1; i++)
459             if (color_table[cm][i].a >= a)
460                 break;
461         // i now is the first item >= the color
462         // now we know to interpolate between item i - 1 and i
463         if (a <= color_table[cm][i - 1].a) {
464             y = color_table[cm][i - 1].y;
465             u = color_table[cm][i - 1].u;
466             v = color_table[cm][i - 1].v;
467         } else if (a >= color_table[cm][i].a) {
468             y = color_table[cm][i].y;
469             u = color_table[cm][i].u;
470             v = color_table[cm][i].v;
471         } else {
472             float start = color_table[cm][i - 1].a;
473             float end = color_table[cm][i].a;
474             float lerpfrac = (a - start) / (end - start);
475             y = color_table[cm][i - 1].y * (1.0f - lerpfrac)
476               + color_table[cm][i].y * lerpfrac;
477             u = color_table[cm][i - 1].u * (1.0f - lerpfrac)
478               + color_table[cm][i].u * lerpfrac;
479             v = color_table[cm][i - 1].v * (1.0f - lerpfrac)
480               + color_table[cm][i].v * lerpfrac;
481         }
482
483         out[0] += y * yf;
484         out[1] += u * uf;
485         out[2] += v * vf;
486     } else {
487         out[0] += a * yf;
488         out[1] += a * uf;
489         out[2] += a * vf;
490     }
491 }
492
493 static void clear_combine_buffer(ShowSpectrumContext *s, int size)
494 {
495     int y;
496
497     for (y = 0; y < size; y++) {
498         s->combine_buffer[3 * y    ] = 0;
499         s->combine_buffer[3 * y + 1] = 127.5;
500         s->combine_buffer[3 * y + 2] = 127.5;
501     }
502 }
503
504 static int plot_spectrum_column(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
505 {
506     int ret;
507     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
508     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
509     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
510     AVFrame *outpicref = s->outpicref;
511     const double w = s->win_scale;
512     const float g = s->gain;
513     int h = s->orientation == VERTICAL ? s->channel_height : s->channel_width;
514
515     int ch, plane, x, y;
516
517     /* fill a new spectrum column */
518     /* initialize buffer for combining to black */
519     clear_combine_buffer(s, s->orientation == VERTICAL ? outlink->h : outlink->w);
520
521     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
522         float *magnitudes = s->magnitudes[ch];
523         float yf, uf, vf;
524
525         /* decide color range */
526         switch (s->mode) {
527         case COMBINED:
528             // reduce range by channel count
529             yf = 256.0f / s->nb_display_channels;
530             switch (s->color_mode) {
531             case RAINBOW:
532             case MORELAND:
533             case NEBULAE:
534             case FIRE:
535             case FIERY:
536             case FRUIT:
537             case INTENSITY:
538                 uf = yf;
539                 vf = yf;
540                 break;
541             case CHANNEL:
542                 /* adjust saturation for mixed UV coloring */
543                 /* this factor is correct for infinite channels, an approximation otherwise */
544                 uf = yf * M_PI;
545                 vf = yf * M_PI;
546                 break;
547             default:
548                 av_assert0(0);
549             }
550             break;
551         case SEPARATE:
552             // full range
553             yf = 256.0f;
554             uf = 256.0f;
555             vf = 256.0f;
556             break;
557         default:
558             av_assert0(0);
559         }
560
561         if (s->color_mode == CHANNEL) {
562             if (s->nb_display_channels > 1) {
563                 uf *= 0.5 * sin((2 * M_PI * ch) / s->nb_display_channels);
564                 vf *= 0.5 * cos((2 * M_PI * ch) / s->nb_display_channels);
565             } else {
566                 uf = 0.0f;
567                 vf = 0.0f;
568             }
569         }
570         uf *= s->saturation;
571         vf *= s->saturation;
572
573         /* draw the channel */
574         for (y = 0; y < h; y++) {
575             int row = (s->mode == COMBINED) ? y : ch * h + y;
576             float *out = &s->combine_buffer[3 * row];
577
578             /* get magnitude */
579             float a = g * w * magnitudes[y];
580
581             /* apply scale */
582             switch (s->scale) {
583             case LINEAR:
584                 break;
585             case SQRT:
586                 a = sqrt(a);
587                 break;
588             case CBRT:
589                 a = cbrt(a);
590                 break;
591             case FOURTHRT:
592                 a = pow(a, 0.25);
593                 break;
594             case FIFTHRT:
595                 a = pow(a, 0.20);
596                 break;
597             case LOG:
598                 a = 1 + log10(FFMAX(FFMIN(1, a * w), 1e-6)) / 6; // zero = -120dBFS
599                 break;
600             default:
601                 av_assert0(0);
602             }
603
604             pick_color(s, yf, uf, vf, a, out);
605         }
606     }
607
608     av_frame_make_writable(s->outpicref);
609     /* copy to output */
610     if (s->orientation == VERTICAL) {
611         if (s->sliding == SCROLL) {
612             for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
613                 for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
614                     uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
