move modification of intra prediction modes into
[ffmpeg.git] / libavcodec / cavs.c
1 /*
2  * Chinese AVS video (AVS1-P2, JiZhun profile) decoder.
3  * Copyright (c) 2006  Stefan Gehrer <stefan.gehrer@gmx.de>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; 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 cavs.c
24  * Chinese AVS video (AVS1-P2, JiZhun profile) decoder
25  * @author Stefan Gehrer <stefan.gehrer@gmx.de>
26  */
27
28 #include "avcodec.h"
29 #include "bitstream.h"
30 #include "golomb.h"
31 #include "cavs.h"
32 #include "cavsdata.h"
33
34 /*****************************************************************************
35  *
36  * in-loop deblocking filter
37  *
38  ****************************************************************************/
39
40 static inline int get_bs(vector_t *mvP, vector_t *mvQ, int b) {
41     if((mvP->ref == REF_INTRA) || (mvQ->ref == REF_INTRA))
42         return 2;
43     if( (abs(mvP->x - mvQ->x) >= 4) ||  (abs(mvP->y - mvQ->y) >= 4) )
44         return 1;
45     if(b){
46         mvP += MV_BWD_OFFS;
47         mvQ += MV_BWD_OFFS;
48         if( (abs(mvP->x - mvQ->x) >= 4) ||  (abs(mvP->y - mvQ->y) >= 4) )
49             return 1;
50     }else{
51         if(mvP->ref != mvQ->ref)
52             return 1;
53     }
54     return 0;
55 }
56
57 #define SET_PARAMS                                            \
58     alpha = alpha_tab[av_clip(qp_avg + h->alpha_offset,0,63)];   \
59     beta  =  beta_tab[av_clip(qp_avg + h->beta_offset, 0,63)];   \
60     tc    =    tc_tab[av_clip(qp_avg + h->alpha_offset,0,63)];
61
62 /**
63  * in-loop deblocking filter for a single macroblock
64  *
65  * boundary strength (bs) mapping:
66  *
67  * --4---5--
68  * 0   2   |
69  * | 6 | 7 |
70  * 1   3   |
71  * ---------
72  *
73  */
74 static void filter_mb(AVSContext *h, enum mb_t mb_type) {
75     DECLARE_ALIGNED_8(uint8_t, bs[8]);
76     int qp_avg, alpha, beta, tc;
77     int i;
78
79     /* save un-deblocked lines */
80     h->topleft_border_y = h->top_border_y[h->mbx*16+15];
81     h->topleft_border_u = h->top_border_u[h->mbx*10+8];
82     h->topleft_border_v = h->top_border_v[h->mbx*10+8];
83     memcpy(&h->top_border_y[h->mbx*16], h->cy + 15* h->l_stride,16);
84     memcpy(&h->top_border_u[h->mbx*10+1], h->cu +  7* h->c_stride,8);
85     memcpy(&h->top_border_v[h->mbx*10+1], h->cv +  7* h->c_stride,8);
86     for(i=0;i<8;i++) {
87         h->left_border_y[i*2+1] = *(h->cy + 15 + (i*2+0)*h->l_stride);
88         h->left_border_y[i*2+2] = *(h->cy + 15 + (i*2+1)*h->l_stride);
89         h->left_border_u[i+1] = *(h->cu + 7 + i*h->c_stride);
90         h->left_border_v[i+1] = *(h->cv + 7 + i*h->c_stride);
91     }
92     if(!h->loop_filter_disable) {
93         /* determine bs */
94         if(mb_type == I_8X8)
95             *((uint64_t *)bs) = 0x0202020202020202ULL;
96         else{
97             *((uint64_t *)bs) = 0;
98             if(partition_flags[mb_type] & SPLITV){
99                 bs[2] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_X0], &h->mv[MV_FWD_X1], mb_type > P_8X8);
100                 bs[3] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_X2], &h->mv[MV_FWD_X3], mb_type > P_8X8);
101             }
102             if(partition_flags[mb_type] & SPLITH){
103                 bs[6] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_X0], &h->mv[MV_FWD_X2], mb_type > P_8X8);
104                 bs[7] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_X1], &h->mv[MV_FWD_X3], mb_type > P_8X8);
105             }
106             bs[0] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_A1], &h->mv[MV_FWD_X0], mb_type > P_8X8);
107             bs[1] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_A3], &h->mv[MV_FWD_X2], mb_type > P_8X8);
108             bs[4] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_B2], &h->mv[MV_FWD_X0], mb_type > P_8X8);
109             bs[5] = get_bs(&h->mv[MV_FWD_B3], &h->mv[MV_FWD_X1], mb_type > P_8X8);
110         }
111         if( *((uint64_t *)bs) ) {
112             if(h->flags & A_AVAIL) {
113                 qp_avg = (h->qp + h->left_qp + 1) >> 1;
114                 SET_PARAMS;
115                 h->s.dsp.cavs_filter_lv(h->cy,h->l_stride,alpha,beta,tc,bs[0],bs[1]);
116                 h->s.dsp.cavs_filter_cv(h->cu,h->c_stride,alpha,beta,tc,bs[0],bs[1]);
117                 h->s.dsp.cavs_filter_cv(h->cv,h->c_stride,alpha,beta,tc,bs[0],bs[1]);
118             }
119             qp_avg = h->qp;
120             SET_PARAMS;
121             h->s.dsp.cavs_filter_lv(h->cy + 8,h->l_stride,alpha,beta,tc,bs[2],bs[3]);
122             h->s.dsp.cavs_filter_lh(h->cy + 8*h->l_stride,h->l_stride,alpha,beta,tc,
123                            bs[6],bs[7]);
124
125             if(h->flags & B_AVAIL) {
126                 qp_avg = (h->qp + h->top_qp[h->mbx] + 1) >> 1;
127                 SET_PARAMS;
128                 h->s.dsp.cavs_filter_lh(h->cy,h->l_stride,alpha,beta,tc,bs[4],bs[5]);
129                 h->s.dsp.cavs_filter_ch(h->cu,h->c_stride,alpha,beta,tc,bs[4],bs[5]);
130                 h->s.dsp.cavs_filter_ch(h->cv,h->c_stride,alpha,beta,tc,bs[4],bs[5]);
131             }
132         }
133     }
