]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/dnxhdenc.c
dds: add missing newline to log messages
[ffmpeg] / 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 "fdctdsp.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "mpegvideo.h"
36 #include "pixblockdsp.h"
37 #include "dnxhdenc.h"
38
39 // The largest value that will not lead to overflow for 10bit samples.
40 #define DNX10BIT_QMAT_SHIFT 18
41 #define RC_VARIANCE 1 // use variance or ssd for fast rc
42 #define LAMBDA_FRAC_BITS 10
43
44 #define VE AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
45 static const AVOption options[] = {
46     { "nitris_compat", "encode with Avid Nitris compatibility",
47         offsetof(DNXHDEncContext, nitris_compat), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 1, VE },
48     { "ibias", "intra quant bias",
49         offsetof(DNXHDEncContext, intra_quant_bias), AV_OPT_TYPE_INT,
50         { .i64 = FF_DEFAULT_QUANT_BIAS }, INT_MIN, INT_MAX, VE },
51     { NULL }
52 };
53
54 static const AVClass class = {
55     "dnxhd",
56     av_default_item_name,
57     options,
58     LIBAVUTIL_VERSION_INT
59 };
60
61 static void dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
62                                           const uint8_t *pixels,
63                                           ptrdiff_t line_size)
64 {
65     int i;
66     for (i = 0; i < 4; i++) {
67         block[0] = pixels[0];
68         block[1] = pixels[1];
69         block[2] = pixels[2];
70         block[3] = pixels[3];
71         block[4] = pixels[4];
72         block[5] = pixels[5];
73         block[6] = pixels[6];
74         block[7] = pixels[7];
75         pixels  += line_size;
76         block   += 8;
77     }
78     memcpy(block,      block -  8, sizeof(*block) * 8);
79     memcpy(block +  8, block - 16, sizeof(*block) * 8);
80     memcpy(block + 16, block - 24, sizeof(*block) * 8);
81     memcpy(block + 24, block - 32, sizeof(*block) * 8);
82 }
83
84 static av_always_inline
85 void dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym(int16_t *restrict block,
86                                     const uint8_t *pixels,
87                                     ptrdiff_t line_size)
88 {
89     int i;
90
91     block += 32;
92
93     for (i = 0; i < 4; i++) {
94         memcpy(block + i * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
95         memcpy(block - (i + 1) * 8, pixels + i * line_size, 8 * sizeof(*block));
96     }
97 }
98
99 static int dnxhd_10bit_dct_quantize(MpegEncContext *ctx, int16_t *block,
100                                     int n, int qscale, int *overflow)
101 {
102     const uint8_t *scantable= ctx->intra_scantable.scantable;
103     const int *qmat = ctx->q_intra_matrix[qscale];
104     int last_non_zero = 0;
105     int i;
106
107     ctx->fdsp.fdct(block);
108
109     // Divide by 4 with rounding, to compensate scaling of DCT coefficients
110     block[0] = (block[0] + 2) >> 2;
111
112     for (i = 1; i < 64; ++i) {
113         int j = scantable[i];
114         int sign = FF_SIGNBIT(block[j]);
115         int level = (block[j] ^ sign) - sign;
116         level = level * qmat[j] >> DNX10BIT_QMAT_SHIFT;
117         block[j] = (level ^ sign) - sign;
118         if (level)
119             last_non_zero = i;
120     }
121
122     return last_non_zero;
123 }
124
125 static av_cold int dnxhd_init_vlc(DNXHDEncContext *ctx)
126 {
127     int i, j, level, run;
128     int max_level = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
129
130     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_codes,
131                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_codes), fail);
132     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->vlc_bits,
133                       max_level * 4 * sizeof(*ctx->vlc_bits), fail);
134     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_codes,
135                       63 * 2, fail);
136     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->run_bits,
137                       63, fail);
138
139     ctx->vlc_codes += max_level * 2;
140     ctx->vlc_bits  += max_level * 2;
141     for (level = -max_level; level < max_level; level++) {
142         for (run = 0; run < 2; run++) {
143             int index = (level << 1) | run;
144             int sign, offset = 0, alevel = level;
145
146             MASK_ABS(sign, alevel);
147             if (alevel > 64) {
148                 offset  = (alevel - 1) >> 6;
149                 alevel -= offset << 6;
150             }
151             for (j = 0; j < 257; j++) {
152                 if (ctx->cid_table->ac_level[j] == alevel &&
153                     (!offset || (ctx->cid_table->ac_index_flag[j] && offset)) &&
154                     (!run    || (ctx->cid_table->ac_run_flag  [j] && run))) {
155                     assert(!ctx->vlc_codes[index]);
156                     if (alevel) {
157                         ctx->vlc_codes[index] =
158                             (ctx->cid_table->ac_codes[j] << 1) | (sign & 1);
159                         ctx->vlc_bits[index] = ctx->cid_table->ac_bits[j] + 1;
160                     } else {
161                         ctx->vlc_codes[index] = ctx->cid_table->ac_codes[j];
162                         ctx->vlc_bits[index]  = ctx->cid_table->ac_bits[j];
163                     }
164                     break;
165                 }
166             }
167             assert(!alevel || j < 257);
168             if (offset) {
169                 ctx->vlc_codes[index] =
170                     (ctx->vlc_codes[index] << ctx->cid_table->index_bits) | offset;
171                 ctx->vlc_bits[index] += ctx->cid_table->index_bits;
172             }
173         }
174     }
175     for (i = 0; i < 62; i++) {
176         int run = ctx->cid_table->run[i];
177         assert(run < 63);
178         ctx->run_codes[run] = ctx->cid_table->run_codes[i];
179         ctx->run_bits[run]  = ctx->cid_table->run_bits[i];
180     }
181     return 0;
182 fail:
183     return AVERROR(ENOMEM);
184 }
185
186 static av_cold int dnxhd_init_qmat(DNXHDEncContext *ctx, int lbias, int cbias)