615                                  y * outpicref->linesize[plane];
616                     memmove(p, p + 1, outlink->w - 1);
617                 }
618             }
619             s->xpos = outlink->w - 1;
620         } else if (s->sliding == RSCROLL) {
621             for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
622                 for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
623                     uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
624                                  y * outpicref->linesize[plane];
625                     memmove(p + 1, p, outlink->w - 1);
626                 }
627             }
628             s->xpos = 0;
629         }
630         for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
631             uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
632                          (outlink->h - 1) * outpicref->linesize[plane] +
633                          s->xpos;
634             for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
635                 *p = lrint(FFMAX(0, FFMIN(s->combine_buffer[3 * y + plane], 255)));
636                 p -= outpicref->linesize[plane];
637             }
638         }
639     } else {
640         if (s->sliding == SCROLL) {
641             for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
642                 for (y = 1; y < outlink->h; y++) {
643                     memmove(outpicref->data[plane] + (y-1) * outpicref->linesize[plane],
644                             outpicref->data[plane] + (y  ) * outpicref->linesize[plane],
645                             outlink->w);
646                 }
647             }
648             s->xpos = outlink->h - 1;
649         } else if (s->sliding == RSCROLL) {
650             for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
651                 for (y = outlink->h - 1; y >= 1; y--) {
652                     memmove(outpicref->data[plane] + (y  ) * outpicref->linesize[plane],
653                             outpicref->data[plane] + (y-1) * outpicref->linesize[plane],
654                             outlink->w);
655                 }
656             }
657             s->xpos = 0;
658         }
659         for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
660             uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
661                          s->xpos * outpicref->linesize[plane];
662             for (x = 0; x < outlink->w; x++) {
663                 *p = lrint(FFMAX(0, FFMIN(s->combine_buffer[3 * x + plane], 255)));
664                 p++;
665             }
666         }
667     }
668
669     if (s->sliding != FULLFRAME || s->xpos == 0)
670         outpicref->pts = insamples->pts;
671
672     s->xpos++;
673     if (s->orientation == VERTICAL && s->xpos >= outlink->w)
674         s->xpos = 0;
675     if (s->orientation == HORIZONTAL && s->xpos >= outlink->h)
676         s->xpos = 0;
677     if (!s->single_pic && (s->sliding != FULLFRAME || s->xpos == 0)) {
678         ret = ff_filter_frame(outlink, av_frame_clone(s->outpicref));
679         if (ret < 0)
680             return ret;
681     }
682
683     return s->win_size;
684 }
685
686 #if CONFIG_SHOWSPECTRUM_FILTER
687
688 static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
689 {
690     ShowSpectrumContext *s = outlink->src->priv;
691     AVFilterLink *inlink = outlink->src->inputs[0];
692     unsigned i;
693     int ret;
694
695     ret = ff_request_frame(inlink);
696     if (ret == AVERROR_EOF && s->sliding == FULLFRAME && s->xpos > 0 &&
697         s->outpicref) {
698         if (s->orientation == VERTICAL) {
699             for (i = 0; i < outlink->h; i++) {
700                 memset(s->outpicref->data[0] + i * s->outpicref->linesize[0] + s->xpos,   0, outlink->w - s->xpos);
701                 memset(s->outpicref->data[1] + i * s->outpicref->linesize[1] + s->xpos, 128, outlink->w - s->xpos);
702                 memset(s->outpicref->data[2] + i * s->outpicref->linesize[2] + s->xpos, 128, outlink->w - s->xpos);
703             }
704         } else {
705             for (i = s->xpos; i < outlink->h; i++) {
706                 memset(s->outpicref->data[0] + i * s->outpicref->linesize[0],   0, outlink->w);
707                 memset(s->outpicref->data[1] + i * s->outpicref->linesize[1], 128, outlink->w);
708                 memset(s->outpicref->data[2] + i * s->outpicref->linesize[2], 128, outlink->w);
709             }
710         }
711         ret = ff_filter_frame(outlink, s->outpicref);
712         s->outpicref = NULL;
713     }
714
715     return ret;
716 }
717
718 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
719 {
720     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
721     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
722     AVFrame *fin = NULL;
723     int ret = 0;
724
725     av_audio_fifo_write(s->fifo, (void **)insamples->extended_data, insamples->nb_samples);
726     av_frame_free(&insamples);
727     while (av_audio_fifo_size(s->fifo) >= s->win_size) {
728         fin = ff_get_audio_buffer(inlink, s->win_size);
729         if (!fin) {
730             ret = AVERROR(ENOMEM);
731             goto fail;
732         }
733
734         fin->pts = s->pts;
735         s->pts += s->skip_samples;
736         ret = av_audio_fifo_peek(s->fifo, (void **)fin->extended_data, s->win_size);
737         if (ret < 0)
738             goto fail;
739
740         av_assert0(fin->nb_samples == s->win_size);
741
742         run_fft(s, fin);
743         calc_magnitudes(s);
744
745         ret = plot_spectrum_column(inlink, fin);
