avcodec/huffyuvdec: Fix fill value for truncated bitstreams
[ffmpeg.git] / libavcodec / huffyuvdec.c
1 /*
2  * huffyuv decoder
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2014 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
5  *
6  * see http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/huffyuv.txt for a description of
7  * the algorithm used
8  *
9  * This file is part of FFmpeg.
10  *
11  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  *
25  * yuva, gray, 4:4:4, 4:1:1, 4:1:0 and >8 bit per sample support sponsored by NOA
26  */
27
28 /**
29  * @file
30  * huffyuv decoder
31  */
32
33 #define UNCHECKED_BITSTREAM_READER 1
34
35 #include "avcodec.h"
36 #include "get_bits.h"
37 #include "huffyuv.h"
38 #include "huffyuvdsp.h"
39 #include "thread.h"
40 #include "libavutil/pixdesc.h"
41
42 #define classic_shift_luma_table_size 42
43 static const unsigned char classic_shift_luma[classic_shift_luma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
44   34,36,35,69,135,232,9,16,10,24,11,23,12,16,13,10,14,8,15,8,
45   16,8,17,20,16,10,207,206,205,236,11,8,10,21,9,23,8,8,199,70,
46   69,68, 0,
47   0,0,0,0,0,0,0,0,
48 };
49
50 #define classic_shift_chroma_table_size 59
51 static const unsigned char classic_shift_chroma[classic_shift_chroma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
52   66,36,37,38,39,40,41,75,76,77,110,239,144,81,82,83,84,85,118,183,
53   56,57,88,89,56,89,154,57,58,57,26,141,57,56,58,57,58,57,184,119,
54   214,245,116,83,82,49,80,79,78,77,44,75,41,40,39,38,37,36,34, 0,
55   0,0,0,0,0,0,0,0,
56 };
57
58 static const unsigned char classic_add_luma[256] = {
59     3,  9,  5, 12, 10, 35, 32, 29, 27, 50, 48, 45, 44, 41, 39, 37,
60    73, 70, 68, 65, 64, 61, 58, 56, 53, 50, 49, 46, 44, 41, 38, 36,
61    68, 65, 63, 61, 58, 55, 53, 51, 48, 46, 45, 43, 41, 39, 38, 36,
62    35, 33, 32, 30, 29, 27, 26, 25, 48, 47, 46, 44, 43, 41, 40, 39,
63    37, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 20, 19, 37,
64    35, 34, 33, 31, 30, 29, 27, 26, 24, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 29,
65    27, 26, 24, 22, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 19, 18, 16,
66    15, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 18, 17, 14,
67    12, 17, 19, 13,  4,  9,  2, 11,  1,  7,  8,  0, 16,  3, 14,  6,
68    12, 10,  5, 15, 18, 11, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 15,
69    18, 20, 22, 24, 26, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 15, 18, 20, 23, 25,
70    28, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 21, 25, 29, 33, 38, 42, 45, 49,
71    28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60,
72    62, 64, 66, 67, 69, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52,
73    54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 38, 40, 42, 43,
74    46, 47, 49, 51, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 18, 19, 11, 13,  7,  8,
75 };
76
77 static const unsigned char classic_add_chroma[256] = {
78     3,  1,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  7,  5,  7,  5,  8,  6, 11,  9,
79     7, 13, 11, 10,  9,  8,  7,  5,  9,  7,  6,  4,  7,  5,  8,  7,
80    11,  8, 13, 11, 19, 15, 22, 23, 20, 33, 32, 28, 27, 29, 51, 77,
81    43, 45, 76, 81, 46, 82, 75, 55, 56,144, 58, 80, 60, 74,147, 63,
82   143, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
83    80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 27, 30, 21, 22,
84    17, 14,  5,  6,100, 54, 47, 50, 51, 53,106,107,108,109,110,111,
85   112,113,114,115,  4,117,118, 92, 94,121,122,  3,124,103,  2,  1,
86     0,129,130,131,120,119,126,125,136,137,138,139,140,141,142,134,
87   135,132,133,104, 64,101, 62, 57,102, 95, 93, 59, 61, 28, 97, 96,
88    52, 49, 48, 29, 32, 25, 24, 46, 23, 98, 45, 44, 43, 20, 42, 41,
89    19, 18, 99, 40, 15, 39, 38, 16, 13, 12, 11, 37, 10,  9,  8, 36,
90     7,128,127,105,123,116, 35, 34, 33,145, 31, 79, 42,146, 78, 26,
91    83, 48, 49, 50, 44, 47, 26, 31, 30, 18, 17, 19, 21, 24, 25, 13,
92    14, 16, 17, 18, 20, 21, 12, 14, 15,  9, 10,  6,  9,  6,  5,  8,
93     6, 12,  8, 10,  7,  9,  6,  4,  6,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  2,
94 };
95
96 static int read_len_table(uint8_t *dst, GetBitContext *gb, int n)
97 {
98     int i, val, repeat;
99
100     for (i = 0; i < n;) {
101         repeat = get_bits(gb, 3);
102         val    = get_bits(gb, 5);
103         if (repeat == 0)
104             repeat = get_bits(gb, 8);
105         if (i + repeat > n || get_bits_left(gb) < 0) {
106             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error reading huffman table\n");
107             return -1;
108         }
109         while (repeat--)
110             dst[i++] = val;
111     }
112     return 0;
113 }
114
115 static int generate_joint_tables(HYuvContext *s)
116 {
117     uint16_t symbols[1 << VLC_BITS];
118     uint16_t bits[1 << VLC_BITS];
119     uint8_t len[1 << VLC_BITS];
120     int ret;
121
122     if (s->bitstream_bpp < 24 || s->version > 2) {
123         int p, i, y, u;
124         for (p = 0; p < 4; p++) {
125             int p0 = s->version > 2 ? p : 0;
126             for (i = y = 0; y < s->vlc_n; y++) {
127                 int len0 = s->len[p0][y];
128                 int limit = VLC_BITS - len0;
129                 if(limit <= 0 || !len0)
130                     continue;
131                 if((sign_extend(y, 8) & (s->vlc_n-1)) != y)
132                     continue;
133                 for (u = 0; u < s->vlc_n; u++) {
134                     int len1 = s->len[p][u];
135                     if (len1 > limit || !len1)
136                         continue;
137                     if((sign_extend(u, 8) & (s->vlc_n-1)) != u)
138                         continue;
139                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
140                     len[i] = len0 + len1;
141                     bits[i] = (s->bits[p0][y] << len1) + s->bits[p][u];
142                     symbols[i] = (y << 8) + (u & 0xFF);
143                         i++;
144                 }
145             }
146             ff_free_vlc(&s->vlc[4 + p]);
147             if ((ret = ff_init_vlc_sparse(&s->vlc[4 + p], VLC_BITS, i, len, 1, 1,
148                                           bits, 2, 2, symbols, 2, 2, 0)) < 0)
149                 return ret;
150         }
151     } else {
152         uint8_t (*map)[4] = (uint8_t(*)[4])s->pix_bgr_map;
153         int i, b, g, r, code;