187 {
188     // init first elem to 1 to avoid div by 0 in convert_matrix
189     uint16_t weight_matrix[64] = { 1, }; // convert_matrix needs uint16_t*
190     int qscale, i;
191     const uint8_t *luma_weight_table   = ctx->cid_table->luma_weight;
192     const uint8_t *chroma_weight_table = ctx->cid_table->chroma_weight;
193
194     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l,
195                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
196     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c,
197                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * sizeof(int), fail);
198     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_l16,
199                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
200                       fail);
201     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->qmatrix_c16,
202                       (ctx->m.avctx->qmax + 1) * 64 * 2 * sizeof(uint16_t),
203                       fail);
204
205     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
206         for (i = 1; i < 64; i++) {
207             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
208             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->luma_weight[i];
209         }
210         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_l, ctx->qmatrix_l16,
211                           weight_matrix, ctx->intra_quant_bias, 1,
212                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
213         for (i = 1; i < 64; i++) {
214             int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
215             weight_matrix[j] = ctx->cid_table->chroma_weight[i];
216         }
217         ff_convert_matrix(&ctx->m, ctx->qmatrix_c, ctx->qmatrix_c16,
218                           weight_matrix, ctx->intra_quant_bias, 1,
219                           ctx->m.avctx->qmax, 1);
220
221         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
222             for (i = 0; i < 64; i++) {
223                 ctx->qmatrix_l[qscale][i]      <<= 2;
224                 ctx->qmatrix_c[qscale][i]      <<= 2;
225                 ctx->qmatrix_l16[qscale][0][i] <<= 2;
226                 ctx->qmatrix_l16[qscale][1][i] <<= 2;
227                 ctx->qmatrix_c16[qscale][0][i] <<= 2;
228                 ctx->qmatrix_c16[qscale][1][i] <<= 2;
229             }
230         }
231     } else {
232         // 10-bit
233         for (qscale = 1; qscale <= ctx->m.avctx->qmax; qscale++) {
234             for (i = 1; i < 64; i++) {
235                 int j = ctx->m.idsp.idct_permutation[ff_zigzag_direct[i]];
236
237                 /* The quantization formula from the VC-3 standard is:
238                  * quantized = sign(block[i]) * floor(abs(block[i]/s) * p /
239                  *             (qscale * weight_table[i]))
240                  * Where p is 32 for 8-bit samples and 8 for 10-bit ones.
241                  * The s factor compensates scaling of DCT coefficients done by
242                  * the DCT routines, and therefore is not present in standard.
243                  * It's 8 for 8-bit samples and 4 for 10-bit ones.
244                  * We want values of ctx->qtmatrix_l and ctx->qtmatrix_r to be:
245                  *     ((1 << DNX10BIT_QMAT_SHIFT) * (p / s)) /
246                  *     (qscale * weight_table[i])
247                  * For 10-bit samples, p / s == 2 */
248                 ctx->qmatrix_l[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
249                                             (qscale * luma_weight_table[i]);
250                 ctx->qmatrix_c[qscale][j] = (1 << (DNX10BIT_QMAT_SHIFT + 1)) /
251                                             (qscale * chroma_weight_table[i]);
252             }
253         }
254     }
255
256     return 0;
257 fail:
258     return AVERROR(ENOMEM);
259 }
260
261 static av_cold int dnxhd_init_rc(DNXHDEncContext *ctx)
262 {
263     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_rc,
264                       8160 * ctx->m.avctx->qmax * sizeof(RCEntry), fail);
265     if (ctx->m.avctx->mb_decision != FF_MB_DECISION_RD)
266         FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_cmp,
267                           ctx->m.mb_num * sizeof(RCCMPEntry), fail);
268
269     ctx->frame_bits = (ctx->cid_table->coding_unit_size -
270                        640 - 4 - ctx->min_padding) * 8;
271     ctx->qscale = 1;
272     ctx->lambda = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS; // qscale 2
273     return 0;
274 fail:
275     return AVERROR(ENOMEM);
276 }
277
278 static av_cold int dnxhd_encode_init(AVCodecContext *avctx)
279 {
280     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
281     int i, index, bit_depth, ret;
282
283     switch (avctx->pix_fmt) {
284     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
285         bit_depth = 8;
286         break;
287     case AV_PIX_FMT_YUV422P10:
288         bit_depth = 10;
289         break;
290     default:
291         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
292                "pixel format is incompatible with DNxHD\n");
293         return AVERROR(EINVAL);
294     }
295
296     ctx->cid = ff_dnxhd_find_cid(avctx, bit_depth);
297     if (!ctx->cid) {
298         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
299                "video parameters incompatible with DNxHD\n");
300         return AVERROR(EINVAL);
301     }
302     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "cid %d\n", ctx->cid);
303
304     index = ff_dnxhd_get_cid_table(ctx->cid);
305     if (index < 0)
306         return index;
307     ctx->cid_table = &ff_dnxhd_cid_table[index];
308
309     ctx->m.avctx    = avctx;
310     ctx->m.mb_intra = 1;
311     ctx->m.h263_aic = 1;
312
313     avctx->bits_per_raw_sample = ctx->cid_table->bit_depth;
314
315     ff_blockdsp_init(&ctx->bdsp, avctx);
316     ff_fdctdsp_init(&ctx->m.fdsp, avctx);
317     ff_mpv_idct_init(&ctx->m);
318     ff_mpegvideoencdsp_init(&ctx->m.mpvencdsp, avctx);
319     ff_pixblockdsp_init(&ctx->m.pdsp, avctx);
320     if (!ctx->m.dct_quantize)