134     h->left_qp = h->qp;
135     h->top_qp[h->mbx] = h->qp;
136 }
137
138 #undef SET_PARAMS
139
140 /*****************************************************************************
141  *
142  * spatial intra prediction
143  *
144  ****************************************************************************/
145
146 static void intra_pred_vert(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
147     int y;
148     uint64_t a = unaligned64(&top[1]);
149     for(y=0;y<8;y++) {
150         *((uint64_t *)(d+y*stride)) = a;
151     }
152 }
153
154 static void intra_pred_horiz(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
155     int y;
156     uint64_t a;
157     for(y=0;y<8;y++) {
158         a = left[y+1] * 0x0101010101010101ULL;
159         *((uint64_t *)(d+y*stride)) = a;
160     }
161 }
162
163 static void intra_pred_dc_128(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
164     int y;
165     uint64_t a = 0x8080808080808080ULL;
166     for(y=0;y<8;y++)
167         *((uint64_t *)(d+y*stride)) = a;
168 }
169
170 static void intra_pred_plane(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
171     int x,y,ia;
172     int ih = 0;
173     int iv = 0;
174     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
175
176     for(x=0; x<4; x++) {
177         ih += (x+1)*(top[5+x]-top[3-x]);
178         iv += (x+1)*(left[5+x]-left[3-x]);
179     }
180     ia = (top[8]+left[8])<<4;
181     ih = (17*ih+16)>>5;
182     iv = (17*iv+16)>>5;
183     for(y=0; y<8; y++)
184         for(x=0; x<8; x++)
185             d[y*stride+x] = cm[(ia+(x-3)*ih+(y-3)*iv+16)>>5];
186 }
187
188 #define LOWPASS(ARRAY,INDEX)                                            \
189     (( ARRAY[(INDEX)-1] + 2*ARRAY[(INDEX)] + ARRAY[(INDEX)+1] + 2) >> 2)
190
191 static void intra_pred_lp(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
192     int x,y;
193     for(y=0; y<8; y++)
194         for(x=0; x<8; x++)
195             d[y*stride+x] = (LOWPASS(top,x+1) + LOWPASS(left,y+1)) >> 1;
196 }
197
198 static void intra_pred_down_left(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
199     int x,y;
200     for(y=0; y<8; y++)
201         for(x=0; x<8; x++)
202             d[y*stride+x] = (LOWPASS(top,x+y+2) + LOWPASS(left,x+y+2)) >> 1;
203 }
204
205 static void intra_pred_down_right(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
206     int x,y;
207     for(y=0; y<8; y++)
208         for(x=0; x<8; x++)
209             if(x==y)
210                 d[y*stride+x] = (left[1]+2*top[0]+top[1]+2)>>2;
211             else if(x>y)
212                 d[y*stride+x] = LOWPASS(top,x-y);
213             else
214                 d[y*stride+x] = LOWPASS(left,y-x);
215 }
216
217 static void intra_pred_lp_left(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
218     int x,y;
219     for(y=0; y<8; y++)
220         for(x=0; x<8; x++)
221             d[y*stride+x] = LOWPASS(left,y+1);
222 }
223
224 static void intra_pred_lp_top(uint8_t *d,uint8_t *top,uint8_t *left,int stride) {
225     int x,y;
226     for(y=0; y<8; y++)
227         for(x=0; x<8; x++)
228             d[y*stride+x] = LOWPASS(top,x+1);
229 }
230
231 #undef LOWPASS
232
233 /*****************************************************************************
234  *
235  * motion compensation
236  *
237  ****************************************************************************/
238
239 static inline void mc_dir_part(AVSContext *h,Picture *pic,int square,
240                         int chroma_height,int delta,int list,uint8_t *dest_y,
241                         uint8_t *dest_cb,uint8_t *dest_cr,int src_x_offset,
242                         int src_y_offset,qpel_mc_func *qpix_op,
243                         h264_chroma_mc_func chroma_op,vector_t *mv){
244     MpegEncContext * const s = &h->s;
245     const int mx= mv->x + src_x_offset*8;
246     const int my= mv->y + src_y_offset*8;
247     const int luma_xy= (mx&3) + ((my&3)<<2);
248     uint8_t * src_y = pic->data[0] + (mx>>2) + (my>>2)*h->l_stride;
249     uint8_t * src_cb= pic->data[1] + (mx>>3) + (my>>3)*h->c_stride;
250     uint8_t * src_cr= pic->data[2] + (mx>>3) + (my>>3)*h->c_stride;
251     int extra_width= 0; //(s->flags&CODEC_FLAG_EMU_EDGE) ? 0 : 16;
252     int extra_height= extra_width;
253     int emu=0;
254     const int full_mx= mx>>2;
255     const int full_my= my>>2;
256     const int pic_width  = 16*h->mb_width;
257     const int pic_height = 16*h->mb_height;
258
259     if(!pic->data[0])
260         return;
261     if(mx&7) extra_width -= 3;
262     if(my&7) extra_height -= 3;
263
264     if(   full_mx < 0-extra_width
265           || full_my < 0-extra_height
266           || full_mx + 16/*FIXME*/ > pic_width + extra_width
267           || full_my + 16/*FIXME*/ > pic_height + extra_height){
268         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_y - 2 - 2*h->l_stride, h->l_stride,
269                             16+5, 16+5/*FIXME*/, full_mx-2, full_my-2, pic_width, pic_height);
270         src_y= s->edge_emu_buffer + 2 + 2*h->l_stride;
271         emu=1;
272     }
273
274     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->l_stride); //FIXME try variable height perhaps?
