exr: s/bits_per_color_id/pixel_type
[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 enum ExrPixelType {
52     EXR_UINT,
53     EXR_HALF,
54     EXR_FLOAT
55 };
56
57 typedef struct EXRChannel {
58     int               xsub, ysub;
59     enum ExrPixelType pixel_type;
60 } EXRChannel;
61
62 typedef struct EXRThreadData {
63     uint8_t *uncompressed_data;
64     int uncompressed_size;
65
66     uint8_t *tmp;
67     int tmp_size;
68 } EXRThreadData;
69
70 typedef struct EXRContext {
71     AVFrame picture;
72     int compr;
73     enum ExrPixelType pixel_type;
74     int channel_offsets[4]; // 0 = red, 1 = green, 2 = blue and 3 = alpha
75     const AVPixFmtDescriptor *desc;
76
77     uint32_t xmax, xmin;
78     uint32_t ymax, ymin;
79     uint32_t xdelta, ydelta;
80
81     uint64_t scan_line_size;
82     int scan_lines_per_block;
83
84     const uint8_t *buf, *table;
85     int buf_size;
86
87     EXRChannel *channels;
88     int nb_channels;
89
90     EXRThreadData *thread_data;
91     int thread_data_size;
92 } EXRContext;
93
94 /**
95  * Converts from 32-bit float as uint32_t to uint16_t
96  *
97  * @param v 32-bit float
98  * @return normalized 16-bit unsigned int
99  */
100 static inline uint16_t exr_flt2uint(uint32_t v)
101 {
102     unsigned int exp = v >> 23;
103     // "HACK": negative values result in exp<  0, so clipping them to 0
104     // is also handled by this condition, avoids explicit check for sign bit.
105     if (exp<= 127 + 7 - 24) // we would shift out all bits anyway
106         return 0;
107     if (exp >= 127)
108         return 0xffff;
109     v &= 0x007fffff;
110     return (v + (1 << 23)) >> (127 + 7 - exp);
111 }
112
113 /**
114  * Converts from 16-bit float as uint16_t to uint16_t
115  *
116  * @param v 16-bit float
117  * @return normalized 16-bit unsigned int
118  */
119 static inline uint16_t exr_halflt2uint(uint16_t v)
120 {
121     unsigned exp = 14 - (v >> 10);
122     if (exp >= 14) {
123         if (exp == 14) return (v >> 9) & 1;
124         else           return (v & 0x8000) ? 0 : 0xffff;
125     }
126     v <<= 6;
127     return (v + (1 << 16)) >> (exp + 1);
128 }
129
130 /**
131  * Gets the size of the header variable
132  *
133  * @param **buf the current pointer location in the header where
134  * the variable data starts
135  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
136  * @return size of variable data
137  */
138 static unsigned int get_header_variable_length(const uint8_t **buf,
139                                                const uint8_t *buf_end)
140 {
141     unsigned int variable_buffer_data_size = bytestream_get_le32(buf);
142     if (variable_buffer_data_size >= buf_end - *buf)
143         return 0;
144     return variable_buffer_data_size;
145 }
146
147 /**
148  * Checks if the variable name corresponds with it's data type
149  *
150  * @param *avctx the AVCodecContext
151  * @param **buf the current pointer location in the header where
152  * the variable name starts
153  * @param *buf_end pointer location of the end of the buffer
154  * @param *value_name name of the varible to check
155  * @param *value_type type of the varible to check
156  * @param minimum_length minimum length of the variable data
157  * @param variable_buffer_data_size variable length read from the header
158  * after it's checked
159  * @return negative if variable is invalid
160  */
161 static int check_header_variable(AVCodecContext *avctx,
162                                               const uint8_t **buf,
163                                               const uint8_t *buf_end,
164                                               const char *value_name,
165                                               const char *value_type,
166                                               unsigned int minimum_length,
167                                               unsigned int *variable_buffer_data_size)
168 {
169     if (buf_end - *buf >= minimum_length && !strcmp(*buf, value_name)) {
170         *buf += strlen(value_name)+1;
171         if (!strcmp(*buf, value_type)) {
172             *buf += strlen(value_type)+1;
173             *variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(buf, buf_end);
174             if (!*variable_buffer_data_size)
175                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
176             return 1;
177         }
178         *buf -= strlen(value_name)+1;
