exr: fix overflow check in lineoffset processing
[ffmpeg.git] / libavcodec / exr.c
1 /*
2  * OpenEXR (.exr) image decoder
3  * Copyright (c) 2009 Jimmy Christensen
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
24  * OpenEXR decoder
25  * @author Jimmy Christensen
26  *
27  * For more information on the OpenEXR format, visit:
28  *  http://openexr.com/
29  *
30  * exr_flt2uint() and exr_halflt2uint() is credited to  Reimar Döffinger
31  */
32
33 #include <zlib.h>
34
35 #include "avcodec.h"
36 #include "bytestream.h"
37 #include "mathops.h"
38 #include "thread.h"
39 #include "libavutil/imgutils.h"
40
41 enum ExrCompr {
42     EXR_RAW   = 0,
43     EXR_RLE   = 1,
44     EXR_ZIP1  = 2,
45     EXR_ZIP16 = 3,
46     EXR_PIZ   = 4,
47     EXR_B44   = 6,
48     EXR_B44A  = 7,
49 };
50
51 typedef struct EXRContext {
52     AVFrame picture;
53     int compr;
54     int bits_per_color_id;
55     int channel_offsets[4]; // 0 = red, 1 = green, 2 = blue and 3 = alpha
56
57     uint8_t *uncompressed_data;
58     int uncompressed_size;
59
60     uint8_t *tmp;
61     int tmp_size;
62 } EXRContext;
63
64 /**
65  * Converts from 32-bit float as uint32_t to uint16_t
66  *
67  * @param v 32-bit float
68  * @return normalized 16-bit unsigned int
69  */
70 static inline uint16_t exr_flt2uint(uint32_t v)
71 {
72     unsigned int exp = v >> 23;
73     // "HACK": negative values result in exp<  0, so clipping them to 0
74     // is also handled by this condition, avoids explicit check for sign bit.
75     if (exp<= 127 + 7 - 24) // we would shift out all bits anyway
76         return 0;
77     if (exp >= 127)
78         return 0xffff;
79     v &= 0x007fffff;
80     return (v + (1 << 23)) >> (127 + 7 - exp);
81 }
82
83 /**
84  * Converts from 16-bit float as uint16_t to uint16_t
85  *
86  * @param v 16-bit float
87  * @return normalized 16-bit unsigned int
88  */
89 static inline uint16_t exr_halflt2uint(uint16_t v)
90 {
91     unsigned exp = 14 - (v >> 10);
92     if (exp >= 14) {
93         if (exp == 14) return (v >> 9) & 1;
94         else           return (v & 0x8000) ? 0 : 0xffff;
95     }
96     v <<= 6;
97     return (v + (1 << 16)) >> (exp + 1);
98 }
99
100 /**
101  * Gets the size of the header variable
102  *
103  * @param **buf the current pointer location in the header where
104  * the variable data starts
105  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
106  * @return size of variable data
107  */
108 static unsigned int get_header_variable_length(const uint8_t **buf,
109                                                const uint8_t *buf_end)
110 {
111     unsigned int variable_buffer_data_size = bytestream_get_le32(buf);
112     if (variable_buffer_data_size >= buf_end - *buf)
113         return 0;
114     return variable_buffer_data_size;
115 }
116
117 /**
118  * Checks if the variable name corresponds with it's data type
119  *
120  * @param *avctx the AVCodecContext
121  * @param **buf the current pointer location in the header where
122  * the variable name starts
123  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
124  * @param *value_name name of the varible to check
125  * @param *value_type type of the varible to check
126  * @param minimum_length minimum length of the variable data
127  * @param variable_buffer_data_size variable length read from the header
128  * after it's checked
129  * @return negative if variable is invalid
130  */
131 static int check_header_variable(AVCodecContext *avctx,
132                                               const uint8_t **buf,
133                                               const uint8_t *buf_end,
134                                               const char *value_name,
135                                               const char *value_type,
136                                               unsigned int minimum_length,
137                                               unsigned int *variable_buffer_data_size)
138 {
139     if (buf_end - *buf >= minimum_length && !strcmp(*buf, value_name)) {
140         *buf += strlen(value_name)+1;
141         if (!strcmp(*buf, value_type)) {
142             *buf += strlen(value_type)+1;
143             *variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(buf, buf_end);
144             if (!*variable_buffer_data_size)
145                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
146             if (*variable_buffer_data_size > buf_end - *buf)
147                 return -1;
148             return 1;
149         }
150         *buf -= strlen(value_name)+1;
151         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown data type for header variable %s\n", value_name);
152     }
153     return -1;
154 }
155
156 static void predictor(uint8_t *src, int size)
157 {
158     uint8_t *t = src + 1;
159     uint8_t *stop = src + size;
160
161     while (t < stop) {
162         int d = (int)t[-1] + (int)t[0] - 128;
163         t[0] = d;
164         ++t;
165     }
166 }
167
168 static void reorder_pixels(uint8_t *src, uint8_t *dst, int size)
169 {
170     const int8_t *t1 = src;
171     const int8_t *t2 = src + (size + 1) / 2;
