]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/svq1enc.c
Deprecate avctx.coded_frame
[ffmpeg] / libavcodec / svq1enc.c
1 /*
2  * SVQ1 Encoder
3  * Copyright (C) 2004 Mike Melanson <melanson@pcisys.net>
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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  * Sorenson Vector Quantizer #1 (SVQ1) video codec.
25  * For more information of the SVQ1 algorithm, visit:
26  *   http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/
27  */
28
29 #include "avcodec.h"
30 #include "hpeldsp.h"
31 #include "me_cmp.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "mpegutils.h"
36 #include "svq1.h"
37 #include "svq1enc.h"
38 #include "svq1enc_cb.h"
39
40 #undef NDEBUG
41 #include <assert.h>
42
43 static void svq1_write_header(SVQ1EncContext *s, int frame_type)
44 {
45     int i;
46
47     /* frame code */
48     put_bits(&s->pb, 22, 0x20);
49
50     /* temporal reference (sure hope this is a "don't care") */
51     put_bits(&s->pb, 8, 0x00);
52
53     /* frame type */
54     put_bits(&s->pb, 2, frame_type - 1);
55
56     if (frame_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
57         /* no checksum since frame code is 0x20 */
58         /* no embedded string either */
59         /* output 5 unknown bits (2 + 2 + 1) */
60         put_bits(&s->pb, 5, 2); /* 2 needed by quicktime decoder */
61
62         i = ff_match_2uint16(ff_svq1_frame_size_table,
63                              FF_ARRAY_ELEMS(ff_svq1_frame_size_table),
64                              s->frame_width, s->frame_height);
65         put_bits(&s->pb, 3, i);
66
67         if (i == 7) {
68             put_bits(&s->pb, 12, s->frame_width);
69             put_bits(&s->pb, 12, s->frame_height);
70         }
71     }
72
73     /* no checksum or extra data (next 2 bits get 0) */
74     put_bits(&s->pb, 2, 0);
75 }
76
77 #define QUALITY_THRESHOLD    100
78 #define THRESHOLD_MULTIPLIER 0.6
79
80 static int ssd_int8_vs_int16_c(const int8_t *pix1, const int16_t *pix2,
81                                int size)
82 {
83     int score = 0, i;
84
85     for (i = 0; i < size; i++)
86         score += (pix1[i] - pix2[i]) * (pix1[i] - pix2[i]);
87     return score;
88 }
89
90 static int encode_block(SVQ1EncContext *s, uint8_t *src, uint8_t *ref,
91                         uint8_t *decoded, int stride, int level,
92                         int threshold, int lambda, int intra)
93 {
94     int count, y, x, i, j, split, best_mean, best_score, best_count;
95     int best_vector[6];
96     int block_sum[7] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
97     int w            = 2 << (level + 2 >> 1);
98     int h            = 2 << (level + 1 >> 1);
99     int size         = w * h;
100     int16_t block[7][256];
101     const int8_t *codebook_sum, *codebook;
102     const uint16_t(*mean_vlc)[2];
103     const uint8_t(*multistage_vlc)[2];
104
105     best_score = 0;
106     // FIXME: Optimize, this does not need to be done multiple times.
