]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/svq1enc.c
svq1: Check memory allocation
[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     const AVFrame *f = s->avctx->coded_frame;
242     int x, y;
243     int i;
244     int block_width, block_height;
245     int level;
246     int threshold[6];
247     uint8_t *src     = s->scratchbuf + stride * 16;
248     const int lambda = (f->quality * f->quality) >>
249                        (2 * FF_LAMBDA_SHIFT);
250
251     /* figure out the acceptable level thresholds in advance */
252     threshold[5] = QUALITY_THRESHOLD;
253     for (level = 4; level >= 0; level--)
254         threshold[level] = threshold[level + 1] * THRESHOLD_MULTIPLIER;
255
256     block_width  = (width  + 15) / 16;
257     block_height = (height + 15) / 16;
258
259     if (f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
260         s->m.avctx                         = s->avctx;
261         s->m.current_picture_ptr           = &s->m.current_picture;
262         s->m.last_picture_ptr              = &s->m.last_picture;
263         s->m.last_picture.f->data[0]        = ref_plane;
264         s->m.linesize                      =
265         s->m.last_picture.f->linesize[0]    =
266         s->m.new_picture.f->linesize[0]     =
267         s->m.current_picture.f->linesize[0] = stride;
268         s->m.width                         = width;
269         s->m.height                        = height;
270         s->m.mb_width                      = block_width;
271         s->m.mb_height                     = block_height;
272         s->m.mb_stride                     = s->m.mb_width + 1;
273         s->m.b8_stride                     = 2 * s->m.mb_width + 1;
274         s->m.f_code                        = 1;
275         s->m.pict_type                     = f->pict_type;
276         s->m.me_method                     = s->avctx->me_method;
277         s->m.me.scene_change_score         = 0;
278         // s->m.out_format                    = FMT_H263;
279         // s->m.unrestricted_mv               = 1;
280         s->m.lambda                        = f->quality;
281         s->m.qscale                        = s->m.lambda * 139 +
282                                              FF_LAMBDA_SCALE * 64 >>
283                                              FF_LAMBDA_SHIFT + 7;
284         s->m.lambda2                       = s->m.lambda * s->m.lambda +
285                                              FF_LAMBDA_SCALE / 2 >>
286                                              FF_LAMBDA_SHIFT;
287
288         if (!s->motion_val8[plane]) {
289             s->motion_val8[plane]  = av_mallocz((s->m.b8_stride *
290                                                  block_height * 2 + 2) *
291                                                 2 * sizeof(int16_t));
292             s->motion_val16[plane] = av_mallocz((s->m.mb_stride *
293                                                  (block_height + 2) + 1) *
294                                                 2 * sizeof(int16_t));
295             if (!s->motion_val8[plane] || !s->motion_val16[plane])
296                 return AVERROR(ENOMEM);
297         }
298
299         s->m.mb_type = s->mb_type;
300
301         // dummies, to avoid segfaults
302         s->m.current_picture.mb_mean   = (uint8_t *)s->dummy;
303         s->m.current_picture.mb_var    = (uint16_t *)s->dummy;
304         s->m.current_picture.mc_mb_var = (uint16_t *)s->dummy;
305         s->m.current_picture.mb_type = s->dummy;
306
307         s->m.current_picture.motion_val[0]   = s->motion_val8[plane] + 2;
308         s->m.p_mv_table                      = s->motion_val16[plane] +
309                                                s->m.mb_stride + 1;
310         s->m.mecc                            = s->mecc; // move
311         ff_init_me(&s->m);
312
313         s->m.me.dia_size      = s->avctx->dia_size;
314         s->m.first_slice_line = 1;
315         for (y = 0; y < block_height; y++) {
316             s->m.new_picture.f->data[0] = src - y * 16 * stride; // ugly
317             s->m.mb_y                  = y;
318
319             for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
320                 memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
321                        width);
322                 for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
323                     src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
324             }
325             for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
326                 memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride],