275     if(!square){
276         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->l_stride);
277     }
278
279     if(emu){
280         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, h->c_stride,
281                             9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
282         src_cb= s->edge_emu_buffer;
283     }
284     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->c_stride, chroma_height, mx&7, my&7);
285
286     if(emu){
287         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, h->c_stride,
288                             9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
289         src_cr= s->edge_emu_buffer;
290     }
291     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->c_stride, chroma_height, mx&7, my&7);
292 }
293
294 static inline void mc_part_std(AVSContext *h,int square,int chroma_height,int delta,
295                         uint8_t *dest_y,uint8_t *dest_cb,uint8_t *dest_cr,
296                         int x_offset, int y_offset,qpel_mc_func *qpix_put,
297                         h264_chroma_mc_func chroma_put,qpel_mc_func *qpix_avg,
298                         h264_chroma_mc_func chroma_avg, vector_t *mv){
299     qpel_mc_func *qpix_op=  qpix_put;
300     h264_chroma_mc_func chroma_op= chroma_put;
301
302     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*h->l_stride;
303     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*h->c_stride;
304     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*h->c_stride;
305     x_offset += 8*h->mbx;
306     y_offset += 8*h->mby;
307
308     if(mv->ref >= 0){
309         Picture *ref= &h->DPB[mv->ref];
310         mc_dir_part(h, ref, square, chroma_height, delta, 0,
311                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
312                     qpix_op, chroma_op, mv);
313
314         qpix_op=  qpix_avg;
315         chroma_op= chroma_avg;
316     }
317
318     if((mv+MV_BWD_OFFS)->ref >= 0){
319         Picture *ref= &h->DPB[0];
320         mc_dir_part(h, ref, square, chroma_height, delta, 1,
321                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
322                     qpix_op, chroma_op, mv+MV_BWD_OFFS);
323     }
324 }
325
326 static void inter_pred(AVSContext *h, enum mb_t mb_type) {
327     if(partition_flags[mb_type] == 0){ // 16x16
328         mc_part_std(h, 1, 8, 0, h->cy, h->cu, h->cv, 0, 0,
329                 h->s.dsp.put_cavs_qpel_pixels_tab[0],
330                 h->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab[0],
331                 h->s.dsp.avg_cavs_qpel_pixels_tab[0],
332                 h->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab[0],&h->mv[MV_FWD_X0]);
333     }else{
334         mc_part_std(h, 1, 4, 0, h->cy, h->cu, h->cv, 0, 0,
335                 h->s.dsp.put_cavs_qpel_pixels_tab[1],
336                 h->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab[1],
337                 h->s.dsp.avg_cavs_qpel_pixels_tab[1],
338                 h->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab[1],&h->mv[MV_FWD_X0]);
339         mc_part_std(h, 1, 4, 0, h->cy, h->cu, h->cv, 4, 0,
340                 h->s.dsp.put_cavs_qpel_pixels_tab[1],
341                 h->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab[1],
342                 h->s.dsp.avg_cavs_qpel_pixels_tab[1],
343                 h->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab[1],&h->mv[MV_FWD_X1]);
344         mc_part_std(h, 1, 4, 0, h->cy, h->cu, h->cv, 0, 4,
345                 h->s.dsp.put_cavs_qpel_pixels_tab[1],
346                 h->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab[1],
347                 h->s.dsp.avg_cavs_qpel_pixels_tab[1],
348                 h->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab[1],&h->mv[MV_FWD_X2]);
349         mc_part_std(h, 1, 4, 0, h->cy, h->cu, h->cv, 4, 4,
350                 h->s.dsp.put_cavs_qpel_pixels_tab[1],
351                 h->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab[1],
352                 h->s.dsp.avg_cavs_qpel_pixels_tab[1],
353                 h->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab[1],&h->mv[MV_FWD_X3]);
354     }
355     /* set intra prediction modes to default values */
356     h->pred_mode_Y[3] =  h->pred_mode_Y[6] = INTRA_L_LP;
357     h->top_pred_Y[h->mbx*2+0] = h->top_pred_Y[h->mbx*2+1] = INTRA_L_LP;
358 }
359
360 /*****************************************************************************
361  *
362  * motion vector prediction
363  *
364  ****************************************************************************/
365
366 static inline void store_mvs(AVSContext *h) {
367     h->col_mv[(h->mby*h->mb_width + h->mbx)*4 + 0] = h->mv[MV_FWD_X0];
368     h->col_mv[(h->mby*h->mb_width + h->mbx)*4 + 1] = h->mv[MV_FWD_X1];
369     h->col_mv[(h->mby*h->mb_width + h->mbx)*4 + 2] = h->mv[MV_FWD_X2];
370     h->col_mv[(h->mby*h->mb_width + h->mbx)*4 + 3] = h->mv[MV_FWD_X3];
371 }
372
373 static inline void scale_mv(AVSContext *h, int *d_x, int *d_y, vector_t *src, int distp) {
374     int den = h->scale_den[src->ref];
375
376     *d_x = (src->x*distp*den + 256 + (src->x>>31)) >> 9;
377     *d_y = (src->y*distp*den + 256 + (src->y>>31)) >> 9;
378 }
379
380 static inline void mv_pred_median(AVSContext *h, vector_t *mvP, vector_t *mvA, vector_t *mvB, vector_t *mvC) {
381     int ax, ay, bx, by, cx, cy;
382     int len_ab, len_bc, len_ca, len_mid;
383
384     /* scale candidates according to their temporal span */
385     scale_mv(h, &ax, &ay, mvA, mvP->dist);
386     scale_mv(h, &bx, &by, mvB, mvP->dist);
387     scale_mv(h, &cx, &cy, mvC, mvP->dist);
388     /* find the geometrical median of the three candidates */
389     len_ab = abs(ax - bx) + abs(ay - by);
390     len_bc = abs(bx - cx) + abs(by - cy);
391     len_ca = abs(cx - ax) + abs(cy - ay);
392     len_mid = mid_pred(len_ab, len_bc, len_ca);
393     if(len_mid == len_ab) {
394         mvP->x = cx;
395         mvP->y = cy;
396     } else if(len_mid == len_bc) {
397         mvP->x = ax;
398         mvP->y = ay;
399     } else {
400         mvP->x = bx;
401         mvP->y = by;
402     }
403 }
404
405 static inline void mv_pred_direct(AVSContext *h, vector_t *pmv_fw,
406                                   vector_t *col_mv) {
407     vector_t *pmv_bw = pmv_fw + MV_BWD_OFFS;
408     int den = h->direct_den[col_mv->ref];
409     int m = col_mv->x >> 31;
410
411     pmv_fw->dist = h->dist[1];
412     pmv_bw->dist = h->dist[0];
413     pmv_fw->ref = 1;
414     pmv_bw->ref = 0;
415     /* scale the co-located motion vector according to its temporal span */
416     pmv_fw->x = (((den+(den*col_mv->x*pmv_fw->dist^m)-m-1)>>14)^m)-m;
417     pmv_bw->x = m-(((den+(den*col_mv->x*pmv_bw->dist^m)-m-1)>>14)^m);
418     m = col_mv->y >> 31;
419     pmv_fw->y = (((den+(den*col_mv->y*pmv_fw->dist^m)-m-1)>>14)^m)-m;
420     pmv_bw->y = m-(((den+(den*col_mv->y*pmv_bw->dist^m)-m-1)>>14)^m);
421 }
422
423 static inline void mv_pred_sym(AVSContext *h, vector_t *src, enum block_t size) {
424     vector_t *dst = src + MV_BWD_OFFS;
425
426     /* backward mv is the scaled and negated forward mv */
