]> granicus.if.org Git - libvpx/blob - examples/vp9_spatial_svc_encoder.c
Merge "iosbuild: Add --test-link argument."
[libvpx] / examples / vp9_spatial_svc_encoder.c
1 /*
2  *  Copyright (c) 2012 The WebM project authors. All Rights Reserved.
3  *
4  *  Use of this source code is governed by a BSD-style license
5  *  that can be found in the LICENSE file in the root of the source
6  *  tree. An additional intellectual property rights grant can be found
7  *  in the file PATENTS.  All contributing project authors may
8  *  be found in the AUTHORS file in the root of the source tree.
9  */
10
11 /*
12  * This is an example demonstrating how to implement a multi-layer
13  * VP9 encoding scheme based on spatial scalability for video applications
14  * that benefit from a scalable bitstream.
15  */
16
17 #include <math.h>
18 #include <stdarg.h>
19 #include <stdlib.h>
20 #include <string.h>
21 #include <time.h>
22
23
24 #include "../args.h"
25 #include "../tools_common.h"
26 #include "../video_writer.h"
27
28 #include "../vpx_ports/vpx_timer.h"
29 #include "vpx/svc_context.h"
30 #include "vpx/vp8cx.h"
31 #include "vpx/vpx_encoder.h"
32 #include "../vpxstats.h"
33 #define OUTPUT_RC_STATS 1
34
35 static const arg_def_t skip_frames_arg =
36     ARG_DEF("s", "skip-frames", 1, "input frames to skip");
37 static const arg_def_t frames_arg =
38     ARG_DEF("f", "frames", 1, "number of frames to encode");
39 static const arg_def_t threads_arg =
40     ARG_DEF("th", "threads", 1, "number of threads to use");
41 #if OUTPUT_RC_STATS
42 static const arg_def_t output_rc_stats_arg =
43     ARG_DEF("rcstat", "output_rc_stats", 1, "output rc stats");
44 #endif
45 static const arg_def_t width_arg = ARG_DEF("w", "width", 1, "source width");
46 static const arg_def_t height_arg = ARG_DEF("h", "height", 1, "source height");
47 static const arg_def_t timebase_arg =
48     ARG_DEF("t", "timebase", 1, "timebase (num/den)");
49 static const arg_def_t bitrate_arg = ARG_DEF(
50     "b", "target-bitrate", 1, "encoding bitrate, in kilobits per second");
51 static const arg_def_t spatial_layers_arg =
52     ARG_DEF("sl", "spatial-layers", 1, "number of spatial SVC layers");
53 static const arg_def_t temporal_layers_arg =
54     ARG_DEF("tl", "temporal-layers", 1, "number of temporal SVC layers");
55 static const arg_def_t temporal_layering_mode_arg =
56     ARG_DEF("tlm", "temporal-layering-mode", 1, "temporal layering scheme."
57         "VP9E_TEMPORAL_LAYERING_MODE");
58 static const arg_def_t kf_dist_arg =
59     ARG_DEF("k", "kf-dist", 1, "number of frames between keyframes");
60 static const arg_def_t scale_factors_arg =
61     ARG_DEF("r", "scale-factors", 1, "scale factors (lowest to highest layer)");
62 static const arg_def_t passes_arg =
63     ARG_DEF("p", "passes", 1, "Number of passes (1/2)");
64 static const arg_def_t pass_arg =
65     ARG_DEF(NULL, "pass", 1, "Pass to execute (1/2)");
66 static const arg_def_t fpf_name_arg =
67     ARG_DEF(NULL, "fpf", 1, "First pass statistics file name");
68 static const arg_def_t min_q_arg =
69     ARG_DEF(NULL, "min-q", 1, "Minimum quantizer");
70 static const arg_def_t max_q_arg =
71     ARG_DEF(NULL, "max-q", 1, "Maximum quantizer");
72 static const arg_def_t min_bitrate_arg =
73     ARG_DEF(NULL, "min-bitrate", 1, "Minimum bitrate");
74 static const arg_def_t max_bitrate_arg =
75     ARG_DEF(NULL, "max-bitrate", 1, "Maximum bitrate");
76 static const arg_def_t lag_in_frame_arg =
77     ARG_DEF(NULL, "lag-in-frames", 1, "Number of frame to input before "
78         "generating any outputs");
79 static const arg_def_t rc_end_usage_arg =
80     ARG_DEF(NULL, "rc-end-usage", 1, "0 - 3: VBR, CBR, CQ, Q");
81 static const arg_def_t speed_arg =
82     ARG_DEF("sp", "speed", 1, "speed configuration");
83 static const arg_def_t aqmode_arg =
84     ARG_DEF("aq", "aqmode", 1, "aq-mode off/on");
85
86 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
87 static const struct arg_enum_list bitdepth_enum[] = {
88   {"8",  VPX_BITS_8},
89   {"10", VPX_BITS_10},
90   {"12", VPX_BITS_12},
91   {NULL, 0}
92 };
93
94 static const arg_def_t bitdepth_arg =
95     ARG_DEF_ENUM("d", "bit-depth", 1, "Bit depth for codec 8, 10 or 12. ",
96                  bitdepth_enum);
97 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
98
99
100 static const arg_def_t *svc_args[] = {
101   &frames_arg,        &width_arg,         &height_arg,
102   &timebase_arg,      &bitrate_arg,       &skip_frames_arg, &spatial_layers_arg,
103   &kf_dist_arg,       &scale_factors_arg, &passes_arg,      &pass_arg,
104   &fpf_name_arg,      &min_q_arg,         &max_q_arg,       &min_bitrate_arg,
105   &max_bitrate_arg,   &temporal_layers_arg, &temporal_layering_mode_arg,
106   &lag_in_frame_arg,  &threads_arg,       &aqmode_arg,
107 #if OUTPUT_RC_STATS
108   &output_rc_stats_arg,
109 #endif
110
111 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
112   &bitdepth_arg,
113 #endif
114   &speed_arg,
115   &rc_end_usage_arg,  NULL
116 };
117
118 static const uint32_t default_frames_to_skip = 0;
119 static const uint32_t default_frames_to_code = 60 * 60;
120 static const uint32_t default_width = 1920;
121 static const uint32_t default_height = 1080;
122 static const uint32_t default_timebase_num = 1;
123 static const uint32_t default_timebase_den = 60;
124 static const uint32_t default_bitrate = 1000;
125 static const uint32_t default_spatial_layers = 5;
126 static const uint32_t default_temporal_layers = 1;
127 static const uint32_t default_kf_dist = 100;
128 static const uint32_t default_temporal_layering_mode = 0;
129 static const uint32_t default_output_rc_stats = 0;
130 static const int32_t default_speed = -1;  // -1 means use library default.
