Merge commit '69c25c9284645cf5189af2ede42d6f53828f3b45'
[ffmpeg.git] / libavcodec / dnxhdenc.c
1 /*
2  * VC3/DNxHD encoder
3  * Copyright (c) 2007 Baptiste Coudurier <baptiste dot coudurier at smartjog dot com>
4  * Copyright (c) 2011 MirriAd Ltd
5  *
6  * VC-3 encoder funded by the British Broadcasting Corporation
7  * 10 bit support added by MirriAd Ltd, Joseph Artsimovich <joseph@mirriad.com>
8  *
9  * This file is part of FFmpeg.
10  *
11  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  */
25
26 //#define DEBUG
27 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
28
29 #include "libavutil/opt.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "dsputil.h"
32 #include "internal.h"
33 #include "mpegvideo.h"
34 #include "dnxhdenc.h"
35 #include "internal.h"
36
37 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
38 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18 // The largest value that will not lead to overflow for 10bit samples.
39
40 static const AVOption options[]={
41     {"nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility", offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = 0}, 0, 1, VE},
42 {NULL}
43 };
44
45 static const AVClass class = {
46     .class_name = "dnxhd",
47     .item_name  = av_default_item_name,
48     .option     = options,
49     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
50 };
51
52 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
53
54 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block, const uint8_t *pixels, int line_size)
55 {
56     int i;
57     for (i = 0; i < 4; i++) {
58         block[0] = pixels[0]; block[1] = pixels[1];
59         block[2] = pixels[2]; block[3] = pixels[3];
60         block[4] = pixels[4]; block[5] = pixels[5];
61         block[6] = pixels[6]; block[7] = pixels[7];
62         pixels += line_size;
63         block += 8;
64     }
65     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
66     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
67     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
68     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
69 }
70
71 static av_always_inline void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *av_restrict block, const uint8_t *pixels, int line_size)
72 {
73     int i;
74     const uint16_t* pixels16 = (const uint16_t*)pixels;
75     line_size >>= 1;
76
77     for (i = 0; i < 4; i++) {
78         block[0] = pixels16[0]; block[1] = pixels16[1];
79         block[2] = pixels16[2]; block[3] = pixels16[3];
80         block[4] = pixels16[4]; block[5] = pixels16[5];
81         block[6] = pixels16[6]; block[7] = pixels16[7];
82         pixels16 += line_size;
83         block += 8;
84     }
85     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
86     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
87     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
88     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
89 }
90
91 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
92                                     int n, int qscale, int *overflow)
93 {
94     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
95     const int *qmat = n<4 ? ctx->q_intra_matrix[qscale] : ctx->q_chroma_intra_matrix[qscale];
96     int last_non_zero = 0;
97     int i;
98
99     ctx->dsp.fdct(block);
100
101     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
102     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
103
104     for (i = 1; i < 64; ++i) {
105         int j = scantable[i];
106         int sign = block[j] >> 31;
107         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
108         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
109         block[j] = (level ^ sign) - sign;
110         if (level)
111             last_non_zero = i;
112     }
113
114     return last_non_zero;
115 }
116
117 static int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
118 {
119     int i, j, level, run;
120     int max_level = 1<<(ctx->cid_table->bit_depth+2);
121
122     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes, max_level*4*sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
123     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,  max_level*4*sizeof(*ctx->vlc_bits) , fail);
124     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes, 63*2,                                fail);
125     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,  63,                                  fail);
126
127     ctx->vlc_codes += max_level*2;
128     ctx->vlc_bits  += max_level*2;
129     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
130         for (run = 0; run < 2; run++) {
131             int index = (level<<1)|run;
132             int sign, offset = 0, alevel = level;
133
134             MASK_ABS(sign, alevel);
135             if (alevel > 64) {
136                 offset = (alevel-1)>>6;
137                 alevel -= offset<<6;
138             }
139             for (j = 0; j < 257; j++) {
140                 if (ctx->cid_table->ac_level[j] >> 1 == alevel &&
141                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_flags[j] & 1) && offset) &&
142                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_flags[j] & 2) && run)) {
143                     av_assert1(!ctx->vlc_codes[index]);
144                     if (alevel) {
145                         ctx->vlc_codes[index] = (ctx->cid_table->ac_codes[j]<<1)|(sign&1);
146                         ctx->vlc_bits [index] = ctx->cid_table->ac_bits[j]+1;
147                     } else {
148                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
149                         ctx->vlc_bits [index] = ctx->cid_table->ac_bits [j];
150                     }
151                     break;
152                 }
153             }
154             av_assert0(!alevel || j < 257);
155             if (offset) {
156                 ctx->vlc_codes[index] = (ctx->vlc_codes[index]<<ctx->cid_table->index_bits)|offset;
157                 ctx->vlc_bits [index]+= ctx->cid_table->index_bits;
158             }
159         }
160     }
161     for (i = 0; i < 62; i++) {
162         int run = ctx->cid_table->run[i];
163         av_assert0(run < 63);
164         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
