avfilter/avf_showspectrum: use FF_ARRAY_ELEMS()
[ffmpeg.git] / libavfilter / avf_showspectrum.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2012-2013 Clément Bœsch
3  * Copyright (c) 2013 Rudolf Polzer <divverent@xonotic.org>
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  * audio to spectrum (video) transmedia filter, based on ffplay rdft showmode
25  * (by Michael Niedermayer) and lavfi/avf_showwaves (by Stefano Sabatini).
26  */
27
28 #include <math.h>
29
30 #include "libavcodec/avfft.h"
31 #include "libavutil/avassert.h"
32 #include "libavutil/channel_layout.h"
33 #include "libavutil/opt.h"
34 #include "avfilter.h"
35 #include "internal.h"
36 #include "window_func.h"
37
38 enum DisplayMode  { COMBINED, SEPARATE, NB_MODES };
39 enum DisplayScale { LINEAR, SQRT, CBRT, LOG, NB_SCALES };
40 enum ColorMode    { CHANNEL, INTENSITY, NB_CLMODES };
41 enum SlideMode    { REPLACE, SCROLL, FULLFRAME, RSCROLL, NB_SLIDES };
42
43 typedef struct {
44     const AVClass *class;
45     int w, h;
46     AVFrame *outpicref;
47     int nb_display_channels;
48     int channel_height;
49     int sliding;                ///< 1 if sliding mode, 0 otherwise
50     int mode;                   ///< channel display mode
51     int color_mode;             ///< display color scheme
52     int scale;
53     float saturation;           ///< color saturation multiplier
54     int xpos;                   ///< x position (current column)
55     RDFTContext *rdft;          ///< Real Discrete Fourier Transform context
56     int rdft_bits;              ///< number of bits (RDFT window size = 1<<rdft_bits)
57     FFTSample **rdft_data;      ///< bins holder for each (displayed) channels
58     float *window_func_lut;     ///< Window function LUT
59     int win_func;
60     float overlap;
61     float *combine_buffer;      ///< color combining buffer (3 * h items)
62 } ShowSpectrumContext;
63
64 #define OFFSET(x) offsetof(ShowSpectrumContext, x)
65 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
66
67 static const AVOption showspectrum_options[] = {
68     { "size", "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "640x512"}, 0, 0, FLAGS },
69     { "s",    "set video size", OFFSET(w), AV_OPT_TYPE_IMAGE_SIZE, {.str = "640x512"}, 0, 0, FLAGS },
70     { "slide", "set sliding mode", OFFSET(sliding), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, NB_SLIDES-1, FLAGS, "slide" },
71         { "replace", "replace old columns with new", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=REPLACE}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
72         { "scroll", "scroll from right to left", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SCROLL}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
73         { "rscroll", "scroll from left to right", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=RSCROLL}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
74         { "fullframe", "return full frames", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=FULLFRAME}, 0, 0, FLAGS, "slide" },
75     { "mode", "set channel display mode", OFFSET(mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=COMBINED}, COMBINED, NB_MODES-1, FLAGS, "mode" },
76         { "combined", "combined mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=COMBINED}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
77         { "separate", "separate mode", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SEPARATE}, 0, 0, FLAGS, "mode" },
78     { "color", "set channel coloring", OFFSET(color_mode), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=CHANNEL}, CHANNEL, NB_CLMODES-1, FLAGS, "color" },
79         { "channel",   "separate color for each channel", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CHANNEL},   0, 0, FLAGS, "color" },
80         { "intensity", "intensity based coloring",        0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=INTENSITY}, 0, 0, FLAGS, "color" },
81     { "scale", "set display scale", OFFSET(scale), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=SQRT}, LINEAR, NB_SCALES-1, FLAGS, "scale" },
82         { "sqrt", "square root", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SQRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
83         { "cbrt", "cubic root",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=CBRT},   0, 0, FLAGS, "scale" },
84         { "log",  "logarithmic", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LOG},    0, 0, FLAGS, "scale" },
85         { "lin",  "linear",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=LINEAR}, 0, 0, FLAGS, "scale" },
86     { "saturation", "color saturation multiplier", OFFSET(saturation), AV_OPT_TYPE_FLOAT, {.dbl = 1}, -10, 10, FLAGS },
87     { "win_func", "set window function", OFFSET(win_func), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = WFUNC_HANNING}, 0, NB_WFUNC-1, FLAGS, "win_func" },
88         { "rect",     "Rectangular",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_RECT},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
89         { "bartlett", "Bartlett",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BARTLETT}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
90         { "hann",     "Hann",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
91         { "hanning",  "Hanning",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HANNING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