179         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown data type for header variable %s\n", value_name);
180     }
181     return -1;
182 }
183
184 static void predictor(uint8_t *src, int size)
185 {
186     uint8_t *t = src + 1;
187     uint8_t *stop = src + size;
188
189     while (t < stop) {
190         int d = (int)t[-1] + (int)t[0] - 128;
191         t[0] = d;
192         ++t;
193     }
194 }
195
196 static void reorder_pixels(uint8_t *src, uint8_t *dst, int size)
197 {
198     const int8_t *t1 = src;
199     const int8_t *t2 = src + (size + 1) / 2;
200     int8_t *s = dst;
201     int8_t *stop = s + size;
202
203     while (1) {
204         if (s < stop)
205             *(s++) = *(t1++);
206         else
207             break;
208
209         if (s < stop)
210             *(s++) = *(t2++);
211         else
212             break;
213     }
214 }
215
216 static int zip_uncompress(const uint8_t *src, int compressed_size,
217                           int uncompressed_size, EXRThreadData *td)
218 {
219     unsigned long dest_len = uncompressed_size;
220
221     if (uncompress(td->tmp, &dest_len, src, compressed_size) != Z_OK ||
222         dest_len != uncompressed_size)
223         return AVERROR(EINVAL);
224
225     predictor(td->tmp, uncompressed_size);
226     reorder_pixels(td->tmp, td->uncompressed_data, uncompressed_size);
227
228     return 0;
229 }
230
231 static int rle_uncompress(const uint8_t *src, int compressed_size,
232                           int uncompressed_size, EXRThreadData *td)
233 {
234     int8_t *d = (int8_t *)td->tmp;
235     const int8_t *s = (const int8_t *)src;
236     int ssize = compressed_size;
237     int dsize = uncompressed_size;
238     int8_t *dend = d + dsize;
239     int count;
240
241     while (ssize > 0) {
242         count = *s++;
243
244         if (count < 0) {
245             count = -count;
246
247             if ((dsize -= count    ) < 0 ||
248                 (ssize -= count + 1) < 0)
249                 return -1;
250
251             while (count--)
252                 *d++ = *s++;
253         } else {
254             count++;
255
256             if ((dsize -= count) < 0 ||
257                 (ssize -= 2    ) < 0)
258                 return -1;
259
260             while (count--)
261                 *d++ = *s;
262
263             s++;
264         }
265     }
266
267     if (dend != d)
268         return AVERROR_INVALIDDATA;
269
270     predictor(td->tmp, uncompressed_size);
271     reorder_pixels(td->tmp, td->uncompressed_data, uncompressed_size);
272
273     return 0;
274 }
275
276 static int decode_block(AVCodecContext *avctx, void *tdata,
277                         int jobnr, int threadnr)
278 {
279     EXRContext *s = avctx->priv_data;
280     AVFrame *const p = &s->picture;
281     EXRThreadData *td = &s->thread_data[threadnr];
282     const uint8_t *channel_buffer[4] = { 0 };
283     const uint8_t *buf = s->buf;
284     uint64_t line_offset, uncompressed_size;
285     uint32_t xdelta = s->xdelta;
286     uint16_t *ptr_x;
287     uint8_t *ptr;
288     int32_t data_size, line;
289     const uint8_t *src;
290     int axmax = (avctx->width - (s->xmax + 1)) * 2 * s->desc->nb_components;
291     int bxmin = s->xmin * 2 * s->desc->nb_components;
292     int ret, i, x, buf_size = s->buf_size;
293
294     line_offset = AV_RL64(s->table + jobnr * 8);
295     // Check if the buffer has the required bytes needed from the offset
296     if (line_offset > buf_size - 8)
297         return AVERROR_INVALIDDATA;
298
299     src = buf + line_offset + 8;
300     line = AV_RL32(src - 8);
301     if (line < s->ymin || line > s->ymax)
302         return AVERROR_INVALIDDATA;
303
304     data_size = AV_RL32(src - 4);
305     if (data_size <= 0 || data_size > buf_size)
306         return AVERROR_INVALIDDATA;
307
308     uncompressed_size = s->scan_line_size * FFMIN(s->scan_lines_per_block, s->ymax - line + 1);
309     if ((s->compr == EXR_RAW && (data_size != uncompressed_size ||
310                                  line_offset > buf_size - uncompressed_size)) ||
311         (s->compr != EXR_RAW && (data_size > uncompressed_size ||
312                                  line_offset > buf_size - data_size))) {
313         return AVERROR_INVALIDDATA;
314     }
315
316     if (data_size < uncompressed_size) {
317         av_fast_padded_malloc(&td->uncompressed_data, &td->uncompressed_size, uncompressed_size);