327                        16 * block_width);
328
329             for (x = 0; x < block_width; x++) {
330                 s->m.mb_x = x;
331                 ff_init_block_index(&s->m);
332                 ff_update_block_index(&s->m);
333
334                 ff_estimate_p_frame_motion(&s->m, x, y);
335             }
336             s->m.first_slice_line = 0;
337         }
338
339         ff_fix_long_p_mvs(&s->m);
340         ff_fix_long_mvs(&s->m, NULL, 0, s->m.p_mv_table, s->m.f_code,
341                         CANDIDATE_MB_TYPE_INTER, 0);
342     }
343
344     s->m.first_slice_line = 1;
345     for (y = 0; y < block_height; y++) {
346         for (i = 0; i < 16 && i + 16 * y < height; i++) {
347             memcpy(&src[i * stride], &src_plane[(i + 16 * y) * src_stride],
348                    width);
349             for (x = width; x < 16 * block_width; x++)
350                 src[i * stride + x] = src[i * stride + x - 1];
351         }
352         for (; i < 16 && i + 16 * y < 16 * block_height; i++)
353             memcpy(&src[i * stride], &src[(i - 1) * stride], 16 * block_width);
354
355         s->m.mb_y = y;
356         for (x = 0; x < block_width; x++) {
357             uint8_t reorder_buffer[3][6][7 * 32];
358             int count[3][6];
359             int offset       = y * 16 * stride + x * 16;
360             uint8_t *decoded = decoded_plane + offset;
361             uint8_t *ref     = ref_plane + offset;
362             int score[4]     = { 0, 0, 0, 0 }, best;
363             uint8_t *temp    = s->scratchbuf;
364
365             if (s->pb.buf_end - s->pb.buf -
366                 (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < 3000) { // FIXME: check size
367                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
368                 return -1;
369             }
370
371             s->m.mb_x = x;
372             ff_init_block_index(&s->m);
373             ff_update_block_index(&s->m);
374
375             if (f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I ||
376                 (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
377                  CANDIDATE_MB_TYPE_INTRA)) {
378                 for (i = 0; i < 6; i++)
379                     init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[0][i],
380                                   7 * 32);
381                 if (f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
382                     const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTRA];
383                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
384                     score[0] = vlc[1] * lambda;
385                 }
386                 score[0] += encode_block(s, src + 16 * x, NULL, temp, stride,
387                                          5, 64, lambda, 1);
388                 for (i = 0; i < 6; i++) {
389                     count[0][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
390                     flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
391                 }
392             } else
393                 score[0] = INT_MAX;
394
395             best = 0;
396
397             if (f->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
398                 const uint8_t *vlc = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_INTER];
399                 int mx, my, pred_x, pred_y, dxy;
400                 int16_t *motion_ptr;
401
402                 motion_ptr = ff_h263_pred_motion(&s->m, 0, 0, &pred_x, &pred_y);
403                 if (s->m.mb_type[x + y * s->m.mb_stride] &
404                     CANDIDATE_MB_TYPE_INTER) {
405                     for (i = 0; i < 6; i++)
406                         init_put_bits(&s->reorder_pb[i], reorder_buffer[1][i],
407                                       7 * 32);
408
409                     put_bits(&s->reorder_pb[5], vlc[1], vlc[0]);
410
411                     s->m.pb = s->reorder_pb[5];
412                     mx      = motion_ptr[0];
413                     my      = motion_ptr[1];
414                     assert(mx     >= -32 && mx     <= 31);
415                     assert(my     >= -32 && my     <= 31);
416                     assert(pred_x >= -32 && pred_x <= 31);
417                     assert(pred_y >= -32 && pred_y <= 31);
418                     ff_h263_encode_motion(&s->m, mx - pred_x, 1);
419                     ff_h263_encode_motion(&s->m, my - pred_y, 1);
420                     s->reorder_pb[5] = s->m.pb;
421                     score[1]        += lambda * put_bits_count(&s->reorder_pb[5]);
422
423                     dxy = (mx & 1) + 2 * (my & 1);