321         ctx->m.dct_quantize = ff_dct_quantize_c;
322
323     if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
324         ctx->m.dct_quantize     = dnxhd_10bit_dct_quantize;
325         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_10bit_get_pixels_8x4_sym;
326         ctx->block_width_l2     = 4;
327     } else {
328         ctx->get_pixels_8x4_sym = dnxhd_8bit_get_pixels_8x4_sym;
329         ctx->block_width_l2     = 3;
330     }
331
332     if (ARCH_X86)
333         ff_dnxhdenc_init_x86(ctx);
334
335     ctx->m.mb_height = (avctx->height + 15) / 16;
336     ctx->m.mb_width  = (avctx->width  + 15) / 16;
337
338     if (avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_INTERLACED_DCT) {
339         ctx->interlaced   = 1;
340         ctx->m.mb_height /= 2;
341     }
342
343     ctx->m.mb_num = ctx->m.mb_height * ctx->m.mb_width;
344
345 #if FF_API_QUANT_BIAS
346 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
347     if (avctx->intra_quant_bias != FF_DEFAULT_QUANT_BIAS)
348         ctx->intra_quant_bias = avctx->intra_quant_bias;
349 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
350 #endif
351     // XXX tune lbias/cbias
352     if ((ret = dnxhd_init_qmat(ctx, ctx->intra_quant_bias, 0)) < 0)
353         return ret;
354
355     /* Avid Nitris hardware decoder requires a minimum amount of padding
356      * in the coding unit payload */
357     if (ctx->nitris_compat)
358         ctx->min_padding = 1600;
359
360     if ((ret = dnxhd_init_vlc(ctx)) < 0)
361         return ret;
362     if ((ret = dnxhd_init_rc(ctx)) < 0)
363         return ret;
364
365     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_size,
366                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
367     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->slice_offs,
368                       ctx->m.mb_height * sizeof(uint32_t), fail);
369     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_bits,
370                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint16_t), fail);
371     FF_ALLOCZ_OR_GOTO(ctx->m.avctx, ctx->mb_qscale,
372                       ctx->m.mb_num * sizeof(uint8_t), fail);
373
374 #if FF_API_CODED_FRAME
375 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
376     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
377     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
378 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
379 #endif
380
381     if (avctx->thread_count > MAX_THREADS) {
382         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too many threads\n");
383         return AVERROR(EINVAL);
384     }
385
386     ctx->thread[0] = ctx;
387     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++) {
388         ctx->thread[i] = av_malloc(sizeof(DNXHDEncContext));
389         memcpy(ctx->thread[i], ctx, sizeof(DNXHDEncContext));
390     }
391
392     return 0;
393 fail:  // for FF_ALLOCZ_OR_GOTO
394     return AVERROR(ENOMEM);
395 }
396
397 static int dnxhd_write_header(AVCodecContext *avctx, uint8_t *buf)
398 {
399     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
400     const uint8_t header_prefix[5] = { 0x00, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01 };
401
402     memset(buf, 0, 640);
403
404     memcpy(buf, header_prefix, 5);
405     buf[5] = ctx->interlaced ? ctx->cur_field + 2 : 0x01;
406     buf[6] = 0x80; // crc flag off
407     buf[7] = 0xa0; // reserved
408     AV_WB16(buf + 0x18, avctx->height >> ctx->interlaced); // ALPF
409     AV_WB16(buf + 0x1a, avctx->width);  // SPL
410     AV_WB16(buf + 0x1d, avctx->height >> ctx->interlaced); // NAL
411
412     buf[0x21] = ctx->cid_table->bit_depth == 10 ? 0x58 : 0x38;
413     buf[0x22] = 0x88 + (ctx->interlaced << 2);
414     AV_WB32(buf + 0x28, ctx->cid); // CID
415     buf[0x2c] = ctx->interlaced ? 0 : 0x80;
416
417     buf[0x5f] = 0x01; // UDL
418
419     buf[0x167] = 0x02; // reserved
420     AV_WB16(buf + 0x16a, ctx->m.mb_height * 4 + 4); // MSIPS
421     buf[0x16d] = ctx->m.mb_height; // Ns
422     buf[0x16f] = 0x10; // reserved
423
424     ctx->msip = buf + 0x170;
425     return 0;
426 }
427
428 static av_always_inline void dnxhd_encode_dc(DNXHDEncContext *ctx, int diff)
429 {
430     int nbits;
431     if (diff < 0) {
432         nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
433         diff--;
434     } else {
435         nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
436     }
437     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits,
438              (ctx->cid_table->dc_codes[nbits] << nbits) +
439              (diff & ((1 << nbits) - 1)));
440 }
441
442 static av_always_inline
443 void dnxhd_encode_block(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block,
444                         int last_index, int n)
445 {
446     int last_non_zero = 0;
447     int slevel, i, j;
448
449     dnxhd_encode_dc(ctx, block[0] - ctx->m.last_dc[n]);
450     ctx->m.last_dc[n] = block[0];
451
452     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
453         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
454         slevel = block[j];
455         if (slevel) {
456             int run_level = i - last_non_zero - 1;
457             int rlevel = (slevel << 1) | !!run_level;
458             put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[rlevel], ctx->vlc_codes[rlevel]);
459             if (run_level)
460                 put_bits(&ctx->m.pb, ctx->run_bits[run_level],
461                          ctx->run_codes[run_level]);
462             last_non_zero = i;
463         }
464     }
465     put_bits(&ctx->m.pb, ctx->vlc_bits[0], ctx->vlc_codes[0]); // EOB
466 }
467
468 static av_always_inline
469 void dnxhd_unquantize_c(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int n,
470                         int qscale, int last_index)
471 {
472     const uint8_t *weight_matrix;
473     int level;
474     int i;
475
476     weight_matrix = (n & 2) ? ctx->cid_table->chroma_weight
477                             : ctx->cid_table->luma_weight;
478
479     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
