]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/huffyuvenc.c
asfdec: make nb_sub to be unsigned int
[ffmpeg] / libavcodec / huffyuvenc.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2002-2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
3  *
4  * see http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/huffyuv.txt for a description of
5  * the algorithm used
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * huffyuv encoder
27  */
28
29 #include "avcodec.h"
30 #include "huffyuv.h"
31 #include "huffman.h"
32 #include "huffyuvencdsp.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "put_bits.h"
35
36 static inline int sub_left_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
37                                       uint8_t *src, int w, int left)
38 {
39     int i;
40     if (w < 32) {
41         for (i = 0; i < w; i++) {
42             const int temp = src[i];
43             dst[i] = temp - left;
44             left   = temp;
45         }
46         return left;
47     } else {
48         for (i = 0; i < 16; i++) {
49             const int temp = src[i];
50             dst[i] = temp - left;
51             left   = temp;
52         }
53         s->hencdsp.diff_bytes(dst + 16, src + 16, src + 15, w - 16);
54         return src[w-1];
55     }
56 }
57
58 static inline void sub_left_prediction_bgr32(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
59                                              uint8_t *src, int w,
60                                              int *red, int *green, int *blue,
61                                              int *alpha)
62 {
63     int i;
64     int r, g, b, a;
65     r = *red;
66     g = *green;
67     b = *blue;
68     a = *alpha;
69
70     for (i = 0; i < FFMIN(w, 4); i++) {
71         const int rt = src[i * 4 + R];
72         const int gt = src[i * 4 + G];
73         const int bt = src[i * 4 + B];
74         const int at = src[i * 4 + A];
75         dst[i * 4 + R] = rt - r;
76         dst[i * 4 + G] = gt - g;
77         dst[i * 4 + B] = bt - b;
78         dst[i * 4 + A] = at - a;
79         r = rt;
80         g = gt;
81         b = bt;
82         a = at;
83     }
84
85     s->hencdsp.diff_bytes(dst + 16, src + 16, src + 12, w * 4 - 16);
86
87     *red   = src[(w - 1) * 4 + R];
88     *green = src[(w - 1) * 4 + G];
89     *blue  = src[(w - 1) * 4 + B];
90     *alpha = src[(w - 1) * 4 + A];
91 }
92
93 static inline void sub_left_prediction_rgb24(HYuvContext *s, uint8_t *dst,
94                                              uint8_t *src, int w,
95                                              int *red, int *green, int *blue)
96 {
97     int i;
98     int r, g, b;
99     r = *red;
100     g = *green;
101     b = *blue;
102     for (i = 0; i < FFMIN(w, 16); i++) {
103         const int rt = src[i * 3 + 0];
104         const int gt = src[i * 3 + 1];
105         const int bt = src[i * 3 + 2];
106         dst[i * 3 + 0] = rt - r;
107         dst[i * 3 + 1] = gt - g;
108         dst[i * 3 + 2] = bt - b;
109         r = rt;
110         g = gt;
111         b = bt;
112     }
113
114     s->hencdsp.diff_bytes(dst + 48, src + 48, src + 48 - 3, w * 3 - 48);
115
116     *red   = src[(w - 1) * 3 + 0];
117     *green = src[(w - 1) * 3 + 1];
118     *blue  = src[(w - 1) * 3 + 2];
119 }
120
121 static int store_table(HYuvContext *s, const uint8_t *len, uint8_t *buf)
122 {
123     int i;
124     int index = 0;
125
126     for (i = 0; i < 256;) {
127         int val = len[i];
128         int repeat = 0;
129
130         for (; i < 256 && len[i] == val && repeat < 255; i++)
131             repeat++;
132
133         assert(val < 32 && val >0 && repeat<256 && repeat>0);
134         if ( repeat > 7) {
135             buf[index++] = val;
136             buf[index++] = repeat;
137         } else {
138             buf[index++] = val | (repeat << 5);
139         }
140     }
141
142     return index;
143 }
144
145 static av_cold int encode_init(AVCodecContext *avctx)
146 {
147     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
148     int i, j;
149
150     ff_huffyuv_common_init(avctx);
151     ff_huffyuvencdsp_init(&s->hencdsp);
152
153     avctx->extradata = av_mallocz(1024*30); // 256*3+4 == 772
154     avctx->stats_out = av_mallocz(1024*30); // 21*256*3(%llu ) + 3(\n) + 1(0) = 16132
155     s->version = 2;
156
157     avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
158     if (!avctx->extradata || !avctx->stats_out || !avctx->coded_frame)
159         return AVERROR(ENOMEM);
160
161     avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
162     avctx->coded_frame->key_frame = 1;
163
164     switch (avctx->pix_fmt) {
165     case AV_PIX_FMT_YUV420P:
166     case AV_PIX_FMT_YUV422P:
167         if (s->width & 1) {
168             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Width must be even for this colorspace.\n");
169             return -1;
170         }
171         s->bitstream_bpp = avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P ? 12 : 16;
172         break;
173     case AV_PIX_FMT_RGB32:
174         s->bitstream_bpp = 32;
175         break;
176     case AV_PIX_FMT_RGB24:
177         s->bitstream_bpp = 24;
178         break;
179     default:
180         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "format not supported\n");
181         return -1;
182     }
183     avctx->bits_per_coded_sample = s->bitstream_bpp;
184     s->decorrelate = s->bitstream_bpp >= 24;
185     s->predictor = avctx->prediction_method;
186     s->interlaced = avctx->flags&CODEC_FLAG_INTERLACED_ME ? 1 : 0;
187     if (avctx->context_model == 1) {
188         s->context = avctx->context_model;
189         if (s->flags & (CODEC_FLAG_PASS1|CODEC_FLAG_PASS2)) {
190             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
191                    "context=1 is not compatible with "
192                    "2 pass huffyuv encoding\n");
193             return -1;
194         }
195     }else s->context= 0;
196
197     if (avctx->codec->id == AV_CODEC_ID_HUFFYUV) {
198         if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) {
199             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
200                    "Error: YV12 is not supported by huffyuv; use "
201                    "vcodec=ffvhuff or format=422p\n");
202             return -1;
203         }
204         if (avctx->context_model) {
205             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
206                    "Error: per-frame huffman tables are not supported "
207                    "by huffyuv; use vcodec=ffvhuff\n");
208             return -1;
209         }
210         if (s->interlaced != ( s->height > 288 ))
211             av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
212                    "using huffyuv 2.2.0 or newer interlacing flag\n");
213     }
214
215     if (s->bitstream_bpp >= 24 && s->predictor == MEDIAN) {
216         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
217                "Error: RGB is incompatible with median predictor\n");
218         return -1;
219     }
220
221     ((uint8_t*)avctx->extradata)[0] = s->predictor | (s->decorrelate << 6);
222     ((uint8_t*)avctx->extradata)[1] = s->bitstream_bpp;
223     ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] = s->interlaced ? 0x10 : 0x20;
224     if (s->context)
225         ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] |= 0x40;
226     ((uint8_t*)avctx->extradata)[3] = 0;
227     s->avctx->extradata_size = 4;
228
229     if (avctx->stats_in) {
230         char *p = avctx->stats_in;
231
232         for (i = 0; i < 3; i++)
233             for (j = 0; j < 256; j++)
234                 s->stats[i][j] = 1;
235
236         for (;;) {
237             for (i = 0; i < 3; i++) {
238                 char *next;
239
240                 for (j = 0; j < 256; j++) {
241                     s->stats[i][j] += strtol(p, &next, 0);
242                     if (next == p) return -1;
243                     p = next;
244                 }
245             }
246             if (p[0] == 0 || p[1] == 0 || p[2] == 0) break;
247         }
248     } else {
249         for (i = 0; i < 3; i++)
250             for (j = 0; j < 256; j++) {
251                 int d = FFMIN(j, 256 - j);
252
253                 s->stats[i][j] = 100000000 / (d + 1);
254             }
255     }
256
257     for (i = 0; i < 3; i++) {
258         ff_huff_gen_len_table(s->len[i], s->stats[i]);
259
260         if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i]) < 0) {
261             return -1;
262         }
263
264         s->avctx->extradata_size +=
265             store_table(s, s->len[i], &((uint8_t*)s->avctx->extradata)[s->avctx->extradata_size]);
266     }
267
268     if (s->context) {
269         for (i = 0; i < 3; i++) {
270             int pels = s->width * s->height / (i ? 40 : 10);
271             for (j = 0; j < 256; j++) {
272                 int d = FFMIN(j, 256 - j);
273                 s->stats[i][j] = pels/(d + 1);
274             }
275         }
276     } else {
277         for (i = 0; i < 3; i++)
278             for (j = 0; j < 256; j++)
279                 s->stats[i][j]= 0;
280     }
281
282     ff_huffyuv_alloc_temp(s);
283
284     s->picture_number=0;
285
286     return 0;
287 }
288 static int encode_422_bitstream(HYuvContext *s, int offset, int count)
289 {
290     int i;
291     const uint8_t *y = s->temp[0] + offset;