172     int8_t *s = dst;
173     int8_t *stop = s + size;
174
175     while (1) {
176         if (s < stop)
177             *(s++) = *(t1++);
178         else
179             break;
180
181         if (s < stop)
182             *(s++) = *(t2++);
183         else
184             break;
185     }
186 }
187
188 static int rle_uncompress(const uint8_t *src, int ssize, uint8_t *dst, int dsize)
189 {
190     int8_t *d = (int8_t *)dst;
191     const int8_t *s = (const int8_t *)src;
192     int8_t *dend = d + dsize;
193     int count;
194
195     while (ssize > 0) {
196         count = *s++;
197
198         if (count < 0) {
199             count = -count;
200
201             if ((dsize -= count    ) < 0 ||
202                 (ssize -= count + 1) < 0)
203                 return -1;
204
205             while (count--)
206                 *d++ = *s++;
207         } else {
208             count++;
209
210             if ((dsize -= count) < 0 ||
211                 (ssize -= 2    ) < 0)
212                 return -1;
213
214             while (count--)
215                 *d++ = *s;
216
217             s++;
218         }
219     }
220
221     return dend != d;
222 }
223
224 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
225                         void *data,
226                         int *got_frame,
227                         AVPacket *avpkt)
228 {
229     const uint8_t *buf      = avpkt->data;
230     unsigned int   buf_size = avpkt->size;
231     const uint8_t *buf_end  = buf + buf_size;
232     const uint8_t *src;
233
234     const AVPixFmtDescriptor *desc;
235     EXRContext *const s = avctx->priv_data;
236     AVFrame *picture  = data;
237     AVFrame *const p = &s->picture;
238     uint8_t *ptr;
239
240     int i, x, y, stride, magic_number, version, flags, ret;
241     int w = 0;
242     int h = 0;
243     unsigned int xmin   = ~0;
244     unsigned int xmax   = ~0;
245     unsigned int ymin   = ~0;
246     unsigned int ymax   = ~0;
247     unsigned int xdelta = ~0;
248
249     int out_line_size;
250     int bxmin, axmax;
251     int scan_lines_per_block;
252     unsigned long scan_line_size;
253     unsigned long uncompressed_size;
254
255     unsigned int current_channel_offset = 0;
256
257     s->channel_offsets[0] = -1;
258     s->channel_offsets[1] = -1;
259     s->channel_offsets[2] = -1;
260     s->channel_offsets[3] = -1;
261     s->bits_per_color_id = -1;
262     s->compr = -1;
263
264     if (buf_size < 10) {
265         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too short header to parse\n");
266         return AVERROR_INVALIDDATA;
267     }
268
269     magic_number = bytestream_get_le32(&buf);
270     if (magic_number != 20000630) { // As per documentation of OpenEXR it's supposed to be int 20000630 little-endian
271         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong magic number %d\n", magic_number);
272         return AVERROR_INVALIDDATA;
273     }
274
275     version = bytestream_get_byte(&buf);
276     if (version != 2) {
277         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported version %d\n", version);
278         return AVERROR_PATCHWELCOME;
279     }
280
281     flags = bytestream_get_le24(&buf);
282     if (flags & 0x2) {
283         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Tile based images are not supported\n");
284         return AVERROR_PATCHWELCOME;
285     }
286
287     // Parse the header
288     while (buf < buf_end && buf[0]) {
289         unsigned int variable_buffer_data_size;
290         // Process the channel list
291         if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "channels", "chlist", 38, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
292             const uint8_t *channel_list_end;
293             if (!variable_buffer_data_size)
294                 return AVERROR_INVALIDDATA;
295
296             channel_list_end = buf + variable_buffer_data_size;
297             while (channel_list_end - buf >= 19) {
298                 int current_bits_per_color_id = -1;
299                 int channel_index = -1;
300
301                 if (!strcmp(buf, "R"))
302                     channel_index = 0;
303                 else if (!strcmp(buf, "G"))
304                     channel_index = 1;
305                 else if (!strcmp(buf, "B"))
306                     channel_index = 2;
307                 else if (!strcmp(buf, "A"))
308                     channel_index = 3;
309                 else
310                     av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unsupported channel %.256s\n", buf);
311
312                 while (bytestream_get_byte(&buf) && buf < channel_list_end)
313                     continue; /* skip */
314
315                 if (channel_list_end - * &buf < 4) {
316                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
317                     return AVERROR_INVALIDDATA;
318                 }
319
320                 current_bits_per_color_id = bytestream_get_le32(&buf);
321                 if (current_bits_per_color_id > 2) {
322                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown color format\n");