131 static const uint32_t default_threads = 0;  // zero means use library default.
132
133 typedef struct {
134   const char *input_filename;
135   const char *output_filename;
136   uint32_t frames_to_code;
137   uint32_t frames_to_skip;
138   struct VpxInputContext input_ctx;
139   stats_io_t rc_stats;
140   int passes;
141   int pass;
142 } AppInput;
143
144 static const char *exec_name;
145
146 void usage_exit(void) {
147   fprintf(stderr, "Usage: %s <options> input_filename output_filename\n",
148           exec_name);
149   fprintf(stderr, "Options:\n");
150   arg_show_usage(stderr, svc_args);
151   exit(EXIT_FAILURE);
152 }
153
154 static void parse_command_line(int argc, const char **argv_,
155                                AppInput *app_input, SvcContext *svc_ctx,
156                                vpx_codec_enc_cfg_t *enc_cfg) {
157   struct arg arg = {0};
158   char **argv = NULL;
159   char **argi = NULL;
160   char **argj = NULL;
161   vpx_codec_err_t res;
162   int passes = 0;
163   int pass = 0;
164   const char *fpf_file_name = NULL;
165   unsigned int min_bitrate = 0;
166   unsigned int max_bitrate = 0;
167   char string_options[1024] = {0};
168
169   // initialize SvcContext with parameters that will be passed to vpx_svc_init
170   svc_ctx->log_level = SVC_LOG_DEBUG;
171   svc_ctx->spatial_layers = default_spatial_layers;
172   svc_ctx->temporal_layers = default_temporal_layers;
173   svc_ctx->temporal_layering_mode = default_temporal_layering_mode;
174 #if OUTPUT_RC_STATS
175   svc_ctx->output_rc_stat = default_output_rc_stats;
176 #endif
177   svc_ctx->speed = default_speed;
178   svc_ctx->threads = default_threads;
179
180   // start with default encoder configuration
181   res = vpx_codec_enc_config_default(vpx_codec_vp9_cx(), enc_cfg, 0);
182   if (res) {
183     die("Failed to get config: %s\n", vpx_codec_err_to_string(res));
184   }
185   // update enc_cfg with app default values
186   enc_cfg->g_w = default_width;
187   enc_cfg->g_h = default_height;
188   enc_cfg->g_timebase.num = default_timebase_num;
189   enc_cfg->g_timebase.den = default_timebase_den;
190   enc_cfg->rc_target_bitrate = default_bitrate;
191   enc_cfg->kf_min_dist = default_kf_dist;
192   enc_cfg->kf_max_dist = default_kf_dist;
193   enc_cfg->rc_end_usage = VPX_CQ;
194
195   // initialize AppInput with default values
196   app_input->frames_to_code = default_frames_to_code;
197   app_input->frames_to_skip = default_frames_to_skip;
198
199   // process command line options
200   argv = argv_dup(argc - 1, argv_ + 1);
201   for (argi = argj = argv; (*argj = *argi); argi += arg.argv_step) {
202     arg.argv_step = 1;
203
204     if (arg_match(&arg, &frames_arg, argi)) {
205       app_input->frames_to_code = arg_parse_uint(&arg);
206     } else if (arg_match(&arg, &width_arg, argi)) {
207       enc_cfg->g_w = arg_parse_uint(&arg);
208     } else if (arg_match(&arg, &height_arg, argi)) {
209       enc_cfg->g_h = arg_parse_uint(&arg);
210     } else if (arg_match(&arg, &timebase_arg, argi)) {
211       enc_cfg->g_timebase = arg_parse_rational(&arg);
212     } else if (arg_match(&arg, &bitrate_arg, argi)) {
213       enc_cfg->rc_target_bitrate = arg_parse_uint(&arg);
214     } else if (arg_match(&arg, &skip_frames_arg, argi)) {
215       app_input->frames_to_skip = arg_parse_uint(&arg);
216     } else if (arg_match(&arg, &spatial_layers_arg, argi)) {
217       svc_ctx->spatial_layers = arg_parse_uint(&arg);
218     } else if (arg_match(&arg, &temporal_layers_arg, argi)) {
219       svc_ctx->temporal_layers = arg_parse_uint(&arg);
220 #if OUTPUT_RC_STATS
221     } else if (arg_match(&arg, &output_rc_stats_arg, argi)) {
222       svc_ctx->output_rc_stat = arg_parse_uint(&arg);
223 #endif
224     } else if (arg_match(&arg, &speed_arg, argi)) {
225       svc_ctx->speed = arg_parse_uint(&arg);
226     } else if (arg_match(&arg, &aqmode_arg, argi)) {
227       svc_ctx->aqmode = arg_parse_uint(&arg);
228     } else if (arg_match(&arg, &threads_arg, argi)) {
229       svc_ctx->threads = arg_parse_uint(&arg);
230     } else if (arg_match(&arg, &temporal_layering_mode_arg, argi)) {
231       svc_ctx->temporal_layering_mode =
232           enc_cfg->temporal_layering_mode = arg_parse_int(&arg);
233       if (svc_ctx->temporal_layering_mode) {
234         enc_cfg->g_error_resilient = 1;
235       }
236     } else if (arg_match(&arg, &kf_dist_arg, argi)) {
237       enc_cfg->kf_min_dist = arg_parse_uint(&arg);