92         { "hamming",  "Hamming",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_HAMMING},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
93         { "blackman", "Blackman",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BLACKMAN}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
94         { "welch",    "Welch",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_WELCH},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
95         { "flattop",  "Flat-top",         0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_FLATTOP},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
96         { "bharris",  "Blackman-Harris",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHARRIS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
97         { "bnuttall", "Blackman-Nuttall", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BNUTTALL}, 0, 0, FLAGS, "win_func" },
98         { "bhann",    "Bartlett-Hann",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_BHANN},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
99         { "sine",     "Sine",             0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_SINE},     0, 0, FLAGS, "win_func" },
100         { "nuttall",  "Nuttall",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_NUTTALL},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
101         { "lanczos",  "Lanczos",          0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_LANCZOS},  0, 0, FLAGS, "win_func" },
102         { "gauss",    "Gauss",            0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=WFUNC_GAUSS},    0, 0, FLAGS, "win_func" },
103     { NULL }
104 };
105
106 AVFILTER_DEFINE_CLASS(showspectrum);
107
108 static const struct {
109     float a, y, u, v;
110 } intensity_color_table[] = {
111     {    0,                  0,                  0,                   0 },
112     { 0.13, .03587126228984074,  .1573300977624594, -.02548747583751842 },
113     { 0.30, .18572281794568020,  .1772436246393981,  .17475554840414750 },
114     { 0.60, .28184980583656130, -.1593064119945782,  .47132074554608920 },
115     { 0.73, .65830621175547810, -.3716070802232764,  .24352759331252930 },
116     { 0.78, .76318535758242900, -.4307467689263783,  .16866496622310430 },
117     { 0.91, .95336363636363640, -.2045454545454546,  .03313636363636363 },
118     {    1,                  1,                  0,                   0 }
119 };
120
121 static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
122 {
123     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
124     int i;
125
126     av_freep(&s->combine_buffer);
127     av_rdft_end(s->rdft);
128     for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++)
129         av_freep(&s->rdft_data[i]);
130     av_freep(&s->rdft_data);
131     av_freep(&s->window_func_lut);
132     av_frame_free(&s->outpicref);
133 }
134
135 static int query_formats(AVFilterContext *ctx)
136 {
137     AVFilterFormats *formats = NULL;
138     AVFilterChannelLayouts *layouts = NULL;
139     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
140     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
141     static const enum AVSampleFormat sample_fmts[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16P, AV_SAMPLE_FMT_NONE };
142     static const enum AVPixelFormat pix_fmts[] = { AV_PIX_FMT_YUVJ444P, AV_PIX_FMT_NONE };
143     int ret;
144
145     /* set input audio formats */
146     formats = ff_make_format_list(sample_fmts);
147     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &inlink->out_formats)) < 0)
148         return ret;
149
150     layouts = ff_all_channel_layouts();
151     if ((ret = ff_channel_layouts_ref(layouts, &inlink->out_channel_layouts)) < 0)
152         return ret;
153
154     formats = ff_all_samplerates();
155     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &inlink->out_samplerates)) < 0)
156         return ret;
157
158     /* set output video format */
159     formats = ff_make_format_list(pix_fmts);
160     if ((ret = ff_formats_ref(formats, &outlink->in_formats)) < 0)
161         return ret;
162
163     return 0;
164 }
165
166 static int config_output(AVFilterLink *outlink)
167 {
168     AVFilterContext *ctx = outlink->src;
169     AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
170     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
171     int i, rdft_bits, win_size, h;
172
173     outlink->w = s->w;
174     outlink->h = s->h;
175
176     h = (s->mode == COMBINED) ? outlink->h : outlink->h / inlink->channels;
177     s->channel_height = h;
178
179     /* RDFT window size (precision) according to the requested output frame height */
180     for (rdft_bits = 1; 1 << rdft_bits < 2 * h; rdft_bits++);
181     win_size = 1 << rdft_bits;
182
183     /* (re-)configuration if the video output changed (or first init) */
184     if (rdft_bits != s->rdft_bits) {
185         AVFrame *outpicref;
186
187         av_rdft_end(s->rdft);
188         s->rdft = av_rdft_init(rdft_bits, DFT_R2C);
189         if (!s->rdft) {
190             av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Unable to create RDFT context. "
191                    "The window size might be too high.\n");
192             return AVERROR(EINVAL);
193         }
194         s->rdft_bits = rdft_bits;
195
196         /* RDFT buffers: x2 for each (display) channel buffer.