318         av_fast_padded_malloc(&td->tmp, &td->tmp_size, uncompressed_size);
319         if (!td->uncompressed_data || !td->tmp)
320             return AVERROR(ENOMEM);
321
322         switch (s->compr) {
323         case EXR_ZIP1:
324         case EXR_ZIP16:
325             ret = zip_uncompress(src, data_size, uncompressed_size, td);
326             break;
327         case EXR_RLE:
328             ret = rle_uncompress(src, data_size, uncompressed_size, td);
329         }
330
331         src = td->uncompressed_data;
332     }
333
334     channel_buffer[0] = src + xdelta * s->channel_offsets[0];
335     channel_buffer[1] = src + xdelta * s->channel_offsets[1];
336     channel_buffer[2] = src + xdelta * s->channel_offsets[2];
337     if (s->channel_offsets[3] >= 0)
338         channel_buffer[3] = src + xdelta * s->channel_offsets[3];
339
340     ptr = p->data[0] + line * p->linesize[0];
341     for (i = 0; i < s->scan_lines_per_block && line + i <= s->ymax; i++, ptr += p->linesize[0]) {
342         const uint8_t *r, *g, *b, *a;
343
344         r = channel_buffer[0];
345         g = channel_buffer[1];
346         b = channel_buffer[2];
347         if (channel_buffer[3])
348             a = channel_buffer[3];
349
350         ptr_x = (uint16_t *)ptr;
351
352         // Zero out the start if xmin is not 0
353         memset(ptr_x, 0, bxmin);
354         ptr_x += s->xmin * s->desc->nb_components;
355         if (s->pixel_type == EXR_FLOAT) {
356             // 32-bit
357             for (x = 0; x < xdelta; x++) {
358                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&r));
359                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&g));
360                 *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&b));
361                 if (channel_buffer[3])
362                     *ptr_x++ = exr_flt2uint(bytestream_get_le32(&a));
363             }
364         } else {
365             // 16-bit
366             for (x = 0; x < xdelta; x++) {
367                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&r));
368                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&g));
369                 *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&b));
370                 if (channel_buffer[3])
371                     *ptr_x++ = exr_halflt2uint(bytestream_get_le16(&a));
372             }
373         }
374
375         // Zero out the end if xmax+1 is not w
376         memset(ptr_x, 0, axmax);
377
378         channel_buffer[0] += s->scan_line_size;
379         channel_buffer[1] += s->scan_line_size;
380         channel_buffer[2] += s->scan_line_size;
381         if (channel_buffer[3])
382             channel_buffer[3] += s->scan_line_size;
383     }
384
385     return 0;
386 }
387
388 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx,
389                         void *data,
390                         int *got_frame,
391                         AVPacket *avpkt)
392 {
393     const uint8_t *buf      = avpkt->data;
394     unsigned int   buf_size = avpkt->size;
395     const uint8_t *buf_end  = buf + buf_size;
396
397     EXRContext *const s = avctx->priv_data;
398     AVFrame *picture  = data;
399     AVFrame *const p = &s->picture;
400     uint8_t *ptr;
401
402     int i, y, magic_number, version, flags, ret;
403     int w = 0;
404     int h = 0;
405
406     int out_line_size;
407     int scan_line_blocks;
408
409     unsigned int current_channel_offset = 0;
410
411     s->xmin = ~0;
412     s->xmax = ~0;
413     s->ymin = ~0;
414     s->ymax = ~0;
415     s->xdelta = ~0;
416     s->ydelta = ~0;
417     s->channel_offsets[0] = -1;
418     s->channel_offsets[1] = -1;
419     s->channel_offsets[2] = -1;
420     s->channel_offsets[3] = -1;
421     s->pixel_type = -1;
422     s->nb_channels = 0;
423     s->compr = -1;
424     s->buf = buf;
425     s->buf_size = buf_size;
426
427     if (buf_size < 10) {
428         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Too short header to parse\n");
429         return AVERROR_INVALIDDATA;
430     }
431
432     magic_number = bytestream_get_le32(&buf);
433     if (magic_number != 20000630) { // As per documentation of OpenEXR it's supposed to be int 20000630 little-endian
434         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong magic number %d\n", magic_number);
435         return AVERROR_INVALIDDATA;
436     }
437
438     version = bytestream_get_byte(&buf);
439     if (version != 2) {