107     if (intra) {
108         codebook_sum   = svq1_intra_codebook_sum[level];
109         codebook       = ff_svq1_intra_codebooks[level];
110         mean_vlc       = ff_svq1_intra_mean_vlc;
111         multistage_vlc = ff_svq1_intra_multistage_vlc[level];
112         for (y = 0; y < h; y++) {
113             for (x = 0; x < w; x++) {
114                 int v = src[x + y * stride];
115                 block[0][x + w * y] = v;
116                 best_score         += v * v;
117                 block_sum[0]       += v;
118             }
119         }
120     } else {
121         codebook_sum   = svq1_inter_codebook_sum[level];
122         codebook       = ff_svq1_inter_codebooks[level];
123         mean_vlc       = ff_svq1_inter_mean_vlc + 256;
124         multistage_vlc = ff_svq1_inter_multistage_vlc[level];
125         for (y = 0; y < h; y++) {
126             for (x = 0; x < w; x++) {
127                 int v = src[x + y * stride] - ref[x + y * stride];
128                 block[0][x + w * y] = v;
129                 best_score         += v * v;
130                 block_sum[0]       += v;
131             }
132         }
133     }
134
135     best_count  = 0;
136     best_score -= (int)((unsigned)block_sum[0] * block_sum[0] >> (level + 3));
137     best_mean   = block_sum[0] + (size >> 1) >> (level + 3);
138
139     if (level < 4) {
140         for (count = 1; count < 7; count++) {
141             int best_vector_score = INT_MAX;
142             int best_vector_sum   = -999, best_vector_mean = -999;
143             const int stage       = count - 1;
144             const int8_t *vector;
145
146             for (i = 0; i < 16; i++) {
147                 int sum = codebook_sum[stage * 16 + i];
148                 int sqr, diff, score;
149
150                 vector = codebook + stage * size * 16 + i * size;
151                 sqr    = s->ssd_int8_vs_int16(vector, block[stage], size);
152                 diff   = block_sum[stage] - sum;
153                 score  = sqr - (diff * (int64_t)diff >> (level + 3)); // FIXME: 64bit slooow
154                 if (score < best_vector_score) {
155                     int mean = diff + (size >> 1) >> (level + 3);
156                     assert(mean > -300 && mean < 300);
157                     mean               = av_clip(mean, intra ? 0 : -256, 255);
158                     best_vector_score  = score;
159                     best_vector[stage] = i;
160                     best_vector_sum    = sum;
161                     best_vector_mean   = mean;
162                 }
163             }
164             assert(best_vector_mean != -999);
165             vector = codebook + stage * size * 16 + best_vector[stage] * size;
166             for (j = 0; j < size; j++)
167                 block[stage + 1][j] = block[stage][j] - vector[j];
168             block_sum[stage + 1] = block_sum[stage] - best_vector_sum;
169             best_vector_score   += lambda *
170                                    (+1 + 4 * count +
171                                     multistage_vlc[1 + count][1]
172                                     + mean_vlc[best_vector_mean][1]);
173
174             if (best_vector_score < best_score) {
175                 best_score = best_vector_score;
176                 best_count = count;
177                 best_mean  = best_vector_mean;
178             }
179         }
180     }
181
182     split = 0;
183     if (best_score > threshold && level) {
184         int score  = 0;
185         int offset = level & 1 ? stride * h / 2 : w / 2;
186         PutBitContext backup[6];
187
188         for (i = level - 1; i >= 0; i--)
189             backup[i] = s->reorder_pb[i];
190         score += encode_block(s, src, ref, decoded, stride, level - 1,
191                               threshold >> 1, lambda, intra);
192         score += encode_block(s, src + offset, ref + offset, decoded + offset,
193                               stride, level - 1, threshold >> 1, lambda, intra);
194         score += lambda;
195
196         if (score < best_score) {
197             best_score = score;
198             split      = 1;
199         } else {
200             for (i = level - 1; i >= 0; i--)
201                 s->reorder_pb[i] = backup[i];
202         }
203     }
204     if (level > 0)
205         put_bits(&s->reorder_pb[level], 1, split);
206
207     if (!split) {
208         assert(best_mean >= 0 && best_mean < 256 || !intra);
209         assert(best_mean >= -256 && best_mean < 256);
210         assert(best_count >= 0 && best_count < 7);
211         assert(level < 4 || best_count == 0);
212
213         /* output the encoding */
214         put_bits(&s->reorder_pb[level],
215                  multistage_vlc[1 + best_count][1],
216                  multistage_vlc[1 + best_count][0]);
217         put_bits(&s->reorder_pb[level], mean_vlc[best_mean][1],
218                  mean_vlc[best_mean][0]);
