split decoder-specific parts into their own file
[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 void ff_cavs_filter(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(ff_cavs_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(ff_cavs_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 void ff_cavs_inter(AVSContext *h, enum mb_t mb_type) {
327     if(ff_cavs_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 }
356
357 /*****************************************************************************
358  *
359  * motion vector prediction
360  *
361  ****************************************************************************/
362
363 static inline void scale_mv(AVSContext *h, int *d_x, int *d_y, vector_t *src, int distp) {
364     int den = h->scale_den[src->ref];
365
366     *d_x = (src->x*distp*den + 256 + (src->x>>31)) >> 9;
367     *d_y = (src->y*distp*den + 256 + (src->y>>31)) >> 9;
368 }
369
370 static inline void mv_pred_median(AVSContext *h, vector_t *mvP, vector_t *mvA, vector_t *mvB, vector_t *mvC) {
371     int ax, ay, bx, by, cx, cy;
372     int len_ab, len_bc, len_ca, len_mid;
373
374     /* scale candidates according to their temporal span */
375     scale_mv(h, &ax, &ay, mvA, mvP->dist);
376     scale_mv(h, &bx, &by, mvB, mvP->dist);
377     scale_mv(h, &cx, &cy, mvC, mvP->dist);
378     /* find the geometrical median of the three candidates */
379     len_ab = abs(ax - bx) + abs(ay - by);
380     len_bc = abs(bx - cx) + abs(by - cy);
381     len_ca = abs(cx - ax) + abs(cy - ay);
382     len_mid = mid_pred(len_ab, len_bc, len_ca);
383     if(len_mid == len_ab) {
384         mvP->x = cx;
385         mvP->y = cy;
386     } else if(len_mid == len_bc) {
387         mvP->x = ax;
388         mvP->y = ay;
389     } else {
390         mvP->x = bx;
391         mvP->y = by;
392     }
393 }
394
395 void ff_cavs_mv(AVSContext *h, enum mv_loc_t nP, enum mv_loc_t nC,
396                 enum mv_pred_t mode, enum block_t size, int ref) {
397     vector_t *mvP = &h->mv[nP];
398     vector_t *mvA = &h->mv[nP-1];
399     vector_t *mvB = &h->mv[nP-4];
400     vector_t *mvC = &h->mv[nC];
401     const vector_t *mvP2 = NULL;
402
403     mvP->ref = ref;
404     mvP->dist = h->dist[mvP->ref];
405     if(mvC->ref == NOT_AVAIL)
406         mvC = &h->mv[nP-5]; // set to top-left (mvD)
407     if((mode == MV_PRED_PSKIP) &&
408        ((mvA->ref == NOT_AVAIL) || (mvB->ref == NOT_AVAIL) ||
409            ((mvA->x | mvA->y | mvA->ref) == 0)  ||
410            ((mvB->x | mvB->y | mvB->ref) == 0) )) {
411         mvP2 = &ff_cavs_un_mv;
412     /* if there is only one suitable candidate, take it */
413     } else if((mvA->ref >= 0) && (mvB->ref < 0) && (mvC->ref < 0)) {
414         mvP2= mvA;
415     } else if((mvA->ref < 0) && (mvB->ref >= 0) && (mvC->ref < 0)) {
416         mvP2= mvB;
417     } else if((mvA->ref < 0) && (mvB->ref < 0) && (mvC->ref >= 0)) {
418         mvP2= mvC;
419     } else if(mode == MV_PRED_LEFT     && mvA->ref == ref){
420         mvP2= mvA;
421     } else if(mode == MV_PRED_TOP      && mvB->ref == ref){
422         mvP2= mvB;
423     } else if(mode == MV_PRED_TOPRIGHT && mvC->ref == ref){
424         mvP2= mvC;
425     }
426     if(mvP2){
427         mvP->x = mvP2->x;
428         mvP->y = mvP2->y;
429     }else
430         mv_pred_median(h, mvP, mvA, mvB, mvC);
431
432     if(mode < MV_PRED_PSKIP) {
433         mvP->x += get_se_golomb(&h->s.gb);
434         mvP->y += get_se_golomb(&h->s.gb);
435     }
436     set_mvs(mvP,size);
437 }
438
439 /*****************************************************************************
440  *
441  * frame level
442  *
443  ****************************************************************************/
444
445 void ff_cavs_init_pic(AVSContext *h) {
446     int i;
447
448     /* clear some predictors */
449     for(i=0;i<=20;i+=4)
450         h->mv[i] = ff_cavs_un_mv;
451     h->mv[MV_BWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
452     set_mvs(&h->mv[MV_BWD_X0], BLK_16X16);
453     h->mv[MV_FWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
454     set_mvs(&h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
455     h->pred_mode_Y[3] = h->pred_mode_Y[6] = NOT_AVAIL;
456     h->cy = h->picture.data[0];
457     h->cu = h->picture.data[1];
458     h->cv = h->picture.data[2];
459     h->l_stride = h->picture.linesize[0];
460     h->c_stride = h->picture.linesize[1];
461     h->luma_scan[2] = 8*h->l_stride;
462     h->luma_scan[3] = 8*h->l_stride+8;
463     h->mbx = h->mby = 0;
464     h->flags = 0;
465 }
466
467 /*****************************************************************************
468  *
469  * headers and interface
470  *
471  ****************************************************************************/
472
473 /**
474  * some predictions require data from the top-neighbouring macroblock.