154         int p0 = s->decorrelate;
155         int p1 = !s->decorrelate;
156         // restrict the range to +/-16 because that's pretty much guaranteed to
157         // cover all the combinations that fit in 11 bits total, and it doesn't
158         // matter if we miss a few rare codes.
159         for (i = 0, g = -16; g < 16; g++) {
160             int len0 = s->len[p0][g & 255];
161             int limit0 = VLC_BITS - len0;
162             if (limit0 < 2 || !len0)
163                 continue;
164             for (b = -16; b < 16; b++) {
165                 int len1 = s->len[p1][b & 255];
166                 int limit1 = limit0 - len1;
167                 if (limit1 < 1 || !len1)
168                     continue;
169                 code = (s->bits[p0][g & 255] << len1) + s->bits[p1][b & 255];
170                 for (r = -16; r < 16; r++) {
171                     int len2 = s->len[2][r & 255];
172                     if (len2 > limit1 || !len2)
173                         continue;
174                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
175                     len[i] = len0 + len1 + len2;
176                     bits[i] = (code << len2) + s->bits[2][r & 255];
177                     if (s->decorrelate) {
178                         map[i][G] = g;
179                         map[i][B] = g + b;
180                         map[i][R] = g + r;
181                     } else {
182                         map[i][B] = g;
183                         map[i][G] = b;
184                         map[i][R] = r;
185                     }
186                     i++;
187                 }
188             }
189         }
190         ff_free_vlc(&s->vlc[4]);
191         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[4], VLC_BITS, i, len, 1, 1, bits, 2, 2, 0)) < 0)
192             return ret;
193     }
194     return 0;
195 }
196
197 static int read_huffman_tables(HYuvContext *s, const uint8_t *src, int length)
198 {
199     GetBitContext gb;
200     int i;
201     int ret;
202     int count = 3;
203
204     init_get_bits(&gb, src, length * 8);
205
206     if (s->version > 2)
207         count = 1 + s->alpha + 2*s->chroma;
208
209     for (i = 0; i < count; i++) {
210         if (read_len_table(s->len[i], &gb, s->vlc_n) < 0)
211             return -1;
212         if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i], s->vlc_n) < 0) {
213             return -1;
214         }
215         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
216         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, s->vlc_n, s->len[i], 1, 1,
217                            s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
218             return ret;
219     }
220
221     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
222         return ret;
223
224     return (get_bits_count(&gb) + 7) / 8;
225 }
226
227 static int read_old_huffman_tables(HYuvContext *s)
228 {
229     GetBitContext gb;
230     int i;
231     int ret;
232
233     init_get_bits(&gb, classic_shift_luma,
234                   classic_shift_luma_table_size * 8);
235     if (read_len_table(s->len[0], &gb, 256) < 0)
236         return -1;
237
238     init_get_bits(&gb, classic_shift_chroma,
239                   classic_shift_chroma_table_size * 8);
240     if (read_len_table(s->len[1], &gb, 256) < 0)
241         return -1;
242
243     for(i=0; i<256; i++) s->bits[0][i] = classic_add_luma  [i];
244     for(i=0; i<256; i++) s->bits[1][i] = classic_add_chroma[i];
245
246     if (s->bitstream_bpp >= 24) {
247         memcpy(s->bits[1], s->bits[0], 256 * sizeof(uint32_t));
248         memcpy(s->len[1] , s->len [0], 256 * sizeof(uint8_t));
249     }
250     memcpy(s->bits[2], s->bits[1], 256 * sizeof(uint32_t));
251     memcpy(s->len[2] , s->len [1], 256 * sizeof(uint8_t));
252
253     for (i = 0; i < 4; i++) {
254         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
255         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, 256, s->len[i], 1, 1,
256                             s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
257             return ret;
258     }
259
260     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
261         return ret;
262
263     return 0;
264 }
265
266 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
267 {
268     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
269
270     ff_huffyuvdsp_init(&s->hdsp);
271     memset(s->vlc, 0, 4 * sizeof(VLC));
272
273     s->interlaced = avctx->height > 288;
274
275     s->bgr32 = 1;
276
277     if (avctx->extradata_size) {
278         if ((avctx->bits_per_coded_sample & 7) &&
279             avctx->bits_per_coded_sample != 12)
280             s->version = 1; // do such files exist at all?
281         else if (avctx->extradata_size > 3 && avctx->extradata[3] == 0)
282             s->version = 2;
283         else
284             s->version = 3;
285     } else
286         s->version = 0;
287
288     s->bps = 8;
289     s->n = 1<<s->bps;
290     s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
291     s->chroma = 1;
292     if (s->version >= 2) {
293         int method, interlace;
294
295         if (avctx->extradata_size < 4)
296             return -1;
297
298         method = ((uint8_t*)avctx->extradata)[0];
299         s->decorrelate = method & 64 ? 1 : 0;
300         s->predictor = method & 63;
301         if (s->version == 2) {
302             s->bitstream_bpp = ((uint8_t*)avctx->extradata)[1];
303             if (s->bitstream_bpp == 0)
304                 s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
305         } else {
306             s->bps = (avctx->extradata[1] >> 4) + 1;
307             s->n = 1<<s->bps;
308             s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
309             s->chroma_h_shift = avctx->extradata[1] & 3;
310             s->chroma_v_shift = (avctx->extradata[1] >> 2) & 3;
311             s->yuv   = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 1);
312             s->chroma= !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 3);
313             s->alpha = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 4);
314         }
315         interlace = (((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x30) >> 4;
316         s->interlaced = (interlace == 1) ? 1 : (interlace == 2) ? 0 : s->interlaced;
317         s->context = ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x40 ? 1 : 0;
318