323                     return AVERROR_INVALIDDATA;
324                 }
325
326                 if (channel_index >= 0) {
327                     if (s->bits_per_color_id != -1 && s->bits_per_color_id != current_bits_per_color_id) {
328                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "RGB channels not of the same depth\n");
329                         return AVERROR_INVALIDDATA;
330                     }
331                     s->bits_per_color_id  = current_bits_per_color_id;
332                     s->channel_offsets[channel_index] = current_channel_offset;
333                 }
334
335                 current_channel_offset += 1 << current_bits_per_color_id;
336                 buf += 12;
337             }
338
339             /* Check if all channels are set with an offset or if the channels
340              * are causing an overflow  */
341
342             if (FFMIN3(s->channel_offsets[0],
343                        s->channel_offsets[1],
344                        s->channel_offsets[2]) < 0) {
345                 if (s->channel_offsets[0] < 0)
346                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing red channel\n");
347                 if (s->channel_offsets[1] < 0)
348                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing green channel\n");
349                 if (s->channel_offsets[2] < 0)
350                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing blue channel\n");
351                 return AVERROR_INVALIDDATA;
352             }
353
354             buf = channel_list_end;
355             continue;
356         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "dataWindow", "box2i", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
357             if (!variable_buffer_data_size)
358                 return AVERROR_INVALIDDATA;
359
360             xmin = AV_RL32(buf);
361             ymin = AV_RL32(buf + 4);
362             xmax = AV_RL32(buf + 8);
363             ymax = AV_RL32(buf + 12);
364             xdelta = (xmax-xmin) + 1;
365
366             buf += variable_buffer_data_size;
367             continue;
368         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "displayWindow", "box2i", 34, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
369             if (!variable_buffer_data_size)
370                 return AVERROR_INVALIDDATA;
371
372             w = AV_RL32(buf + 8) + 1;
373             h = AV_RL32(buf + 12) + 1;
374
375             buf += variable_buffer_data_size;
376             continue;
377         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "lineOrder", "lineOrder", 25, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
378             if (!variable_buffer_data_size)
379                 return AVERROR_INVALIDDATA;
380
381             if (*buf) {
382                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Doesn't support this line order : %d\n", *buf);
383                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
384             }
385
386             buf += variable_buffer_data_size;
387             continue;
388         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "pixelAspectRatio", "float", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
389             if (!variable_buffer_data_size)
390                 return AVERROR_INVALIDDATA;
391
392             avctx->sample_aspect_ratio = av_d2q(av_int2float(AV_RL32(buf)), 255);
393
394             buf += variable_buffer_data_size;
395             continue;
396         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "compression", "compression", 29, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
397             if (!variable_buffer_data_size)
398                 return AVERROR_INVALIDDATA;
399
400             if (s->compr == -1)
401                 s->compr = *buf;
402             else
403                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Found more than one compression attribute\n");
404
405             buf += variable_buffer_data_size;
406             continue;
407         }
408
409         // Check if there is enough bytes for a header
410         if (buf_end - buf <= 9) {
411             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
412             return AVERROR_INVALIDDATA;
413         }
414
415         // Process unknown variables
416         for (i = 0; i < 2; i++) {
417             // Skip variable name/type
418             while (++buf < buf_end)
419                 if (buf[0] == 0x0)
420                     break;
421         }
422         buf++;
423         // Skip variable length
424         if (buf_end - buf >= 5) {
425             variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(&buf, buf_end);
426             if (!variable_buffer_data_size) {
427                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
428                 return AVERROR_INVALIDDATA;
429             }
430             buf += variable_buffer_data_size;
431         }
432     }
433
434     if (s->compr == -1) {
