dsputil: Move pix_sum, pix_norm1, shrink function pointers to mpegvideoenc
[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 Libav.
10  *
11  * Libav 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  * Libav 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 Libav; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  */
25
26 #include "libavutil/attributes.h"
27 #include "libavutil/internal.h"
28 #include "libavutil/opt.h"
29 #include "libavutil/timer.h"
30
31 #include "avcodec.h"
32 #include "blockdsp.h"
33 #include "dsputil.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "mpegvideo.h"
36 #include "dnxhdenc.h"
37
38 // The largest value that will not lead to overflow for 10bit samples.
39 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18
40 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
41 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
42
43 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
44 static const AVOption options[] = {
45     { "nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility",
46         offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VE },
47     { NULL }
48 };
49
50 static const AVClass class = {
51     "dnxhd",
52     av_default_item_name,
53     options,
54     LIBAVUTIL_VERSION_INT
55 };
56
57 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
58                                           const uint8_t *pixels,
59                                           ptrdiff_t line_size)
60 {
61     int i;
62     for (i = 0; i < 4; i++) {
63         block[0] = pixels[0];
64         block[1] = pixels[1];
65         block[2] = pixels[2];
66         block[3] = pixels[3];
67         block[4] = pixels[4];
68         block[5] = pixels[5];
69         block[6] = pixels[6];
70         block[7] = pixels[7];
71         pixels  += line_size;
72         block   += 8;
73     }
74     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
75     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
76     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
77     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
78 }
79
80 static av_always_inline
81 void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
82                                     const uint8_t *pixels,
83                                     ptrdiff_t line_size)
84 {
85     int i;
86
87     block += 32;
88
89     for (i = 0; i < 4; i++) {
90         memcpy(block + i * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
91         memcpy(block - (i + 1) * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
92     }
93 }
94
95 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
96                                     int n, int qscale, int *overflow)
97 {
98     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
99     const int *qmat = ctx->q_intra_matrix[qscale];
100     int last_non_zero = 0;
101     int i;
102
103     ctx->dsp.fdct(block);
104
105     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
106     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
107
108     for (i = 1; i < 64; ++i) {
109         int j = scantable[i];
110         int sign = block[j] >> 31;
111         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
112         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
113         block[j] = (level ^ sign) - sign;
114         if (level)
115             last_non_zero = i;
116     }
117
118     return last_non_zero;
119 }
120
121 static av_cold int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
122 {
123     int i, j, level, run;
124     int max_level = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
125
126     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes,
127                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
128     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,
129                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_bits), fail);
130     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes,
131                       63 * 2, fail);
132     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,
133                       63, fail);
134
135     ctx->vlc_codes += max_level * 2;
136     ctx->vlc_bits  += max_level * 2;
137     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
138         for (run = 0; run < 2; run++) {
139             int index = (level << 1) | run;
140             int sign, offset = 0, alevel = level;
141
142             MASK_ABS(sign, alevel);
143             if (alevel > 64) {
144                 offset  = (alevel - 1) >> 6;
145                 alevel -= offset << 6;
146             }
147             for (j = 0; j < 257; j++) {
148                 if (ctx->cid_table->ac_level[j] == alevel &&
149                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_index_flag[j] && offset)) &&
150                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_run_flag  [j] && run))) {
151                     assert(!ctx->vlc_codes[index]);
152                     if (alevel) {
153                         ctx->vlc_codes[index] =
154                             (ctx->cid_table->ac_codes[j] << 1) | (sign & 1);
155                         ctx->vlc_bits[index] = ctx->cid_table->ac_bits[j] + 1;
156                     } else {
157                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
158                         ctx->vlc_bits[index]  = ctx->cid_table->ac_bits[j];
159                     }
160                     break;
161                 }
162             }
163             assert(!alevel || j < 257);
164             if (offset) {
165                 ctx->vlc_codes[index] =
166                     (ctx->vlc_codes[index] << ctx->cid_table->index_bits) | offset;
167                 ctx->vlc_bits[index] += ctx->cid_table->index_bits;
168             }
169         }
170     }
171     for (i = 0; i < 62; i++) {
172         int run = ctx->cid_table->run[i];
173         assert(run < 63);
174         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
175         ctx->run_bits[run]  = ctx->cid_table->run_bits[i];
176     }
177     return 0;
178 fail:
179     return AVERROR(ENOMEM);
180 }
181
182 static av_cold int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
183 {
184     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
185     uint16_t weight_matrix[64] = { 1, }; // convert_matrix needs uint16_t*
186     int qscale, i;
187     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
188     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
189
190     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,
191                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
