avfilter/vsrc_testsrc: add pal75bars and pal100bars video filter sources
[ffmpeg.git] / doc / snow.txt
index 897162b..bbf28bc 100644 (file)
@@ -1,17 +1,18 @@
 =============================================
-SNOW Video Codec Specification Draft 20070103
+Snow Video Codec Specification Draft 20080110
 =============================================
 
-Intro:
-======
-This Specification describes the snow syntax and semmantics as well as
-how to decode snow.
-The decoding process is precissely described and any compliant decoder
-MUST produce the exactly same output for a spec conformant snow stream.
-For encoding though any process which generates a stream compliant to
-the syntactical and semmantical requirements and which is decodeable by
+Introduction:
+=============
+This specification describes the Snow bitstream syntax and semantics as
+well as the formal Snow decoding process.
+
+The decoding process is described precisely and any compliant decoder
+MUST produce the exact same output for a spec-conformant Snow stream.
+For encoding, though, any process which generates a stream compliant to
+the syntactical and semantic requirements and which is decodable by
 the process described in this spec shall be considered a conformant
-snow encoder.
+Snow encoder.
 
 Definitions:
 ============
@@ -49,8 +50,10 @@ header:
         temporal_decomposition_count    u   header_state
         spatial_decomposition_count     u   header_state
         colorspace_type                 u   header_state
-        chroma_h_shift                  u   header_state
-        chroma_v_shift                  u   header_state
+        if (nb_planes > 2) {
+            chroma_h_shift              u   header_state
+            chroma_v_shift              u   header_state
+        }
         spatial_scalability             b   header_state
         max_ref_frames-1                u   header_state
         qlogs
@@ -58,7 +61,7 @@ header:
     if(!keyframe){
         update_mc                       b   header_state
         if(update_mc){
-            for(plane=0; plane<2; plane++){
+            for(plane=0; plane<nb_plane_types; plane++){
                 diag_mc                 b   header_state
                 htaps/2-1               u   header_state
                 for(i= p->htaps/2; i; i--)
@@ -79,7 +82,7 @@ header:
     block_max_depth                     s   header_state
 
 qlogs:
-    for(plane=0; plane<2; plane++){
+    for(plane=0; plane<nb_plane_types; plane++){
         quant_table[plane][0][0]        s   header_state
         for(level=0; level < spatial_decomposition_count; level++){
             quant_table[plane][level][1]s   header_state
@@ -130,8 +133,10 @@ block(level):
 
 residual:
     residual2(luma)
-    residual2(chroma_cr)
-    residual2(chroma_cb)
+    if (nb_planes > 2) {
+        residual2(chroma_cr)
+        residual2(chroma_cb)
+    }
 
 residual2:
     for(level=0; level<spatial_decomposition_count; level++){
@@ -145,7 +150,7 @@ residual2:
 subband:
     FIXME
 
-
+nb_plane_types = gray ? 1 : 2;
 
 Tag description:
 ----------------
@@ -167,7 +172,11 @@ spatial_decomposition_count
     FIXME
 
 colorspace_type
-    0
+    0   unspecified YcbCr
+    1   Gray
+    2   Gray + Alpha
+    3   GBR
+    4   GBRA
     this MUST NOT change within a bitstream
 
 chroma_h_shift
@@ -308,17 +317,19 @@ Decoding process:
 
 Range Coder:
 ============
-FIXME
+
+Binary Range Coder:
+-------------------
 The implemented range coder is an adapted version based upon "Range encoding:
 an algorithm for removing redundancy from a digitised message." by G. N. N.
 Martin.
-The symbols encoded by the snow range coder are bits (0|1). The
+The symbols encoded by the Snow range coder are bits (0|1). The
 associated probabilities are not fix but change depending on the symbol mix
 seen so far.
 
 
 bit seen | new state
----------+--------------------------------------------
+---------+-----------------------------------------------
     0    | 256 - state_transition_table[256 - old_state];
     1    |       state_transition_table[      old_state];
 
@@ -340,6 +351,13 @@ state_transition_table = {
 226, 227, 227, 229, 229, 230, 231, 232, 234, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0};
 
+FIXME
+
+
+Range Coding of integers:
+-------------------------
+FIXME
+
 
 Neighboring Blocks:
 ===================
@@ -476,7 +494,7 @@ the remaining points shall be bilinearly interpolated from the
 up to 4 surrounding halfpel and fullpel points, again rounding should be to
 nearest and halfway values rounded up
 
-compliant snow decoders MUST support 1-1/8 pel luma and 1/2-1/16 pel chroma
+compliant Snow decoders MUST support 1-1/8 pel luma and 1/2-1/16 pel chroma
 interpolation at least
 
 
@@ -509,7 +527,7 @@ Wavelet Transform:
 ==================
 
 Snow supports 2 wavelet transforms, the symmetric biorthogonal 5/3 integer
-transform and a integer approximation of the symmetric biorthogonal 9/7
+transform and an integer approximation of the symmetric biorthogonal 9/7
 daubechies wavelet.
 
 2D IDWT (inverse discrete wavelet transform)
@@ -552,7 +570,7 @@ s[w ] shall be considered equivalent to s[w-2]
   |  +  |  +  |  +  |  +   +1/2
 
 
-snows 9/7 Integer filter:
+Snow's 9/7 Integer filter:
 1. s[i] -= (3*(s[i-1] + s[i+1])         + 4)>>3; for all even i < w
 2. s[i] -=     s[i-1] + s[i+1]                 ; for all odd  i < w
 3. s[i] += (   s[i-1] + s[i+1] + 4*s[i] + 8)>>4; for all even i < w
@@ -600,7 +618,6 @@ flip wavelet?
 try to use the wavelet transformed predicted image (motion compensated image) as context for coding the residual coefficients
 try the MV length as context for coding the residual coefficients
 use extradata for stuff which is in the keyframes now?
-the MV median predictor is patented IIRC
 implement per picture halfpel interpolation
 try different range coder state transition tables for different contexts