480         int j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
481         level = block[j];
482         if (level) {
483             if (level < 0) {
484                 level = (1 - 2 * level) * qscale * weight_matrix[i];
485                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
486                     if (weight_matrix[i] != 8)
487                         level += 8;
488                     level >>= 4;
489                 } else {
490                     if (weight_matrix[i] != 32)
491                         level += 32;
492                     level >>= 6;
493                 }
494                 level = -level;
495             } else {
496                 level = (2 * level + 1) * qscale * weight_matrix[i];
497                 if (ctx->cid_table->bit_depth == 10) {
498                     if (weight_matrix[i] != 8)
499                         level += 8;
500                     level >>= 4;
501                 } else {
502                     if (weight_matrix[i] != 32)
503                         level += 32;
504                     level >>= 6;
505                 }
506             }
507             block[j] = level;
508         }
509     }
510 }
511
512 static av_always_inline int dnxhd_ssd_block(int16_t *qblock, int16_t *block)
513 {
514     int score = 0;
515     int i;
516     for (i = 0; i < 64; i++)
517         score += (block[i] - qblock[i]) * (block[i] - qblock[i]);
518     return score;
519 }
520
521 static av_always_inline
522 int dnxhd_calc_ac_bits(DNXHDEncContext *ctx, int16_t *block, int last_index)
523 {
524     int last_non_zero = 0;
525     int bits = 0;
526     int i, j, level;
527     for (i = 1; i <= last_index; i++) {
528         j = ctx->m.intra_scantable.permutated[i];
529         level = block[j];
530         if (level) {
531             int run_level = i - last_non_zero - 1;
532             bits += ctx->vlc_bits[(level << 1) |
533                     !!run_level] + ctx->run_bits[run_level];
534             last_non_zero = i;
535         }
536     }
537     return bits;
538 }
539
540 static av_always_inline
541 void dnxhd_get_blocks(DNXHDEncContext *ctx, int mb_x, int mb_y)
542 {
543     const int bs = ctx->block_width_l2;
544     const int bw = 1 << bs;
545     const uint8_t *ptr_y = ctx->thread[0]->src[0] +
546                            ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize) + (mb_x << bs + 1);
547     const uint8_t *ptr_u = ctx->thread[0]->src[1] +
548                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
549     const uint8_t *ptr_v = ctx->thread[0]->src[2] +
550                            ((mb_y << 4) * ctx->m.uvlinesize) + (mb_x << bs);
551     PixblockDSPContext *pdsp = &ctx->m.pdsp;
552
553     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[0], ptr_y,      ctx->m.linesize);
554     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[1], ptr_y + bw, ctx->m.linesize);
555     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[2], ptr_u,      ctx->m.uvlinesize);
556     pdsp->get_pixels(ctx->blocks[3], ptr_v,      ctx->m.uvlinesize);
557
558     if (mb_y + 1 == ctx->m.mb_height && ctx->m.avctx->height == 1080) {
559         if (ctx->interlaced) {
560             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[4],
561                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset,
562                                     ctx->m.linesize);
563             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[5],
564                                     ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw,
565                                     ctx->m.linesize);
566             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[6],
567                                     ptr_u + ctx->dct_uv_offset,
568                                     ctx->m.uvlinesize);
569             ctx->get_pixels_8x4_sym(ctx->blocks[7],
570                                     ptr_v + ctx->dct_uv_offset,
571                                     ctx->m.uvlinesize);
572         } else {
573             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[4]);
574             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[5]);
575             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[6]);
576             ctx->bdsp.clear_block(ctx->blocks[7]);
577         }
578     } else {
579         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[4],
580                          ptr_y + ctx->dct_y_offset, ctx->m.linesize);
581         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[5],
582                          ptr_y + ctx->dct_y_offset + bw, ctx->m.linesize);
583         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[6],
584                          ptr_u + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
585         pdsp->get_pixels(ctx->blocks[7],
586                          ptr_v + ctx->dct_uv_offset, ctx->m.uvlinesize);
587     }
588 }
589
590 static av_always_inline
591 int dnxhd_switch_matrix(DNXHDEncContext *ctx, int i)
592 {
593     if (i & 2) {
594         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_c16;
595         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_c;
596         return 1 + (i & 1);
597     } else {
598         ctx->m.q_intra_matrix16 = ctx->qmatrix_l16;
599         ctx->m.q_intra_matrix   = ctx->qmatrix_l;
600         return 0;
601     }
602 }
603
604 static int dnxhd_calc_bits_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
605                                   int jobnr, int threadnr)
606 {
607     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
608     int mb_y = jobnr, mb_x;
609     int qscale = ctx->qscale;
610     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block, [64]);
611     ctx = ctx->thread[threadnr];
612
613     ctx->m.last_dc[0] =
614     ctx->m.last_dc[1] =
615     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
616
617     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
618         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
619         int ssd     = 0;
620         int ac_bits = 0;