192     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,
193                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
194     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16,
195                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
196                       fail);
197     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16,
198                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
199                       fail);
200
201     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
202         for (i = 1; i < 64; i++) {
203             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
204             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
205         }
206         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16,
207                           weight_matrix, ctx->m.intra_quant_bias, 1,
208                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
209         for (i = 1; i < 64; i++) {
210             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
211             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
212         }
213         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16,
214                           weight_matrix, ctx->m.intra_quant_bias, 1,
215                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
216
217         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
218             for (i = 0; i < 64; i++) {
219                 ctx->qmatrix_l[qscale][i]      <<= 2;
220                 ctx->qmatrix_c[qscale][i]      <<= 2;
221                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2;
222                 ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
223                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2;
224                 ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
225             }
226         }
227     } else {
228         // 10-bit
229         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
230             for (i = 1; i < 64; i++) {
231                 int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
232
233                 /* The quantization formula from the VC-3 standard is:
234                  * quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p /
235                  *             (qscale * weight_table[i]))
236                  * Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
237                  * The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by
238                  * the DCT routines, and therefore is not present in standard.
239                  * It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
240                  * We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
241                  *     ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) /
242                  *     (qscale * weight_table[i])
243                  * For 10-bit samples, p / s == 2 */
244                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
245                                             (qscale * luma_weight_table[i]);
246                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
247                                             (qscale * chroma_weight_table[i]);
248             }
249         }
250     }
251
252     return 0;
253 fail:
254     return AVERROR(ENOMEM);
255 }
256
257 static av_cold int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
258 {
259     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc,
260                       8160 * ctx->m.avctx->qmax * sizeof(RCEntry), fail);
261     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD)
262         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp,
263                           ctx->m.mb_num * sizeof(RCCMPEntry), fail);
264
265     ctx->frame_bits = (ctx->cid_table->coding_unit_size -
266                        640 - 4 - ctx->min_padding) * 8;
267     ctx->qscale = 1;
268     ctx->lambda = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
269     return 0;
270 fail:
271     return AVERROR(ENOMEM);
272 }
273
274 static av_cold int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
275 {
276     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
277     int i, index, bit_depth, ret;
278
279     switch (avctx->pix_fmt) {
280     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
281         bit_depth = 8;
282         break;
283     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
284         bit_depth = 10;
285         break;
286     default:
287         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
288                "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
289         return AVERROR(EINVAL);
290     }
291
292     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, bit_depth);
293     if (!ctx->cid) {
294         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
295                "video parameters incompatible with DNxHD\n");
296         return AVERROR(EINVAL);
297     }
298     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
299
300     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
301     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
302
303     ctx->m.avctx    = avctx;
304     ctx->m.mb_intra = 1;
305     ctx->m.h263_aic = 1;
306
307     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->cid_table->bit_depth;
308
309     ff_blockdsp_init(&ctx->bdsp, avctx);
310     ff_dsputil_init(&ctx->m.dsp, avctx);
311     ff_idctdsp_init(&ctx->m.idsp, avctx);
312     ff_mpegvideoencdsp_init(&ctx->m.mpvencdsp, avctx);
313     ff_dct_common_init(&ctx->m);
314     if (!ctx->m.dct_quantize)
315         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
316
317     if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
318         ctx->m.dct_quantize     = dnxhd_10bit_dct_quantize;
319         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
320         ctx->block_width_l2     = 4;
321     } else {
322         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
323         ctx->block_width_l2     = 3;
324     }
325
326     if (ARCH_X86)
327         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
328
329     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
330     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
331
332     if (avctx->flags & CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
333         ctx->interlaced   = 1;
334         ctx->m.mb_height /= 2;
335     }
336
337     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
338
339     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
340         ctx->m.intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