424
425                     s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](temp + 16,
426                                                    ref + (mx >> 1) +
427                                                    stride * (my >> 1),
428                                                    stride, 16);
429
430                     score[1] += encode_block(s, src + 16 * x, temp + 16,
431                                              decoded, stride, 5, 64, lambda, 0);
432                     best      = score[1] <= score[0];
433
434                     vlc       = ff_svq1_block_type_vlc[SVQ1_BLOCK_SKIP];
435                     score[2]  = s->mecc.sse[0](NULL, src + 16 * x, ref,
436                                                stride, 16);
437                     score[2] += vlc[1] * lambda;
438                     if (score[2] < score[best] && mx == 0 && my == 0) {
439                         best = 2;
440                         s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, ref, stride, 16);
441                         for (i = 0; i < 6; i++)
442                             count[2][i] = 0;
443                         put_bits(&s->pb, vlc[1], vlc[0]);
444                     }
445                 }
446
447                 if (best == 1) {
448                     for (i = 0; i < 6; i++) {
449                         count[1][i] = put_bits_count(&s->reorder_pb[i]);
450                         flush_put_bits(&s->reorder_pb[i]);
451                     }
452                 } else {
453                     motion_ptr[0]                      =
454                     motion_ptr[1]                      =
455                     motion_ptr[2]                      =
456                     motion_ptr[3]                      =
457                     motion_ptr[0 + 2 * s->m.b8_stride] =
458                     motion_ptr[1 + 2 * s->m.b8_stride] =
459                     motion_ptr[2 + 2 * s->m.b8_stride] =
460                     motion_ptr[3 + 2 * s->m.b8_stride] = 0;
461                 }
462             }
463
464             s->rd_total += score[best];
465
466             for (i = 5; i >= 0; i--)
467                 avpriv_copy_bits(&s->pb, reorder_buffer[best][i],
468                                  count[best][i]);
469             if (best == 0)
470                 s->hdsp.put_pixels_tab[0][0](decoded, temp, stride, 16);
471         }
472         s->m.first_slice_line = 0;
473     }
474     return 0;
475 }
476
477 static av_cold int svq1_encode_end(AVCodecContext *avctx)
478 {
479     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
480     int i;
481
482     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "RD: %f\n",
483            s->rd_total / (double)(avctx->width * avctx->height *
484                                   avctx->frame_number));
485
486     s->m.mb_type = NULL;
487     ff_mpv_common_end(&s->m);
488
489     av_freep(&s->m.me.scratchpad);
490     av_freep(&s->m.me.map);
491     av_freep(&s->m.me.score_map);
492     av_freep(&s->mb_type);
493     av_freep(&s->dummy);
494     av_freep(&s->scratchbuf);
495
496     for (i = 0; i < 3; i++) {
497         av_freep(&s->motion_val8[i]);
498         av_freep(&s->motion_val16[i]);
499     }
500
501     av_frame_free(&s->current_picture);
502     av_frame_free(&s->last_picture);
503     av_frame_free(&avctx->coded_frame);
504
505     return 0;
506 }
507
508 static av_cold int svq1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
509 {
510     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
511     int ret;
512
513     ff_hpeldsp_init(&s->hdsp, avctx->flags);
514     ff_me_cmp_init(&s->mecc, avctx);
515     ff_mpegvideoencdsp_init(&s->m.mpvencdsp, avctx);
516
517     avctx->coded_frame = av_frame_alloc();
518     s->current_picture = av_frame_alloc();
519     s->last_picture    = av_frame_alloc();
520     if (!avctx->coded_frame || !s->current_picture || !s->last_picture) {
521         svq1_encode_end(avctx);
522         return AVERROR(ENOMEM);
523     }
524
525     s->frame_width  = avctx->width;
526     s->frame_height = avctx->height;
527
528     s->y_block_width  = (s->frame_width  + 15) / 16;
529     s->y_block_height = (s->frame_height + 15) / 16;
530
531     s->c_block_width  = (s->frame_width  / 4 + 15) / 16;
532     s->c_block_height = (s->frame_height / 4 + 15) / 16;
533
534     s->avctx               = avctx;
535     s->m.avctx             = avctx;
536
537     if ((ret = ff_mpv_common_init(&s->m)) < 0) {
538         svq1_encode_end(avctx);
539         return ret;
540     }
541
542     s->m.picture_structure = PICT_FRAME;