319         if ( read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
320                                  avctx->extradata_size - 4) < 0)
321             return AVERROR_INVALIDDATA;
322     }else{
323         switch (avctx->bits_per_coded_sample & 7) {
324         case 1:
325             s->predictor = LEFT;
326             s->decorrelate = 0;
327             break;
328         case 2:
329             s->predictor = LEFT;
330             s->decorrelate = 1;
331             break;
332         case 3:
333             s->predictor = PLANE;
334             s->decorrelate = avctx->bits_per_coded_sample >= 24;
335             break;
336         case 4:
337             s->predictor = MEDIAN;
338             s->decorrelate = 0;
339             break;
340         default:
341             s->predictor = LEFT; //OLD
342             s->decorrelate = 0;
343             break;
344         }
345         s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
346         s->context = 0;
347
348         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
349             return AVERROR_INVALIDDATA;
350     }
351
352     if (s->version <= 2) {
353         switch (s->bitstream_bpp) {
354         case 12:
355             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
356             s->yuv = 1;
357             break;
358         case 16:
359             if (s->yuy2) {
360                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUYV422;
361             } else {
362                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
363             }
364             s->yuv = 1;
365             break;
366         case 24:
367             if (s->bgr32) {
368                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_0RGB32;
369             } else {
370                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_BGR24;
371             }
372             break;
373         case 32:
374             av_assert0(s->bgr32);
375             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
376             s->alpha = 1;
377             break;
378         default:
379             return AVERROR_INVALIDDATA;
380         }
381         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
382                                          &s->chroma_h_shift,
383                                          &s->chroma_v_shift);
384     } else {
385         switch ( (s->chroma<<10) | (s->yuv<<9) | (s->alpha<<8) | ((s->bps-1)<<4) | s->chroma_h_shift | (s->chroma_v_shift<<2)) {
386         case 0x070:
387             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8;
388             break;
389         case 0x0F0:
390             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY16;
391             break;
392         case 0x170:
393             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8A;
394             break;
395         case 0x470:
396             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP;
397             break;
398         case 0x480:
399             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP9;
400             break;
401         case 0x490:
402             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP10;
403             break;
404         case 0x4B0:
405             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP12;
406             break;
407         case 0x4D0:
408             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP14;
409             break;
410         case 0x4F0:
411             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP16;
412             break;
413         case 0x570:
414             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRAP;
415             break;
416         case 0x670:
417             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P;
418             break;
419         case 0x680:
420             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
421             break;
422         case 0x690:
423             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
424             break;
425         case 0x6B0:
426             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
427             break;
428         case 0x6D0:
429             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
430             break;
431         case 0x6F0:
432             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P16;
433             break;
434         case 0x671:
435             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
436             break;
437         case 0x681:
438             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
439             break;
440         case 0x691:
441             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
442             break;
443         case 0x6B1:
444             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
445             break;
446         case 0x6D1:
447             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
448             break;
449         case 0x6F1:
450             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P16;
451             break;
452         case 0x672:
453             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV411P;
454             break;
455         case 0x674:
456             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV440P;
457             break;
458         case 0x675:
459             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
460             break;
461         case 0x685:
462             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
463             break;
464         case 0x695:
465             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
466             break;
467         case 0x6B5:
468             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
469             break;
470         case 0x6D5:
471             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
472             break;
473         case 0x6F5:
474             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P16;
475             break;
476         case 0x67A:
477             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV410P;
478             break;
479         case 0x770:
480             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P;
481             break;
482         case 0x780:
483             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P9;
484             break;
485         case 0x790:
486             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P10;
487             break;
488         case 0x7F0:
489             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P16;
490             break;
491         case 0x771:
492             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P;
493             break;
494         case 0x781:
495             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P9;
496             break;
497         case 0x791:
498             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P10;
499             break;
500         case 0x7F1:
501             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P16;
502             break;
503         case 0x775:
504             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
505             break;
506         case 0x785:
507             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P9;
508             break;
509         case 0x795:
510             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P10;
511             break;
512         case 0x7F5:
513             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P16;
514             break;
515         default:
516             return AVERROR_INVALIDDATA;
517         }
518     }
519
520     ff_huffyuv_common_init(avctx);
521
522     if ((avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) && avctx->width & 1) {
523         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be even for this colorspace\n");
524         return AVERROR_INVALIDDATA;
525     }
526     if (s->predictor == MEDIAN && avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P && avctx->width%4) {
527         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be a multiple of 4 this colorspace and predictor\n");
528         return AVERROR_INVALIDDATA;
529     }
530     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
531         ff_huffyuv_common_end(s);
532         return AVERROR(ENOMEM);
533     }
534
535     return 0;
536 }
537
538 static av_cold int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
539 {
540     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
541     int i;
542
543     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
544         ff_huffyuv_common_end(s);
545         return AVERROR(ENOMEM);
546     }
547
548     for (i = 0; i < 8; i++)
549         s->vlc[i].table = NULL;
550
551     if (s->version >= 2) {
552         if (read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
553                                 avctx->extradata_size) < 0)
554             return AVERROR_INVALIDDATA;
555     } else {
556         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
557             return AVERROR_INVALIDDATA;
558     }
559
560     return 0;
561 }
562
563 /** Subset of GET_VLC for use in hand-roller VLC code */
564 #define VLC_INTERN(dst, table, gb, name, bits, max_depth)   \
565     code = table[index][0];                                 \
566     n    = table[index][1];                                 \
567     if (max_depth > 1 && n < 0) {                           \
568         LAST_SKIP_BITS(name, gb, bits);                     \
569         UPDATE_CACHE(name, gb);                             \
570                                                             \
571         nb_bits = -n;                                       \
572         index   = SHOW_UBITS(name, gb, nb_bits) + code;     \
573         code    = table[index][0];                          \
574         n       = table[index][1];                          \
575         if (max_depth > 2 && n < 0) {                       \
576             LAST_SKIP_BITS(name, gb, nb_bits);              \
577             UPDATE_CACHE(name, gb);                         \
578                                                             \
579             nb_bits = -n;                                   \
580             index   = SHOW_UBITS(name, gb, nb_bits) + code; \
581             code    = table[index][0];                      \
582             n       = table[index][1];                      \
583         }                                                   \
584     }                                                       \
585     dst = code;                                             \
586     LAST_SKIP_BITS(name, gb, n)
587
588
589 #define GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, name, gb, dtable, table1, table2,  \
590                      bits, max_depth, OP)                           \
591     do {                                                            \
592         unsigned int index = SHOW_UBITS(name, gb, bits);            \
593         int          code, n = dtable[index][1];                    \
594                                                                     \
595         if (n<=0) {                                                 \
596             int nb_bits;                                            \
597             VLC_INTERN(dst0, table1, gb, name, bits, max_depth);    \
598                                                                     \
599             UPDATE_CACHE(re, gb);                                   \
600             index = SHOW_UBITS(name, gb, bits);                     \
601             VLC_INTERN(dst1, table2, gb, name, bits, max_depth);    \
602         } else {                                                    \
603             code = dtable[index][0];                                \
604             OP(dst0, dst1, code);                                   \
605             LAST_SKIP_BITS(name, gb, n);                            \
606         }                                                           \
607     } while (0)
608
609 #define OP8bits(dst0, dst1, code) dst0 = code>>8; dst1 = code
610
611 #define READ_2PIX(dst0, dst1, plane1)\
612     UPDATE_CACHE(re, &s->gb); \
613     GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, re, &s->gb, s->vlc[4+plane1].table, \
614                  s->vlc[0].table, s->vlc[plane1].table, VLC_BITS, 3, OP8bits)
615
616 static void decode_422_bitstream(HYuvContext *s, int count)
617 {
618     int i, icount;
619     OPEN_READER(re, &s->gb);
620     count /= 2;
621
622     icount = get_bits_left(&s->gb) / (32 * 4);
623     if (count >= icount) {
624         for (i = 0; i < icount; i++) {
625             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
626             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
