exr: slice threading
[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 EXRThreadData {
52     uint8_t *uncompressed_data;
53     int uncompressed_size;
54
55     uint8_t *tmp;
56     int tmp_size;
57 } EXRThreadData;
58
59 typedef struct EXRContext {
60     AVFrame picture;
61     int compr;
62     int bits_per_color_id;
63     int channel_offsets[4]; // 0 = red, 1 = green, 2 = blue and 3 = alpha
64     const AVPixFmtDescriptor *desc;
65
66     uint32_t xmax, xmin;
67     uint32_t ymax, ymin;
68     uint32_t xdelta, ydelta;
69
70     uint64_t scan_line_size;
71     int scan_lines_per_block;
72
73     const uint8_t *buf, *table;
74     int buf_size;
75
76     EXRThreadData *thread_data;
77     int thread_data_size;
78 } EXRContext;
79
80 /**
81  * Converts from 32-bit float as uint32_t to uint16_t
82  *
83  * @param v 32-bit float
84  * @return normalized 16-bit unsigned int
85  */
86 static inline uint16_t exr_flt2uint(uint32_t v)
87 {
88     unsigned int exp = v >> 23;
89     // "HACK": negative values result in exp<  0, so clipping them to 0
90     // is also handled by this condition, avoids explicit check for sign bit.
91     if (exp<= 127 + 7 - 24) // we would shift out all bits anyway
92         return 0;
93     if (exp >= 127)
94         return 0xffff;
95     v &= 0x007fffff;
96     return (v + (1 << 23)) >> (127 + 7 - exp);
97 }
98
99 /**
100  * Converts from 16-bit float as uint16_t to uint16_t
101  *
102  * @param v 16-bit float
103  * @return normalized 16-bit unsigned int
104  */
105 static inline uint16_t exr_halflt2uint(uint16_t v)
106 {
107     unsigned exp = 14 - (v >> 10);
108     if (exp >= 14) {
109         if (exp == 14) return (v >> 9) & 1;
110         else           return (v & 0x8000) ? 0 : 0xffff;
111     }
112     v <<= 6;
113     return (v + (1 << 16)) >> (exp + 1);
114 }
115
116 /**
117  * Gets the size of the header variable
118  *
119  * @param **buf the current pointer location in the header where
120  * the variable data starts
121  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
122  * @return size of variable data
123  */
124 static unsigned int get_header_variable_length(const uint8_t **buf,
125                                                const uint8_t *buf_end)
126 {
127     unsigned int variable_buffer_data_size = bytestream_get_le32(buf);
128     if (variable_buffer_data_size >= buf_end - *buf)
129         return 0;
130     return variable_buffer_data_size;
131 }
132
133 /**
134  * Checks if the variable name corresponds with it's data type
135  *
136  * @param *avctx the AVCodecContext
137  * @param **buf the current pointer location in the header where
138  * the variable name starts
139  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
140  * @param *value_name name of the varible to check
141  * @param *value_type type of the varible to check
142  * @param minimum_length minimum length of the variable data
143  * @param variable_buffer_data_size variable length read from the header
144  * after it's checked
145  * @return negative if variable is invalid
146  */
147 static int check_header_variable(AVCodecContext *avctx,
148                                               const uint8_t **buf,
149                                               const uint8_t *buf_end,
150                                               const char *value_name,
151                                               const char *value_type,
152                                               unsigned int minimum_length,
153                                               unsigned int *variable_buffer_data_size)
154 {
155     if (buf_end - *buf >= minimum_length && !strcmp(*buf, value_name)) {
156         *buf += strlen(value_name)+1;
157         if (!strcmp(*buf, value_type)) {
158             *buf += strlen(value_type)+1;
159             *variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(buf, buf_end);
160             if (!*variable_buffer_data_size)
161                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
162             return 1;
163         }
164         *buf -= strlen(value_name)+1;
165         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown data type for header variable %s\n", value_name);
166     }
167     return -1;
168 }
169
170 static void predictor(uint8_t *src, int size)
171 {
172     uint8_t *t = src + 1;
173     uint8_t *stop = src + size;
174
175     while (t < stop) {
176         int d = (int)t[-1] + (int)t[0] - 128;
177         t[0] = d;
178         ++t;
179     }
180 }
181
182 static void reorder_pixels(uint8_t *src, uint8_t *dst, int size)
183 {
184     const int8_t *t1 = src;
185     const int8_t *t2 = src + (size + 1) / 2;
186     int8_t *s = dst;
187     int8_t *stop = s + size;
188
189     while (1) {
190         if (s < stop)
191             *(s++) = *(t1++);
192         else
193             break;
194
195         if (s < stop)
196             *(s++) = *(t2++);
197         else
198             break;
199     }
200 }
201
202 static int rle_uncompress(const uint8_t *src, int ssize, uint8_t *dst, int dsize)
203 {
204     int8_t *d = (int8_t *)dst;
205     const int8_t *s = (const int8_t *)src;