292     const uint8_t *u = s->temp[1] + offset / 2;
293     const uint8_t *v = s->temp[2] + offset / 2;
294
295     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 2 * 4 * count) {
296         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
297         return -1;
298     }
299
300 #define LOAD4\
301             int y0 = y[2 * i];\
302             int y1 = y[2 * i + 1];\
303             int u0 = u[i];\
304             int v0 = v[i];
305
306     count /= 2;
307
308     if (s->flags & CODEC_FLAG_PASS1) {
309         for(i = 0; i < count; i++) {
310             LOAD4;
311             s->stats[0][y0]++;
312             s->stats[1][u0]++;
313             s->stats[0][y1]++;
314             s->stats[2][v0]++;
315         }
316     }
317     if (s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
318         return 0;
319     if (s->context) {
320         for (i = 0; i < count; i++) {
321             LOAD4;
322             s->stats[0][y0]++;
323             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);
324             s->stats[1][u0]++;
325             put_bits(&s->pb, s->len[1][u0], s->bits[1][u0]);
326             s->stats[0][y1]++;
327             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
328             s->stats[2][v0]++;
329             put_bits(&s->pb, s->len[2][v0], s->bits[2][v0]);
330         }
331     } else {
332         for(i = 0; i < count; i++) {
333             LOAD4;
334             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);
335             put_bits(&s->pb, s->len[1][u0], s->bits[1][u0]);
336             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
337             put_bits(&s->pb, s->len[2][v0], s->bits[2][v0]);
338         }
339     }
340     return 0;
341 }
342
343 static int encode_gray_bitstream(HYuvContext *s, int count)
344 {
345     int i;
346
347     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 4 * count) {
348         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
349         return -1;
350     }
351
352 #define LOAD2\
353             int y0 = s->temp[0][2 * i];\
354             int y1 = s->temp[0][2 * i + 1];
355 #define STAT2\
356             s->stats[0][y0]++;\
357             s->stats[0][y1]++;
358 #define WRITE2\
359             put_bits(&s->pb, s->len[0][y0], s->bits[0][y0]);\
360             put_bits(&s->pb, s->len[0][y1], s->bits[0][y1]);
361
362     count /= 2;
363
364     if (s->flags & CODEC_FLAG_PASS1) {
365         for (i = 0; i < count; i++) {
366             LOAD2;
367             STAT2;
368         }
369     }
370     if (s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)
371         return 0;
372
373     if (s->context) {
374         for (i = 0; i < count; i++) {
375             LOAD2;
376             STAT2;
377             WRITE2;
378         }
379     } else {
380         for (i = 0; i < count; i++) {
381             LOAD2;
382             WRITE2;
383         }
384     }
385     return 0;
386 }
387
388 static inline int encode_bgra_bitstream(HYuvContext *s, int count, int planes)
389 {
390     int i;
391
392     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) <
393         4 * planes * count) {
394         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
395         return -1;
396     }
397
398 #define LOAD_GBRA                                                       \
399     int g = s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 1 : 4 * i + G];            \
400     int b = s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 2 : 4 * i + B] - g & 0xFF; \
401     int r = s->temp[0][planes == 3 ? 3 * i + 0 : 4 * i + R] - g & 0xFF; \
402     int a = s->temp[0][planes * i + A];
403
404 #define STAT_BGRA                                                       \
405     s->stats[0][b]++;                                                   \
406     s->stats[1][g]++;                                                   \
407     s->stats[2][r]++;                                                   \
408     if (planes == 4)                                                    \
409         s->stats[2][a]++;
410
411 #define WRITE_GBRA                                                      \
412     put_bits(&s->pb, s->len[1][g], s->bits[1][g]);                      \
413     put_bits(&s->pb, s->len[0][b], s->bits[0][b]);                      \
414     put_bits(&s->pb, s->len[2][r], s->bits[2][r]);                      \
415     if (planes == 4)                                                    \
416         put_bits(&s->pb, s->len[2][a], s->bits[2][a]);
417
418     if ((s->flags & CODEC_FLAG_PASS1) &&
419         (s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)) {