543     s->m.me.temp           =
544     s->m.me.scratchpad     = av_mallocz((avctx->width + 64) *
545                                         2 * 16 * 2 * sizeof(uint8_t));
546     s->m.me.map            = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
547     s->m.me.score_map      = av_mallocz(ME_MAP_SIZE * sizeof(uint32_t));
548     s->mb_type             = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
549                                         s->y_block_height * sizeof(int16_t));
550     s->dummy               = av_mallocz((s->y_block_width + 1) *
551                                         s->y_block_height * sizeof(int32_t));
552     s->ssd_int8_vs_int16   = ssd_int8_vs_int16_c;
553
554     if (!s->m.me.temp || !s->m.me.scratchpad || !s->m.me.map ||
555         !s->m.me.score_map || !s->mb_type || !s->dummy) {
556         svq1_encode_end(avctx);
557         return AVERROR(ENOMEM);
558     }
559
560     if (ARCH_PPC)
561         ff_svq1enc_init_ppc(s);
562     if (ARCH_X86)
563         ff_svq1enc_init_x86(s);
564
565     ff_h263_encode_init(&s->m); // mv_penalty
566
567     return 0;
568 }
569
570 static int svq1_encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
571                              const AVFrame *pict, int *got_packet)
572 {
573     SVQ1EncContext *const s = avctx->priv_data;
574     AVFrame *const p        = avctx->coded_frame;
575     int i, ret;
576
577     if (!pkt->data &&
578         (ret = av_new_packet(pkt, s->y_block_width * s->y_block_height *
579                              MAX_MB_BYTES * 3 + FF_MIN_BUFFER_SIZE)) < 0) {
580         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error getting output packet.\n");
581         return ret;
582     }
583
584     if (avctx->pix_fmt != AV_PIX_FMT_YUV410P) {
585         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported pixel format\n");
586         return -1;
587     }
588
589     if (!s->current_picture->data[0]) {
590         ret = ff_get_buffer(avctx, s->current_picture, 0);
591         if (ret < 0)
592             return ret;
593     }
594     if (!s->last_picture->data[0]) {
595         ret = ff_get_buffer(avctx, s->last_picture, 0);
596         if (ret < 0)
597             return ret;
598     }
599     if (!s->scratchbuf) {
600         s->scratchbuf = av_malloc(s->current_picture->linesize[0] * 16 * 2);
601         if (!s->scratchbuf)
602             return AVERROR(ENOMEM);
603     }
604
605     FFSWAP(AVFrame*, s->current_picture, s->last_picture);
606
607     init_put_bits(&s->pb, pkt->data, pkt->size);
608
609     p->pict_type = avctx->gop_size && avctx->frame_number % avctx->gop_size ?
610                    AV_PICTURE_TYPE_P : AV_PICTURE_TYPE_I;
611     p->key_frame = p->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I;
612     p->quality   = pict->quality;
613
614     svq1_write_header(s, p->pict_type);
615     for (i = 0; i < 3; i++)
616         if (svq1_encode_plane(s, i,
617                               pict->data[i],
618                               s->last_picture->data[i],
619                               s->current_picture->data[i],
620                               s->frame_width  / (i ? 4 : 1),
621                               s->frame_height / (i ? 4 : 1),
622                               pict->linesize[i],
623                               s->current_picture->linesize[i]) < 0) {
624             int j;
625             for (j = 0; j < i; j++) {
626                 av_freep(&s->motion_val8[j]);
627                 av_freep(&s->motion_val16[j]);
628             }
629             av_freep(&s->scratchbuf);
630             return -1;
631         }
632
633     // avpriv_align_put_bits(&s->pb);
634     while (put_bits_count(&s->pb) & 31)
635         put_bits(&s->pb, 1, 0);
636
637     flush_put_bits(&s->pb);
638
639     pkt->size = put_bits_count(&s->pb) / 8;
640     if (p->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
641         pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
642     *got_packet = 1;
643
644     return 0;
645 }
646
647 AVCodec ff_svq1_encoder = {
648     .name           = "svq1",
649     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1"),
650     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
651     .id             = AV_CODEC_ID_SVQ1,
652     .priv_data_size = sizeof(SVQ1EncContext),
653     .init           = svq1_encode_init,
654     .encode2        = svq1_encode_frame,
655     .close          = svq1_encode_end,
656     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUV410P,
657                                                      AV_PIX_FMT_NONE },
658 };