165         ctx->run_bits [run] = ctx->cid_table->run_bits[i];
166     }
167     return 0;
168  fail:
169     return -1;
170 }
171
172 static int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
173 {
174     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
175     uint16_t weight_matrix[64] = {1,}; // convert_matrix needs uint16_t*
176     int qscale, i;
177     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
178     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
179
180     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,   (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 *     sizeof(int),      fail);
181     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,   (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 *     sizeof(int),      fail);
182     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16, (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t), fail);
183     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16, (ctx->m.avctx->qmax+1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t), fail);
184
185     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
186         for (i = 1; i < 64; i++) {
187             int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
188             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
189         }
190         ff_convert_matrix(&ctx->m.dsp, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16, weight_matrix,
191                           ctx->m.intra_quant_bias, 1, ctx->m.avctx->qmax, 1);
192         for (i = 1; i < 64; i++) {
193             int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
194             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
195         }
196         ff_convert_matrix(&ctx->m.dsp, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16, weight_matrix,
197                           ctx->m.intra_quant_bias, 1, ctx->m.avctx->qmax, 1);
198
199         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
200             for (i = 0; i < 64; i++) {
201                 ctx->qmatrix_l  [qscale]   [i] <<= 2; ctx->qmatrix_c  [qscale]   [i] <<= 2;
202                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2; ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
203                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2; ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
204             }
205         }
206     } else {
207         // 10-bit
208         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
209             for (i = 1; i < 64; i++) {
210                 int j = ctx->m.dsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
211
212                 // The quantization formula from the VC-3 standard is:
213                 // quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p / (qscale * weight_table[i]))
214                 // Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
215                 // The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by the DCT routines,
216                 // and therefore is not present in standard.  It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
217                 // We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
218                 // ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) / (qscale * weight_table[i])
219                 // For 10-bit samples, p / s == 2
220                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) / (qscale * luma_weight_table[i]);
221                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) / (qscale * chroma_weight_table[i]);
222             }
223         }
224     }
225
226     ctx->m.q_chroma_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
227     ctx->m.q_chroma_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
228     ctx->m.q_intra_matrix16        = ctx->qmatrix_l16;
229     ctx->m.q_intra_matrix          = ctx->qmatrix_l;
230
231     return 0;
232  fail:
233     return -1;
234 }
235
236 static int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
237 {
238     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc, 8160*ctx->m.avctx->qmax*sizeof(RCEntry), fail);
239     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD)
240         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num*sizeof(RCCMPEntry), fail);
241
242     ctx->frame_bits = (ctx->cid_table->coding_unit_size - 640 - 4 - ctx->min_padding) * 8;
243     ctx->qscale = 1;
244     ctx->lambda = 2<<LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
245     return 0;
246  fail:
247     return -1;
248 }
249
250 static int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
251 {
252     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
253     int i, index, bit_depth;
254
255     switch (avctx->pix_fmt) {
256     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
257         bit_depth = 8;
258         break;
259     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
260         bit_depth = 10;
261         break;
262     default:
263         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
264         return -1;
265     }
266
267     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, bit_depth);
268     if (!ctx->cid) {
269         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "video parameters incompatible with DNxHD\n");
270         return -1;
271     }
272     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
273
274     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
275     av_assert0(index >= 0);
276     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
277
278     ctx->m.avctx = avctx;
279     ctx->m.mb_intra = 1;
280     ctx->m.h263_aic = 1;
281
282     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->cid_table->bit_depth;
283
284     ff_dct_common_init(&ctx->m);
285     ff_dct_encode_init(&ctx->m);
286
287     if (!ctx->m.dct_quantize)
288         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
289
290     if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
291        ctx->m.dct_quantize = dnxhd_10bit_dct_quantize;
292        ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
293        ctx->block_width_l2 = 4;
294     } else {
295        ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
296        ctx->block_width_l2 = 3;