420         for (i = 0; i < count; i++) {
421             LOAD_GBRA;
422             STAT_BGRA;
423         }
424     } else if (s->context || (s->flags & CODEC_FLAG_PASS1)) {
425         for (i = 0; i < count; i++) {
426             LOAD_GBRA;
427             STAT_BGRA;
428             WRITE_GBRA;
429         }
430     } else {
431         for (i = 0; i < count; i++) {
432             LOAD_GBRA;
433             WRITE_GBRA;
434         }
435     }
436     return 0;
437 }
438
439 static int encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
440                         const AVFrame *pict, int *got_packet)
441 {
442     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
443     const int width = s->width;
444     const int width2 = s->width>>1;
445     const int height = s->height;
446     const int fake_ystride = s->interlaced ? pict->linesize[0]*2  : pict->linesize[0];
447     const int fake_ustride = s->interlaced ? pict->linesize[1]*2  : pict->linesize[1];
448     const int fake_vstride = s->interlaced ? pict->linesize[2]*2  : pict->linesize[2];
449     const AVFrame * const p = pict;
450     int i, j, size = 0, ret;
451
452     if (!pkt->data &&
453         (ret = av_new_packet(pkt, width * height * 3 * 4 + FF_MIN_BUFFER_SIZE)) < 0) {
454         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error allocating output packet.\n");
455         return ret;
456     }
457
458     if (s->context) {
459         for (i = 0; i < 3; i++) {
460             ff_huff_gen_len_table(s->len[i], s->stats[i]);
461             if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i]) < 0)
462                 return -1;
463             size += store_table(s, s->len[i], &pkt->data[size]);
464         }
465
466         for (i = 0; i < 3; i++)
467             for (j = 0; j < 256; j++)
468                 s->stats[i][j] >>= 1;
469     }
470
471     init_put_bits(&s->pb, pkt->data + size, pkt->size - size);
472
473     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P ||
474         avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) {
475         int lefty, leftu, leftv, y, cy;
476
477         put_bits(&s->pb, 8, leftv = p->data[2][0]);
478         put_bits(&s->pb, 8, lefty = p->data[0][1]);
479         put_bits(&s->pb, 8, leftu = p->data[1][0]);
480         put_bits(&s->pb, 8,         p->data[0][0]);
481
482         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0], width , 0);
483         leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1], width2, 0);
484         leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2], width2, 0);
485
486         encode_422_bitstream(s, 2, width-2);
487
488         if (s->predictor==MEDIAN) {
489             int lefttopy, lefttopu, lefttopv;
490             cy = y = 1;
491             if (s->interlaced) {
492                 lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0] + p->linesize[0], width , lefty);
493                 leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1] + p->linesize[1], width2, leftu);
494                 leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2] + p->linesize[2], width2, leftv);
495
496                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
497                 y++; cy++;
498             }
499
500             lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], p->data[0] + fake_ystride, 4, lefty);
501             leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], p->data[1] + fake_ustride, 2, leftu);
502             leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], p->data[2] + fake_vstride, 2, leftv);
503
504             encode_422_bitstream(s, 0, 4);
505
506             lefttopy = p->data[0][3];
507             lefttopu = p->data[1][1];
508             lefttopv = p->data[2][1];
509             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], p->data[0] + 4, p->data[0] + fake_ystride + 4, width  - 4, &lefty, &lefttopy);
510             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[1], p->data[1] + 2, p->data[1] + fake_ustride + 2, width2 - 2, &leftu, &lefttopu);
511             s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[2], p->data[2] + 2, p->data[2] + fake_vstride + 2, width2 - 2, &leftv, &lefttopv);
512             encode_422_bitstream(s, 0, width - 4);
513             y++; cy++;
514
515             for (; y < height; y++,cy++) {
516                 uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
517
518                 if (s->bitstream_bpp == 12) {
519                     while (2 * cy > y) {
520                         ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
521                         s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], ydst - fake_ystride, ydst, width, &lefty, &lefttopy);