341     // XXX tune lbias/cbias
342     if ((ret = dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->m.intra_quant_bias, 0)) < 0)
343         return ret;
344
345     /* Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding
346      * in the coding unit payload */
347     if (ctx->nitris_compat)
348         ctx->min_padding = 1600;
349
350     if ((ret = dnxhd_init_vlc(ctx)) < 0)
351         return ret;
352     if ((ret = dnxhd_init_rc(ctx)) < 0)
353         return ret;
354
355     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size,
356                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
357     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs,
358                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
359     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,
360                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint16_t), fail);
361     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,
362                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
363
364     avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
365     if (!avctx->coded_frame)
366         return AVERROR(ENOMEM);
367
368     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
369     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
370
371     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
372         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
373         return AVERROR(EINVAL);
374     }
375
376     ctx->thread[0] = ctx;
377     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
378         ctx->thread[i] = av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
379         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
380     }
381
382     return 0;
383 fail:  // for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
384     return AVERROR(ENOMEM);
385 }
386
387 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
388 {
389     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
390     const uint8_t header_prefix[5] = { 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01 };
391
392     memset(buf, 0, 640);
393
394     memcpy(buf, header_prefix, 5);
395     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field + 2 : 0x01;
396     buf[6] = 0x80; // crc flag off
397     buf[7] = 0xa0; // reserved
398     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height >> ctx->interlaced); // ALPF
399     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
400     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height >> ctx->interlaced); // NAL
401
402     buf[0x21] = ctx->cid_table->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
403     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced << 2);
404     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
405     buf[0x2c] = ctx->interlaced ? 0 : 0x80;
406
407     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
408
409     buf[0x167] = 0x02; // reserved
410     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
411     buf[0x16d] = ctx->m.mb_height; // Ns
412     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
413
414     ctx->msip = buf + 0x170;
415     return 0;
416 }
417
418 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
419 {
420     int nbits;
421     if (diff < 0) {
422         nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
423         diff--;
424     } else {
425         nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
426     }
427     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
428              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits] << nbits) +
429              (diff & ((1 << nbits) - 1)));
430 }
431
432 static av_always_inline
433 void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block,
434                         int last_index, int n)
435 {
436     int last_non_zero = 0;
437     int slevel, i, j;
438
439     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
440     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
441
442     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
443         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
444         slevel = block[j];
445         if (slevel) {
446             int run_level = i - last_non_zero - 1;
447             int rlevel = (slevel << 1) | !!run_level;
448             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
449             if (run_level)
450                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level],
451                          ctx->run_codes[run_level]);
452             last_non_zero = i;
453         }
454     }
455     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
456 }
457
458 static av_always_inline
459 void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n,
460                         int qscale, int last_index)
461 {
462     const uint8_t *weight_matrix;
463     int level;
464     int i;
465
466     weight_matrix = (n & 2) ? ctx->cid_table->chroma_weight
467                             : ctx->cid_table->luma_weight;
468
469     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
470         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
471         level = block[j];
472         if (level) {
473             if (level < 0) {
474                 level = (1 - 2 * level) * qscale * weight_matrix[i];
475                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
476                     if (weight_matrix[i] != 8)
477                         level += 8;
478                     level >>= 4;
479                 } else {
480                     if (weight_matrix[i] != 32)
481                         level += 32;
482                     level >>= 6;
483                 }
484                 level = -level;
485             } else {
486                 level = (2 * level + 1) * qscale * weight_matrix[i];
487                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
488                     if (weight_matrix[i] != 8)
489                         level += 8;
490                     level >>= 4;
491                 } else {
492                     if (weight_matrix[i] != 32)
493                         level += 32;
494                     level >>= 6;
495                 }
496             }
497             block[j] = level;
498         }
499     }
500 }
501
502 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
503 {
504     int score = 0;
505     int i;
506     for (i = 0; i < 64; i++)
507         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
508     return score;
509 }
510
511 static av_always_inline
512 int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