238       enc_cfg->kf_max_dist = enc_cfg->kf_min_dist;
239     } else if (arg_match(&arg, &scale_factors_arg, argi)) {
240       snprintf(string_options, sizeof(string_options), "%s scale-factors=%s",
241                string_options, arg.val);
242     } else if (arg_match(&arg, &passes_arg, argi)) {
243       passes = arg_parse_uint(&arg);
244       if (passes < 1 || passes > 2) {
245         die("Error: Invalid number of passes (%d)\n", passes);
246       }
247     } else if (arg_match(&arg, &pass_arg, argi)) {
248       pass = arg_parse_uint(&arg);
249       if (pass < 1 || pass > 2) {
250         die("Error: Invalid pass selected (%d)\n", pass);
251       }
252     } else if (arg_match(&arg, &fpf_name_arg, argi)) {
253       fpf_file_name = arg.val;
254     } else if (arg_match(&arg, &min_q_arg, argi)) {
255       snprintf(string_options, sizeof(string_options), "%s min-quantizers=%s",
256                string_options, arg.val);
257     } else if (arg_match(&arg, &max_q_arg, argi)) {
258       snprintf(string_options, sizeof(string_options), "%s max-quantizers=%s",
259                string_options, arg.val);
260     } else if (arg_match(&arg, &min_bitrate_arg, argi)) {
261       min_bitrate = arg_parse_uint(&arg);
262     } else if (arg_match(&arg, &max_bitrate_arg, argi)) {
263       max_bitrate = arg_parse_uint(&arg);
264     } else if (arg_match(&arg, &lag_in_frame_arg, argi)) {
265       enc_cfg->g_lag_in_frames = arg_parse_uint(&arg);
266     } else if (arg_match(&arg, &rc_end_usage_arg, argi)) {
267       enc_cfg->rc_end_usage = arg_parse_uint(&arg);
268 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
269     } else if (arg_match(&arg, &bitdepth_arg, argi)) {
270       enc_cfg->g_bit_depth = arg_parse_enum_or_int(&arg);
271       switch (enc_cfg->g_bit_depth) {
272         case VPX_BITS_8:
273           enc_cfg->g_input_bit_depth = 8;
274           enc_cfg->g_profile = 0;
275           break;
276         case VPX_BITS_10:
277           enc_cfg->g_input_bit_depth = 10;
278           enc_cfg->g_profile = 2;
279           break;
280          case VPX_BITS_12:
281           enc_cfg->g_input_bit_depth = 12;
282           enc_cfg->g_profile = 2;
283           break;
284         default:
285           die("Error: Invalid bit depth selected (%d)\n", enc_cfg->g_bit_depth);
286           break;
287       }
288 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
289     } else {
290       ++argj;
291     }
292   }
293
294   // There will be a space in front of the string options
295   if (strlen(string_options) > 0)
296     vpx_svc_set_options(svc_ctx, string_options + 1);
297
298   if (passes == 0 || passes == 1) {
299     if (pass) {
300       fprintf(stderr, "pass is ignored since there's only one pass\n");
301     }
302     enc_cfg->g_pass = VPX_RC_ONE_PASS;
303   } else {
304     if (pass == 0) {
305       die("pass must be specified when passes is 2\n");
306     }
307
308     if (fpf_file_name == NULL) {
309       die("fpf must be specified when passes is 2\n");
310     }
311
312     if (pass == 1) {
313       enc_cfg->g_pass = VPX_RC_FIRST_PASS;
314       if (!stats_open_file(&app_input->rc_stats, fpf_file_name, 0)) {
315         fatal("Failed to open statistics store");
316       }
317     } else {
318       enc_cfg->g_pass = VPX_RC_LAST_PASS;
319       if (!stats_open_file(&app_input->rc_stats, fpf_file_name, 1)) {
320         fatal("Failed to open statistics store");
321       }
322       enc_cfg->rc_twopass_stats_in = stats_get(&app_input->rc_stats);
323     }
324     app_input->passes = passes;
325     app_input->pass = pass;
326   }
327
328   if (enc_cfg->rc_target_bitrate > 0) {
329     if (min_bitrate > 0) {
330       enc_cfg->rc_2pass_vbr_minsection_pct =
331           min_bitrate * 100 / enc_cfg->rc_target_bitrate;
332     }
333     if (max_bitrate > 0) {
334       enc_cfg->rc_2pass_vbr_maxsection_pct =
335           max_bitrate * 100 / enc_cfg->rc_target_bitrate;
336     }
337   }
338
339   // Check for unrecognized options
340   for (argi = argv; *argi; ++argi)
341     if (argi[0][0] == '-' && strlen(argi[0]) > 1)
342       die("Error: Unrecognized option %s\n", *argi);
343
344   if (argv[0] == NULL || argv[1] == 0) {
345     usage_exit();
346   }
347   app_input->input_filename = argv[0];
348   app_input->output_filename = argv[1];
349   free(argv);
350
351   if (enc_cfg->g_w < 16 || enc_cfg->g_w % 2 || enc_cfg->g_h < 16 ||