427     dst->x = -((src->x * h->sym_factor + 256) >> 9);
428     dst->y = -((src->y * h->sym_factor + 256) >> 9);
429     dst->ref = 0;
430     dst->dist = h->dist[0];
431     set_mvs(dst, size);
432 }
433
434 static void mv_pred(AVSContext *h, enum mv_loc_t nP, enum mv_loc_t nC,
435                     enum mv_pred_t mode, enum block_t size, int ref) {
436     vector_t *mvP = &h->mv[nP];
437     vector_t *mvA = &h->mv[nP-1];
438     vector_t *mvB = &h->mv[nP-4];
439     vector_t *mvC = &h->mv[nC];
440     const vector_t *mvP2 = NULL;
441
442     mvP->ref = ref;
443     mvP->dist = h->dist[mvP->ref];
444     if(mvC->ref == NOT_AVAIL)
445         mvC = &h->mv[nP-5]; // set to top-left (mvD)
446     if((mode == MV_PRED_PSKIP) &&
447        ((mvA->ref == NOT_AVAIL) || (mvB->ref == NOT_AVAIL) ||
448            ((mvA->x | mvA->y | mvA->ref) == 0)  ||
449            ((mvB->x | mvB->y | mvB->ref) == 0) )) {
450         mvP2 = &ff_cavs_un_mv;
451     /* if there is only one suitable candidate, take it */
452     } else if((mvA->ref >= 0) && (mvB->ref < 0) && (mvC->ref < 0)) {
453         mvP2= mvA;
454     } else if((mvA->ref < 0) && (mvB->ref >= 0) && (mvC->ref < 0)) {
455         mvP2= mvB;
456     } else if((mvA->ref < 0) && (mvB->ref < 0) && (mvC->ref >= 0)) {
457         mvP2= mvC;
458     } else if(mode == MV_PRED_LEFT     && mvA->ref == ref){
459         mvP2= mvA;
460     } else if(mode == MV_PRED_TOP      && mvB->ref == ref){
461         mvP2= mvB;
462     } else if(mode == MV_PRED_TOPRIGHT && mvC->ref == ref){
463         mvP2= mvC;
464     }
465     if(mvP2){
466         mvP->x = mvP2->x;
467         mvP->y = mvP2->y;
468     }else
469         mv_pred_median(h, mvP, mvA, mvB, mvC);
470
471     if(mode < MV_PRED_PSKIP) {
472         mvP->x += get_se_golomb(&h->s.gb);
473         mvP->y += get_se_golomb(&h->s.gb);
474     }
475     set_mvs(mvP,size);
476 }
477
478 /*****************************************************************************
479  *
480  * residual data decoding
481  *
482  ****************************************************************************/
483
484 /** kth-order exponential golomb code */
485 static inline int get_ue_code(GetBitContext *gb, int order) {
486     if(order) {
487         int ret = get_ue_golomb(gb) << order;
488         return ret + get_bits(gb,order);
489     }
490     return get_ue_golomb(gb);
491 }
492
493 /**
494  * decode coefficients from one 8x8 block, dequantize, inverse transform
495  *  and add them to sample block
496  * @param r pointer to 2D VLC table
497  * @param esc_golomb_order escape codes are k-golomb with this order k
498  * @param qp quantizer
499  * @param dst location of sample block
500  * @param stride line stride in frame buffer
501  */
502 static int decode_residual_block(AVSContext *h, GetBitContext *gb,
503                                  const residual_vlc_t *r, int esc_golomb_order,
504                                  int qp, uint8_t *dst, int stride) {
505     int i,pos = -1;
506     int level_code, esc_code, level, run, mask;
507     int level_buf[64];
508     int run_buf[64];
509     int dqm = dequant_mul[qp];
510     int dqs = dequant_shift[qp];
511     int dqa = 1 << (dqs - 1);
512     const uint8_t *scantab = h->scantable.permutated;
513     DCTELEM *block = h->block;
514
515     for(i=0;i<65;i++) {
516         level_code = get_ue_code(gb,r->golomb_order);
517         if(level_code >= ESCAPE_CODE) {
518             run = ((level_code - ESCAPE_CODE) >> 1) + 1;
519             esc_code = get_ue_code(gb,esc_golomb_order);
520             level = esc_code + (run > r->max_run ? 1 : r->level_add[run]);
521             while(level > r->inc_limit)
522                 r++;
523             mask = -(level_code & 1);
524             level = (level^mask) - mask;
525         } else {
526             level = r->rltab[level_code][0];
527             if(!level) //end of block signal
528                 break;
529             run   = r->rltab[level_code][1];
530             r += r->rltab[level_code][2];
531         }
532         level_buf[i] = level;
533         run_buf[i] = run;
534     }
535     /* inverse scan and dequantization */
536     while(--i >= 0){
537         pos += run_buf[i];
538         if(pos > 63) {
539             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
540                    "position out of block bounds at pic %d MB(%d,%d)\n",
541                    h->picture.poc, h->mbx, h->mby);
542             return -1;
543         }
544         block[scantab[pos]] = (level_buf[i]*dqm + dqa) >> dqs;
545     }
546     h->s.dsp.cavs_idct8_add(dst,block,stride);
547     return 0;
548 }
549
550
551 static inline void decode_residual_chroma(AVSContext *h) {
552     if(h->cbp & (1<<4))
553         decode_residual_block(h,&h->s.gb,chroma_2dvlc,0, chroma_qp[h->qp],
554                               h->cu,h->c_stride);
555     if(h->cbp & (1<<5))
556         decode_residual_block(h,&h->s.gb,chroma_2dvlc,0, chroma_qp[h->qp],
557                               h->cv,h->c_stride);
558 }
559
560 static inline int decode_residual_inter(AVSContext *h) {
561     int block;
562
563     /* get coded block pattern */
564     int cbp= get_ue_golomb(&h->s.gb);
565     if(cbp > 63){
566         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal inter cbp\n");
567         return -1;
568     }
569     h->cbp = cbp_tab[cbp][1];
570
571     /* get quantizer */
572     if(h->cbp && !h->qp_fixed)
573         h->qp = (h->qp + get_se_golomb(&h->s.gb)) & 63;
574     for(block=0;block<4;block++)
575         if(h->cbp & (1<<block))
576             decode_residual_block(h,&h->s.gb,inter_2dvlc,0,h->qp,
577                                   h->cy + h->luma_scan[block], h->l_stride);
578     decode_residual_chroma(h);
579
580     return 0;
581 }
582
583 /*****************************************************************************
584  *
585  * macroblock level
586  *
587  ****************************************************************************/
588
589 static int decode_mb_i(AVSContext *h, int cbp_code) {
590     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
591     int block, pred_mode_uv;
592     uint8_t top[18];
593     uint8_t *left = NULL;
594     uint8_t *d;
595
596     init_mb(h);
597
598     /* get intra prediction modes from stream */
599     for(block=0;block<4;block++) {
600         int nA,nB,predpred;
601         int pos = scan3x3[block];
602
603         nA = h->pred_mode_Y[pos-1];
604         nB = h->pred_mode_Y[pos-3];
605         predpred = FFMIN(nA,nB);
606         if(predpred == NOT_AVAIL) // if either is not available
607             predpred = INTRA_L_LP;
608         if(!get_bits1(gb)){
609             int rem_mode= get_bits(gb, 2);
610             predpred = rem_mode + (rem_mode >= predpred);
611         }
612         h->pred_mode_Y[pos] = predpred;
613     }
614     pred_mode_uv = get_ue_golomb(gb);
615     if(pred_mode_uv > 6) {
616         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal intra chroma pred mode\n");
617         return -1;
618     }
619     modify_mb_i(h, &pred_mode_uv);
620