513 {
514     int last_non_zero = 0;
515     int bits = 0;
516     int i, j, level;
517     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
518         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
519         level = block[j];
520         if (level) {
521             int run_level = i - last_non_zero - 1;
522             bits += ctx->vlc_bits[(level << 1) |
523                     !!run_level] + ctx->run_bits[run_level];
524             last_non_zero = i;
525         }
526     }
527     return bits;
528 }
529
530 static av_always_inline
531 void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
532 {
533     const int bs = ctx->block_width_l2;
534     const int bw = 1 << bs;
535     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] +
536                            ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize) + (mb_x << bs + 1);
537     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] +
538                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
539     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] +
540                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
541     DSPContext *dsp = &ctx->m.dsp;
542
543     dsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      ctx->m.linesize);
544     dsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, ctx->m.linesize);
545     dsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      ctx->m.uvlinesize);
546     dsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      ctx->m.uvlinesize);
547
548     if (mb_y + 1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
549         if (ctx->interlaced) {
550             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4],
551                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset,
552                                     ctx->m.linesize);
553             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5],
554                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw,
555                                     ctx->m.linesize);
556             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6],
557                                     ptr_u + ctx->dct_uv_offset,
558                                     ctx->m.uvlinesize);
559             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7],
560                                     ptr_v + ctx->dct_uv_offset,
561                                     ctx->m.uvlinesize);
562         } else {
563             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[4]);
564             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[5]);
565             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[6]);
566             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[7]);
567         }
568     } else {
569         dsp->get_pixels(ctx->blocks[4],
570                         ptr_y + ctx->dct_y_offset, ctx->m.linesize);
571         dsp->get_pixels(ctx->blocks[5],
572                         ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
573         dsp->get_pixels(ctx->blocks[6],
574                         ptr_u + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
575         dsp->get_pixels(ctx->blocks[7],
576                         ptr_v + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
577     }
578 }
579
580 static av_always_inline
581 int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
582 {
583     if (i & 2) {
584         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
585         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
586         return 1 + (i & 1);
587     } else {
588         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_l16;
589         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_l;
590         return 0;
591     }
592 }
593
594 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
595                                   int jobnr, int threadnr)
596 {
597     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
598     int mb_y = jobnr, mb_x;
599     int qscale = ctx->qscale;
600     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
601     ctx = ctx->thread[threadnr];
602
603     ctx->m.last_dc[0] =
604     ctx->m.last_dc[1] =
605     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
606
607     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
608         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
609         int ssd     = 0;
610         int ac_bits = 0;
611         int dc_bits = 0;
612         int i;
613
614         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
615
616         for (i = 0; i < 8; i++) {
617             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
618             int overflow, nbits, diff, last_index;
619             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
620
621             memcpy(block, src_block, 64 * sizeof(*block));
622             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
623                                              qscale, &overflow);
624             ac_bits   += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
625
626             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
627             if (diff < 0)
628                 nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
629             else
630                 nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
631
632             assert(nbits < ctx->cid_table->bit_depth + 4);
633             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
634
635             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
636
637             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
638                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
639                 ctx->m.idsp.idct(block);
640                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
641             }
642         }
643         ctx->mb_rc[qscale][mb].ssd  = ssd;
644         ctx->mb_rc[qscale][mb].bits = ac_bits + dc_bits + 12 +
645                                       8 * ctx->vlc_bits[0];
646     }
647     return 0;
648 }
649
650 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
651                                int jobnr, int threadnr)
652 {
653     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
654     int mb_y = jobnr, mb_x;
655     ctx = ctx->thread[threadnr];
656     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + 640 + ctx->slice_offs[jobnr],
657                   ctx->slice_size[jobnr]);
658
659     ctx->m.last_dc[0] =
660     ctx->m.last_dc[1] =
661     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
662     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