297     }
298
299     if (ARCH_X86)
300         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
301
302     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
303     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
304
305     if (avctx->flags & CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
306         ctx->interlaced = 1;
307         ctx->m.mb_height /= 2;
308     }
309
310     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
311
312     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
313         ctx->m.intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
314     if (dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->m.intra_quant_bias, 0) < 0) // XXX tune lbias/cbias
315         return -1;
316
317     // Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding in the coding unit payload
318     if (ctx->nitris_compat)
319         ctx->min_padding = 1600;
320
321     if (dnxhd_init_vlc(ctx) < 0)
322         return -1;
323     if (dnxhd_init_rc(ctx) < 0)
324         return -1;
325
326     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size, ctx->m.mb_height*sizeof(uint32_t), fail);
327     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs, ctx->m.mb_height*sizeof(uint32_t), fail);
328     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,    ctx->m.mb_num   *sizeof(uint16_t), fail);
329     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,  ctx->m.mb_num   *sizeof(uint8_t),  fail);
330
331     ctx->frame.key_frame = 1;
332     ctx->frame.pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
333     ctx->m.avctx->coded_frame = &ctx->frame;
334
335     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
336         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
337         return -1;
338     }
339
340     ctx->thread[0] = ctx;
341     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
342         ctx->thread[i] =  av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
343         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
344     }
345
346     return 0;
347  fail: //for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
348     return -1;
349 }
350
351 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
352 {
353     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
354     const uint8_t header_prefix[5] = { 0x00,0x00,0x02,0x80,0x01 };
355
356     memset(buf, 0, 640);
357
358     memcpy(buf, header_prefix, 5);
359     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field+2 : 0x01;
360     buf[6] = 0x80; // crc flag off
361     buf[7] = 0xa0; // reserved
362     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height>>ctx->interlaced); // ALPF
363     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
364     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height>>ctx->interlaced); // NAL
365
366     buf[0x21] = ctx->cid_table->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
367     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced<<2);
368     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
369     buf[0x2c] = ctx->interlaced ? 0 : 0x80;
370
371     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
372
373     buf[0x167] = 0x02; // reserved
374     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
375     buf[0x16d] = ctx->m.mb_height; // Ns
376     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
377
378     ctx->msip = buf + 0x170;
379     return 0;
380 }
381
382 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
383 {
384     int nbits;
385     if (diff < 0) {
386         nbits = av_log2_16bit(-2*diff);
387         diff--;
388     } else {
389         nbits = av_log2_16bit(2*diff);
390     }
391     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
392              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits]<<nbits) + (diff & ((1 << nbits) - 1)));
393 }
394
395 static av_always_inline void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index, int n)
396 {
397     int last_non_zero = 0;
398     int slevel, i, j;
399
400     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
401     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
402
403     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
404         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
405         slevel = block[j];
406         if (slevel) {
407             int run_level = i - last_non_zero - 1;
408             int rlevel = (slevel<<1)|!!run_level;
409             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
410             if (run_level)
411                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level], ctx->run_codes[run_level]);
412             last_non_zero = i;
413         }
414     }
415     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
416 }
417
418 static av_always_inline void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n, int qscale, int last_index)
419 {
420     const uint8_t *weight_matrix;
421     int level;
422     int i;
423
424     weight_matrix = (n&2) ? ctx->cid_table->chroma_weight : ctx->cid_table->luma_weight;
425
426     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
427         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
428         level = block[j];
429         if (level) {
430             if (level < 0) {
431                 level = (1-2*level) * qscale * weight_matrix[i];
432                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
433                     if (weight_matrix[i] != 8)
434                         level += 8;
435                     level >>= 4;
436                 } else {
437                     if (weight_matrix[i] != 32)
438                         level += 32;
439                     level >>= 6;
440                 }
441                 level = -level;
442             } else {
443                 level = (2*level+1) * qscale * weight_matrix[i];
444                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
445                     if (weight_matrix[i] != 8)
446                         level += 8;
447                     level >>= 4;
448                 } else {
449                     if (weight_matrix[i] != 32)
450                         level += 32;
451                     level >>= 6;
452                 }
453             }