621     /* get coded block pattern */
622     if(h->pic_type == FF_I_TYPE)
623         cbp_code = get_ue_golomb(gb);
624     if(cbp_code > 63){
625         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal intra cbp\n");
626         return -1;
627     }
628     h->cbp = cbp_tab[cbp_code][0];
629     if(h->cbp && !h->qp_fixed)
630         h->qp = (h->qp + get_se_golomb(gb)) & 63; //qp_delta
631
632     /* luma intra prediction interleaved with residual decode/transform/add */
633     for(block=0;block<4;block++) {
634         d = h->cy + h->luma_scan[block];
635         load_intra_pred_luma(h, top, &left, block);
636         h->intra_pred_l[h->pred_mode_Y[scan3x3[block]]]
637             (d, top, left, h->l_stride);
638         if(h->cbp & (1<<block))
639             decode_residual_block(h,gb,intra_2dvlc,1,h->qp,d,h->l_stride);
640     }
641
642     /* chroma intra prediction */
643     load_intra_pred_chroma(h);
644     h->intra_pred_c[pred_mode_uv](h->cu, &h->top_border_u[h->mbx*10],
645                                   h->left_border_u, h->c_stride);
646     h->intra_pred_c[pred_mode_uv](h->cv, &h->top_border_v[h->mbx*10],
647                                   h->left_border_v, h->c_stride);
648
649     decode_residual_chroma(h);
650     filter_mb(h,I_8X8);
651
652     /* mark motion vectors as intra */
653     h->mv[MV_FWD_X0] = ff_cavs_intra_mv;
654     set_mvs(&h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
655     h->mv[MV_BWD_X0] = ff_cavs_intra_mv;
656     set_mvs(&h->mv[MV_BWD_X0], BLK_16X16);
657     if(h->pic_type != FF_B_TYPE)
658         *h->col_type = I_8X8;
659
660     return 0;
661 }
662
663 static void decode_mb_p(AVSContext *h, enum mb_t mb_type) {
664     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
665     int ref[4];
666
667     init_mb(h);
668     switch(mb_type) {
669     case P_SKIP:
670         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_PSKIP, BLK_16X16, 0);
671         break;
672     case P_16X16:
673         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
674         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_16X16,ref[0]);
675         break;
676     case P_16X8:
677         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
678         ref[2] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
679         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOP,      BLK_16X8, ref[0]);
680         mv_pred(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_A1, MV_PRED_LEFT,     BLK_16X8, ref[2]);
681         break;
682     case P_8X16:
683         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
684         ref[1] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
685         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_LEFT,     BLK_8X16, ref[0]);
686         mv_pred(h, MV_FWD_X1, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOPRIGHT, BLK_8X16, ref[1]);
687         break;
688     case P_8X8:
689         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
690         ref[1] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
691         ref[2] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
692         ref[3] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
693         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[0]);
694         mv_pred(h, MV_FWD_X1, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[1]);
695         mv_pred(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_X1, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[2]);
696         mv_pred(h, MV_FWD_X3, MV_FWD_X0, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[3]);
697     }
698     inter_pred(h, mb_type);
699     store_mvs(h);
700     if(mb_type != P_SKIP)
701         decode_residual_inter(h);
702     filter_mb(h,mb_type);
703     *h->col_type = mb_type;
704 }
705
706 static void decode_mb_b(AVSContext *h, enum mb_t mb_type) {
707     int block;
708     enum sub_mb_t sub_type[4];
709     int flags;
710
711     init_mb(h);
712
713     /* reset all MVs */
714     h->mv[MV_FWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
715     set_mvs(&h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
716     h->mv[MV_BWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
717     set_mvs(&h->mv[MV_BWD_X0], BLK_16X16);
718     switch(mb_type) {
719     case B_SKIP:
720     case B_DIRECT:
721         if(!(*h->col_type)) {
722             /* intra MB at co-location, do in-plane prediction */
723             mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_BSKIP, BLK_16X16, 1);
724             mv_pred(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_BSKIP, BLK_16X16, 0);
725         } else
726             /* direct prediction from co-located P MB, block-wise */
727             for(block=0;block<4;block++)
728                 mv_pred_direct(h,&h->mv[mv_scan[block]],
729                             &h->col_mv[(h->mby*h->mb_width+h->mbx)*4 + block]);
730         break;
731     case B_FWD_16X16:
732         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 1);
733         break;
734     case B_SYM_16X16:
735         mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 1);
736         mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
737         break;
738     case B_BWD_16X16:
739         mv_pred(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 0);
740         break;
741     case B_8X8:
742         for(block=0;block<4;block++)
743             sub_type[block] = get_bits(&h->s.gb,2);
744         for(block=0;block<4;block++) {
745             switch(sub_type[block]) {
746             case B_SUB_DIRECT:
747                 if(!(*h->col_type)) {
748                     /* intra MB at co-location, do in-plane prediction */
749                     mv_pred(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
750                             MV_PRED_BSKIP, BLK_8X8, 1);
751                     mv_pred(h, mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS,
752                             mv_scan[block]-3+MV_BWD_OFFS,
753                             MV_PRED_BSKIP, BLK_8X8, 0);
754                 } else
755                     mv_pred_direct(h,&h->mv[mv_scan[block]],
756                                    &h->col_mv[(h->mby*h->mb_width + h->mbx)*4 + block]);
757                 break;
758             case B_SUB_FWD:
759                 mv_pred(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
760                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 1);
761                 break;
762             case B_SUB_SYM:
763                 mv_pred(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
764                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 1);
765                 mv_pred_sym(h, &h->mv[mv_scan[block]], BLK_8X8);
766                 break;
767             }
768         }
769         for(block=0;block<4;block++) {
770             if(sub_type[block] == B_SUB_BWD)
771                 mv_pred(h, mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS,
772                         mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS-3,