522                         encode_gray_bitstream(s, width);
523                         y++;
524                     }
525                     if (y >= height) break;
526                 }
527                 ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
528                 udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
529                 vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
530
531                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[0], ydst - fake_ystride, ydst, width,  &lefty, &lefttopy);
532                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[1], udst - fake_ustride, udst, width2, &leftu, &lefttopu);
533                 s->hencdsp.sub_hfyu_median_pred(s->temp[2], vdst - fake_vstride, vdst, width2, &leftv, &lefttopv);
534
535                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
536             }
537         } else {
538             for (cy = y = 1; y < height; y++, cy++) {
539                 uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
540
541                 /* encode a luma only line & y++ */
542                 if (s->bitstream_bpp == 12) {
543                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
544
545                     if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
546                         s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], ydst, ydst - fake_ystride, width);
547
548                         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], s->temp[1], width , lefty);
549                     } else {
550                         lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], ydst, width , lefty);
551                     }
552                     encode_gray_bitstream(s, width);
553                     y++;
554                     if (y >= height) break;
555                 }
556
557                 ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
558                 udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
559                 vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
560
561                 if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < cy) {
562                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1],          ydst, ydst - fake_ystride, width);
563                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[2],          udst, udst - fake_ustride, width2);
564                     s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[2] + width2, vdst, vdst - fake_vstride, width2);
565
566                     lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], s->temp[1], width , lefty);
567                     leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], s->temp[2], width2, leftu);
568                     leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], s->temp[2] + width2, width2, leftv);
569                 } else {
570                     lefty = sub_left_prediction(s, s->temp[0], ydst, width , lefty);
571                     leftu = sub_left_prediction(s, s->temp[1], udst, width2, leftu);
572                     leftv = sub_left_prediction(s, s->temp[2], vdst, width2, leftv);
573                 }
574
575                 encode_422_bitstream(s, 0, width);
576             }
577         }
578     } else if(avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB32) {
579         uint8_t *data = p->data[0] + (height - 1) * p->linesize[0];
580         const int stride = -p->linesize[0];
581         const int fake_stride = -fake_ystride;
582         int y;
583         int leftr, leftg, leftb, lefta;
584
585         put_bits(&s->pb, 8, lefta = data[A]);
586         put_bits(&s->pb, 8, leftr = data[R]);
587         put_bits(&s->pb, 8, leftg = data[G]);
588         put_bits(&s->pb, 8, leftb = data[B]);
589
590         sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], data + 4, width - 1,
591                                   &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
592         encode_bgra_bitstream(s, width - 1, 4);
593
594         for (y = 1; y < s->height; y++) {
595             uint8_t *dst = data + y*stride;
596             if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
597                 s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], dst, dst - fake_stride, width * 4);
598                 sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], s->temp[1], width,
599                                           &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
600             } else {
601                 sub_left_prediction_bgr32(s, s->temp[0], dst, width,