352       enc_cfg->g_h % 2)
353     die("Invalid resolution: %d x %d\n", enc_cfg->g_w, enc_cfg->g_h);
354
355   printf(
356       "Codec %s\nframes: %d, skip: %d\n"
357       "layers: %d\n"
358       "width %d, height: %d,\n"
359       "num: %d, den: %d, bitrate: %d,\n"
360       "gop size: %d\n",
361       vpx_codec_iface_name(vpx_codec_vp9_cx()), app_input->frames_to_code,
362       app_input->frames_to_skip,
363       svc_ctx->spatial_layers, enc_cfg->g_w, enc_cfg->g_h,
364       enc_cfg->g_timebase.num, enc_cfg->g_timebase.den,
365       enc_cfg->rc_target_bitrate, enc_cfg->kf_max_dist);
366 }
367
368 #if OUTPUT_RC_STATS
369 // For rate control encoding stats.
370 struct RateControlStats {
371   // Number of input frames per layer.
372   int layer_input_frames[VPX_MAX_LAYERS];
373   // Total (cumulative) number of encoded frames per layer.
374   int layer_tot_enc_frames[VPX_MAX_LAYERS];
375   // Number of encoded non-key frames per layer.
376   int layer_enc_frames[VPX_MAX_LAYERS];
377   // Framerate per layer (cumulative).
378   double layer_framerate[VPX_MAX_LAYERS];
379   // Target average frame size per layer (per-frame-bandwidth per layer).
380   double layer_pfb[VPX_MAX_LAYERS];
381   // Actual average frame size per layer.
382   double layer_avg_frame_size[VPX_MAX_LAYERS];
383   // Average rate mismatch per layer (|target - actual| / target).
384   double layer_avg_rate_mismatch[VPX_MAX_LAYERS];
385   // Actual encoding bitrate per layer (cumulative).
386   double layer_encoding_bitrate[VPX_MAX_LAYERS];
387   // Average of the short-time encoder actual bitrate.
388   // TODO(marpan): Should we add these short-time stats for each layer?
389   double avg_st_encoding_bitrate;
390   // Variance of the short-time encoder actual bitrate.
391   double variance_st_encoding_bitrate;
392   // Window (number of frames) for computing short-time encoding bitrate.
393   int window_size;
394   // Number of window measurements.
395   int window_count;
396 };
397
398 // Note: these rate control stats assume only 1 key frame in the
399 // sequence (i.e., first frame only).
400 static void set_rate_control_stats(struct RateControlStats *rc,
401                                      vpx_codec_enc_cfg_t *cfg) {
402   unsigned int sl, tl;
403   // Set the layer (cumulative) framerate and the target layer (non-cumulative)
404   // per-frame-bandwidth, for the rate control encoding stats below.
405   const double framerate = cfg->g_timebase.den / cfg->g_timebase.num;
406
407   for (sl = 0; sl < cfg->ss_number_layers; ++sl) {
408     for (tl = 0; tl < cfg->ts_number_layers; ++tl) {
409       const int layer = sl * cfg->ts_number_layers + tl;
410       const int tlayer0 = sl * cfg->ts_number_layers;
411       rc->layer_framerate[layer] =
412           framerate / cfg->ts_rate_decimator[tl];
413       if (tl > 0) {
414         rc->layer_pfb[layer] = 1000.0 *
415             (cfg->layer_target_bitrate[layer] -
416                 cfg->layer_target_bitrate[layer - 1]) /
417             (rc->layer_framerate[layer] -
418                 rc->layer_framerate[layer - 1]);
419       } else {
420         rc->layer_pfb[tlayer0] = 1000.0 *
421             cfg->layer_target_bitrate[tlayer0] /
422             rc->layer_framerate[tlayer0];
423       }
424       rc->layer_input_frames[layer] = 0;
425       rc->layer_enc_frames[layer] = 0;
426       rc->layer_tot_enc_frames[layer] = 0;
427       rc->layer_encoding_bitrate[layer] = 0.0;
428       rc->layer_avg_frame_size[layer] = 0.0;
429       rc->layer_avg_rate_mismatch[layer] = 0.0;
430     }
431   }
432   rc->window_count = 0;
433   rc->window_size = 15;
434   rc->avg_st_encoding_bitrate = 0.0;
435   rc->variance_st_encoding_bitrate = 0.0;
436 }
437
438 static void printout_rate_control_summary(struct RateControlStats *rc,
439                                           vpx_codec_enc_cfg_t *cfg,
440                                           int frame_cnt) {
441   unsigned int sl, tl;
442   int tot_num_frames = 0;
443   double perc_fluctuation = 0.0;
444   printf("Total number of processed frames: %d\n\n", frame_cnt - 1);
445   printf("Rate control layer stats for sl%d tl%d layer(s):\n\n",
446       cfg->ss_number_layers, cfg->ts_number_layers);
447   for (sl = 0; sl < cfg->ss_number_layers; ++sl) {
448     for (tl = 0; tl < cfg->ts_number_layers; ++tl) {
449       const int layer = sl * cfg->ts_number_layers + tl;
450       const int num_dropped = (tl > 0) ?