206     int8_t *dend = d + dsize;
207     int count;
208
209     while (ssize > 0) {
210         count = *s++;
211
212         if (count < 0) {
213             count = -count;
214
215             if ((dsize -= count    ) < 0 ||
216                 (ssize -= count + 1) < 0)
217                 return -1;
218
219             while (count--)
220                 *d++ = *s++;
221         } else {
222             count++;
223
224             if ((dsize -= count) < 0 ||
225                 (ssize -= 2    ) < 0)
226                 return -1;
227
228             while (count--)
229                 *d++ = *s;
230
231             s++;
232         }
233     }
234
235     return dend != d;
236 }
237
238 static int decode_block(AVCodecContext *avctx, void *tdata,
239                         int jobnr, int threadnr)
240 {
241     EXRContext *s = avctx->priv_data;
242     AVFrame *const p = &s->picture;
243     EXRThreadData *td = &s->thread_data[threadnr];
244     const uint8_t *channel_buffer[4] = { 0 };
245     const uint8_t *buf = s->buf;
246     uint64_t line_offset, uncompressed_size;
247     uint32_t xdelta = s->xdelta;
248     uint16_t *ptr_x;
249     uint8_t *ptr;
250     int32_t data_size, line;
251     const uint8_t *src;
252     int axmax = (avctx->width - (s->xmax + 1)) * 2 * s->desc->nb_components;
253     int bxmin = s->xmin * 2 * s->desc->nb_components;
254     int i, x, buf_size = s->buf_size;
255
256     line_offset = AV_RL64(s->table + jobnr * 8);
257     // Check if the buffer has the required bytes needed from the offset
258     if (line_offset > buf_size - 8)
259         return AVERROR_INVALIDDATA;
260
261     src = buf + line_offset + 8;
262     line = AV_RL32(src - 8);
263     if (line < s->ymin || line > s->ymax)
264         return AVERROR_INVALIDDATA;
265
266     data_size = AV_RL32(src - 4);
267     if (data_size <= 0 || data_size > buf_size)
268         return AVERROR_INVALIDDATA;
269
270     uncompressed_size = s->scan_line_size * FFMIN(s->scan_lines_per_block, s->ymax - line + 1);
271     if ((s->compr == EXR_RAW && (data_size != uncompressed_size ||
272                                  line_offset > buf_size - uncompressed_size)) ||
273         (s->compr != EXR_RAW && line_offset > buf_size - data_size)) {
274         return AVERROR_INVALIDDATA;
275     }
276
277     if (data_size < uncompressed_size) {
278         av_fast_padded_malloc(&td->uncompressed_data, &td->uncompressed_size, uncompressed_size);
279         av_fast_padded_malloc(&td->tmp, &td->tmp_size, uncompressed_size);
280         if (!td->uncompressed_data || !td->tmp)
281             return AVERROR(ENOMEM);
282     }
283     if ((s->compr == EXR_ZIP1 || s->compr == EXR_ZIP16) && data_size < uncompressed_size) {
284         unsigned long dest_len = uncompressed_size;
285
286         if (uncompress(td->tmp, &dest_len, src, data_size) != Z_OK ||
287             dest_len != uncompressed_size) {
288             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error during zlib decompression\n");
289             return AVERROR(EINVAL);
290         }
291     } else if (s->compr == EXR_RLE && data_size < uncompressed_size) {
292         if (rle_uncompress(src, data_size, td->tmp, uncompressed_size)) {
293             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error during rle decompression\n");
294             return AVERROR(EINVAL);
295         }
296     }
297
298     if (s->compr != EXR_RAW && data_size < uncompressed_size) {
299         predictor(td->tmp, uncompressed_size);
300         reorder_pixels(td->tmp, td->uncompressed_data, uncompressed_size);
301
302         channel_buffer[0] = td->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[0];
303         channel_buffer[1] = td->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[1];
304         channel_buffer[2] = td->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[2];
305         if (s->channel_offsets[3] >= 0)
306             channel_buffer[3] = td->uncompressed_data + xdelta * s->channel_offsets[3];
307     } else {
308         channel_buffer[0] = src + xdelta * s->channel_offsets[0];
309         channel_buffer[1] = src + xdelta * s->channel_offsets[1];
310         channel_buffer[2] = src + xdelta * s->channel_offsets[2];
311         if (s->channel_offsets[3] >= 0)
312             channel_buffer[3] = src + xdelta * s->channel_offsets[3];
313     }
314
315     ptr = p->data[0] + line * p->linesize[0];
316     for (i = 0; i < s->scan_lines_per_block && line + i <= s->ymax; i++, ptr += p->linesize[0]) {
317         const uint8_t *r, *g, *b, *a;
318
319         r = channel_buffer[0];
320         g = channel_buffer[1];
321         b = channel_buffer[2];
322         if (channel_buffer[3])
323             a = channel_buffer[3];
324
325         ptr_x = (uint16_t *)ptr;
326
327         // Zero out the start if xmin is not 0
328         memset(ptr_x, 0, bxmin);
329         ptr_x += s->xmin * s->desc->nb_components;
330         if (s->bits_per_color_id == 2) {
331             // 32-bit
332             for (x = 0; x < xdelta; x++) {
333                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&r));