773                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 0);
774         }
775         break;
776     default:
777         assert((mb_type > B_SYM_16X16) && (mb_type < B_8X8));
778         flags = partition_flags[mb_type];
779         if(mb_type & 1) { /* 16x8 macroblock types */
780             if(flags & FWD0)
781                 mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOP,  BLK_16X8, 1);
782             if(flags & SYM0)
783                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X8);
784             if(flags & FWD1)
785                 mv_pred(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_A1, MV_PRED_LEFT, BLK_16X8, 1);
786             if(flags & SYM1)
787                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X2], BLK_16X8);
788             if(flags & BWD0)
789                 mv_pred(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_TOP,  BLK_16X8, 0);
790             if(flags & BWD1)
791                 mv_pred(h, MV_BWD_X2, MV_BWD_A1, MV_PRED_LEFT, BLK_16X8, 0);
792         } else {          /* 8x16 macroblock types */
793             if(flags & FWD0)
794                 mv_pred(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_LEFT, BLK_8X16, 1);
795             if(flags & SYM0)
796                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_8X16);
797             if(flags & FWD1)
798                 mv_pred(h, MV_FWD_X1, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOPRIGHT,BLK_8X16, 1);
799             if(flags & SYM1)
800                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X1], BLK_8X16);
801             if(flags & BWD0)
802                 mv_pred(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_B3, MV_PRED_LEFT, BLK_8X16, 0);
803             if(flags & BWD1)
804                 mv_pred(h, MV_BWD_X1, MV_BWD_C2, MV_PRED_TOPRIGHT,BLK_8X16, 0);
805         }
806     }
807     inter_pred(h, mb_type);
808     if(mb_type != B_SKIP)
809         decode_residual_inter(h);
810     filter_mb(h,mb_type);
811 }
812
813 /*****************************************************************************
814  *
815  * slice level
816  *
817  ****************************************************************************/
818
819 static inline int decode_slice_header(AVSContext *h, GetBitContext *gb) {
820     if(h->stc > 0xAF)
821         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "unexpected start code 0x%02x\n", h->stc);
822     h->mby = h->stc;
823     if((h->mby == 0) && (!h->qp_fixed)){
824         h->qp_fixed = get_bits1(gb);
825         h->qp = get_bits(gb,6);
826     }
827     /* inter frame or second slice can have weighting params */
828     if((h->pic_type != FF_I_TYPE) || (!h->pic_structure && h->mby >= h->mb_width/2))
829         if(get_bits1(gb)) { //slice_weighting_flag
830             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
831                    "weighted prediction not yet supported\n");
832         }
833     return 0;
834 }
835
836 static inline void check_for_slice(AVSContext *h) {
837     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
838     int align;
839     align = (-get_bits_count(gb)) & 7;
840     if((show_bits_long(gb,24+align) & 0xFFFFFF) == 0x000001) {
841         get_bits_long(gb,24+align);
842         h->stc = get_bits(gb,8);
843         decode_slice_header(h,gb);
844     }
845 }
846
847 /*****************************************************************************
848  *
849  * frame level
850  *
851  ****************************************************************************/
852
853 static void init_pic(AVSContext *h) {
854     int i;
855
856     /* clear some predictors */
857     for(i=0;i<=20;i+=4)
858         h->mv[i] = ff_cavs_un_mv;
859     h->mv[MV_BWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
860     set_mvs(&h->mv[MV_BWD_X0], BLK_16X16);
861     h->mv[MV_FWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
862     set_mvs(&h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
863     h->pred_mode_Y[3] = h->pred_mode_Y[6] = NOT_AVAIL;
864     h->cy = h->picture.data[0];
865     h->cu = h->picture.data[1];
866     h->cv = h->picture.data[2];
867     h->l_stride = h->picture.linesize[0];
868     h->c_stride = h->picture.linesize[1];
869     h->luma_scan[2] = 8*h->l_stride;
870     h->luma_scan[3] = 8*h->l_stride+8;
871     h->mbx = h->mby = 0;
872     h->flags = 0;
873 }
874
875 static int decode_pic(AVSContext *h) {
876     MpegEncContext *s = &h->s;
877     int skip_count;
878     enum mb_t mb_type;
879
880     if (!s->context_initialized) {
881         s->avctx->idct_algo = FF_IDCT_CAVS;
882         if (MPV_common_init(s) < 0)
883             return -1;
884         ff_init_scantable(s->dsp.idct_permutation,&h->scantable,ff_zigzag_direct);
885     }
886     get_bits(&s->gb,16);//bbv_dwlay
887     if(h->stc == PIC_PB_START_CODE) {
888         h->pic_type = get_bits(&s->gb,2) + FF_I_TYPE;
889         if(h->pic_type > FF_B_TYPE) {
890             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal picture type\n");
891             return -1;
892         }
893         /* make sure we have the reference frames we need */
894         if(!h->DPB[0].data[0] ||
895           (!h->DPB[1].data[0] && h->pic_type == FF_B_TYPE))
896             return -1;
897     } else {
898         h->pic_type = FF_I_TYPE;
899         if(get_bits1(&s->gb))
900             get_bits(&s->gb,16);//time_code
901     }
902     /* release last B frame */
903     if(h->picture.data[0])
904         s->avctx->release_buffer(s->avctx, (AVFrame *)&h->picture);
905
906     s->avctx->get_buffer(s->avctx, (AVFrame *)&h->picture);
907     init_pic(h);
908     h->picture.poc = get_bits(&s->gb,8)*2;
909
910     /* get temporal distances and MV scaling factors */
911     if(h->pic_type != FF_B_TYPE) {
912         h->dist[0] = (h->picture.poc - h->DPB[0].poc  + 512) % 512;
913     } else {
914         h->dist[0] = (h->DPB[0].poc  - h->picture.poc + 512) % 512;
915     }
916     h->dist[1] = (h->picture.poc - h->DPB[1].poc  + 512) % 512;
917     h->scale_den[0] = h->dist[0] ? 512/h->dist[0] : 0;
918     h->scale_den[1] = h->dist[1] ? 512/h->dist[1] : 0;
919     if(h->pic_type == FF_B_TYPE) {
920         h->sym_factor = h->dist[0]*h->scale_den[1];
921     } else {
922         h->direct_den[0] = h->dist[0] ? 16384/h->dist[0] : 0;
923         h->direct_den[1] = h->dist[1] ? 16384/h->dist[1] : 0;
924     }
925
926     if(s->low_delay)
927         get_ue_golomb(&s->gb); //bbv_check_times
928     h->progressive             = get_bits1(&s->gb);
929     if(h->progressive)
930         h->pic_structure = 1;
931     else if(!(h->pic_structure = get_bits1(&s->gb) && (h->stc == PIC_PB_START_CODE)) )
932         get_bits1(&s->gb);     //advanced_pred_mode_disable
933     skip_bits1(&s->gb);        //top_field_first
934     skip_bits1(&s->gb);        //repeat_first_field
935     h->qp_fixed                = get_bits1(&s->gb);
936     h->qp                      = get_bits(&s->gb,6);
937     if(h->pic_type == FF_I_TYPE) {
938         if(!h->progressive && !h->pic_structure)
939             skip_bits1(&s->gb);//what is this?