451           (rc->layer_input_frames[layer] - rc->layer_enc_frames[layer]) :
452           (rc->layer_input_frames[layer] - rc->layer_enc_frames[layer] - 1);
453       if (!sl)
454         tot_num_frames += rc->layer_input_frames[layer];
455       rc->layer_encoding_bitrate[layer] = 0.001 * rc->layer_framerate[layer] *
456           rc->layer_encoding_bitrate[layer] / tot_num_frames;
457       rc->layer_avg_frame_size[layer] = rc->layer_avg_frame_size[layer] /
458           rc->layer_enc_frames[layer];
459       rc->layer_avg_rate_mismatch[layer] =
460           100.0 * rc->layer_avg_rate_mismatch[layer] /
461           rc->layer_enc_frames[layer];
462       printf("For layer#: sl%d tl%d \n", sl, tl);
463       printf("Bitrate (target vs actual): %d %f.0 kbps\n",
464              cfg->layer_target_bitrate[layer],
465              rc->layer_encoding_bitrate[layer]);
466       printf("Average frame size (target vs actual): %f %f bits\n",
467              rc->layer_pfb[layer], rc->layer_avg_frame_size[layer]);
468       printf("Average rate_mismatch: %f\n",
469              rc->layer_avg_rate_mismatch[layer]);
470       printf("Number of input frames, encoded (non-key) frames, "
471           "and percent dropped frames: %d %d %f.0 \n",
472           rc->layer_input_frames[layer], rc->layer_enc_frames[layer],
473           100.0 * num_dropped / rc->layer_input_frames[layer]);
474       printf("\n");
475     }
476   }
477   rc->avg_st_encoding_bitrate = rc->avg_st_encoding_bitrate / rc->window_count;
478   rc->variance_st_encoding_bitrate =
479       rc->variance_st_encoding_bitrate / rc->window_count -
480       (rc->avg_st_encoding_bitrate * rc->avg_st_encoding_bitrate);
481   perc_fluctuation = 100.0 * sqrt(rc->variance_st_encoding_bitrate) /
482       rc->avg_st_encoding_bitrate;
483   printf("Short-time stats, for window of %d frames: \n", rc->window_size);
484   printf("Average, rms-variance, and percent-fluct: %f %f %f \n",
485          rc->avg_st_encoding_bitrate,
486          sqrt(rc->variance_st_encoding_bitrate),
487          perc_fluctuation);
488   if (frame_cnt != tot_num_frames)
489     die("Error: Number of input frames not equal to output encoded frames != "
490         "%d tot_num_frames = %d\n", frame_cnt, tot_num_frames);
491 }
492
493 vpx_codec_err_t parse_superframe_index(const uint8_t *data,
494                                        size_t data_sz,
495                                        uint32_t sizes[8], int *count) {
496   // A chunk ending with a byte matching 0xc0 is an invalid chunk unless
497   // it is a super frame index. If the last byte of real video compression
498   // data is 0xc0 the encoder must add a 0 byte. If we have the marker but
499   // not the associated matching marker byte at the front of the index we have
500   // an invalid bitstream and need to return an error.
501
502   uint8_t marker;
503
504   marker = *(data + data_sz - 1);
505   *count = 0;
506
507
508   if ((marker & 0xe0) == 0xc0) {
509     const uint32_t frames = (marker & 0x7) + 1;
510     const uint32_t mag = ((marker >> 3) & 0x3) + 1;
511     const size_t index_sz = 2 + mag * frames;
512
513     // This chunk is marked as having a superframe index but doesn't have
514     // enough data for it, thus it's an invalid superframe index.
515     if (data_sz < index_sz)
516       return VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME;
517
518     {
519       const uint8_t marker2 = *(data + data_sz - index_sz);
520
521       // This chunk is marked as having a superframe index but doesn't have
522       // the matching marker byte at the front of the index therefore it's an
523       // invalid chunk.
524       if (marker != marker2)
525         return VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME;
526     }
527
528     {
529       // Found a valid superframe index.
530       uint32_t i, j;
531       const uint8_t *x = &data[data_sz - index_sz + 1];
532
533       for (i = 0; i < frames; ++i) {
534         uint32_t this_sz = 0;
535
536         for (j = 0; j < mag; ++j)
537           this_sz |= (*x++) << (j * 8);
538         sizes[i] = this_sz;
539       }
540       *count = frames;
541     }
542   }
543   return VPX_CODEC_OK;
544 }
545 #endif
546
547 // Example pattern for spatial layers and 2 temporal layers used in the
548 // bypass/flexible mode. The pattern corresponds to the pattern
549 // VP9E_TEMPORAL_LAYERING_MODE_0101 (temporal_layering_mode == 2) used in
550 // non-flexible mode.