334                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&g));
335                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&b));
336                 if (channel_buffer[3])
337                     *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&a));
338             }
339         } else {
340             // 16-bit
341             for (x = 0; x < xdelta; x++) {
342                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&r));
343                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&g));
344                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&b));
345                 if (channel_buffer[3])
346                     *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&a));
347             }
348         }
349
350         // Zero out the end if xmax+1 is not w
351         memset(ptr_x, 0, axmax);
352
353         channel_buffer[0] += s->scan_line_size;
354         channel_buffer[1] += s->scan_line_size;
355         channel_buffer[2] += s->scan_line_size;
356         if (channel_buffer[3])
357             channel_buffer[3] += s->scan_line_size;
358     }
359
360     return 0;
361 }
362
363 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
364                         void *data,
365                         int *got_frame,
366                         AVPacket *avpkt)
367 {
368     const uint8_t *buf      = avpkt->data;
369     unsigned int   buf_size = avpkt->size;
370     const uint8_t *buf_end  = buf + buf_size;
371
372     EXRContext *const s = avctx->priv_data;
373     AVFrame *picture  = data;
374     AVFrame *const p = &s->picture;
375     uint8_t *ptr;
376
377     int i, y, magic_number, version, flags, ret;
378     int w = 0;
379     int h = 0;
380
381     int out_line_size;
382     int scan_line_blocks;
383
384     unsigned int current_channel_offset = 0;
385
386     s->xmin = ~0;
387     s->xmax = ~0;
388     s->ymin = ~0;
389     s->ymax = ~0;
390     s->xdelta = ~0;
391     s->ydelta = ~0;
392     s->channel_offsets[0] = -1;
393     s->channel_offsets[1] = -1;
394     s->channel_offsets[2] = -1;
395     s->channel_offsets[3] = -1;
396     s->bits_per_color_id = -1;
397     s->compr = -1;
398     s->buf = buf;
399     s->buf_size = buf_size;
400
401     if (buf_size < 10) {
402         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too short header to parse\n");
403         return AVERROR_INVALIDDATA;
404     }
405
406     magic_number = bytestream_get_le32(&buf);
407     if (magic_number != 20000630) { // As per documentation of OpenEXR it's supposed to be int 20000630 little-endian
408         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong magic number %d\n", magic_number);
409         return AVERROR_INVALIDDATA;
410     }
411
412     version = bytestream_get_byte(&buf);
413     if (version != 2) {
414         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported version %d\n", version);
415         return AVERROR_PATCHWELCOME;
416     }
417
418     flags = bytestream_get_le24(&buf);
419     if (flags & 0x2) {
420         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Tile based images are not supported\n");
421         return AVERROR_PATCHWELCOME;
422     }
423
424     // Parse the header
425     while (buf < buf_end && buf[0]) {
426         unsigned int variable_buffer_data_size;
427         // Process the channel list
428         if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "channels", "chlist", 38, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
429             const uint8_t *channel_list_end;
430             if (!variable_buffer_data_size)
431                 return AVERROR_INVALIDDATA;
432
433             channel_list_end = buf + variable_buffer_data_size;
434             while (channel_list_end - buf >= 19) {
435                 int current_bits_per_color_id = -1;
436                 int channel_index = -1;
437
438                 if (!strcmp(buf, "R"))
439                     channel_index = 0;
440                 else if (!strcmp(buf, "G"))
441                     channel_index = 1;
442                 else if (!strcmp(buf, "B"))
443                     channel_index = 2;
444                 else if (!strcmp(buf, "A"))
445                     channel_index = 3;
446                 else
447                     av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unsupported channel %.256s\n", buf);
448
449                 while (bytestream_get_byte(&buf) && buf < channel_list_end)
450                     continue; /* skip */
451
452                 if (channel_list_end - * &buf < 4) {
453                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
454                     return AVERROR_INVALIDDATA;
455                 }
456
457                 current_bits_per_color_id = bytestream_get_le32(&buf);
458                 if (current_bits_per_color_id > 2) {
459                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown color format\n");
460                     return AVERROR_INVALIDDATA;
461                 }
462
463                 if (channel_index >= 0) {