454             block[j] = level;
455         }
456     }
457 }
458
459 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
460 {
461     int score = 0;
462     int i;
463     for (i = 0; i < 64; i++)
464         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
465     return score;
466 }
467
468 static av_always_inline int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
469 {
470     int last_non_zero = 0;
471     int bits = 0;
472     int i, j, level;
473     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
474         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
475         level = block[j];
476         if (level) {
477             int run_level = i - last_non_zero - 1;
478             bits += ctx->vlc_bits[(level<<1)|!!run_level]+ctx->run_bits[run_level];
479             last_non_zero = i;
480         }
481     }
482     return bits;
483 }
484
485 static av_always_inline void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
486 {
487     const int bs = ctx->block_width_l2;
488     const int bw = 1 << bs;
489     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize)   + (mb_x << bs+1);
490     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] + ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
491     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] + ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
492     DSPContext *dsp = &ctx->m.dsp;
493
494     dsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      ctx->m.linesize);
495     dsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, ctx->m.linesize);
496     dsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      ctx->m.uvlinesize);
497     dsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      ctx->m.uvlinesize);
498
499     if (mb_y+1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
500         if (ctx->interlaced) {
501             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4], ptr_y + ctx->dct_y_offset,      ctx->m.linesize);
502             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5], ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
503             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6], ptr_u + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
504             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7], ptr_v + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
505         } else {
506             dsp->clear_block(ctx->blocks[4]);
507             dsp->clear_block(ctx->blocks[5]);
508             dsp->clear_block(ctx->blocks[6]);
509             dsp->clear_block(ctx->blocks[7]);
510         }
511     } else {
512         dsp->get_pixels(ctx->blocks[4], ptr_y + ctx->dct_y_offset,      ctx->m.linesize);
513         dsp->get_pixels(ctx->blocks[5], ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
514         dsp->get_pixels(ctx->blocks[6], ptr_u + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
515         dsp->get_pixels(ctx->blocks[7], ptr_v + ctx->dct_uv_offset,     ctx->m.uvlinesize);
516     }
517 }
518
519 static av_always_inline int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
520 {
521     const static uint8_t component[8]={0,0,1,2,0,0,1,2};
522     return component[i];
523 }
524
525 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
526 {
527     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
528     int mb_y = jobnr, mb_x;
529     int qscale = ctx->qscale;
530     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
531     ctx = ctx->thread[threadnr];
532
533     ctx->m.last_dc[0] =
534     ctx->m.last_dc[1] =
535     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
536
537     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
538         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
539         int ssd     = 0;
540         int ac_bits = 0;
541         int dc_bits = 0;
542         int i;
543
544         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
545
546         for (i = 0; i < 8; i++) {
547             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
548             int overflow, nbits, diff, last_index;
549             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
550
551             memcpy(block, src_block, 64*sizeof(*block));
552             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, 4&(2*i), qscale, &overflow);
553             ac_bits += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
554
555             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
556             if (diff < 0) nbits = av_log2_16bit(-2*diff);
557             else          nbits = av_log2_16bit( 2*diff);
558
559             av_assert1(nbits < ctx->cid_table->bit_depth + 4);
560             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
561
562             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
563
564             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
565                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
566                 ctx->m.dsp.idct(block);
567                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
568             }
569         }
570         ctx->mb_rc[qscale][mb].ssd = ssd;
571         ctx->mb_rc[qscale][mb].bits = ac_bits+dc_bits+12+8*ctx->vlc_bits[0];
572     }
573     return 0;
574 }
575
576 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
577 {
578     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
579     int mb_y = jobnr, mb_x;
580     ctx = ctx->thread[threadnr];
581     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + 640 + ctx->slice_offs[jobnr], ctx->slice_size[jobnr]);
582
583     ctx->m.last_dc[0] =
584     ctx->m.last_dc[1] =
585     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
586     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
587         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
588         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
589         int i;
590
591         put_bits(&ctx->m.pb, 12, qscale<<1);
592
593         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
594
595         for (i = 0; i < 8; i++) {
596             int16_t *block = ctx->blocks[i];
597             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