219
220         for (i = 0; i < best_count; i++) {
221             assert(best_vector[i] >= 0 && best_vector[i] < 16);
222             put_bits(&s->reorder_pb[level], 4, best_vector[i]);
223         }
224
225         for (y = 0; y < h; y++)
226             for (x = 0; x < w; x++)
227                 decoded[x + y * stride] = src[x + y * stride] -
228                                           block[best_count][x + w * y] +
229                                           best_mean;
230     }
231
232     return best_score;
233 }
234
235 static int svq1_encode_plane(SVQ1EncContext *s, int plane,
236                              unsigned char *src_plane,
237                              unsigned char *ref_plane,
238                              unsigned char *decoded_plane,
239                              int width, int height, int src_stride, int stride)
240 {
241     int x, y;
242     int i;
243     int block_width, block_height;
244     int level;
245     int threshold[6];
246     uint8_t *src     = s->scratchbuf + stride * 16;
247     const int lambda = (s->quality * s->quality) >>
248                        (2 * FF_LAMBDA_SHIFT);
249
250     /* figure out the acceptable level thresholds in advance */
251     threshold[5] = QUALITY_THRESHOLD;
252     for (level = 4; level >= 0; level--)
253         threshold[level] = threshold[level + 1] * THRESHOLD_MULTIPLIER;
254
255     block_width  = (width  + 15) / 16;
256     block_height = (height + 15) / 16;
257
258     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
259         s->m.avctx                         = s->avctx;
260         s->m.current_picture_ptr           = &s->m.current_picture;
261         s->m.last_picture_ptr              = &s->m.last_picture;
262         s->m.last_picture.f->data[0]        = ref_plane;
263         s->m.linesize                      =
264         s->m.last_picture.f->linesize[0]    =
265         s->m.new_picture.f->linesize[0]     =
266         s->m.current_picture.f->linesize[0] = stride;
267         s->m.width                         = width;
268         s->m.height                        = height;
269         s->m.mb_width                      = block_width;
270         s->m.mb_height                     = block_height;
271         s->m.mb_stride                     = s->m.mb_width + 1;
272         s->m.b8_stride                     = 2 * s->m.mb_width + 1;
273         s->m.f_code                        = 1;
274         s->m.pict_type                     = s->pict_type;
275         s->m.me_method                     = s->avctx->me_method;
276         s->m.me.scene_change_score         = 0;
277         // s->m.out_format                    = FMT_H263;
278         // s->m.unrestricted_mv               = 1;
279         s->m.lambda                        = s->quality;
280         s->m.qscale                        = s->m.lambda * 139 +
281                                              FF_LAMBDA_SCALE * 64 >>
282                                              FF_LAMBDA_SHIFT + 7;
283         s->m.lambda2                       = s->m.lambda * s->m.lambda +
284                                              FF_LAMBDA_SCALE / 2 >>
285                                              FF_LAMBDA_SHIFT;
286
287         if (!s->motion_val8[plane]) {
288             s->motion_val8[plane]  = av_mallocz((s->m.b8_stride *
289                                                  block_height * 2 + 2) *
290                                                 2 * sizeof(int16_t));
291             s->motion_val16[plane] = av_mallocz((s->m.mb_stride *
292                                                  (block_height + 2) + 1) *
293                                                 2 * sizeof(int16_t));
294             if (!s->motion_val8[plane] || !s->motion_val16[plane])
295                 return AVERROR(ENOMEM);
296         }
297
298         s->m.mb_type = s->mb_type;
299
300         // dummies, to avoid segfaults
301         s->m.current_picture.mb_mean   = (uint8_t *)s->dummy;
302         s->m.current_picture.mb_var    = (uint16_t *)s->dummy;
303         s->m.current_picture.mc_mb_var = (uint16_t *)s->dummy;
304         s->m.current_picture.mb_type = s->dummy;
305
306         s->m.current_picture.motion_val[0]   = s->motion_val8[plane] + 2;
307         s->m.p_mv_table                      = s->motion_val16[plane] +
308                                                s->m.mb_stride + 1;
309         s->m.mecc                            = s->mecc; // move
310         ff_init_me(&s->m);
311
312         s->m.me.dia_size      = s->avctx->dia_size;
313         s->m.first_slice_line = 1;
314         for (y = 0; y < block_height; y++) {
315             s->m.new_picture.f->data[0] = src - y * 16 * stride; // ugly
316             s->m.mb_y                  = y;
317
318             for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
319                 memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