464                     if (s->bits_per_color_id != -1 && s->bits_per_color_id != current_bits_per_color_id) {
465                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "RGB channels not of the same depth\n");
466                         return AVERROR_INVALIDDATA;
467                     }
468                     s->bits_per_color_id  = current_bits_per_color_id;
469                     s->channel_offsets[channel_index] = current_channel_offset;
470                 }
471
472                 current_channel_offset += 1 << current_bits_per_color_id;
473                 buf += 12;
474             }
475
476             /* Check if all channels are set with an offset or if the channels
477              * are causing an overflow  */
478
479             if (FFMIN3(s->channel_offsets[0],
480                        s->channel_offsets[1],
481                        s->channel_offsets[2]) < 0) {
482                 if (s->channel_offsets[0] < 0)
483                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing red channel\n");
484                 if (s->channel_offsets[1] < 0)
485                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing green channel\n");
486                 if (s->channel_offsets[2] < 0)
487                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing blue channel\n");
488                 return AVERROR_INVALIDDATA;
489             }
490
491             buf = channel_list_end;
492             continue;
493         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "dataWindow", "box2i", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
494             if (!variable_buffer_data_size)
495                 return AVERROR_INVALIDDATA;
496
497             s->xmin = AV_RL32(buf);
498             s->ymin = AV_RL32(buf + 4);
499             s->xmax = AV_RL32(buf + 8);
500             s->ymax = AV_RL32(buf + 12);
501             s->xdelta = (s->xmax - s->xmin) + 1;
502             s->ydelta = (s->ymax - s->ymin) + 1;
503
504             buf += variable_buffer_data_size;
505             continue;
506         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "displayWindow", "box2i", 34, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
507             if (!variable_buffer_data_size)
508                 return AVERROR_INVALIDDATA;
509
510             w = AV_RL32(buf + 8) + 1;
511             h = AV_RL32(buf + 12) + 1;
512
513             buf += variable_buffer_data_size;
514             continue;
515         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "lineOrder", "lineOrder", 25, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
516             if (!variable_buffer_data_size)
517                 return AVERROR_INVALIDDATA;
518
519             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "line order : %d\n", *buf);
520             if (*buf > 2) {
521                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown line order\n");
522                 return AVERROR_INVALIDDATA;
523             }
524
525             buf += variable_buffer_data_size;
526             continue;
527         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "pixelAspectRatio", "float", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
528             if (!variable_buffer_data_size)
529                 return AVERROR_INVALIDDATA;
530
531             avctx->sample_aspect_ratio = av_d2q(av_int2float(AV_RL32(buf)), 255);
532
533             buf += variable_buffer_data_size;
534             continue;
535         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "compression", "compression", 29, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
536             if (!variable_buffer_data_size)
537                 return AVERROR_INVALIDDATA;
538
539             if (s->compr == -1)
540                 s->compr = *buf;
541             else
542                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Found more than one compression attribute\n");
543
544             buf += variable_buffer_data_size;
545             continue;
546         }
547
548         // Check if there is enough bytes for a header
549         if (buf_end - buf <= 9) {
550             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
551             return AVERROR_INVALIDDATA;
552         }
553
554         // Process unknown variables
555         for (i = 0; i < 2; i++) {
556             // Skip variable name/type
557             while (++buf < buf_end)
558                 if (buf[0] == 0x0)
559                     break;
560         }
561         buf++;
562         // Skip variable length
563         if (buf_end - buf >= 5) {
564             variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(&buf, buf_end);
565             if (!variable_buffer_data_size) {
566                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
567                 return AVERROR_INVALIDDATA;
568             }
569             buf += variable_buffer_data_size;
570         }
571     }
572
573     if (s->compr == -1) {
574         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing compression attribute\n");
575         return AVERROR_INVALIDDATA;