197          * Note: we use free and malloc instead of a realloc-like function to
198          * make sure the buffer is aligned in memory for the FFT functions. */
199         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++)
200             av_freep(&s->rdft_data[i]);
201         av_freep(&s->rdft_data);
202         s->nb_display_channels = inlink->channels;
203
204         s->rdft_data = av_calloc(s->nb_display_channels, sizeof(*s->rdft_data));
205         if (!s->rdft_data)
206             return AVERROR(ENOMEM);
207         for (i = 0; i < s->nb_display_channels; i++) {
208             s->rdft_data[i] = av_calloc(win_size, sizeof(**s->rdft_data));
209             if (!s->rdft_data[i])
210                 return AVERROR(ENOMEM);
211         }
212
213         /* pre-calc windowing function */
214         s->window_func_lut =
215             av_realloc_f(s->window_func_lut, win_size,
216                          sizeof(*s->window_func_lut));
217         if (!s->window_func_lut)
218             return AVERROR(ENOMEM);
219         ff_generate_window_func(s->window_func_lut, win_size, s->win_func, &s->overlap);
220
221         /* prepare the initial picref buffer (black frame) */
222         av_frame_free(&s->outpicref);
223         s->outpicref = outpicref =
224             ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
225         if (!outpicref)
226             return AVERROR(ENOMEM);
227         outlink->sample_aspect_ratio = (AVRational){1,1};
228         for (i = 0; i < outlink->h; i++) {
229             memset(outpicref->data[0] + i * outpicref->linesize[0],   0, outlink->w);
230             memset(outpicref->data[1] + i * outpicref->linesize[1], 128, outlink->w);
231             memset(outpicref->data[2] + i * outpicref->linesize[2], 128, outlink->w);
232         }
233     }
234
235     if (s->xpos >= outlink->w)
236         s->xpos = 0;
237
238     outlink->frame_rate = av_make_q(inlink->sample_rate, win_size);
239     if (s->sliding == FULLFRAME)
240         outlink->frame_rate.den *= outlink->w;
241
242     inlink->min_samples = inlink->max_samples = inlink->partial_buf_size =
243         win_size;
244
245     s->combine_buffer =
246         av_realloc_f(s->combine_buffer, outlink->h * 3,
247                      sizeof(*s->combine_buffer));
248
249     av_log(ctx, AV_LOG_VERBOSE, "s:%dx%d RDFT window size:%d\n",
250            s->w, s->h, win_size);
251     return 0;
252 }
253
254 static int request_frame(AVFilterLink *outlink)
255 {
256     ShowSpectrumContext *s = outlink->src->priv;
257     AVFilterLink *inlink = outlink->src->inputs[0];
258     unsigned i;
259     int ret;
260
261     ret = ff_request_frame(inlink);
262     if (ret == AVERROR_EOF && s->sliding == FULLFRAME && s->xpos > 0 &&
263         s->outpicref) {
264         for (i = 0; i < outlink->h; i++) {
265             memset(s->outpicref->data[0] + i * s->outpicref->linesize[0] + s->xpos,   0, outlink->w - s->xpos);
266             memset(s->outpicref->data[1] + i * s->outpicref->linesize[1] + s->xpos, 128, outlink->w - s->xpos);
267             memset(s->outpicref->data[2] + i * s->outpicref->linesize[2] + s->xpos, 128, outlink->w - s->xpos);
268         }
269         ret = ff_filter_frame(outlink, s->outpicref);
270         s->outpicref = NULL;
271     }
272
273     return ret;
274 }
275
276 static int plot_spectrum_column(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
277 {
278     int ret;
279     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
280     AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
281     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
282     AVFrame *outpicref = s->outpicref;
283
284     /* nb_freq contains the power of two superior or equal to the output image
285      * height (or half the RDFT window size) */
286     const int nb_freq = 1 << (s->rdft_bits - 1);
287     const int win_size = nb_freq << 1;
288     const double w = 1. / (sqrt(nb_freq) * 32768.);
289     int h = s->channel_height;
290
291     int ch, plane, n, y;
292
293     av_assert0(insamples->nb_samples == win_size);
294
295     /* fill RDFT input with the number of samples available */
296     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