320                        width);
321                 for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
322                     src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
323             }
324             for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
325                 memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride],
326                        16 * block_width);
327
328             for (x = 0; x < block_width; x++) {
329                 s->m.mb_x = x;
330                 ff_init_block_index(&s->m);
331                 ff_update_block_index(&s->m);
332
333                 ff_estimate_p_frame_motion(&s->m, x, y);
334             }
335             s->m.first_slice_line = 0;
336         }
337
338         ff_fix_long_p_mvs(&s->m);
339         ff_fix_long_mvs(&s->m, NULL, 0, s->m.p_mv_table, s->m.f_code,
340                         CANDIDATE_MB_TYPE_INTER, 0);
341     }
342
343     s->m.first_slice_line = 1;
344     for (y = 0; y < block_height; y++) {
345         for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
346             memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
347                    width);
348             for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
349                 src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
350         }
351         for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
352             memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride], 16 * block_width);
353
354         s->m.mb_y = y;
355         for (x = 0; x < block_width; x++) {
356             uint8_t reorder_buffer[3][6][7 * 32];
357             int count[3][6];
358             int offset       = y * 16 * stride + x * 16;
359             uint8_t *decoded = decoded_plane + offset;
360             uint8_t *ref     = ref_plane + offset;
361             int score[4]     = { 0, 0, 0, 0 }, best;
362             uint8_t *temp    = s->scratchbuf;
363
364             if (s->pb.buf_end - s->pb.buf -
365                 (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 3000) { // FIXME: check size
366                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
367                 return -1;
368             }
369
370             s->m.mb_x = x;
371             ff_init_block_index(&s->m);
372             ff_update_block_index(&s->m);
373
374             if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
375                 (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
376                  CANDIDATE_MB_TYPE_INTRA)) {
377                 for (i = 0; i < 6; i++)
378                     init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[0][i],
379                                   7 * 32);
380                 if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
381                     const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTRA];
382                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
383                     score[0] = vlc[1] * lambda;
384                 }
385                 score[0] += encode_block(s, src + 16 * x, NULL, temp, stride,
386                                          5, 64, lambda, 1);
387                 for (i = 0; i < 6; i++) {
388                     count[0][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
389                     flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
390                 }
391             } else
392                 score[0] = INT_MAX;
393
394             best = 0;
395
396             if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
397                 const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTER];
398                 int mx, my, pred_x, pred_y, dxy;
399                 int16_t *motion_ptr;
400
401                 motion_ptr = ff_h263_pred_motion(&s->m, 0, 0, &pred_x, &pred_y);
402                 if (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
403                     CANDIDATE_MB_TYPE_INTER) {
404                     for (i = 0; i < 6; i++)
405                         init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[1][i],
406                                       7 * 32);
407
408                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
409
410                     s->m.pb = s->reorder_pb[5];
411                     mx      = motion_ptr[0];
412                     my      = motion_ptr[1];
413                     assert(mx     >= -32 && mx     <= 31);
414                     assert(my     >= -32 && my     <= 31);
415                     assert(pred_x >= -32 && pred_x <= 31);
416                     assert(pred_y >= -32 && pred_y <= 31);
417                     ff_h263_encode_motion(&s->m, mx - pred_x, 1);
418                     ff_h263_encode_motion(&s->m, my - pred_y, 1);
419                     s->reorder_pb[5] = s->m.pb;