576     }
577
578     if (buf >= buf_end) {
579         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete frame\n");
580         return AVERROR_INVALIDDATA;
581     }
582     buf++;
583
584     switch (s->bits_per_color_id) {
585     case 2: // 32-bit
586     case 1: // 16-bit
587         if (s->channel_offsets[3] >= 0)
588             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGBA64;
589         else
590             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB48;
591         break;
592     // 8-bit
593     case 0:
594         av_log_missing_feature(avctx, "8-bit OpenEXR", 1);
595         return AVERROR_PATCHWELCOME;
596     default:
597         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown color format : %d\n", s->bits_per_color_id);
598         return AVERROR_INVALIDDATA;
599     }
600
601     switch (s->compr) {
602     case EXR_RAW:
603     case EXR_RLE:
604     case EXR_ZIP1:
605         s->scan_lines_per_block = 1;
606         break;
607     case EXR_ZIP16:
608         s->scan_lines_per_block = 16;
609         break;
610     default:
611         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Compression type %d is not supported\n", s->compr);
612         return AVERROR_PATCHWELCOME;
613     }
614
615     if (s->picture.data[0])
616         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->picture);
617     if (av_image_check_size(w, h, 0, avctx))
618         return AVERROR_INVALIDDATA;
619
620     // Verify the xmin, xmax, ymin, ymax and xdelta before setting the actual image size
621     if (s->xmin > s->xmax ||
622         s->ymin > s->ymax ||
623         s->xdelta != s->xmax - s->xmin + 1 ||
624         s->xmax >= w || s->ymax >= h) {
625         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong sizing or missing size information\n");
626         return AVERROR_INVALIDDATA;
627     }
628
629     if (w != avctx->width || h != avctx->height) {
630         avcodec_set_dimensions(avctx, w, h);
631     }
632
633     s->desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
634     out_line_size = avctx->width * 2 * s->desc->nb_components;
635     s->scan_line_size = s->xdelta * current_channel_offset;
636     scan_line_blocks = (s->ydelta + s->scan_lines_per_block - 1) / s->scan_lines_per_block;
637
638     if (s->compr != EXR_RAW) {
639         int thread_data_size, prev_size;
640         EXRThreadData *m;
641
642         prev_size = s->thread_data_size;
643         if (av_size_mult(avctx->thread_count, sizeof(EXRThreadData), &thread_data_size))
644             return AVERROR(EINVAL);
645
646         m = av_fast_realloc(s->thread_data, &s->thread_data_size, thread_data_size);
647         if (!m)
648             return AVERROR(ENOMEM);
649         s->thread_data = m;
650         memset(s->thread_data + prev_size, 0, s->thread_data_size - prev_size);
651     }
652
653     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, p)) < 0) {
654         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
655         return ret;
656     }
657
658     if (buf_end - buf < scan_line_blocks * 8)
659         return AVERROR_INVALIDDATA;
660     s->table = buf;
661     ptr = p->data[0];
662
663     // Zero out the start if ymin is not 0
664     for (y = 0; y < s->ymin; y++) {
665         memset(ptr, 0, out_line_size);
666         ptr += p->linesize[0];
667     }
668
669     avctx->execute2(avctx, decode_block, s->thread_data, NULL, scan_line_blocks);
670
671     // Zero out the end if ymax+1 is not h
672     for (y = s->ymax + 1; y < avctx->height; y++) {
673         memset(ptr, 0, out_line_size);
674         ptr += p->linesize[0];
675     }
676
677     *picture   = s->picture;
678     *got_frame = 1;
679
680     return buf_size;
681 }
682
683 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
684 {
685     EXRContext *s = avctx->priv_data;
686
687     avcodec_get_frame_defaults(&s->picture);
688     avctx->coded_frame = &s->picture;
689
690     return 0;
691 }
692
693 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
694 {
695     EXRContext *s = avctx->priv_data;
696     int i;
697
698     if (s->picture.data[0])
699         avctx->release_buffer(avctx, &s->picture);
700
701     for (i = 0; i < s->thread_data_size / sizeof(EXRThreadData); i++) {
702         EXRThreadData *td = &s->thread_data[i];
703         av_free(td->uncompressed_data);
704         av_free(td->tmp);
705     }
706
707     av_freep(&s->thread_data);
708     s->thread_data_size = 0;
709
710     return 0;
711 }
712
713 AVCodec ff_exr_decoder = {
714     .name               = "exr",
715     .type               = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
716     .id                 = AV_CODEC_ID_EXR,
717     .priv_data_size     = sizeof(EXRContext),
718     .init               = decode_init,
719     .close              = decode_end,
720     .decode             = decode_frame,
721     .capabilities       = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_FRAME_THREADS | CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
722     .long_name          = NULL_IF_CONFIG_SMALL("OpenEXR image"),
723 };