627         }
628         for (; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
629             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
630             if (get_bits_left(&s->gb) <= 0) break;
631             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
632         }
633         for (; i < count; i++)
634             s->temp[0][2 * i    ] = s->temp[1][i] =
635             s->temp[0][2 * i + 1] = s->temp[2][i] = 0;
636     } else {
637         for (i = 0; i < count; i++) {
638             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
639             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
640         }
641     }
642     CLOSE_READER(re, &s->gb);
643 }
644
645 #define READ_2PIX_PLANE(dst0, dst1, plane, OP) \
646     UPDATE_CACHE(re, &s->gb); \
647     GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, re, &s->gb, s->vlc[4+plane].table, \
648                  s->vlc[plane].table, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3, OP)
649
650 #define OP14bits(dst0, dst1, code) dst0 = code>>8; dst1 = sign_extend(code, 8)
651
652 /* TODO instead of restarting the read when the code isn't in the first level
653  * of the joint table, jump into the 2nd level of the individual table. */
654 #define READ_2PIX_PLANE16(dst0, dst1, plane){\
655     dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
656     dst0 += get_bits(&s->gb, 2);\
657     dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
658     dst1 += get_bits(&s->gb, 2);\
659 }
660 static void decode_plane_bitstream(HYuvContext *s, int count, int plane)
661 {
662     int i;
663
664     count/=2;
665
666     if (s->bps <= 8) {
667         OPEN_READER(re, &s->gb);
668         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (32 * 2)) {
669             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
670                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane, OP8bits);
671             }
672         } else {
673             for(i=0; i<count; i++){
674                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane, OP8bits);
675             }
676         }
677         CLOSE_READER(re, &s->gb);
678     } else if (s->bps <= 14) {
679         OPEN_READER(re, &s->gb);
680         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (32 * 2)) {
681             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
682                 READ_2PIX_PLANE(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane, OP14bits);
683             }
684         } else {
685             for(i=0; i<count; i++){
686                 READ_2PIX_PLANE(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane, OP14bits);
687             }
688         }
689         CLOSE_READER(re, &s->gb);
690     } else {
691         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (32 * 2)) {
692             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
693                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
694             }
695         } else {
696             for(i=0; i<count; i++){
697                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
698             }
699         }
700     }
701 }
702
703 static void decode_gray_bitstream(HYuvContext *s, int count)
704 {
705     int i;
706     OPEN_READER(re, &s->gb);
707     count/=2;
708
709     if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (32 * 2)) {
710         for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
711             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
712         }
713     } else {
714         for(i=0; i<count; i++){
715             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
716         }
717     }
718     CLOSE_READER(re, &s->gb);
719 }
720
721 static av_always_inline void decode_bgr_1(HYuvContext *s, int count,
722                                           int decorrelate, int alpha)
723 {
724     int i;
725     OPEN_READER(re, &s->gb);
726
727     for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
728         unsigned int index;
729         int code, n;
730
731         UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
732         index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
733         n     = s->vlc[4].table[index][1];
734
735         if (n>0) {
736             code  = s->vlc[4].table[index][0];
737             *(uint32_t*)&s->temp[0][4 * i] = s->pix_bgr_map[code];
738             LAST_SKIP_BITS(re, &s->gb, n);
739         } else {
740             int nb_bits;
741             if(decorrelate) {
742                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + G], s->vlc[1].table,
743                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
744
745                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
746                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
747                 VLC_INTERN(code, s->vlc[0].table, &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
748                 s->temp[0][4 * i + B] = code + s->temp[0][4 * i + G];
749
750                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
751                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
752                 VLC_INTERN(code, s->vlc[2].table, &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
753                 s->temp[0][4 * i + R] = code + s->temp[0][4 * i + G];
754             } else {
755                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + B], s->vlc[0].table,
756                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
757
758                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
759                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
760                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + G], s->vlc[1].table,
761                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
762
763                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
764                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
765                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + R], s->vlc[2].table,
766                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
767             }
768             if (alpha) {
769                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
770                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