551 void set_frame_flags_bypass_mode(int sl, int tl, int num_spatial_layers,
552                                  int is_key_frame,
553                                  vpx_svc_ref_frame_config_t *ref_frame_config) {
554   for (sl = 0; sl < num_spatial_layers; ++sl) {
555     if (!tl) {
556       if (!sl) {
557         ref_frame_config->frame_flags[sl] = VP8_EFLAG_NO_REF_GF |
558                                             VP8_EFLAG_NO_REF_ARF |
559                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_GF |
560                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_ARF;
561       } else {
562         if (is_key_frame) {
563           ref_frame_config->frame_flags[sl] = VP8_EFLAG_NO_REF_LAST |
564                                               VP8_EFLAG_NO_REF_ARF |
565                                               VP8_EFLAG_NO_UPD_GF |
566                                               VP8_EFLAG_NO_UPD_ARF;
567         } else {
568         ref_frame_config->frame_flags[sl] = VP8_EFLAG_NO_REF_ARF |
569                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_GF |
570                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_ARF;
571         }
572       }
573     } else if (tl == 1) {
574       if (!sl) {
575         ref_frame_config->frame_flags[sl] = VP8_EFLAG_NO_REF_GF |
576                                             VP8_EFLAG_NO_REF_ARF |
577                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_LAST |
578                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_GF;
579       } else {
580         ref_frame_config->frame_flags[sl] = VP8_EFLAG_NO_REF_ARF |
581                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_LAST |
582                                             VP8_EFLAG_NO_UPD_GF;
583       }
584     }
585     if (tl == 0) {
586       ref_frame_config->lst_fb_idx[sl] = sl;
587       if (sl)
588         ref_frame_config->gld_fb_idx[sl] = sl - 1;
589       else
590         ref_frame_config->gld_fb_idx[sl] = 0;
591       ref_frame_config->alt_fb_idx[sl] = 0;
592     } else if (tl == 1) {
593       ref_frame_config->lst_fb_idx[sl] = sl;
594       ref_frame_config->gld_fb_idx[sl] = num_spatial_layers + sl - 1;
595       ref_frame_config->alt_fb_idx[sl] = num_spatial_layers + sl;
596     }
597   }
598 }
599
600 int main(int argc, const char **argv) {
601   AppInput app_input = {0};
602   VpxVideoWriter *writer = NULL;
603   VpxVideoInfo info = {0};
604   vpx_codec_ctx_t codec;
605   vpx_codec_enc_cfg_t enc_cfg;
606   SvcContext svc_ctx;
607   uint32_t i;
608   uint32_t frame_cnt = 0;
609   vpx_image_t raw;
610   vpx_codec_err_t res;
611   int pts = 0;            /* PTS starts at 0 */
612   int frame_duration = 1; /* 1 timebase tick per frame */
613   FILE *infile = NULL;
614   int end_of_stream = 0;
615   int frames_received = 0;
616 #if OUTPUT_RC_STATS
617   VpxVideoWriter *outfile[VPX_TS_MAX_LAYERS] = {NULL};
618   struct RateControlStats rc;
619   vpx_svc_layer_id_t layer_id;
620   vpx_svc_ref_frame_config_t ref_frame_config;
621   int sl, tl;
622   double sum_bitrate = 0.0;
623   double sum_bitrate2 = 0.0;
624   double framerate  = 30.0;
625 #endif
626   struct vpx_usec_timer timer;
627   int64_t cx_time = 0;
628   memset(&svc_ctx, 0, sizeof(svc_ctx));
629   svc_ctx.log_print = 1;
630   exec_name = argv[0];
631   parse_command_line(argc, argv, &app_input, &svc_ctx, &enc_cfg);
632
633   // Allocate image buffer
634 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
635   if (!vpx_img_alloc(&raw, enc_cfg.g_input_bit_depth == 8 ?
636                          VPX_IMG_FMT_I420 : VPX_IMG_FMT_I42016,
637                      enc_cfg.g_w, enc_cfg.g_h, 32)) {
638     die("Failed to allocate image %dx%d\n", enc_cfg.g_w, enc_cfg.g_h);
639   }
640 #else
641   if (!vpx_img_alloc(&raw, VPX_IMG_FMT_I420, enc_cfg.g_w, enc_cfg.g_h, 32)) {
642     die("Failed to allocate image %dx%d\n", enc_cfg.g_w, enc_cfg.g_h);
643   }
644 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
645
646   if (!(infile = fopen(app_input.input_filename, "rb")))
647     die("Failed to open %s for reading\n", app_input.input_filename);
648
649   // Initialize codec
650   if (vpx_svc_init(&svc_ctx, &codec, vpx_codec_vp9_cx(), &enc_cfg) !=
651       VPX_CODEC_OK)
652     die("Failed to initialize encoder\n");
653
654 #if OUTPUT_RC_STATS
655   if (svc_ctx.output_rc_stat) {
656     set_rate_control_stats(&rc, &enc_cfg);
657     framerate = enc_cfg.g_timebase.den / enc_cfg.g_timebase.num;
658   }
659 #endif
660
661   info.codec_fourcc = VP9_FOURCC;
662   info.time_base.numerator = enc_cfg.g_timebase.num;
663   info.time_base.denominator = enc_cfg.g_timebase.den;
664
665   if (!(app_input.passes == 2 && app_input.pass == 1)) {
666     // We don't save the bitstream for the 1st pass on two pass rate control
667     writer = vpx_video_writer_open(app_input.output_filename, kContainerIVF,
668                                    &info);
669     if (!writer)
670       die("Failed to open %s for writing\n", app_input.output_filename);
671   }
672 #if OUTPUT_RC_STATS
673   // For now, just write temporal layer streams.