621         int dc_bits = 0;
622         int i;
623
624         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
625
626         for (i = 0; i < 8; i++) {
627             int16_t *src_block = ctx->blocks[i];
628             int overflow, nbits, diff, last_index;
629             int n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
630
631             memcpy(block, src_block, 64 * sizeof(*block));
632             last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
633                                              qscale, &overflow);
634             ac_bits   += dnxhd_calc_ac_bits(ctx, block, last_index);
635
636             diff = block[0] - ctx->m.last_dc[n];
637             if (diff < 0)
638                 nbits = av_log2_16bit(-2 * diff);
639             else
640                 nbits = av_log2_16bit(2 * diff);
641
642             assert(nbits < ctx->cid_table->bit_depth + 4);
643             dc_bits += ctx->cid_table->dc_bits[nbits] + nbits;
644
645             ctx->m.last_dc[n] = block[0];
646
647             if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD || !RC_VARIANCE) {
648                 dnxhd_unquantize_c(ctx, block, i, qscale, last_index);
649                 ctx->m.idsp.idct(block);
650                 ssd += dnxhd_ssd_block(block, src_block);
651             }
652         }
653         ctx->mb_rc[qscale][mb].ssd  = ssd;
654         ctx->mb_rc[qscale][mb].bits = ac_bits + dc_bits + 12 +
655                                       8 * ctx->vlc_bits[0];
656     }
657     return 0;
658 }
659
660 static int dnxhd_encode_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
661                                int jobnr, int threadnr)
662 {
663     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
664     int mb_y = jobnr, mb_x;
665     ctx = ctx->thread[threadnr];
666     init_put_bits(&ctx->m.pb, (uint8_t *)arg + 640 + ctx->slice_offs[jobnr],
667                   ctx->slice_size[jobnr]);
668
669     ctx->m.last_dc[0] =
670     ctx->m.last_dc[1] =
671     ctx->m.last_dc[2] = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
672     for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
673         unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
674         int qscale = ctx->mb_qscale[mb];
675         int i;
676
677         put_bits(&ctx->m.pb, 12, qscale << 1);
678
679         dnxhd_get_blocks(ctx, mb_x, mb_y);
680
681         for (i = 0; i < 8; i++) {
682             int16_t *block = ctx->blocks[i];
683             int overflow, n = dnxhd_switch_matrix(ctx, i);
684             int last_index = ctx->m.dct_quantize(&ctx->m, block, i,
685                                                  qscale, &overflow);
686             // START_TIMER;
687             dnxhd_encode_block(ctx, block, last_index, n);
688             // STOP_TIMER("encode_block");
689         }
690     }
691     if (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31)
692         put_bits(&ctx->m.pb, 32 - (put_bits_count(&ctx->m.pb) & 31), 0);
693     flush_put_bits(&ctx->m.pb);
694     return 0;
695 }
696
697 static void dnxhd_setup_threads_slices(DNXHDEncContext *ctx)
698 {
699     int mb_y, mb_x;
700     int offset = 0;
701     for (mb_y = 0; mb_y < ctx->m.mb_height; mb_y++) {
702         int thread_size;
703         ctx->slice_offs[mb_y] = offset;
704         ctx->slice_size[mb_y] = 0;
705         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; mb_x++) {
706             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
707             ctx->slice_size[mb_y] += ctx->mb_bits[mb];
708         }
709         ctx->slice_size[mb_y]   = (ctx->slice_size[mb_y] + 31) & ~31;
710         ctx->slice_size[mb_y] >>= 3;
711         thread_size = ctx->slice_size[mb_y];
712         offset += thread_size;
713     }
714 }
715
716 static int dnxhd_mb_var_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
717                                int jobnr, int threadnr)
718 {
719     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
720     int mb_y = jobnr, mb_x, x, y;
721     int partial_last_row = (mb_y == ctx->m.mb_height - 1) &&
722                            ((avctx->height >> ctx->interlaced) & 0xF);
723
724     ctx = ctx->thread[threadnr];
725     if (ctx->cid_table->bit_depth == 8) {
726         uint8_t *pix = ctx->thread[0]->src[0] + ((mb_y << 4) * ctx->m.linesize);
727         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x, pix += 16) {
728             unsigned mb = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
729             int sum;
730             int varc;
731
732             if (!partial_last_row && mb_x * 16 <= avctx->width - 16) {
733                 sum  = ctx->m.mpvencdsp.pix_sum(pix, ctx->m.linesize);
734                 varc = ctx->m.mpvencdsp.pix_norm1(pix, ctx->m.linesize);
735             } else {
736                 int bw = FFMIN(avctx->width - 16 * mb_x, 16);
737                 int bh = FFMIN((avctx->height >> ctx->interlaced) - 16 * mb_y, 16);
738                 sum = varc = 0;
739                 for (y = 0; y < bh; y++) {
740                     for (x = 0; x < bw; x++) {
741                         uint8_t val = pix[x + y * ctx->m.linesize];
742                         sum  += val;
743                         varc += val * val;
744                     }
745                 }
746             }
747             varc = (varc - (((unsigned) sum * sum) >> 8) + 128) >> 8;
748
749             ctx->mb_cmp[mb].value = varc;
750             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
751         }
752     } else { // 10-bit
753         int const linesize = ctx->m.linesize >> 1;
754         for (mb_x = 0; mb_x < ctx->m.mb_width; ++mb_x) {
755             uint16_t *pix = (uint16_t *)ctx->thread[0]->src[0] +
756                             ((mb_y << 4) * linesize) + (mb_x << 4);
757             unsigned mb  = mb_y * ctx->m.mb_width + mb_x;
758             int sum = 0;
759             int sqsum = 0;
760             int mean, sqmean;
761             int i, j;
762             // Macroblocks are 16x16 pixels, unlike DCT blocks which are 8x8.