771                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + A], s->vlc[2].table,
772                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
773             }
774         }
775     }
776     CLOSE_READER(re, &s->gb);
777 }
778
779 static void decode_bgr_bitstream(HYuvContext *s, int count)
780 {
781     if (s->decorrelate) {
782         if (s->bitstream_bpp==24)
783             decode_bgr_1(s, count, 1, 0);
784         else
785             decode_bgr_1(s, count, 1, 1);
786     } else {
787         if (s->bitstream_bpp==24)
788             decode_bgr_1(s, count, 0, 0);
789         else
790             decode_bgr_1(s, count, 0, 1);
791     }
792 }
793
794 static void draw_slice(HYuvContext *s, AVFrame *frame, int y)
795 {
796     int h, cy, i;
797     int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
798
799     if (s->avctx->draw_horiz_band==NULL)
800         return;
801
802     h = y - s->last_slice_end;
803     y -= h;
804
805     if (s->bitstream_bpp == 12) {
806         cy = y>>1;
807     } else {
808         cy = y;
809     }
810
811     offset[0] = frame->linesize[0] * y;
812     offset[1] = frame->linesize[1] * cy;
813     offset[2] = frame->linesize[2] * cy;
814     for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
815         offset[i] = 0;
816     emms_c();
817
818     s->avctx->draw_horiz_band(s->avctx, frame, offset, y, 3, h);
819
820     s->last_slice_end = y + h;
821 }
822
823 static int left_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int acc)
824 {
825     if (s->bps <= 8) {
826         return s->hdsp.add_hfyu_left_pred(dst, src, w, acc);
827     } else {
828         return s->llviddsp.add_hfyu_left_pred_int16((      uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, s->n-1, w, acc);
829     }
830 }
831
832 static void add_bytes(HYuvContext *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int w)
833 {
834     if (s->bps <= 8) {
835         s->hdsp.add_bytes(dst, src, w);
836     } else {
837         s->llviddsp.add_int16((uint16_t*)dst, (const uint16_t*)src, s->n - 1, w);
838     }
839 }
840
841 static void add_median_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top)
842 {
843     if (s->bps <= 8) {
844         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(dst, src, diff, w, left, left_top);
845     } else {
846         s->llviddsp.add_hfyu_median_pred_int16((uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, (const uint16_t *)diff, s->n-1, w, left, left_top);
847     }
848 }
849 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
850                         AVPacket *avpkt)
851 {
852     const uint8_t *buf = avpkt->data;
853     int buf_size = avpkt->size;
854     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
855     const int width = s->width;
856     const int width2 = s->width>>1;
857     const int height = s->height;
858     int fake_ystride, fake_ustride, fake_vstride;
859     ThreadFrame frame = { .f = data };
860     AVFrame * const p = data;
861     int table_size = 0, ret;
862
863     av_fast_padded_malloc(&s->bitstream_buffer,
864                    &s->bitstream_buffer_size,
865                    buf_size);
866     if (!s->bitstream_buffer)
867         return AVERROR(ENOMEM);
868
869     s->dsp.bswap_buf((uint32_t*)s->bitstream_buffer,
870                      (const uint32_t*)buf, buf_size / 4);
871
872     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, &frame, 0)) < 0)
873         return ret;
874
875     if (s->context) {
876         table_size = read_huffman_tables(s, s->bitstream_buffer, buf_size);
877         if (table_size < 0)
878             return AVERROR_INVALIDDATA;
879     }
880
881     if ((unsigned)(buf_size-table_size) >= INT_MAX / 8)
882         return AVERROR_INVALIDDATA;
883
884     init_get_bits(&s->gb, s->bitstream_buffer+table_size,
885                   (buf_size-table_size) * 8);
886
887     fake_ystride = s->interlaced ? p->linesize[0] * 2  : p->linesize[0];
888     fake_ustride = s->interlaced ? p->linesize[1] * 2  : p->linesize[1];
889     fake_vstride = s->interlaced ? p->linesize[2] * 2  : p->linesize[2];
890
891     s->last_slice_end = 0;
892
893     if (s->version > 2) {
894         int plane;
895         for(plane = 0; plane < 1 + 2*s->chroma + s->alpha; plane++) {
896             int left, lefttop, y;
897             int w = width;
898             int h = height;
899             int fake_stride = fake_ystride;
900
901             if (s->chroma && (plane == 1 || plane == 2)) {
902                 w >>= s->chroma_h_shift;
903                 h >>= s->chroma_v_shift;
904                 fake_stride = plane == 1 ? fake_ustride : fake_vstride;
905             }
906
907             switch (s->predictor) {
908             case LEFT:
909             case PLANE:
910                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
911                 left = left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
912
913                 for (y = 1; y < h; y++) {
914                     uint8_t *dst = p->data[plane] + p->linesize[plane]*y;
915
916                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
917                     left = left_prediction(s, dst, s->temp[0], w, left);
918                     if (s->predictor == PLANE) {
919                         if (y > s->interlaced) {
920                             add_bytes(s, dst, dst - fake_stride, w);
921                         }
922                     }
923                 }
924
925                 break;
926             case MEDIAN:
927                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
928                 left= left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
929
930                 y = 1;
931
932                 /* second line is left predicted for interlaced case */
933                 if (s->interlaced) {
934                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
935                     left = left_prediction(s, p->data[plane] + p->linesize[plane], s->temp[0], w, left);
936                     y++;
937                 }
938
939                 lefttop = p->data[plane][0];
940                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
941                 add_median_prediction(s, p->data[plane] + fake_stride, p->data[plane], s->temp[0], w, &left, &lefttop);
942                 y++;
943
944                 for (; y<h; y++) {
945                     uint8_t *dst;
946