602                                           &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
603             }
604             encode_bgra_bitstream(s, width, 4);
605         }
606     } else if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB24) {
607         uint8_t *data = p->data[0] + (height - 1) * p->linesize[0];
608         const int stride = -p->linesize[0];
609         const int fake_stride = -fake_ystride;
610         int y;
611         int leftr, leftg, leftb;
612
613         put_bits(&s->pb, 8, leftr = data[0]);
614         put_bits(&s->pb, 8, leftg = data[1]);
615         put_bits(&s->pb, 8, leftb = data[2]);
616         put_bits(&s->pb, 8, 0);
617
618         sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], data + 3, width - 1,
619                                   &leftr, &leftg, &leftb);
620         encode_bgra_bitstream(s, width-1, 3);
621
622         for (y = 1; y < s->height; y++) {
623             uint8_t *dst = data + y * stride;
624             if (s->predictor == PLANE && s->interlaced < y) {
625                 s->hencdsp.diff_bytes(s->temp[1], dst, dst - fake_stride,
626                                       width * 3);
627                 sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], s->temp[1], width,
628                                           &leftr, &leftg, &leftb);
629             } else {
630                 sub_left_prediction_rgb24(s, s->temp[0], dst, width,
631                                           &leftr, &leftg, &leftb);
632             }
633             encode_bgra_bitstream(s, width, 3);
634         }
635     } else {
636         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Format not supported!\n");
637     }
638     emms_c();
639
640     size += (put_bits_count(&s->pb) + 31) / 8;
641     put_bits(&s->pb, 16, 0);
642     put_bits(&s->pb, 15, 0);
643     size /= 4;
644
645     if ((s->flags&CODEC_FLAG_PASS1) && (s->picture_number & 31) == 0) {
646         int j;
647         char *p = avctx->stats_out;
648         char *end = p + 1024*30;
649         for (i = 0; i < 3; i++) {
650             for (j = 0; j < 256; j++) {
651                 snprintf(p, end-p, "%"PRIu64" ", s->stats[i][j]);
652                 p += strlen(p);
653                 s->stats[i][j]= 0;
654             }
655             snprintf(p, end-p, "\n");
656             p++;
657         }
658     } else
659         avctx->stats_out[0] = '\0';
660     if (!(s->avctx->flags2 & CODEC_FLAG2_NO_OUTPUT)) {
661         flush_put_bits(&s->pb);
662         s->bdsp.bswap_buf((uint32_t *) pkt->data, (uint32_t *) pkt->data, size);
663     }
664
665     s->picture_number++;
666
667     pkt->size   = size * 4;
668     pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
669     *got_packet = 1;
670
671     return 0;
672 }
673
674 static av_cold int encode_end(AVCodecContext *avctx)
675 {
676     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
677
678     ff_huffyuv_common_end(s);
679
680     av_freep(&avctx->extradata);
681     av_freep(&avctx->stats_out);
682
683     av_frame_free(&avctx->coded_frame);
684
685     return 0;
686 }
687
688 AVCodec ff_huffyuv_encoder = {
689     .name           = "huffyuv",
690     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv / HuffYUV"),
691     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
692     .id             = AV_CODEC_ID_HUFFYUV,
693     .priv_data_size = sizeof(HYuvContext),
694     .init           = encode_init,
695     .encode2        = encode_frame,
696     .close          = encode_end,
697     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){
698         AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_RGB24,
699         AV_PIX_FMT_RGB32, AV_PIX_FMT_NONE
700     },
701     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE |
702                       FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
703 };
704
705 #if CONFIG_FFVHUFF_ENCODER
706 AVCodec ff_ffvhuff_encoder = {
707     .name           = "ffvhuff",
708     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv FFmpeg variant"),
709     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
710     .id             = AV_CODEC_ID_FFVHUFF,
711     .priv_data_size = sizeof(HYuvContext),
712     .init           = encode_init,
713     .encode2        = encode_frame,
714     .close          = encode_end,
715     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]){
716         AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_RGB24,
717         AV_PIX_FMT_RGB32, AV_PIX_FMT_NONE
718     },
719     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE |
720                       FF_CODEC_CAP_INIT_CLEANUP,
721 };
722 #endif