763             for (i = 0; i < 16; ++i) {
764                 for (j = 0; j < 16; ++j) {
765                     // Turn 16-bit pixels into 10-bit ones.
766                     int const sample = (unsigned) pix[j] >> 6;
767                     sum   += sample;
768                     sqsum += sample * sample;
769                     // 2^10 * 2^10 * 16 * 16 = 2^28, which is less than INT_MAX
770                 }
771                 pix += linesize;
772             }
773             mean = sum >> 8; // 16*16 == 2^8
774             sqmean = sqsum >> 8;
775             ctx->mb_cmp[mb].value = sqmean - mean * mean;
776             ctx->mb_cmp[mb].mb    = mb;
777         }
778     }
779     return 0;
780 }
781
782 static int dnxhd_encode_rdo(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
783 {
784     int lambda, up_step, down_step;
785     int last_lower = INT_MAX, last_higher = 0;
786     int x, y, q;
787
788     for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
789         ctx->qscale = q;
790         avctx->execute2(avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
791                         NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
792     }
793     up_step = down_step = 2 << LAMBDA_FRAC_BITS;
794     lambda  = ctx->lambda;
795
796     for (;;) {
797         int bits = 0;
798         int end  = 0;
799         if (lambda == last_higher) {
800             lambda++;
801             end = 1; // need to set final qscales/bits
802         }
803         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
804             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
805                 unsigned min = UINT_MAX;
806                 int qscale = 1;
807                 int mb     = y * ctx->m.mb_width + x;
808                 for (q = 1; q < avctx->qmax; q++) {
809                     unsigned score = ctx->mb_rc[q][mb].bits * lambda +
810                                      ((unsigned) ctx->mb_rc[q][mb].ssd << LAMBDA_FRAC_BITS);
811                     if (score < min) {
812                         min    = score;
813                         qscale = q;
814                     }
815                 }
816                 bits += ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
817                 ctx->mb_qscale[mb] = qscale;
818                 ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[qscale][mb].bits;
819             }
820             bits = (bits + 31) & ~31; // padding
821             if (bits > ctx->frame_bits)
822                 break;
823         }
824         // ff_dlog(ctx->m.avctx,
825         //         "lambda %d, up %u, down %u, bits %d, frame %d\n",
826         //         lambda, last_higher, last_lower, bits, ctx->frame_bits);
827         if (end) {
828             if (bits > ctx->frame_bits)
829                 return AVERROR(EINVAL);
830             break;
831         }
832         if (bits < ctx->frame_bits) {
833             last_lower = FFMIN(lambda, last_lower);
834             if (last_higher != 0)
835                 lambda = (lambda+last_higher)>>1;
836             else
837                 lambda -= down_step;
838             down_step = FFMIN((int64_t)down_step*5, INT_MAX);
839             up_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
840             lambda = FFMAX(1, lambda);
841             if (lambda == last_lower)
842                 break;
843         } else {
844             last_higher = FFMAX(lambda, last_higher);
845             if (last_lower != INT_MAX)
846                 lambda = (lambda+last_lower)>>1;
847             else if ((int64_t)lambda + up_step > INT_MAX)
848                 return AVERROR(EINVAL);
849             else
850                 lambda += up_step;
851             up_step = FFMIN((int64_t)up_step*5, INT_MAX);
852             down_step = 1<<LAMBDA_FRAC_BITS;
853         }
854     }
855     //ff_dlog(ctx->m.avctx, "out lambda %d\n", lambda);
856     ctx->lambda = lambda;
857     return 0;
858 }
859
860 static int dnxhd_find_qscale(DNXHDEncContext *ctx)
861 {
862     int bits = 0;
863     int up_step = 1;
864     int down_step = 1;
865     int last_higher = 0;
866     int last_lower = INT_MAX;
867     int qscale;
868     int x, y;
869
870     qscale = ctx->qscale;
871     for (;;) {
872         bits = 0;
873         ctx->qscale = qscale;
874         // XXX avoid recalculating bits
875         ctx->m.avctx->execute2(ctx->m.avctx, dnxhd_calc_bits_thread,
876                                NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
877         for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
878             for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++)
879                 bits += ctx->mb_rc[qscale][y*ctx->m.mb_width+x].bits;
880             bits = (bits+31)&~31; // padding
881             if (bits > ctx->frame_bits)
882                 break;
883         }
884         // ff_dlog(ctx->m.avctx,
885         //         "%d, qscale %d, bits %d, frame %d, higher %d, lower %d\n",
886         //         ctx->m.avctx->frame_number, qscale, bits, ctx->frame_bits,
887         //         last_higher, last_lower);
888         if (bits < ctx->frame_bits) {