947                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
948
949                     dst = p->data[plane] + p->linesize[plane] * y;
950
951                     add_median_prediction(s, dst, dst - fake_stride, s->temp[0], w, &left, &lefttop);
952                 }
953
954                 break;
955             }
956         }
957         draw_slice(s, p, height);
958     } else if (s->bitstream_bpp < 24) {
959         int y, cy;
960         int lefty, leftu, leftv;
961         int lefttopy, lefttopu, lefttopv;
962
963         if (s->yuy2) {
964             p->data[0][3] = get_bits(&s->gb, 8);
965             p->data[0][2] = get_bits(&s->gb, 8);
966             p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
967             p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
968
969             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
970                    "YUY2 output is not implemented yet\n");
971             return AVERROR_PATCHWELCOME;
972         } else {
973
974             leftv = p->data[2][0] = get_bits(&s->gb, 8);
975             lefty = p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
976             leftu = p->data[1][0] = get_bits(&s->gb, 8);
977                     p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
978
979             switch (s->predictor) {
980             case LEFT:
981             case PLANE:
982                 decode_422_bitstream(s, width-2);
983                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + 2, s->temp[0], width - 2, lefty);
984                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
985                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
986                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
987                 }
988
989                 for (cy = y = 1; y < s->height; y++, cy++) {
990                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
991
992                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
993                         decode_gray_bitstream(s, width);
994
995                         ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
996
997                         lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(ydst, s->temp[0], width, lefty);
998                         if (s->predictor == PLANE) {
999                             if (y > s->interlaced)
1000                                 s->hdsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
1001                         }
1002                         y++;
1003                         if (y >= s->height) break;
1004                     }
1005
1006                     draw_slice(s, p, y);
1007
1008                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0]*y;
1009                     udst = p->data[1] + p->linesize[1]*cy;
1010                     vdst = p->data[2] + p->linesize[2]*cy;
1011
1012                     decode_422_bitstream(s, width);
1013                     lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(ydst, s->temp[0], width, lefty);
1014                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1015                         leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(udst, s->temp[1], width2, leftu);
1016                         leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(vdst, s->temp[2], width2, leftv);
1017                     }
1018                     if (s->predictor == PLANE) {
1019                         if (cy > s->interlaced) {
1020                             s->hdsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
1021                             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1022                                 s->hdsp.add_bytes(udst, udst - fake_ustride, width2);
1023                                 s->hdsp.add_bytes(vdst, vdst - fake_vstride, width2);
1024                             }
1025                         }
1026                     }
1027                 }
1028                 draw_slice(s, p, height);
1029
1030                 break;
1031             case MEDIAN:
1032                 /* first line except first 2 pixels is left predicted */
1033                 decode_422_bitstream(s, width - 2);
1034                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + 2, s->temp[0], width - 2, lefty);
1035                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1036                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
1037                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
1038                 }
1039
1040                 cy = y = 1;
1041
1042                 /* second line is left predicted for interlaced case */
1043                 if (s->interlaced) {
1044                     decode_422_bitstream(s, width);
1045                     lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + p->linesize[0], s->temp[0], width, lefty);
1046                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1047                         leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + p->linesize[2], s->temp[1], width2, leftu);
1048                         leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + p->linesize[1], s->temp[2], width2, leftv);
1049                     }
1050                     y++; cy++;
1051                 }
1052
1053                 /* next 4 pixels are left predicted too */
1054                 decode_422_bitstream(s, 4);
1055                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + fake_ystride, s->temp[0], 4, lefty);
1056                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
1057                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + fake_ustride, s->temp[1], 2, leftu);
1058                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + fake_vstride, s->temp[2], 2, leftv);
1059                 }
1060
1061                 /* next line except the first 4 pixels is median predicted */
1062                 lefttopy = p->data[0][3];
1063                 decode_422_bitstream(s, width - 4);
1064                 s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[0] + fake_ystride + 4, p->data[0] + 4, s->temp[0], width - 4, &lefty, &lefttopy);
1065                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
1066                     lefttopu = p->data[1][1];
1067                     lefttopv = p->data[2][1];