598             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, 4&(2*i), qscale, &overflow);
599             //START_TIMER;
600             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
601             //STOP_TIMER("encode_block");
602         }
603     }
604     if (put_bits_count(&ctx->m.pb)&31)
605         put_bits(&ctx->m.pb, 32-(put_bits_count(&ctx->m.pb)&31), 0);
606     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
607     return 0;
608 }
609
610 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
611 {
612     int mb_y, mb_x;
613     int offset = 0;
614     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
615         int thread_size;
616         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
617         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
618         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
619             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
620             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
621         }
622         ctx->slice_size[mb_y] = (ctx->slice_size[mb_y]+31)&~31;
623         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
624         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
625         offset += thread_size;
626     }
627 }
628
629 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
630 {
631     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
632     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
633     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
634                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
635
636     ctx = ctx->thread[threadnr];
637     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
638         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y<<4) * ctx->m.linesize);
639         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
640             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
641             int sum;
642             int varc;
643
644             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16) {
645                 sum  = ctx->m.dsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
646                 varc = ctx->m.dsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
647             } else {
648                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
649                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
650                 sum = varc = 0;
651                 for (y = 0; y < bh; y++) {
652                     for (x = 0; x < bw; x++) {
653                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
654                         sum  += val;
655                         varc += val * val;
656                     }
657                 }
658             }
659             varc = (varc - (((unsigned)sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
660
661             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
662             ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
663         }
664     } else { // 10-bit
665         int const linesize = ctx->m.linesize >> 1;
666         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
667             uint16_t *pix = (uint16_t*)ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
668             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
669             int sum = 0;
670             int sqsum = 0;
671             int mean, sqmean;
672             int i, j;
673             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
674             for (i = 0; i < 16; ++i) {
675                 for (j = 0; j < 16; ++j) {
676                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
677                     int const sample = (unsigned)pix[j] >> 6;
678                     sum += sample;
679                     sqsum += sample * sample;
680                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
681                 }
682                 pix += linesize;
683             }
684             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
685             sqmean = sqsum >> 8;
686             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
687             ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
688         }
689     }
690     return 0;
691 }
692
693 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
694 {
695     int lambda, up_step, down_step;
696     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
697     int x, y, q;
698
699     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
700         ctx->qscale = q;
701         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
702     }
703     up_step = down_step = 2<<LAMBDA_FRAC_BITS;
704     lambda = ctx->lambda;
705
706     for (;;) {
707         int bits = 0;
708         int end = 0;
709         if (lambda == last_higher) {
710             lambda++;
711             end = 1; // need to set final qscales/bits
712         }
713         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
714             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
715                 unsigned min = UINT_MAX;
716                 int qscale = 1;
717                 int mb = y*ctx->m.mb_width+x;
718                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
719                     unsigned score = ctx->mb_rc[q][mb].bits*lambda+
720                         ((unsigned)ctx->mb_rc[q][mb].ssd<<LAMBDA_FRAC_BITS);
721                     if (score < min) {
722                         min = score;
723                         qscale = q;
724                     }
725                 }
726                 bits += ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
727                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
728                 ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
729             }
730             bits = (bits+31)&~31; // padding
731             if (bits > ctx->frame_bits)
732                 break;
733         }
734         //av_dlog(ctx->m.avctx, "lambda %d, up %u, down %u, bits %d, frame %d\n",
735         //        lambda, last_higher, last_lower, bits, ctx->frame_bits);
736         if (end) {
737             if (bits > ctx->frame_bits)
738                 return -1;
739             break;
740         }
741         if (bits < ctx->frame_bits) {