440         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported version %d\n", version);
441         return AVERROR_PATCHWELCOME;
442     }
443
444     flags = bytestream_get_le24(&buf);
445     if (flags & 0x2) {
446         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Tile based images are not supported\n");
447         return AVERROR_PATCHWELCOME;
448     }
449
450     // Parse the header
451     while (buf < buf_end && buf[0]) {
452         unsigned int variable_buffer_data_size;
453         // Process the channel list
454         if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "channels", "chlist", 38, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
455             const uint8_t *channel_list_end;
456             if (!variable_buffer_data_size)
457                 return AVERROR_INVALIDDATA;
458
459             channel_list_end = buf + variable_buffer_data_size;
460             while (channel_list_end - buf >= 19) {
461                 EXRChannel *channel;
462                 int current_pixel_type = -1;
463                 int channel_index = -1;
464                 int xsub, ysub;
465
466                 if (!strcmp(buf, "R"))
467                     channel_index = 0;
468                 else if (!strcmp(buf, "G"))
469                     channel_index = 1;
470                 else if (!strcmp(buf, "B"))
471                     channel_index = 2;
472                 else if (!strcmp(buf, "A"))
473                     channel_index = 3;
474                 else
475                     av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Unsupported channel %.256s\n", buf);
476
477                 while (bytestream_get_byte(&buf) && buf < channel_list_end)
478                     continue; /* skip */
479
480                 if (channel_list_end - * &buf < 4) {
481                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
482                     return AVERROR_INVALIDDATA;
483                 }
484
485                 current_pixel_type = bytestream_get_le32(&buf);
486                 if (current_pixel_type > 2) {
487                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel type\n");
488                     return AVERROR_INVALIDDATA;
489                 }
490
491                 buf += 4;
492                 xsub = bytestream_get_le32(&buf);
493                 ysub = bytestream_get_le32(&buf);
494                 if (xsub != 1 || ysub != 1) {
495                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported subsampling %dx%d\n", xsub, ysub);
496                     return AVERROR_PATCHWELCOME;
497                 }
498
499                 if (channel_index >= 0) {
500                     if (s->pixel_type != -1 && s->pixel_type != current_pixel_type) {
501                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "RGB channels not of the same depth\n");
502                         return AVERROR_INVALIDDATA;
503                     }
504                     s->pixel_type = current_pixel_type;
505                     s->channel_offsets[channel_index] = current_channel_offset;
506                 }
507
508                 s->channels = av_realloc_f(s->channels, ++s->nb_channels, sizeof(EXRChannel));
509                 if (!s->channels)
510                     return AVERROR(ENOMEM);
511                 channel = &s->channels[s->nb_channels - 1];
512                 channel->pixel_type = current_pixel_type;
513                 channel->xsub = xsub;
514                 channel->ysub = ysub;
515
516                 current_channel_offset += 1 << current_pixel_type;
517             }
518
519             /* Check if all channels are set with an offset or if the channels
520              * are causing an overflow  */
521
522             if (FFMIN3(s->channel_offsets[0],
523                        s->channel_offsets[1],
524                        s->channel_offsets[2]) < 0) {
525                 if (s->channel_offsets[0] < 0)
526                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing red channel\n");
527                 if (s->channel_offsets[1] < 0)
528                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing green channel\n");
529                 if (s->channel_offsets[2] < 0)
530                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing blue channel\n");
531                 return AVERROR_INVALIDDATA;
532             }
533