297         const int16_t *p = (int16_t *)insamples->extended_data[ch];
298
299         for (n = 0; n < win_size; n++)
300             s->rdft_data[ch][n] = p[n] * s->window_func_lut[n];
301     }
302
303     /* run RDFT on each samples set */
304     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++)
305         av_rdft_calc(s->rdft, s->rdft_data[ch]);
306
307     /* fill a new spectrum column */
308 #define RE(y, ch) s->rdft_data[ch][2 * (y) + 0]
309 #define IM(y, ch) s->rdft_data[ch][2 * (y) + 1]
310 #define MAGNITUDE(y, ch) hypot(RE(y, ch), IM(y, ch))
311
312     /* initialize buffer for combining to black */
313     for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
314         s->combine_buffer[3 * y    ] = 0;
315         s->combine_buffer[3 * y + 1] = 127.5;
316         s->combine_buffer[3 * y + 2] = 127.5;
317     }
318
319     for (ch = 0; ch < s->nb_display_channels; ch++) {
320         float yf, uf, vf;
321
322         /* decide color range */
323         switch (s->mode) {
324         case COMBINED:
325             // reduce range by channel count
326             yf = 256.0f / s->nb_display_channels;
327             switch (s->color_mode) {
328             case INTENSITY:
329                 uf = yf;
330                 vf = yf;
331                 break;
332             case CHANNEL:
333                 /* adjust saturation for mixed UV coloring */
334                 /* this factor is correct for infinite channels, an approximation otherwise */
335                 uf = yf * M_PI;
336                 vf = yf * M_PI;
337                 break;
338             default:
339                 av_assert0(0);
340             }
341             break;
342         case SEPARATE:
343             // full range
344             yf = 256.0f;
345             uf = 256.0f;
346             vf = 256.0f;
347             break;
348         default:
349             av_assert0(0);
350         }
351
352         if (s->color_mode == CHANNEL) {
353             if (s->nb_display_channels > 1) {
354                 uf *= 0.5 * sin((2 * M_PI * ch) / s->nb_display_channels);
355                 vf *= 0.5 * cos((2 * M_PI * ch) / s->nb_display_channels);
356             } else {
357                 uf = 0.0f;
358                 vf = 0.0f;
359             }
360         }
361         uf *= s->saturation;
362         vf *= s->saturation;
363
364         /* draw the channel */
365         for (y = 0; y < h; y++) {
366             int row = (s->mode == COMBINED) ? y : ch * h + y;
367             float *out = &s->combine_buffer[3 * row];
368
369             /* get magnitude */
370             float a = w * MAGNITUDE(y, ch);
371
372             /* apply scale */
373             switch (s->scale) {
374             case LINEAR:
375                 break;
376             case SQRT:
377                 a = sqrt(a);
378                 break;
379             case CBRT:
380                 a = cbrt(a);
381                 break;
382             case LOG:
383                 a = 1 + log10(FFMAX(FFMIN(1, a), 1e-6)) / 5; // zero = -120dBFS
384                 break;
385             default:
386                 av_assert0(0);
387             }
388
389             if (s->color_mode == INTENSITY) {
390                 float y, u, v;
391                 int i;
392
393                 for (i = 1; i < FF_ARRAY_ELEMS(intensity_color_table) - 1; i++)
394                     if (intensity_color_table[i].a >= a)
395                         break;
396                 // i now is the first item >= the color
397                 // now we know to interpolate between item i - 1 and i
398                 if (a <= intensity_color_table[i - 1].a) {
399                     y = intensity_color_table[i - 1].y;
400                     u = intensity_color_table[i - 1].u;
401                     v = intensity_color_table[i - 1].v;
402                 } else if (a >= intensity_color_table[i].a) {
403                     y = intensity_color_table[i].y;
404                     u = intensity_color_table[i].u;
405                     v = intensity_color_table[i].v;
406                 } else {
407                     float start = intensity_color_table[i - 1].a;