435         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing compression attribute\n");
436         return AVERROR_INVALIDDATA;
437     }
438
439     if (buf >= buf_end) {
440         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete frame\n");
441         return AVERROR_INVALIDDATA;
442     }
443     buf++;
444
445     switch (s->bits_per_color_id) {
446     case 2: // 32-bit
447     case 1: // 16-bit
448         if (s->channel_offsets[3] >= 0)
449             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGBA64;
450         else
451             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB48;
452         break;
453     // 8-bit
454     case 0:
455         av_log_missing_feature(avctx, "8-bit OpenEXR", 1);
456         return AVERROR_PATCHWELCOME;
457     default:
458         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown color format : %d\n", s->bits_per_color_id);
459         return AVERROR_INVALIDDATA;
460     }
461
462     switch (s->compr) {
463     case EXR_RAW:
464     case EXR_RLE:
465     case EXR_ZIP1:
466         scan_lines_per_block = 1;
467         break;
468     case EXR_ZIP16:
469         scan_lines_per_block = 16;
470         break;
471     default:
472         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Compression type %d is not supported\n", s->compr);
473         return AVERROR_PATCHWELCOME;
474     }
475
476     if (s->picture.data[0])
477         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->picture);
478     if (av_image_check_size(w, h, 0, avctx))
479         return AVERROR_INVALIDDATA;
480
481     // Verify the xmin, xmax, ymin, ymax and xdelta before setting the actual image size
482     if (xmin > xmax || ymin > ymax || xdelta != xmax - xmin + 1 || xmax >= w || ymax >= h) {
483         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong sizing or missing size information\n");
484         return AVERROR_INVALIDDATA;
485     }
486
487     if (w != avctx->width || h != avctx->height) {
488         avcodec_set_dimensions(avctx, w, h);
489     }
490
491     desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
492     bxmin = xmin * 2 * desc->nb_components;
493     axmax = (avctx->width - (xmax + 1)) * 2 * desc->nb_components;
494     out_line_size = avctx->width * 2 * desc->nb_components;
495     scan_line_size = xdelta * current_channel_offset;
496     uncompressed_size = scan_line_size * scan_lines_per_block;
497
498     if (s->compr != EXR_RAW) {
499         av_fast_padded_malloc(&s->uncompressed_data, &s->uncompressed_size, uncompressed_size);
500         av_fast_padded_malloc(&s->tmp, &s->tmp_size, uncompressed_size);
501         if (!s->uncompressed_data || !s->tmp)
502             return AVERROR(ENOMEM);
503     }
504
505     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, p)) < 0) {
506         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
507         return ret;
508     }
509
510     ptr    = p->data[0];
511     stride = p->linesize[0];
512
513     // Zero out the start if ymin is not 0
514     for (y = 0; y < ymin; y++) {
515         memset(ptr, 0, out_line_size);
516         ptr += stride;
517     }
518
519     // Process the actual scan line blocks
520     for (y = ymin; y <= ymax; y += scan_lines_per_block) {
521         uint16_t *ptr_x = (uint16_t *)ptr;
522         if (buf_end - buf > 8) {
523             const uint8_t *red_channel_buffer, *green_channel_buffer, *blue_channel_buffer, *alpha_channel_buffer = 0;
524             const uint64_t line_offset = bytestream_get_le64(&buf);
525             int32_t data_size;
526
527             // Check if the buffer has the required bytes needed from the offset
528             if (line_offset > (uint64_t)buf_size - 8)
529                 return AVERROR_INVALIDDATA;
530
531             src = avpkt->data + line_offset + 8;
532             data_size = AV_RL32(src - 4);
533             if (data_size <= 0 || data_size > buf_size)
534                 return AVERROR_INVALIDDATA;
535
536             if ((s->compr == EXR_RAW && (data_size != uncompressed_size ||
537                                          line_offset > buf_size - uncompressed_size)) ||
538                 (s->compr != EXR_RAW && line_offset > buf_size - data_size)) {
539                 return AVERROR_INVALIDDATA;
540             }
541
542                 if (scan_lines_per_block > 1)
543                     uncompressed_size = scan_line_size * FFMIN(scan_lines_per_block, ymax - y + 1);
544                 if ((s->compr == EXR_ZIP1 || s->compr == EXR_ZIP16) && data_size < uncompressed_size) {
545                     unsigned long dest_len = uncompressed_size;
546
547                     if (uncompress(s->tmp, &dest_len, src, data_size) != Z_OK ||
548                         dest_len != uncompressed_size) {
549                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error during zlib decompression\n");
550                         return AVERROR(EINVAL);
551                     }
552                 } else if (s->compr == EXR_RLE && data_size < uncompressed_size) {
553                     if (rle_uncompress(src, data_size, s->tmp, uncompressed_size)) {