746         av_frame_free(&fin);
747         av_audio_fifo_drain(s->fifo, s->skip_samples);
748         if (ret < 0)
749             goto fail;
750     }
751
752 fail:
753     av_frame_free(&fin);
754     return ret;
755 }
756
757 static const AVFilterPad showspectrum_inputs[] = {
758     {
759         .name         = "default",
760         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
761         .filter_frame = filter_frame,
762     },
763     { NULL }
764 };
765
766 static const AVFilterPad showspectrum_outputs[] = {
767     {
768         .name          = "default",
769         .type          = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
770         .config_props  = config_output,
771         .request_frame = request_frame,
772     },
773     { NULL }
774 };
775
776 AVFilter ff_avf_showspectrum = {
777     .name          = "showspectrum",
778     .description   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Convert input audio to a spectrum video output."),
779     .uninit        = uninit,
780     .query_formats = query_formats,
781     .priv_size     = sizeof(ShowSpectrumContext),
782     .inputs        = showspectrum_inputs,
783     .outputs       = showspectrum_outputs,
784     .priv_class    = &showspectrum_class,
785 };
786 #endif // CONFIG_SHOWSPECTRUM_FILTER
787
788 #if CONFIG_SHOWSPECTRUMPIC_FILTER
789
790 static const AVOption showspectrumpic_options[] = {
791     { "size", "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "4096x2048"}, 0, 0, FLAGS },
792     { "s",    "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "4096x2048"}, 0, 0, FLAGS },
793     { "mode", "set channel display mode", OFFSET(mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=COMBINED}, 0, NB_MODES-1, FLAGS, "mode" },
794         { "combined", "combined mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=COMBINED}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
795         { "separate", "separate mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SEPARATE}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
796     { "color", "set channel coloring", OFFSET(color_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=INTENSITY}, 0, NB_CLMODES-1, FLAGS, "color" },
797         { "channel",   "separate color for each channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CHANNEL},   0, 0, FLAGS, "color" },
798         { "intensity", "intensity based coloring",        0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=INTENSITY}, 0, 0, FLAGS, "color" },
799         { "rainbow",   "rainbow based coloring",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=RAINBOW},   0, 0, FLAGS, "color" },
800         { "moreland",  "moreland based coloring",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=MORELAND},  0, 0, FLAGS, "color" },
801         { "nebulae",   "nebulae based coloring",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=NEBULAE},   0, 0, FLAGS, "color" },
802         { "fire",      "fire based coloring",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIRE},      0, 0, FLAGS, "color" },
803         { "fiery",     "fiery based coloring",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIERY},     0, 0, FLAGS, "color" },
804         { "fruit",     "fruit based coloring",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FRUIT},     0, 0, FLAGS, "color" },
805     { "scale", "set display scale", OFFSET(scale), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=LOG}, 0, NB_SCALES-1, FLAGS, "scale" },
806         { "sqrt", "square root", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SQRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
807         { "cbrt", "cubic root",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CBRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
808         { "4thrt","4th root",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FOURTHRT}, 0, 0, FLAGS, "scale" },
809         { "5thrt","5th root",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FIFTHRT},  0, 0, FLAGS, "scale" },
810         { "log",  "logarithmic", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LOG},    0, 0, FLAGS, "scale" },
811         { "lin",  "linear",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LINEAR}, 0, 0, FLAGS, "scale" },
812     { "saturation", "color saturation multiplier", OFFSET(saturation), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 1}, -10, 10, FLAGS },
813     { "win_func", "set window function", OFFSET(win_func), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = WFUNC_HANNING}, 0, NB_WFUNC-1, FLAGS, "win_func" },
814         { "rect",     "Rectangular",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_RECT},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
815         { "bartlett", "Bartlett",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BARTLETT}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
816         { "hann",     "Hann",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
817         { "hanning",  "Hanning",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
818         { "hamming",  "Hamming",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HAMMING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
819         { "blackman", "Blackman",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BLACKMAN}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
820         { "welch",    "Welch",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_WELCH},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