663         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
664         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
665         int i;
666
667         put_bits(&ctx->m.pb, 12, qscale << 1);
668
669         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
670
671         for (i = 0; i < 8; i++) {
672             int16_t *block = ctx->blocks[i];
673             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
674             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
675                                                  qscale, &overflow);
676             // START_TIMER;
677             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
678             // STOP_TIMER("encode_block");
679         }
680     }
681     if (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31)
682         put_bits(&ctx->m.pb, 32 - (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31), 0);
683     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
684     return 0;
685 }
686
687 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
688 {
689     int mb_y, mb_x;
690     int offset = 0;
691     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
692         int thread_size;
693         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
694         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
695         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
696             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
697             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
698         }
699         ctx->slice_size[mb_y]   = (ctx->slice_size[mb_y] + 31) & ~31;
700         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
701         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
702         offset += thread_size;
703     }
704 }
705
706 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
707                                int jobnr, int threadnr)
708 {
709     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
710     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
711     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
712                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
713
714     ctx = ctx->thread[threadnr];
715     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
716         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize);
717         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
718             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
719             int sum;
720             int varc;
721
722             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16) {
723                 sum  = ctx->m.mpvencdsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
724                 varc = ctx->m.mpvencdsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
725             } else {
726                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
727                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
728                 sum = varc = 0;
729                 for (y = 0; y < bh; y++) {
730                     for (x = 0; x < bw; x++) {
731                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
732                         sum  += val;
733                         varc += val * val;
734                     }
735                 }
736             }
737             varc = (varc - (((unsigned) sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
738
739             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
740             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
741         }
742     } else { // 10-bit
743         int const linesize = ctx->m.linesize >> 1;
744         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
745             uint16_t *pix = (uint16_t *)ctx->thread[0]->src[0] +
746                             ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
747             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
748             int sum = 0;
749             int sqsum = 0;
750             int mean, sqmean;
751             int i, j;
752             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
753             for (i = 0; i < 16; ++i) {
754                 for (j = 0; j < 16; ++j) {
755                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
756                     int const sample = (unsigned) pix[j] >> 6;
757                     sum   += sample;
758                     sqsum += sample * sample;
759                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
760                 }
761                 pix += linesize;
762             }
763             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
764             sqmean = sqsum >> 8;
765             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
766             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
767         }
768     }
769     return 0;
770 }
771
772 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
773 {
774     int lambda, up_step, down_step;
775     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
776     int x, y, q;
777
778     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
779         ctx->qscale = q;
780         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
781                         NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
782     }
783     up_step = down_step = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS;
784     lambda  = ctx->lambda;
785
786     for (;;) {
787         int bits = 0;
788         int end  = 0;
789         if (lambda == last_higher) {
790             lambda++;
791             end = 1; // need to set final qscales/bits
792         }
793         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
794             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
795                 unsigned min = UINT_MAX;
796                 int qscale = 1;
797                 int mb     = y * ctx->m.mb_width + x;
798                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
799                     unsigned score = ctx->mb_rc[q][mb].bits * lambda +
800                                      ((unsigned) ctx->mb_rc[q][mb].ssd << LAMBDA_FRAC_BITS);
801                     if (score < min) {
802                         min    = score;
803                         qscale = q;
804                     }
805                 }
806                 bits += ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
807                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
808                 ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