408                     float end = intensity_color_table[i].a;
409                     float lerpfrac = (a - start) / (end - start);
410                     y = intensity_color_table[i - 1].y * (1.0f - lerpfrac)
411                       + intensity_color_table[i].y * lerpfrac;
412                     u = intensity_color_table[i - 1].u * (1.0f - lerpfrac)
413                       + intensity_color_table[i].u * lerpfrac;
414                     v = intensity_color_table[i - 1].v * (1.0f - lerpfrac)
415                       + intensity_color_table[i].v * lerpfrac;
416                 }
417
418                 out[0] += y * yf;
419                 out[1] += u * uf;
420                 out[2] += v * vf;
421             } else {
422                 out[0] += a * yf;
423                 out[1] += a * uf;
424                 out[2] += a * vf;
425             }
426         }
427     }
428
429     /* copy to output */
430     if (s->sliding == SCROLL) {
431         for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
432             for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
433                 uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
434                              y * outpicref->linesize[plane];
435                 memmove(p, p + 1, outlink->w - 1);
436             }
437         }
438         s->xpos = outlink->w - 1;
439     } else if (s->sliding == RSCROLL) {
440         for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
441             for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
442                 uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
443                              y * outpicref->linesize[plane];
444                 memmove(p + 1, p, outlink->w - 1);
445             }
446         }
447         s->xpos = 0;
448     }
449     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
450         uint8_t *p = outpicref->data[plane] +
451                      (outlink->h - 1) * outpicref->linesize[plane] +
452                      s->xpos;
453         for (y = 0; y < outlink->h; y++) {
454             *p = lrint(FFMAX(0, FFMIN(s->combine_buffer[3 * y + plane], 255)));
455             p -= outpicref->linesize[plane];
456         }
457     }
458
459     if (s->sliding != FULLFRAME || s->xpos == 0)
460         outpicref->pts = insamples->pts;
461
462     s->xpos++;
463     if (s->xpos >= outlink->w)
464         s->xpos = 0;
465     if (s->sliding != FULLFRAME || s->xpos == 0) {
466         ret = ff_filter_frame(outlink, av_frame_clone(s->outpicref));
467         if (ret < 0)
468             return ret;
469     }
470
471     return win_size;
472 }
473
474 static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
475 {
476     AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
477     ShowSpectrumContext *s = ctx->priv;
478     unsigned win_size = 1 << s->rdft_bits;
479     int ret = 0;
480
481     av_assert0(insamples->nb_samples <= win_size);
482     if (insamples->nb_samples == win_size)
483         ret = plot_spectrum_column(inlink, insamples);
484
485     av_frame_free(&insamples);
486     return ret;
487 }
488
489 static const AVFilterPad showspectrum_inputs[] = {
490     {
491         .name         = "default",
492         .type         = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
493         .filter_frame = filter_frame,
494     },
495     { NULL }
496 };
497
498 static const AVFilterPad showspectrum_outputs[] = {
499     {
500         .name          = "default",
501         .type          = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
502         .config_props  = config_output,
503         .request_frame = request_frame,
504     },
505     { NULL }
506 };
507
508 AVFilter ff_avf_showspectrum = {
509     .name          = "showspectrum",
510     .description   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Convert input audio to a spectrum video output."),
511     .uninit        = uninit,
512     .query_formats = query_formats,
513     .priv_size     = sizeof(ShowSpectrumContext),
514     .inputs        = showspectrum_inputs,
515     .outputs       = showspectrum_outputs,
516     .priv_class    = &showspectrum_class,
517 };