742             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
743             if (last_higher != 0)
744                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
745             else
746                 lambda -= down_step;
747             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
748             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
749             lambda = FFMAX(1, lambda);
750             if (lambda == last_lower)
751                 break;
752         } else {
753             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
754             if (last_lower != INT_MAX)
755                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
756             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
757                 return -1;
758             else
759                 lambda += up_step;
760             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
761             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
762         }
763     }
764     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out lambda %d\n", lambda);
765     ctx->lambda = lambda;
766     return 0;
767 }
768
769 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
770 {
771     int bits = 0;
772     int up_step = 1;
773     int down_step = 1;
774     int last_higher = 0;
775     int last_lower = INT_MAX;
776     int qscale;
777     int x, y;
778
779     qscale = ctx->qscale;
780     for (;;) {
781         bits = 0;
782         ctx->qscale = qscale;
783         // XXX avoid recalculating bits
784         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
785         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
786             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
787                 bits += ctx->mb_rc[qscale][y*ctx->m.mb_width+x].bits;
788             bits = (bits+31)&~31; // padding
789             if (bits > ctx->frame_bits)
790                 break;
791         }
792         //av_dlog(ctx->m.avctx, "%d, qscale %d, bits %d, frame %d, higher %d, lower %d\n",
793         //        ctx->m.avctx->frame_number, qscale, bits, ctx->frame_bits, last_higher, last_lower);
794         if (bits < ctx->frame_bits) {
795             if (qscale == 1)
796                 return 1;
797             if (last_higher == qscale - 1) {
798                 qscale = last_higher;
799                 break;
800             }
801             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
802             if (last_higher != 0)
803                 qscale = (qscale+last_higher)>>1;
804             else
805                 qscale -= down_step++;
806             if (qscale < 1)
807                 qscale = 1;
808             up_step = 1;
809         } else {
810             if (last_lower == qscale + 1)
811                 break;
812             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
813             if (last_lower != INT_MAX)
814                 qscale = (qscale+last_lower)>>1;
815             else
816                 qscale += up_step++;
817             down_step = 1;
818             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
819                 return -1;
820         }
821     }
822     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out qscale %d\n", qscale);
823     ctx->qscale = qscale;
824     return 0;
825 }
826
827 #define BUCKET_BITS 8
828 #define RADIX_PASSES 4
829 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
830
831 static inline int get_bucket(int value, int shift)
832 {
833     value >>= shift;
834     value &= NBUCKETS - 1;
835     return NBUCKETS - 1 - value;
836 }
837
838 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size, int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
839 {
840     int i, j;
841     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
842     for (i = 0; i < size; i++) {
843         int v = data[i].value;
844         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
845             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
846             v >>= BUCKET_BITS;
847         }
848         av_assert1(!v);
849     }
850     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
851         int offset = size;
852         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
853             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
854         av_assert1(!buckets[j][0]);
855     }
856 }
857
858 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data, int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
859 {
860     int shift = pass * BUCKET_BITS;
861     int i;
862     for (i = 0; i < size; i++) {
863         int v = get_bucket(data[i].value, shift);
864         int pos = buckets[v]++;
865         dst[pos] = data[i];
866     }
867 }
868
869 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, int size)
870 {
871     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
872     RCCMPEntry *tmp = av_malloc(sizeof(*tmp) * size);
873     radix_count(data, size, buckets);
874     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
875     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
876     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
877         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
878         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
879     }
880     av_free(tmp);
881 }
882
883 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
884 {
885     int max_bits = 0;
886     int ret, x, y;
887     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
888         return -1;
889     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
890         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
891             int mb = y*ctx->m.mb_width+x;
892             int delta_bits;
893             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
894             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
895             max_bits += ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
896             if (!RC_VARIANCE) {
897                 delta_bits = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits-ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
898                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
899                 ctx->mb_cmp[mb].value = delta_bits ?