674   // TODO(wonkap): do spatial by re-writing superframe.
675   if (svc_ctx.output_rc_stat) {
676     for (tl = 0; tl < enc_cfg.ts_number_layers; ++tl) {
677       char file_name[PATH_MAX];
678
679       snprintf(file_name, sizeof(file_name), "%s_t%d.ivf",
680                app_input.output_filename, tl);
681       outfile[tl] = vpx_video_writer_open(file_name, kContainerIVF, &info);
682       if (!outfile[tl])
683         die("Failed to open %s for writing", file_name);
684     }
685   }
686 #endif
687
688   // skip initial frames
689   for (i = 0; i < app_input.frames_to_skip; ++i)
690     vpx_img_read(&raw, infile);
691
692   if (svc_ctx.speed != -1)
693     vpx_codec_control(&codec, VP8E_SET_CPUUSED, svc_ctx.speed);
694   if (svc_ctx.threads)
695     vpx_codec_control(&codec, VP9E_SET_TILE_COLUMNS, (svc_ctx.threads >> 1));
696   if (svc_ctx.speed >= 5 && svc_ctx.aqmode == 1)
697     vpx_codec_control(&codec, VP9E_SET_AQ_MODE, 3);
698
699
700   // Encode frames
701   while (!end_of_stream) {
702     vpx_codec_iter_t iter = NULL;
703     const vpx_codec_cx_pkt_t *cx_pkt;
704     if (frame_cnt >= app_input.frames_to_code || !vpx_img_read(&raw, infile)) {
705       // We need one extra vpx_svc_encode call at end of stream to flush
706       // encoder and get remaining data
707       end_of_stream = 1;
708     }
709
710     // For BYPASS/FLEXIBLE mode, set the frame flags (reference and updates)
711     // and the buffer indices for each spatial layer of the current
712     // (super)frame to be encoded. The temporal layer_id for the current frame
713     // also needs to be set.
714     // TODO(marpan): Should rename the "VP9E_TEMPORAL_LAYERING_MODE_BYPASS"
715     // mode to "VP9E_LAYERING_MODE_BYPASS".
716     if (svc_ctx.temporal_layering_mode == VP9E_TEMPORAL_LAYERING_MODE_BYPASS) {
717       // Example for 2 temporal layers.
718       if (frame_cnt % 2 == 0)
719         layer_id.temporal_layer_id = 0;
720       else
721         layer_id.temporal_layer_id = 1;
722       // Note that we only set the temporal layer_id, since we are calling
723       // the encode for the whole superframe. The encoder will internally loop
724       // over all the spatial layers for the current superframe.
725       vpx_codec_control(&codec, VP9E_SET_SVC_LAYER_ID, &layer_id);
726       set_frame_flags_bypass_mode(sl, layer_id.temporal_layer_id,
727                                   svc_ctx.spatial_layers,
728                                   frame_cnt == 0,
729                                   &ref_frame_config);
730       vpx_codec_control(&codec, VP9E_SET_SVC_REF_FRAME_CONFIG,
731                         &ref_frame_config);
732     }
733
734     vpx_usec_timer_start(&timer);
735     res = vpx_svc_encode(&svc_ctx, &codec, (end_of_stream ? NULL : &raw),
736                          pts, frame_duration, svc_ctx.speed >= 5 ?
737                          VPX_DL_REALTIME : VPX_DL_GOOD_QUALITY);
738     vpx_usec_timer_mark(&timer);
739     cx_time += vpx_usec_timer_elapsed(&timer);
740
741     printf("%s", vpx_svc_get_message(&svc_ctx));
742     if (res != VPX_CODEC_OK) {
743       die_codec(&codec, "Failed to encode frame");
744     }
745
746     while ((cx_pkt = vpx_codec_get_cx_data(&codec, &iter)) != NULL) {
747       switch (cx_pkt->kind) {
748         case VPX_CODEC_CX_FRAME_PKT: {
749           if (cx_pkt->data.frame.sz > 0) {
750 #if OUTPUT_RC_STATS
751             uint32_t sizes[8];
752             int count = 0;
753 #endif
754             vpx_video_writer_write_frame(writer,
755                                          cx_pkt->data.frame.buf,
756                                          cx_pkt->data.frame.sz,
757                                          cx_pkt->data.frame.pts);
758 #if OUTPUT_RC_STATS
759             // TODO(marpan/wonkap): Put this (to line728) in separate function.