534             buf = channel_list_end;
535             continue;
536         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "dataWindow", "box2i", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
537             if (!variable_buffer_data_size)
538                 return AVERROR_INVALIDDATA;
539
540             s->xmin = AV_RL32(buf);
541             s->ymin = AV_RL32(buf + 4);
542             s->xmax = AV_RL32(buf + 8);
543             s->ymax = AV_RL32(buf + 12);
544             s->xdelta = (s->xmax - s->xmin) + 1;
545             s->ydelta = (s->ymax - s->ymin) + 1;
546
547             buf += variable_buffer_data_size;
548             continue;
549         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "displayWindow", "box2i", 34, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
550             if (!variable_buffer_data_size)
551                 return AVERROR_INVALIDDATA;
552
553             w = AV_RL32(buf + 8) + 1;
554             h = AV_RL32(buf + 12) + 1;
555
556             buf += variable_buffer_data_size;
557             continue;
558         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "lineOrder", "lineOrder", 25, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
559             if (!variable_buffer_data_size)
560                 return AVERROR_INVALIDDATA;
561
562             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "line order : %d\n", *buf);
563             if (*buf > 2) {
564                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown line order\n");
565                 return AVERROR_INVALIDDATA;
566             }
567
568             buf += variable_buffer_data_size;
569             continue;
570         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "pixelAspectRatio", "float", 31, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
571             if (!variable_buffer_data_size)
572                 return AVERROR_INVALIDDATA;
573
574             avctx->sample_aspect_ratio = av_d2q(av_int2float(AV_RL32(buf)), 255);
575
576             buf += variable_buffer_data_size;
577             continue;
578         } else if (check_header_variable(avctx, &buf, buf_end, "compression", "compression", 29, &variable_buffer_data_size) >= 0) {
579             if (!variable_buffer_data_size)
580                 return AVERROR_INVALIDDATA;
581
582             if (s->compr == -1)
583                 s->compr = *buf;
584             else
585                 av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Found more than one compression attribute\n");
586
587             buf += variable_buffer_data_size;
588             continue;
589         }
590
591         // Check if there is enough bytes for a header
592         if (buf_end - buf <= 9) {
593             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
594             return AVERROR_INVALIDDATA;
595         }
596
597         // Process unknown variables
598         for (i = 0; i < 2; i++) {
599             // Skip variable name/type
600             while (++buf < buf_end)
601                 if (buf[0] == 0x0)
602                     break;
603         }
604         buf++;
605         // Skip variable length
606         if (buf_end - buf >= 5) {
607             variable_buffer_data_size = get_header_variable_length(&buf, buf_end);
608             if (!variable_buffer_data_size) {
609                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete header\n");
610                 return AVERROR_INVALIDDATA;
611             }
612             buf += variable_buffer_data_size;
613         }
614     }
615
616     if (s->compr == -1) {
617         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing compression attribute\n");
618         return AVERROR_INVALIDDATA;
619     }
620
621     if (buf >= buf_end) {
622         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete frame\n");
623         return AVERROR_INVALIDDATA;
624     }
625     buf++;
626
627     switch (s->pixel_type) {
628     case EXR_FLOAT:
629     case EXR_HALF:
630         if (s->channel_offsets[3] >= 0)
631             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGBA64;
632         else
633             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB48;
634         break;
635     case EXR_UINT:
636         av_log_missing_feature(avctx, "32-bit unsigned int", 1);
637         return AVERROR_PATCHWELCOME;
638     default:
639         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown pixel type : %d\n", s->pixel_type);
640         return AVERROR_INVALIDDATA;
641     }
642
643     switch (s->compr) {
644     case EXR_RAW:
645     case EXR_RLE:
646     case EXR_ZIP1:
647         s->scan_lines_per_block = 1;
648         break;
649     case EXR_ZIP16:
650         s->scan_lines_per_block = 16;
651         break;
652     default:
653         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Compression type %d is not supported\n", s->compr);
654         return AVERROR_PATCHWELCOME;
655     }
656
657     if (s->picture.data[0])
658         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->picture);
659     if (av_image_check_size(w, h, 0, avctx))
660         return AVERROR_INVALIDDATA;
661
662     // Verify the xmin, xmax, ymin, ymax and xdelta before setting the actual image size
663     if (s->xmin > s->xmax ||
664         s->ymin > s->ymax ||
665         s->xdelta != s->xmax - s->xmin + 1 ||
666         s->xmax >= w || s->ymax >= h) {
667         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Wrong sizing or missing size information\n");
668         return AVERROR_INVALIDDATA;
669     }
670
671     if (w != avctx->width || h != avctx->height) {
672         avcodec_set_dimensions(avctx, w, h);
673     }
674
675     s->desc = av_pix_fmt_desc_get(avctx->pix_fmt);
676     out_line_size = avctx->width * 2 * s->desc->nb_components;
677     s->scan_line_size = s->xdelta * current_channel_offset;
678     scan_line_blocks = (s->ydelta + s->scan_lines_per_block - 1) / s->scan_lines_per_block;
679
680     if (s->compr != EXR_RAW) {
681         size_t thread_data_size, prev_size;
682         EXRThreadData *m;
683
684         prev_size = s->thread_data_size;
685         if (av_size_mult(avctx->thread_count, sizeof(EXRThreadData), &thread_data_size))
686             return AVERROR(EINVAL);
687
688         m = av_fast_realloc(s->thread_data, &s->thread_data_size, thread_data_size);
689         if (!m)
690             return AVERROR(ENOMEM);
691         s->thread_data = m;
692         memset(s->thread_data + prev_size, 0, s->thread_data_size - prev_size);
693     }
694
695     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, p)) < 0) {
696         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
697         return ret;
698     }
699
700     if (buf_end - buf < scan_line_blocks * 8)
701         return AVERROR_INVALIDDATA;
702     s->table = buf;
703     ptr = p->data[0];
704
705     // Zero out the start if ymin is not 0
706     for (y = 0; y < s->ymin; y++) {
707         memset(ptr, 0, out_line_size);
708         ptr += p->linesize[0];
709     }
710
711     avctx->execute2(avctx, decode_block, s->thread_data, NULL, scan_line_blocks);
712
713     // Zero out the end if ymax+1 is not h
714     for (y = s->ymax + 1; y < avctx->height; y++) {
715         memset(ptr, 0, out_line_size);
716         ptr += p->linesize[0];
717     }
718
719     *picture   = s->picture;
720     *got_frame = 1;
721
722     return buf_size;
723 }
724
725 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
726 {
727     EXRContext *s = avctx->priv_data;
728
729     avcodec_get_frame_defaults(&s->picture);
730     avctx->coded_frame = &s->picture;
731
732     return 0;
733 }
734
735 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
736 {
737     EXRContext *s = avctx->priv_data;
738     int i;
739
740     if (s->picture.data[0])
741         avctx->release_buffer(avctx, &s->picture);
742
743     for (i = 0; i < s->thread_data_size / sizeof(EXRThreadData); i++) {
744         EXRThreadData *td = &s->thread_data[i];
745         av_free(td->uncompressed_data);
746         av_free(td->tmp);
747     }
748
749     av_freep(&s->thread_data);
750     s->thread_data_size = 0;
751     av_freep(&s->channels);
752
753     return 0;
754 }
755
756 AVCodec ff_exr_decoder = {
757     .name               = "exr",
758     .type               = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
759     .id                 = AV_CODEC_ID_EXR,
760     .priv_data_size     = sizeof(EXRContext),
761     .init               = decode_init,
762     .close              = decode_end,
763     .decode             = decode_frame,
764     .capabilities       = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_FRAME_THREADS | CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
765     .long_name          = NULL_IF_CONFIG_SMALL("OpenEXR image"),
766 };