940         skip_bits(&s->gb,4);   //reserved bits
941     } else {
942         if(!(h->pic_type == FF_B_TYPE && h->pic_structure == 1))
943             h->ref_flag        = get_bits1(&s->gb);
944         skip_bits(&s->gb,4);   //reserved bits
945         h->skip_mode_flag      = get_bits1(&s->gb);
946     }
947     h->loop_filter_disable     = get_bits1(&s->gb);
948     if(!h->loop_filter_disable && get_bits1(&s->gb)) {
949         h->alpha_offset        = get_se_golomb(&s->gb);
950         h->beta_offset         = get_se_golomb(&s->gb);
951     } else {
952         h->alpha_offset = h->beta_offset  = 0;
953     }
954     check_for_slice(h);
955     if(h->pic_type == FF_I_TYPE) {
956         do {
957             decode_mb_i(h, 0);
958         } while(next_mb(h));
959     } else if(h->pic_type == FF_P_TYPE) {
960         do {
961             if(h->skip_mode_flag) {
962                 skip_count = get_ue_golomb(&s->gb);
963                 while(skip_count--) {
964                     decode_mb_p(h,P_SKIP);
965                     if(!next_mb(h))
966                         goto done;
967                 }
968                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + P_16X16;
969             } else
970                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + P_SKIP;
971             if(mb_type > P_8X8) {
972                 decode_mb_i(h, mb_type - P_8X8 - 1);
973             } else
974                 decode_mb_p(h,mb_type);
975         } while(next_mb(h));
976     } else { /* FF_B_TYPE */
977         do {
978             if(h->skip_mode_flag) {
979                 skip_count = get_ue_golomb(&s->gb);
980                 while(skip_count--) {
981                     decode_mb_b(h,B_SKIP);
982                     if(!next_mb(h))
983                         goto done;
984                 }
985                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + B_DIRECT;
986             } else
987                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + B_SKIP;
988             if(mb_type > B_8X8) {
989                 decode_mb_i(h, mb_type - B_8X8 - 1);
990             } else
991                 decode_mb_b(h,mb_type);
992         } while(next_mb(h));
993     }
994  done:
995     if(h->pic_type != FF_B_TYPE) {
996         if(h->DPB[1].data[0])
997             s->avctx->release_buffer(s->avctx, (AVFrame *)&h->DPB[1]);
998         memcpy(&h->DPB[1], &h->DPB[0], sizeof(Picture));
999         memcpy(&h->DPB[0], &h->picture, sizeof(Picture));
1000         memset(&h->picture,0,sizeof(Picture));
1001     }
1002     return 0;
1003 }
1004
1005 /*****************************************************************************
1006  *
1007  * headers and interface
1008  *
1009  ****************************************************************************/
1010
1011 /**
1012  * some predictions require data from the top-neighbouring macroblock.
1013  * this data has to be stored for one complete row of macroblocks
1014  * and this storage space is allocated here
1015  */
1016 static void init_top_lines(AVSContext *h) {
1017     /* alloc top line of predictors */
1018     h->top_qp       = av_malloc( h->mb_width);
1019     h->top_mv[0]    = av_malloc((h->mb_width*2+1)*sizeof(vector_t));
1020     h->top_mv[1]    = av_malloc((h->mb_width*2+1)*sizeof(vector_t));
1021     h->top_pred_Y   = av_malloc( h->mb_width*2*sizeof(*h->top_pred_Y));
1022     h->top_border_y = av_malloc((h->mb_width+1)*16);
1023     h->top_border_u = av_malloc((h->mb_width)*10);
1024     h->top_border_v = av_malloc((h->mb_width)*10);
1025
1026     /* alloc space for co-located MVs and types */
1027     h->col_mv       = av_malloc( h->mb_width*h->mb_height*4*sizeof(vector_t));
1028     h->col_type_base = av_malloc(h->mb_width*h->mb_height);
1029     h->block        = av_mallocz(64*sizeof(DCTELEM));
1030 }
1031
1032 static int decode_seq_header(AVSContext *h) {
1033     MpegEncContext *s = &h->s;
1034     int frame_rate_code;
1035
1036     h->profile =         get_bits(&s->gb,8);
1037     h->level =           get_bits(&s->gb,8);
1038     skip_bits1(&s->gb); //progressive sequence
1039     s->width =           get_bits(&s->gb,14);
1040     s->height =          get_bits(&s->gb,14);
1041     skip_bits(&s->gb,2); //chroma format
1042     skip_bits(&s->gb,3); //sample_precision
1043     h->aspect_ratio =    get_bits(&s->gb,4);
1044     frame_rate_code =    get_bits(&s->gb,4);
1045     skip_bits(&s->gb,18);//bit_rate_lower
1046     skip_bits1(&s->gb);  //marker_bit
1047     skip_bits(&s->gb,12);//bit_rate_upper
1048     s->low_delay =       get_bits1(&s->gb);
1049     h->mb_width  = (s->width  + 15) >> 4;
1050     h->mb_height = (s->height + 15) >> 4;
1051     h->s.avctx->time_base.den = ff_frame_rate_tab[frame_rate_code].num;
1052     h->s.avctx->time_base.num = ff_frame_rate_tab[frame_rate_code].den;
1053     h->s.avctx->width  = s->width;
1054     h->s.avctx->height = s->height;
1055     if(!h->top_qp)
1056         init_top_lines(h);
1057     return 0;
1058 }
1059
1060 static void cavs_flush(AVCodecContext * avctx) {