420                     score[1]        += lambda * put_bits_count(&s->reorder_pb[5]);
421
422                     dxy = (mx & 1) + 2 * (my & 1);
423
424                     s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](temp + 16,
425                                                    ref + (mx >> 1) +
426                                                    stride * (my >> 1),
427                                                    stride, 16);
428
429                     score[1] += encode_block(s, src + 16 * x, temp + 16,
430                                              decoded, stride, 5, 64, lambda, 0);
431                     best      = score[1] <= score[0];
432
433                     vlc       = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_SKIP];
434                     score[2]  = s->mecc.sse[0](NULL, src + 16 * x, ref,
435                                                stride, 16);
436                     score[2] += vlc[1] * lambda;
437                     if (score[2] < score[best] && mx == 0 && my == 0) {
438                         best = 2;
439                         s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, ref, stride, 16);
440                         for (i = 0; i < 6; i++)
441                             count[2][i] = 0;
442                         put_bits(&s->pb, vlc[1], vlc[0]);
443                     }
444                 }
445
446                 if (best == 1) {
447                     for (i = 0; i < 6; i++) {
448                         count[1][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
449                         flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
450                     }
451                 } else {
452                     motion_ptr[0]                      =
453                     motion_ptr[1]                      =
454                     motion_ptr[2]                      =
455                     motion_ptr[3]                      =
456                     motion_ptr[0 + 2 * s->m.b8_stride] =
457                     motion_ptr[1 + 2 * s->m.b8_stride] =
458                     motion_ptr[2 + 2 * s->m.b8_stride] =
459                     motion_ptr[3 + 2 * s->m.b8_stride] = 0;
460                 }
461             }
462
463             s->rd_total += score[best];
464
465             for (i = 5; i >= 0; i--)
466                 avpriv_copy_bits(&s->pb, reorder_buffer[best][i],
467                                  count[best][i]);
468             if (best == 0)
469                 s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, temp, stride, 16);
470         }
471         s->m.first_slice_line = 0;
472     }
473     return 0;
474 }
475
476 static av_cold int svq1_encode_end(AVCodecContext *avctx)
477 {
478     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
479     int i;
480
481     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "RD: %f\n",
482            s->rd_total / (double)(avctx->width * avctx->height *
483                                   avctx->frame_number));
484
485     s->m.mb_type = NULL;
486     ff_mpv_common_end(&s->m);
487
488     av_freep(&s->m.me.scratchpad);
489     av_freep(&s->m.me.map);
490     av_freep(&s->m.me.score_map);
491     av_freep(&s->mb_type);
492     av_freep(&s->dummy);
493     av_freep(&s->scratchbuf);
494
495     for (i = 0; i < 3; i++) {
496         av_freep(&s->motion_val8[i]);
497         av_freep(&s->motion_val16[i]);
498     }
499
500     av_frame_free(&s->current_picture);
501     av_frame_free(&s->last_picture);
502
503     return 0;
504 }
505
506 static av_cold int svq1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
507 {
508     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
509     int ret;
510
511     ff_hpeldsp_init(&s->hdsp, avctx->flags);
512     ff_me_cmp_init(&s->mecc, avctx);
513     ff_mpegvideoencdsp_init(&s->m.mpvencdsp, avctx);
514
515     s->current_picture = av_frame_alloc();
516     s->last_picture    = av_frame_alloc();
517     if (!s->current_picture || !s->last_picture) {
518         svq1_encode_end(avctx);
519         return AVERROR(ENOMEM);
520     }
521
522     s->frame_width  = avctx->width;
523     s->frame_height = avctx->height;
524
525     s->y_block_width  = (s->frame_width  + 15) / 16;
526     s->y_block_height = (s->frame_height + 15) / 16;
527
528     s->c_block_width  = (s->frame_width  / 4 + 15) / 16;
529     s->c_block_height = (s->frame_height / 4 + 15) / 16;
530
531     s->avctx               = avctx;
532     s->m.avctx             = avctx;
533
534     if ((ret = ff_mpv_common_init(&s->m)) < 0) {
535         svq1_encode_end(avctx);
536         return ret;
537     }
538
539     s->m.picture_structure = PICT_FRAME;
540     s->m.me.temp           =
541     s->m.me.scratchpad     = av_mallocz((avctx->width + 64) *
542                                         2 * 16 * 2 * sizeof(uint8_t));
543     s->m.me.map            = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