809             }
810             bits = (bits + 31) & ~31; // padding
811             if (bits > ctx->frame_bits)
812                 break;
813         }
814         // av_dlog(ctx->m.avctx,
815         //         "lambda %d, up %u, down %u, bits %d, frame %d\n",
816         //         lambda, last_higher, last_lower, bits, ctx->frame_bits);
817         if (end) {
818             if (bits > ctx->frame_bits)
819                 return AVERROR(EINVAL);
820             break;
821         }
822         if (bits < ctx->frame_bits) {
823             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
824             if (last_higher != 0)
825                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
826             else
827                 lambda -= down_step;
828             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
829             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
830             lambda = FFMAX(1, lambda);
831             if (lambda == last_lower)
832                 break;
833         } else {
834             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
835             if (last_lower != INT_MAX)
836                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
837             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
838                 return AVERROR(EINVAL);
839             else
840                 lambda += up_step;
841             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
842             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
843         }
844     }
845     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out lambda %d\n", lambda);
846     ctx->lambda = lambda;
847     return 0;
848 }
849
850 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
851 {
852     int bits = 0;
853     int up_step = 1;
854     int down_step = 1;
855     int last_higher = 0;
856     int last_lower = INT_MAX;
857     int qscale;
858     int x, y;
859
860     qscale = ctx->qscale;
861     for (;;) {
862         bits = 0;
863         ctx->qscale = qscale;
864         // XXX avoid recalculating bits
865         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
866                                NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
867         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
868             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
869                 bits += ctx->mb_rc[qscale][y*ctx->m.mb_width+x].bits;
870             bits = (bits+31)&~31; // padding
871             if (bits > ctx->frame_bits)
872                 break;
873         }
874         // av_dlog(ctx->m.avctx,
875         //         "%d, qscale %d, bits %d, frame %d, higher %d, lower %d\n",
876         //         ctx->m.avctx->frame_number, qscale, bits, ctx->frame_bits,
877         //         last_higher, last_lower);
878         if (bits < ctx->frame_bits) {
879             if (qscale == 1)
880                 return 1;
881             if (last_higher == qscale - 1) {
882                 qscale = last_higher;
883                 break;
884             }
885             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
886             if (last_higher != 0)
887                 qscale = (qscale + last_higher) >> 1;
888             else
889                 qscale -= down_step++;
890             if (qscale < 1)
891                 qscale = 1;
892             up_step = 1;
893         } else {
894             if (last_lower == qscale + 1)
895                 break;
896             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
897             if (last_lower != INT_MAX)
898                 qscale = (qscale + last_lower) >> 1;
899             else
900                 qscale += up_step++;
901             down_step = 1;
902             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
903                 return AVERROR(EINVAL);
904         }
905     }
906     //av_dlog(ctx->m.avctx, "out qscale %d\n", qscale);
907     ctx->qscale = qscale;
908     return 0;
909 }
910
911 #define BUCKET_BITS 8
912 #define RADIX_PASSES 4
913 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
914
915 static inline int get_bucket(int value, int shift)
916 {
917     value >>= shift;
918     value  &= NBUCKETS - 1;
919     return NBUCKETS - 1 - value;
920 }
921
922 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size,
923                         int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
924 {
925     int i, j;
926     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
927     for (i = 0; i < size; i++) {
928         int v = data[i].value;
929         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
930             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
931             v >>= BUCKET_BITS;
932         }
933         assert(!v);
934     }
935     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
936         int offset = size;
937         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
938             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
939         assert(!buckets[j][0]);
940     }
941 }
942
943 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data,
944                             int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
945 {
946     int shift = pass * BUCKET_BITS;
947     int i;
948     for (i = 0; i < size; i++) {
949         int v   = get_bucket(data[i].value, shift);
950         int pos = buckets[v]++;
951         dst[pos] = data[i];
952     }
953 }
954
955 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, int size)
956 {
957     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
958     RCCMPEntry *tmp = av_malloc(sizeof(*tmp) * size);
959     radix_count(data, size, buckets);
960     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
961     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
962     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
963         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
964         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
965     }
966     av_free(tmp);
967 }
968
969 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
970 {
971     int max_bits = 0;
972     int ret, x, y;
973     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
974         return ret;
975     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
976         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
977             int mb = y * ctx->m.mb_width + x;
978             int delta_bits;
979             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
980             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