1061     AVSContext *h = avctx->priv_data;
1062     h->got_keyframe = 0;
1063 }
1064
1065 static int cavs_decode_frame(AVCodecContext * avctx,void *data, int *data_size,
1066                              uint8_t * buf, int buf_size) {
1067     AVSContext *h = avctx->priv_data;
1068     MpegEncContext *s = &h->s;
1069     int input_size;
1070     const uint8_t *buf_end;
1071     const uint8_t *buf_ptr;
1072     AVFrame *picture = data;
1073     uint32_t stc;
1074
1075     s->avctx = avctx;
1076
1077     if (buf_size == 0) {
1078         if(!s->low_delay && h->DPB[0].data[0]) {
1079             *data_size = sizeof(AVPicture);
1080             *picture = *(AVFrame *) &h->DPB[0];
1081         }
1082         return 0;
1083     }
1084
1085     buf_ptr = buf;
1086     buf_end = buf + buf_size;
1087     for(;;) {
1088         buf_ptr = ff_find_start_code(buf_ptr,buf_end, &stc);
1089         if(stc & 0xFFFFFE00)
1090             return FFMAX(0, buf_ptr - buf - s->parse_context.last_index);
1091         input_size = (buf_end - buf_ptr)*8;
1092         switch(stc) {
1093         case CAVS_START_CODE:
1094             init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
1095             decode_seq_header(h);
1096             break;
1097         case PIC_I_START_CODE:
1098             if(!h->got_keyframe) {
1099                 if(h->DPB[0].data[0])
1100                     avctx->release_buffer(avctx, (AVFrame *)&h->DPB[0]);
1101                 if(h->DPB[1].data[0])
1102                     avctx->release_buffer(avctx, (AVFrame *)&h->DPB[1]);
1103                 h->got_keyframe = 1;
1104             }
1105         case PIC_PB_START_CODE:
1106             *data_size = 0;
1107             if(!h->got_keyframe)
1108                 break;
1109             init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
1110             h->stc = stc;
1111             if(decode_pic(h))
1112                 break;
1113             *data_size = sizeof(AVPicture);
1114             if(h->pic_type != FF_B_TYPE) {
1115                 if(h->DPB[1].data[0]) {
1116                     *picture = *(AVFrame *) &h->DPB[1];
1117                 } else {
1118                     *data_size = 0;
1119                 }
1120             } else
1121                 *picture = *(AVFrame *) &h->picture;
1122             break;
1123         case EXT_START_CODE:
1124             //mpeg_decode_extension(avctx,buf_ptr, input_size);
1125             break;
1126         case USER_START_CODE:
1127             //mpeg_decode_user_data(avctx,buf_ptr, input_size);
1128             break;
1129         default:
1130             if (stc >= SLICE_MIN_START_CODE &&
1131                 stc <= SLICE_MAX_START_CODE) {
1132                 init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
1133                 decode_slice_header(h, &s->gb);
1134             }
1135             break;
1136         }
1137     }
1138 }
1139
1140 static int cavs_decode_init(AVCodecContext * avctx) {
1141     AVSContext *h = avctx->priv_data;
1142     MpegEncContext * const s = &h->s;
1143
1144     MPV_decode_defaults(s);
1145     s->avctx = avctx;
1146
1147     avctx->pix_fmt= PIX_FMT_YUV420P;
1148
1149     h->luma_scan[0] = 0;
1150     h->luma_scan[1] = 8;
1151     h->intra_pred_l[      INTRA_L_VERT] = intra_pred_vert;
1152     h->intra_pred_l[     INTRA_L_HORIZ] = intra_pred_horiz;
1153     h->intra_pred_l[        INTRA_L_LP] = intra_pred_lp;
1154     h->intra_pred_l[ INTRA_L_DOWN_LEFT] = intra_pred_down_left;
1155     h->intra_pred_l[INTRA_L_DOWN_RIGHT] = intra_pred_down_right;
1156     h->intra_pred_l[   INTRA_L_LP_LEFT] = intra_pred_lp_left;
1157     h->intra_pred_l[    INTRA_L_LP_TOP] = intra_pred_lp_top;
1158     h->intra_pred_l[    INTRA_L_DC_128] = intra_pred_dc_128;
1159     h->intra_pred_c[        INTRA_C_LP] = intra_pred_lp;
1160     h->intra_pred_c[     INTRA_C_HORIZ] = intra_pred_horiz;
1161     h->intra_pred_c[      INTRA_C_VERT] = intra_pred_vert;
1162     h->intra_pred_c[     INTRA_C_PLANE] = intra_pred_plane;
1163     h->intra_pred_c[   INTRA_C_LP_LEFT] = intra_pred_lp_left;
1164     h->intra_pred_c[    INTRA_C_LP_TOP] = intra_pred_lp_top;
1165     h->intra_pred_c[    INTRA_C_DC_128] = intra_pred_dc_128;
1166     h->mv[ 7] = ff_cavs_un_mv;
1167     h->mv[19] = ff_cavs_un_mv;
1168     return 0;
1169 }
1170
1171 static int cavs_decode_end(AVCodecContext * avctx) {
1172     AVSContext *h = avctx->priv_data;
1173
1174     av_free(h->top_qp);
1175     av_free(h->top_mv[0]);
1176     av_free(h->top_mv[1]);
1177     av_free(h->top_pred_Y);
1178     av_free(h->top_border_y);
1179     av_free(h->top_border_u);
1180     av_free(h->top_border_v);
1181     av_free(h->col_mv);
1182     av_free(h->col_type_base);
1183     av_free(h->block);
1184     return 0;
1185 }
1186
1187 AVCodec cavs_decoder = {
1188     "cavs",
1189     CODEC_TYPE_VIDEO,
1190     CODEC_ID_CAVS,
1191     sizeof(AVSContext),
1192     cavs_decode_init,
1193     NULL,
1194     cavs_decode_end,
1195     cavs_decode_frame,
1196     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY,
1197     .flush= cavs_flush,
1198 };