889             if (qscale == 1)
890                 return 1;
891             if (last_higher == qscale - 1) {
892                 qscale = last_higher;
893                 break;
894             }
895             last_lower = FFMIN(qscale, last_lower);
896             if (last_higher != 0)
897                 qscale = (qscale + last_higher) >> 1;
898             else
899                 qscale -= down_step++;
900             if (qscale < 1)
901                 qscale = 1;
902             up_step = 1;
903         } else {
904             if (last_lower == qscale + 1)
905                 break;
906             last_higher = FFMAX(qscale, last_higher);
907             if (last_lower != INT_MAX)
908                 qscale = (qscale + last_lower) >> 1;
909             else
910                 qscale += up_step++;
911             down_step = 1;
912             if (qscale >= ctx->m.avctx->qmax)
913                 return AVERROR(EINVAL);
914         }
915     }
916     //ff_dlog(ctx->m.avctx, "out qscale %d\n", qscale);
917     ctx->qscale = qscale;
918     return 0;
919 }
920
921 #define BUCKET_BITS 8
922 #define RADIX_PASSES 4
923 #define NBUCKETS (1 << BUCKET_BITS)
924
925 static inline int get_bucket(int value, int shift)
926 {
927     value >>= shift;
928     value  &= NBUCKETS - 1;
929     return NBUCKETS - 1 - value;
930 }
931
932 static void radix_count(const RCCMPEntry *data, int size,
933                         int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS])
934 {
935     int i, j;
936     memset(buckets, 0, sizeof(buckets[0][0]) * RADIX_PASSES * NBUCKETS);
937     for (i = 0; i < size; i++) {
938         int v = data[i].value;
939         for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
940             buckets[j][get_bucket(v, 0)]++;
941             v >>= BUCKET_BITS;
942         }
943         assert(!v);
944     }
945     for (j = 0; j < RADIX_PASSES; j++) {
946         int offset = size;
947         for (i = NBUCKETS - 1; i >= 0; i--)
948             buckets[j][i] = offset -= buckets[j][i];
949         assert(!buckets[j][0]);
950     }
951 }
952
953 static void radix_sort_pass(RCCMPEntry *dst, const RCCMPEntry *data,
954                             int size, int buckets[NBUCKETS], int pass)
955 {
956     int shift = pass * BUCKET_BITS;
957     int i;
958     for (i = 0; i < size; i++) {
959         int v   = get_bucket(data[i].value, shift);
960         int pos = buckets[v]++;
961         dst[pos] = data[i];
962     }
963 }
964
965 static void radix_sort(RCCMPEntry *data, int size)
966 {
967     int buckets[RADIX_PASSES][NBUCKETS];
968     RCCMPEntry *tmp = av_malloc(sizeof(*tmp) * size);
969     radix_count(data, size, buckets);
970     radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[0], 0);
971     radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[1], 1);
972     if (buckets[2][NBUCKETS - 1] || buckets[3][NBUCKETS - 1]) {
973         radix_sort_pass(tmp, data, size, buckets[2], 2);
974         radix_sort_pass(data, tmp, size, buckets[3], 3);
975     }
976     av_free(tmp);
977 }
978
979 static int dnxhd_encode_fast(AVCodecContext *avctx, DNXHDEncContext *ctx)
980 {
981     int max_bits = 0;
982     int ret, x, y;
983     if ((ret = dnxhd_find_qscale(ctx)) < 0)
984         return ret;
985     for (y = 0; y < ctx->m.mb_height; y++) {
986         for (x = 0; x < ctx->m.mb_width; x++) {
987             int mb = y * ctx->m.mb_width + x;
988             int delta_bits;
989             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale;
990             ctx->mb_bits[mb] = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
991             max_bits += ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits;
992             if (!RC_VARIANCE) {
993                 delta_bits = ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
994                              ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
995                 ctx->mb_cmp[mb].mb = mb;
996                 ctx->mb_cmp[mb].value =
997                     delta_bits ? ((ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].ssd -
998                                    ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].ssd) * 100) /
999                                   delta_bits
1000                                : INT_MIN; // avoid increasing qscale
1001             }
1002         }
1003         max_bits += 31; // worst padding
1004     }
1005     if (!ret) {
1006         if (RC_VARIANCE)
1007             avctx->execute2(avctx, dnxhd_mb_var_thread,
1008                             NULL, NULL, ctx->m.mb_height);
1009         radix_sort(ctx->mb_cmp, ctx->m.mb_num);
1010         for (x = 0; x < ctx->m.mb_num && max_bits > ctx->frame_bits; x++) {
1011             int mb = ctx->mb_cmp[x].mb;
1012             max_bits -= ctx->mb_rc[ctx->qscale][mb].bits -
1013                         ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1014             ctx->mb_qscale[mb] = ctx->qscale + 1;
1015             ctx->mb_bits[mb]   = ctx->mb_rc[ctx->qscale + 1][mb].bits;
1016         }
1017     }
1018     return 0;
1019 }
1020