981             max_bits += ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
982             if (!RC_VARIANCE) {
983                 delta_bits = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
984                              ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
985                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
986                 ctx->mb_cmp[mb].value =
987                     delta_bits ? ((ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].ssd -
988                                    ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].ssd) * 100) /
989                                   delta_bits
990                                : INT_MIN; // avoid increasing qscale
991             }
992         }
993         max_bits += 31; // worst padding
994     }
995     if (!ret) {
996         if (RC_VARIANCE)
997             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread,
998                             NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
999         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num);
1000         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
1001             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
1002             max_bits -= ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
1003                         ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1004             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale + 1;
1005             ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1006         }
1007     }
1008     return 0;
1009 }
1010
1011 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
1012 {
1013     int i;
1014
1015     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
1016         ctx->thread[i]->m.linesize    = frame->linesize[0] << ctx->interlaced;
1017         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = frame->linesize[1] << ctx->interlaced;
1018         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
1019         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
1020     }
1021
1022     ctx->m.avctx->coded_frame->interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
1023     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
1024 }
1025
1026 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
1027                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
1028 {
1029     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1030     int first_field = 1;
1031     int offset, i, ret;
1032     uint8_t *buf;
1033
1034     if ((ret = ff_alloc_packet(pkt, ctx->cid_table->frame_size)) < 0) {
1035         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1036                "output buffer is too small to compress picture\n");
1037         return ret;
1038     }
1039     buf = pkt->data;
1040
1041     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
1042
1043 encode_coding_unit:
1044     for (i = 0; i < 3; i++) {
1045         ctx->src[i] = frame->data[i];
1046         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
1047             ctx->src[i] += frame->linesize[i];
1048     }
1049
1050     dnxhd_write_header(avctx, buf);
1051
1052     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
1053         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
1054     else
1055         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
1056     if (ret < 0) {
1057         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1058                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
1059         return ret;
1060     }
1061
1062     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
1063
1064     offset = 0;
1065     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
1066         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
1067         offset += ctx->slice_size[i];
1068         assert(!(ctx->slice_size[i] & 3));
1069     }
1070
1071     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
1072
1073     assert(640 + offset + 4 <= ctx->cid_table->coding_unit_size);
1074     memset(buf + 640 + offset, 0,
1075            ctx->cid_table->coding_unit_size - 4 - offset - 640);
1076
1077     AV_WB32(buf + ctx->cid_table->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
1078
1079     if (ctx->interlaced && first_field) {
1080         first_field     = 0;
1081         ctx->cur_field ^= 1;
1082         buf            += ctx->cid_table->coding_unit_size;
1083         goto encode_coding_unit;
1084     }
1085
1086     avctx->coded_frame->quality = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1087
1088     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1089     *got_packet = 1;
1090     return 0;
1091 }
1092
1093 static av_cold int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1094 {
1095     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1096     int max_level        = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
1097     int i;
1098
1099     av_free(ctx->vlc_codes - max_level * 2);
1100     av_free(ctx->vlc_bits - max_level * 2);
1101     av_freep(&ctx->run_codes);
1102     av_freep(&ctx->run_bits);
1103
1104     av_freep(&ctx->mb_bits);
1105     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1106     av_freep(&ctx->mb_rc);
1107     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1108     av_freep(&ctx->slice_size);
1109     av_freep(&ctx->slice_offs);
1110
1111     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1112     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1113     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1114     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1115
1116     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1117         av_freep(&ctx->thread[i]);
1118
1119     av_frame_free(&avctx->coded_frame);
1120
1121     return 0;
1122 }
1123
1124 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1125     .name           = "dnxhd",
1126     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1127     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1128     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1129     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1130     .init           = dnxhd_encode_init,
1131     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1132     .close          = dnxhd_encode_end,
1133     .capabilities   = CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1134     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
1135         AV_PIX_FMT_YUV422P,
1136         AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1137         AV_PIX_FMT_NONE
1138     },
1139     .priv_class     = &class,
1140 };