900                     ((ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].ssd-ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].ssd)*100)/delta_bits
901                     : INT_MIN; //avoid increasing qscale
902             }
903         }
904         max_bits += 31; //worst padding
905     }
906     if (!ret) {
907         if (RC_VARIANCE)
908             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread, NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
909         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num);
910         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
911             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
912             max_bits -= ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits - ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
913             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale+1;
914             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale+1][mb].bits;
915         }
916     }
917     return 0;
918 }
919
920 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
921 {
922     int i;
923
924     for (i = 0; i < 3; i++) {
925         ctx->frame.data[i]     = frame->data[i];
926         ctx->frame.linesize[i] = frame->linesize[i];
927     }
928
929     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
930         ctx->thread[i]->m.linesize    = ctx->frame.linesize[0]<<ctx->interlaced;
931         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = ctx->frame.linesize[1]<<ctx->interlaced;
932         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
933         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
934     }
935
936     ctx->frame.interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
937     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
938 }
939
940 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
941                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
942 {
943     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
944     int first_field = 1;
945     int offset, i, ret;
946     uint8_t *buf;
947
948     if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, ctx->cid_table->frame_size)) < 0)
949         return ret;
950     buf = pkt->data;
951
952     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
953
954  encode_coding_unit:
955     for (i = 0; i < 3; i++) {
956         ctx->src[i] = ctx->frame.data[i];
957         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
958             ctx->src[i] += ctx->frame.linesize[i];
959     }
960
961     dnxhd_write_header(avctx, buf);
962
963     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
964         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
965     else
966         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
967     if (ret < 0) {
968         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
969                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
970         return -1;
971     }
972
973     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
974
975     offset = 0;
976     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
977         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
978         offset += ctx->slice_size[i];
979         av_assert1(!(ctx->slice_size[i] & 3));
980     }
981
982     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
983
984     av_assert1(640 + offset + 4 <= ctx->cid_table->coding_unit_size);
985     memset(buf + 640 + offset, 0, ctx->cid_table->coding_unit_size - 4 - offset - 640);
986
987     AV_WB32(buf + ctx->cid_table->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
988
989     if (ctx->interlaced && first_field) {
990         first_field     = 0;
991         ctx->cur_field ^= 1;
992         buf      += ctx->cid_table->coding_unit_size;
993         goto encode_coding_unit;
994     }
995
996     ctx->frame.quality = ctx->qscale*FF_QP2LAMBDA;
997
998     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
999     *got_packet = 1;
1000     return 0;
1001 }
1002
1003 static int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1004 {
1005     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1006     int max_level = 1<<(ctx->cid_table->bit_depth+2);
1007     int i;
1008
1009     av_free(ctx->vlc_codes-max_level*2);
1010     av_free(ctx->vlc_bits -max_level*2);
1011     av_freep(&ctx->run_codes);
1012     av_freep(&ctx->run_bits);
1013
1014     av_freep(&ctx->mb_bits);
1015     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1016     av_freep(&ctx->mb_rc);
1017     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1018     av_freep(&ctx->slice_size);
1019     av_freep(&ctx->slice_offs);
1020
1021     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1022     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1023     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1024     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1025
1026     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1027         av_freep(&ctx->thread[i]);
1028
1029     return 0;
1030 }
1031
1032 static const AVCodecDefault dnxhd_defaults[] = {
1033     { "qmax", "1024" }, /* Maximum quantization scale factor allowed for VC-3 */
1034     { NULL },
1035 };
1036
1037 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1038     .name           = "dnxhd",
1039     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1040     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1041     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1042     .init           = dnxhd_encode_init,
1043     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1044     .close          = dnxhd_encode_end,
1045     .capabilities   = CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1046     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){ AV_PIX_FMT_YUV422P,
1047                                                   AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1048                                                   AV_PIX_FMT_NONE },
1049     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1050     .priv_class     = &class,
1051     .defaults       = dnxhd_defaults,
1052 };