1068                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[1] + fake_ustride + 2, p->data[1] + 2, s->temp[1], width2 - 2, &leftu, &lefttopu);
1069                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[2] + fake_vstride + 2, p->data[2] + 2, s->temp[2], width2 - 2, &leftv, &lefttopv);
1070                 }
1071                 y++; cy++;
1072
1073                 for (; y<height; y++, cy++) {
1074                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
1075
1076                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
1077                         while (2 * cy > y) {
1078                             decode_gray_bitstream(s, width);
1079                             ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
1080                             s->hdsp.add_hfyu_median_pred(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1081                             y++;
1082                         }
1083                         if (y >= height) break;
1084                     }
1085                     draw_slice(s, p, y);
1086
1087                     decode_422_bitstream(s, width);
1088
1089                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
1090                     udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
1091                     vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
1092
1093                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1094                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1095                         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(udst, udst - fake_ustride, s->temp[1], width2, &leftu, &lefttopu);
1096                         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(vdst, vdst - fake_vstride, s->temp[2], width2, &leftv, &lefttopv);
1097                     }
1098                 }
1099
1100                 draw_slice(s, p, height);
1101                 break;
1102             }
1103         }
1104     } else {
1105         int y;
1106         uint8_t left[4];
1107         const int last_line = (height - 1) * p->linesize[0];
1108
1109         if (s->bitstream_bpp == 32) {
1110             left[A] = p->data[0][last_line+A] = get_bits(&s->gb, 8);
1111             left[R] = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1112             left[G] = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1113             left[B] = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1114         } else {
1115             left[R] = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1116             left[G] = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1117             left[B] = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1118             left[A] = p->data[0][last_line+A] = 255;
1119             skip_bits(&s->gb, 8);
1120         }
1121
1122         if (s->bgr32) {
1123             switch (s->predictor) {
1124             case LEFT:
1125             case PLANE:
1126                 decode_bgr_bitstream(s, width - 1);
1127                 s->hdsp.add_hfyu_left_pred_bgr32(p->data[0] + last_line + 4, s->temp[0], width - 1, left);
1128
1129                 for (y = s->height - 2; y >= 0; y--) { //Yes it is stored upside down.
1130                     decode_bgr_bitstream(s, width);
1131
1132                     s->hdsp.add_hfyu_left_pred_bgr32(p->data[0] + p->linesize[0] * y, s->temp[0], width, left);
1133                     if (s->predictor == PLANE) {
1134                         if (s->bitstream_bpp != 32) left[A] = 0;
1135                         if ((y & s->interlaced) == 0 &&
1136                             y < s->height - 1 - s->interlaced) {
1137                             s->hdsp.add_bytes(p->data[0] + p->linesize[0] * y,
1138                                               p->data[0] + p->linesize[0] * y +
1139                                               fake_ystride, fake_ystride);
1140                         }
1141                     }
1142                 }
1143                 // just 1 large slice as this is not possible in reverse order
1144                 draw_slice(s, p, height);
1145                 break;
1146             default:
1147                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1148                        "prediction type not supported!\n");
1149             }
1150         }else{
1151             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1152                    "BGR24 output is not implemented yet\n");
1153             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1154         }
1155     }
1156     emms_c();
1157
1158     *got_frame = 1;
1159
1160     return (get_bits_count(&s->gb) + 31) / 32 * 4 + table_size;
1161 }
1162
1163 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
1164 {
1165     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
1166     int i;
1167
1168     ff_huffyuv_common_end(s);
1169     av_freep(&s->bitstream_buffer);
1170
1171     for (i = 0; i < 8; i++) {
1172         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
1173     }
1174
1175     return 0;
1176 }
1177
1178 AVCodec ff_huffyuv_decoder = {
1179     .name             = "huffyuv",
1180     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv / HuffYUV"),
1181     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1182     .id               = AV_CODEC_ID_HUFFYUV,
1183     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1184     .init             = decode_init,
1185     .close            = decode_end,
1186     .decode           = decode_frame,
1187     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1188                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1189     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1190 };
1191
1192 #if CONFIG_FFVHUFF_DECODER
1193 AVCodec ff_ffvhuff_decoder = {
1194     .name             = "ffvhuff",
1195     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv FFmpeg variant"),
1196     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1197     .id               = AV_CODEC_ID_FFVHUFF,
1198     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1199     .init             = decode_init,
1200     .close            = decode_end,
1201     .decode           = decode_frame,
1202     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1203                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1204     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1205 };
1206 #endif