1021 static void dnxhd_load_picture(DNXHDEncContext *ctx, const AVFrame *frame)
1022 {
1023     int i;
1024
1025     for (i = 0; i < ctx->m.avctx->thread_count; i++) {
1026         ctx->thread[i]->m.linesize    = frame->linesize[0] << ctx->interlaced;
1027         ctx->thread[i]->m.uvlinesize  = frame->linesize[1] << ctx->interlaced;
1028         ctx->thread[i]->dct_y_offset  = ctx->m.linesize  *8;
1029         ctx->thread[i]->dct_uv_offset = ctx->m.uvlinesize*8;
1030     }
1031
1032 #if FF_API_CODED_FRAME
1033 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1034     ctx->m.avctx->coded_frame->interlaced_frame = frame->interlaced_frame;
1035 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1036 #endif
1037     ctx->cur_field = frame->interlaced_frame && !frame->top_field_first;
1038 }
1039
1040 static int dnxhd_encode_picture(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
1041                                 const AVFrame *frame, int *got_packet)
1042 {
1043     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1044     int first_field = 1;
1045     int offset, i, ret;
1046     uint8_t *buf, *sd;
1047
1048     if ((ret = ff_alloc_packet(pkt, ctx->cid_table->frame_size)) < 0) {
1049         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1050                "output buffer is too small to compress picture\n");
1051         return ret;
1052     }
1053     buf = pkt->data;
1054
1055     dnxhd_load_picture(ctx, frame);
1056
1057 encode_coding_unit:
1058     for (i = 0; i < 3; i++) {
1059         ctx->src[i] = frame->data[i];
1060         if (ctx->interlaced && ctx->cur_field)
1061             ctx->src[i] += frame->linesize[i];
1062     }
1063
1064     dnxhd_write_header(avctx, buf);
1065
1066     if (avctx->mb_decision == FF_MB_DECISION_RD)
1067         ret = dnxhd_encode_rdo(avctx, ctx);
1068     else
1069         ret = dnxhd_encode_fast(avctx, ctx);
1070     if (ret < 0) {
1071         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1072                "picture could not fit ratecontrol constraints, increase qmax\n");
1073         return ret;
1074     }
1075
1076     dnxhd_setup_threads_slices(ctx);
1077
1078     offset = 0;
1079     for (i = 0; i < ctx->m.mb_height; i++) {
1080         AV_WB32(ctx->msip + i * 4, offset);
1081         offset += ctx->slice_size[i];
1082         assert(!(ctx->slice_size[i] & 3));
1083     }
1084
1085     avctx->execute2(avctx, dnxhd_encode_thread, buf, NULL, ctx->m.mb_height);
1086
1087     assert(640 + offset + 4 <= ctx->cid_table->coding_unit_size);
1088     memset(buf + 640 + offset, 0,
1089            ctx->cid_table->coding_unit_size - 4 - offset - 640);
1090
1091     AV_WB32(buf + ctx->cid_table->coding_unit_size - 4, 0x600DC0DE); // EOF
1092
1093     if (ctx->interlaced && first_field) {
1094         first_field     = 0;
1095         ctx->cur_field ^= 1;
1096         buf            += ctx->cid_table->coding_unit_size;
1097         goto encode_coding_unit;
1098     }
1099
1100 #if FF_API_CODED_FRAME
1101 FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1102     avctx->coded_frame->quality = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1103 FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
1104 #endif
1105
1106     sd = av_packet_new_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_QUALITY_FACTOR, sizeof(int));
1107     if (!sd)
1108         return AVERROR(ENOMEM);
1109     *(int *)sd = ctx->qscale * FF_QP2LAMBDA;
1110
1111     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
1112     *got_packet = 1;
1113     return 0;
1114 }
1115
1116 static av_cold int dnxhd_encode_end(AVCodecContext *avctx)
1117 {
1118     DNXHDEncContext *ctx = avctx->priv_data;
1119     int max_level        = 1 << (ctx->cid_table->bit_depth + 2);
1120     int i;
1121
1122     av_free(ctx->vlc_codes - max_level * 2);
1123     av_free(ctx->vlc_bits - max_level * 2);
1124     av_freep(&ctx->run_codes);
1125     av_freep(&ctx->run_bits);
1126
1127     av_freep(&ctx->mb_bits);
1128     av_freep(&ctx->mb_qscale);
1129     av_freep(&ctx->mb_rc);
1130     av_freep(&ctx->mb_cmp);
1131     av_freep(&ctx->slice_size);
1132     av_freep(&ctx->slice_offs);
1133
1134     av_freep(&ctx->qmatrix_c);
1135     av_freep(&ctx->qmatrix_l);
1136     av_freep(&ctx->qmatrix_c16);
1137     av_freep(&ctx->qmatrix_l16);
1138
1139     for (i = 1; i < avctx->thread_count; i++)
1140         av_freep(&ctx->thread[i]);
1141
1142     return 0;
1143 }
1144
1145 AVCodec ff_dnxhd_encoder = {
1146     .name           = "dnxhd",
1147     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VC3/DNxHD"),
1148     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1149     .id             = AV_CODEC_ID_DNXHD,
1150     .priv_data_size = sizeof(DNXHDEncContext),
1151     .init           = dnxhd_encode_init,
1152     .encode2        = dnxhd_encode_picture,
1153     .close          = dnxhd_encode_end,
1154     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
1155     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) {
1156         AV_PIX_FMT_YUV422P,
1157         AV_PIX_FMT_YUV422P10,
1158         AV_PIX_FMT_NONE
1159     },
1160     .priv_class     = &class,
1161 };