544     s->m.me.score_map      = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
545     s->mb_type             = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
546                                         s->y_block_height * sizeof(int16_t));
547     s->dummy               = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
548                                         s->y_block_height * sizeof(int32_t));
549     s->ssd_int8_vs_int16   = ssd_int8_vs_int16_c;
550
551     if (!s->m.me.temp || !s->m.me.scratchpad || !s->m.me.map ||
552         !s->m.me.score_map || !s->mb_type || !s->dummy) {
553         svq1_encode_end(avctx);
554         return AVERROR(ENOMEM);
555     }
556
557     if (ARCH_PPC)
558         ff_svq1enc_init_ppc(s);
559     if (ARCH_X86)
560         ff_svq1enc_init_x86(s);
561
562     ff_h263_encode_init(&s->m); // mv_penalty
563
564     return 0;
565 }
566
567 static int svq1_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
568                              const AVFrame *pict, int *got_packet)
569 {
570     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
571     int i, ret;
572     uint8_t *sd;
573
574     if (!pkt->data &&
575         (ret = av_new_packet(pkt, s->y_block_width * s->y_block_height *
576                              MAX_MB_BYTES * 3 + FF_MIN_BUFFER_SIZE)) < 0) {
577         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error getting output packet.\n");
578         return ret;
579     }
580
581     if (avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV410P) {
582         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported pixel format\n");
583         return -1;
584     }
585
586     if (!s->current_picture->data[0]) {
587         ret = ff_get_buffer(avctx, s->current_picture, 0);
588         if (ret < 0)
589             return ret;
590     }
591     if (!s->last_picture->data[0]) {
592         ret = ff_get_buffer(avctx, s->last_picture, 0);
593         if (ret < 0)
594             return ret;
595     }
596     if (!s->scratchbuf) {
597         s->scratchbuf = av_malloc(s->current_picture->linesize[0] * 16 * 2);
598         if (!s->scratchbuf)
599             return AVERROR(ENOMEM);
600     }
601
602     FFSWAP(AVFrame*, s->current_picture, s->last_picture);
603
604     init_put_bits(&s->pb, pkt->data, pkt->size);
605
606     if (avctx->gop_size && (avctx->frame_number % avctx->gop_size))
607         s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
608     else
609         s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
610     s->quality = pict->quality;
611
612 #if FF_API_CODED_FRAME
613 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
614     avctx->coded_frame->pict_type = s->pict_type;
615     avctx->coded_frame->key_frame = s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I;
616 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
617 #endif
618
619     sd = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_QUALITY_FACTOR, sizeof(int));
620     if (!sd)
621         return AVERROR(ENOMEM);
622     *(int *)sd = pict->quality;
623
624     svq1_write_header(s, s->pict_type);
625     for (i = 0; i < 3; i++)
626         if (svq1_encode_plane(s, i,
627                               pict->data[i],
628                               s->last_picture->data[i],
629                               s->current_picture->data[i],
630                               s->frame_width  / (i ? 4 : 1),
631                               s->frame_height / (i ? 4 : 1),
632                               pict->linesize[i],
633                               s->current_picture->linesize[i]) < 0) {
634             int j;
635             for (j = 0; j < i; j++) {
636                 av_freep(&s->motion_val8[j]);
637                 av_freep(&s->motion_val16[j]);
638             }
639             av_freep(&s->scratchbuf);
640             return -1;
641         }
642
643     // avpriv_align_put_bits(&s->pb);
644     while (put_bits_count(&s->pb) & 31)
645         put_bits(&s->pb, 1, 0);
646
647     flush_put_bits(&s->pb);
648
649     pkt->size = put_bits_count(&s->pb) / 8;
650     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
651         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
652     *got_packet = 1;
653
654     return 0;
655 }
656
657 AVCodec ff_svq1_encoder = {
658     .name           = "svq1",
659     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1"),
660     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
661     .id             = AV_CODEC_ID_SVQ1,
662     .priv_data_size = sizeof(SVQ1EncContext),
663     .init           = svq1_encode_init,
664     .encode2        = svq1_encode_frame,
665     .close          = svq1_encode_end,
666     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUV410P,
667                                                      AV_PIX_FMT_NONE },
668 };