554                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error during rle decompression\n");
555                         return AVERROR(EINVAL);
556                     }
557                 }
558
559                 if (s->compr != EXR_RAW && data_size < uncompressed_size) {
560                     predictor(s->tmp, uncompressed_size);
561                     reorder_pixels(s->tmp, s->uncompressed_data, uncompressed_size);
562
563                     red_channel_buffer   = s->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[0];
564                     green_channel_buffer = s->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[1];
565                     blue_channel_buffer  = s->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[2];
566                     if (s->channel_offsets[3] >= 0)
567                         alpha_channel_buffer = s->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[3];
568                 } else {
569                     red_channel_buffer   = src + xdelta * s->channel_offsets[0];
570                     green_channel_buffer = src + xdelta * s->channel_offsets[1];
571                     blue_channel_buffer  = src + xdelta * s->channel_offsets[2];
572                     if (s->channel_offsets[3] >= 0)
573                         alpha_channel_buffer = src + xdelta * s->channel_offsets[3];
574                 }
575
576                 for (i = 0; i < scan_lines_per_block && y + i <= ymax; i++, ptr += stride) {
577                     const uint8_t *r, *g, *b, *a;
578
579                     r = red_channel_buffer;
580                     g = green_channel_buffer;
581                     b = blue_channel_buffer;
582                     if (alpha_channel_buffer)
583                         a = alpha_channel_buffer;
584
585                     ptr_x = (uint16_t *)ptr;
586
587                     // Zero out the start if xmin is not 0
588                     memset(ptr_x, 0, bxmin);
589                     ptr_x += xmin * desc->nb_components;
590                     if (s->bits_per_color_id == 2) {
591                         // 32-bit
592                         for (x = 0; x < xdelta; x++) {
593                             *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&r));
594                             *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&g));
595                             *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&b));
596                             if (alpha_channel_buffer)
597                                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&a));
598                         }
599                     } else {
600                         // 16-bit
601                         for (x = 0; x < xdelta; x++) {
602                             *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&r));
603                             *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&g));
604                             *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&b));
605                             if (alpha_channel_buffer)
606                                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&a));
607                         }
608                     }
609
610                     // Zero out the end if xmax+1 is not w
611                     memset(ptr_x, 0, axmax);
612
613                     red_channel_buffer   += scan_line_size;
614                     green_channel_buffer += scan_line_size;
615                     blue_channel_buffer  += scan_line_size;
616                     if (alpha_channel_buffer)
617                         alpha_channel_buffer += scan_line_size;
618                 }
619             }
620         }
621
622     // Zero out the end if ymax+1 is not h
623     for (y = ymax + 1; y < avctx->height; y++) {
624         memset(ptr, 0, out_line_size);
625         ptr += stride;
626     }
627
628     *picture   = s->picture;
629     *got_frame = 1;
630
631     return buf_size;
632 }
633
634 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
635 {
636     EXRContext *s = avctx->priv_data;
637
638     avcodec_get_frame_defaults(&s->picture);
639     avctx->coded_frame = &s->picture;
640
641     return 0;
642 }
643
644 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
645 {
646     EXRContext *s = avctx->priv_data;
647
648     if (s->picture.data[0])
649         avctx->release_buffer(avctx, &s->picture);
650
651     av_freep(&s->uncompressed_data);
652     av_freep(&s->tmp);
653
654     return 0;
655 }
656
657 AVCodec ff_exr_decoder = {
658     .name               = "exr",
659     .type               = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
660     .id                 = AV_CODEC_ID_EXR,
661     .priv_data_size     = sizeof(EXRContext),
662     .init               = decode_init,
663     .close              = decode_end,
664     .decode             = decode_frame,
665     .capabilities       = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
666     .long_name          = NULL_IF_CONFIG_SMALL("OpenEXR image"),
667 };