760             if (svc_ctx.output_rc_stat) {
761               vpx_codec_control(&codec, VP9E_GET_SVC_LAYER_ID, &layer_id);
762               parse_superframe_index(cx_pkt->data.frame.buf,
763                                      cx_pkt->data.frame.sz, sizes, &count);
764               for (sl = 0; sl < enc_cfg.ss_number_layers; ++sl) {
765                 ++rc.layer_input_frames[sl * enc_cfg.ts_number_layers +
766                                         layer_id.temporal_layer_id];
767               }
768               for (tl = layer_id.temporal_layer_id;
769                   tl < enc_cfg.ts_number_layers; ++tl) {
770                 vpx_video_writer_write_frame(outfile[tl],
771                                              cx_pkt->data.frame.buf,
772                                              cx_pkt->data.frame.sz,
773                                              cx_pkt->data.frame.pts);
774               }
775
776               for (sl = 0; sl < enc_cfg.ss_number_layers; ++sl) {
777                 for (tl = layer_id.temporal_layer_id;
778                     tl < enc_cfg.ts_number_layers; ++tl) {
779                   const int layer = sl * enc_cfg.ts_number_layers + tl;
780                   ++rc.layer_tot_enc_frames[layer];
781                   rc.layer_encoding_bitrate[layer] += 8.0 * sizes[sl];
782                   // Keep count of rate control stats per layer, for non-key
783                   // frames.
784                   if (tl == layer_id.temporal_layer_id &&
785                       !(cx_pkt->data.frame.flags & VPX_FRAME_IS_KEY)) {
786                     rc.layer_avg_frame_size[layer] += 8.0 * sizes[sl];
787                     rc.layer_avg_rate_mismatch[layer] +=
788                         fabs(8.0 * sizes[sl] - rc.layer_pfb[layer]) /
789                         rc.layer_pfb[layer];
790                     ++rc.layer_enc_frames[layer];
791                   }
792                 }
793               }
794
795               // Update for short-time encoding bitrate states, for moving
796               // window of size rc->window, shifted by rc->window / 2.
797               // Ignore first window segment, due to key frame.
798               if (frame_cnt > rc.window_size) {
799                 tl = layer_id.temporal_layer_id;
800                 for (sl = 0; sl < enc_cfg.ss_number_layers; ++sl) {
801                   sum_bitrate += 0.001 * 8.0 * sizes[sl] * framerate;
802                 }
803                 if (frame_cnt % rc.window_size == 0) {
804                   rc.window_count += 1;
805                   rc.avg_st_encoding_bitrate += sum_bitrate / rc.window_size;
806                   rc.variance_st_encoding_bitrate +=
807                       (sum_bitrate / rc.window_size) *
808                       (sum_bitrate / rc.window_size);
809                   sum_bitrate = 0.0;
810                 }
811               }
812
813               // Second shifted window.
814               if (frame_cnt > rc.window_size + rc.window_size / 2) {
815                tl = layer_id.temporal_layer_id;
816                for (sl = 0; sl < enc_cfg.ss_number_layers; ++sl) {
817                  sum_bitrate2 += 0.001 * 8.0 * sizes[sl] * framerate;
818                }
819
820                if (frame_cnt > 2 * rc.window_size &&
821                   frame_cnt % rc.window_size == 0) {
822                  rc.window_count += 1;
823                  rc.avg_st_encoding_bitrate += sum_bitrate2 / rc.window_size;
824                  rc.variance_st_encoding_bitrate +=
825                     (sum_bitrate2 / rc.window_size) *
826                     (sum_bitrate2 / rc.window_size);
827                  sum_bitrate2 = 0.0;
828                }
829               }
830             }
831 #endif
832           }
833
834           printf("SVC frame: %d, kf: %d, size: %d, pts: %d\n", frames_received,
835                  !!(cx_pkt->data.frame.flags & VPX_FRAME_IS_KEY),
836                  (int)cx_pkt->data.frame.sz, (int)cx_pkt->data.frame.pts);
837           ++frames_received;
838           break;
839         }
840         case VPX_CODEC_STATS_PKT: {
841           stats_write(&app_input.rc_stats,
842                       cx_pkt->data.twopass_stats.buf,
843                       cx_pkt->data.twopass_stats.sz);
844           break;
845         }
846         default: {
847           break;
848         }
849       }
850     }
851
852     if (!end_of_stream) {
853       ++frame_cnt;
854       pts += frame_duration;
855     }
856   }
857   printf("Processed %d frames\n", frame_cnt);
858   fclose(infile);
859 #if OUTPUT_RC_STATS
860   if (svc_ctx.output_rc_stat) {
861     printout_rate_control_summary(&rc, &enc_cfg, frame_cnt);
862     printf("\n");
863   }
864 #endif
865   if (vpx_codec_destroy(&codec)) die_codec(&codec, "Failed to destroy codec");
866   if (app_input.passes == 2)
867     stats_close(&app_input.rc_stats, 1);
868   if (writer) {
869     vpx_video_writer_close(writer);
870   }
871 #if OUTPUT_RC_STATS
872   if (svc_ctx.output_rc_stat) {
873     for (tl = 0; tl < enc_cfg.ts_number_layers; ++tl) {
874       vpx_video_writer_close(outfile[tl]);
875     }
876   }
877 #endif
878   printf("Frame cnt and encoding time/FPS stats for encoding: %d %f %f \n",
879          frame_cnt,
880          1000 * (float)cx_time / (double)(frame_cnt * 1000000),
881          1000000 * (double)frame_cnt / (double)cx_time);
882   vpx_img_free(&raw);
883   // display average size, psnr
884   printf("%s", vpx_svc_dump_statistics(&svc_ctx));
885   vpx_svc_release(&svc_ctx);
886   return EXIT_SUCCESS;
887 }