475  * this data has to be stored for one complete row of macroblocks
476  * and this storage space is allocated here
477  */
478 void ff_cavs_init_top_lines(AVSContext *h) {
479     /* alloc top line of predictors */
480     h->top_qp       = av_malloc( h->mb_width);
481     h->top_mv[0]    = av_malloc((h->mb_width*2+1)*sizeof(vector_t));
482     h->top_mv[1]    = av_malloc((h->mb_width*2+1)*sizeof(vector_t));
483     h->top_pred_Y   = av_malloc( h->mb_width*2*sizeof(*h->top_pred_Y));
484     h->top_border_y = av_malloc((h->mb_width+1)*16);
485     h->top_border_u = av_malloc((h->mb_width)*10);
486     h->top_border_v = av_malloc((h->mb_width)*10);
487
488     /* alloc space for co-located MVs and types */
489     h->col_mv       = av_malloc( h->mb_width*h->mb_height*4*sizeof(vector_t));
490     h->col_type_base = av_malloc(h->mb_width*h->mb_height);
491     h->block        = av_mallocz(64*sizeof(DCTELEM));
492 }
493
494 int ff_cavs_init(AVCodecContext *avctx) {
495     AVSContext *h = avctx->priv_data;
496     MpegEncContext * const s = &h->s;
497
498     MPV_decode_defaults(s);
499     s->avctx = avctx;
500
501     avctx->pix_fmt= PIX_FMT_YUV420P;
502
503     h->luma_scan[0] = 0;
504     h->luma_scan[1] = 8;
505     h->intra_pred_l[      INTRA_L_VERT] = intra_pred_vert;
506     h->intra_pred_l[     INTRA_L_HORIZ] = intra_pred_horiz;
507     h->intra_pred_l[        INTRA_L_LP] = intra_pred_lp;
508     h->intra_pred_l[ INTRA_L_DOWN_LEFT] = intra_pred_down_left;
509     h->intra_pred_l[INTRA_L_DOWN_RIGHT] = intra_pred_down_right;
510     h->intra_pred_l[   INTRA_L_LP_LEFT] = intra_pred_lp_left;
511     h->intra_pred_l[    INTRA_L_LP_TOP] = intra_pred_lp_top;
512     h->intra_pred_l[    INTRA_L_DC_128] = intra_pred_dc_128;
513     h->intra_pred_c[        INTRA_C_LP] = intra_pred_lp;
514     h->intra_pred_c[     INTRA_C_HORIZ] = intra_pred_horiz;
515     h->intra_pred_c[      INTRA_C_VERT] = intra_pred_vert;
516     h->intra_pred_c[     INTRA_C_PLANE] = intra_pred_plane;
517     h->intra_pred_c[   INTRA_C_LP_LEFT] = intra_pred_lp_left;
518     h->intra_pred_c[    INTRA_C_LP_TOP] = intra_pred_lp_top;
519     h->intra_pred_c[    INTRA_C_DC_128] = intra_pred_dc_128;
520     h->mv[ 7] = ff_cavs_un_mv;
521     h->mv[19] = ff_cavs_un_mv;
522     return 0;
523 }
524
525 int ff_cavs_end(AVCodecContext *avctx) {
526     AVSContext *h = avctx->priv_data;
527
528     av_free(h->top_qp);
529     av_free(h->top_mv[0]);
530     av_free(h->top_mv[1]);
531     av_free(h->top_pred_Y);
532     av_free(h->top_border_y);
533     av_free(h->top_border_u);
534     av_free(h->top_border_v);
535     av_free(h->col_mv);
536     av_free(h->col_type_base);
537     av_free(h->block);
538     return 0;
539 }