821         { "flattop",  "Flat-top",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_FLATTOP},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
822         { "bharris",  "Blackman-Harris",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHARRIS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
823         { "bnuttall", "Blackman-Nuttall", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BNUTTALL}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
824         { "bhann",    "Bartlett-Hann",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHANN},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
825         { "sine",     "Sine",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_SINE},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
826         { "nuttall",  "Nuttall",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_NUTTALL},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
827         { "lanczos",  "Lanczos",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_LANCZOS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
828         { "gauss",    "Gauss",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_GAUSS},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
829     { "orientation", "set orientation", OFFSET(orientation), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=VERTICAL}, 0, NB_ORIENTATIONS-1, FLAGS, "orientation" },
830         { "vertical",   NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=VERTICAL},   0, 0, FLAGS, "orientation" },
831         { "horizontal", NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=HORIZONTAL}, 0, 0, FLAGS, "orientation" },
832     { "gain", "set scale gain", OFFSET(gain), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 1}, 0, 128, FLAGS },
833     { NULL }
834 };
835
836 AVFILTER_DEFINE_CLASS(showspectrumpic);
837
838 static int showspectrumpic_request_frame(AVFilterLink *outlink)
839 {
840     ShowSpectrumContext *s = outlink->src->priv;
841     AVFilterLink *inlink = outlink->src->inputs[0];
842     int ret;
843
844     ret = ff_request_frame(inlink);
845     if (ret == AVERROR_EOF && s->outpicref) {
846         int samples = av_audio_fifo_size(s->fifo);
847         int consumed = 0;
848         int x = 0, sz = s->orientation == VERTICAL ? s->w : s->h;
849         int ch, spf, spb;
850         AVFrame *fin;
851
852         spf = s->win_size * (samples / ((s->win_size * sz) * ceil(samples / (float)(s->win_size * sz))));
853         spb = (samples / (spf * sz)) * spf;
854
855         fin = ff_get_audio_buffer(inlink, s->win_size);
856         if (!fin)
857             return AVERROR(ENOMEM);
858
859         while (x < sz) {
860             ret = av_audio_fifo_peek(s->fifo, (void **)fin->extended_data, s->win_size);
861             if (ret < 0) {
862                 av_frame_free(&fin);
863                 return ret;
864             }
865
866             av_audio_fifo_drain(s->fifo, spf);
867
868             if (ret < s->win_size) {
869                 for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
870                     memset(fin->extended_data[ch] + ret * sizeof(float), 0,
871                            (s->win_size - ret) * sizeof(float));
872                 }
873             }
874
875             run_fft(s, fin);
876             acalc_magnitudes(s);
877
878             consumed += spf;
879             if (consumed >= spb) {
880                 int h = s->orientation == VERTICAL ? s->h : s->w;
881
882                 scale_magnitudes(s, 1. / (consumed / spf));
883                 plot_spectrum_column(inlink, fin);
884                 consumed = 0;
885                 x++;
886                 for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++)
887                     memset(s->magnitudes[ch], 0, h * sizeof(float));
888             }
889         }
890
891         av_frame_free(&fin);
892         s->outpicref->pts = 0;
893         ret = ff_filter_frame(outlink, s->outpicref);
894         s->outpicref = NULL;
895     }
896
897     return ret;
898 }
899
900 static int showspectrumpic_filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
901 {
902     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
903     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
904     int ret;
905
906     ret = av_audio_fifo_write(s->fifo, (void **)insamples->extended_data, insamples->nb_samples);
907     av_frame_free(&insamples);
908     return ret;
909 }
910
911 static const AVFilterPad showspectrumpic_inputs[] = {
912     {
913         .name         = "default",
914         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
915         .filter_frame = showspectrumpic_filter_frame,
916     },
917     { NULL }
918 };
919
920 static const AVFilterPad showspectrumpic_outputs[] = {
921     {
922         .name          = "default",
923         .type          = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
924         .config_props  = config_output,
925         .request_frame = showspectrumpic_request_frame,
926     },
927     { NULL }
928 };
929
930 AVFilter ff_avf_showspectrumpic = {
931     .name          = "showspectrumpic",
932     .description   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Convert input audio to a spectrum video output single picture."),
933     .uninit        = uninit,
934     .query_formats = query_formats,
935     .priv_size     = sizeof(ShowSpectrumContext),
936     .inputs        = showspectrumpic_inputs,
937     .outputs       = showspectrumpic_outputs,
938     .priv_class    = &showspectrumpic_class,
939 };
940
941 #endif // CONFIG_SHOWSPECTRUMPIC_FILTER