Merge commit 'a6a750c7ef240b72ce01e9653343a0ddf247d196'
[ffmpeg.git] / libavcodec / mss2.c
1 /*
2  * Microsoft Screen 2 (aka Windows Media Video V9 Screen) decoder
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 /**
22  * @file
23  * Microsoft Screen 2 (aka Windows Media Video V9 Screen) decoder
24  */
25
26 #include "libavutil/avassert.h"
27 #include "error_resilience.h"
28 #include "internal.h"
29 #include "mpeg_er.h"
30 #include "msmpeg4.h"
31 #include "qpeldsp.h"
32 #include "vc1.h"
33 #include "wmv2data.h"
34 #include "mss12.h"
35 #include "mss2dsp.h"
36
37 typedef struct MSS2Context {
38     VC1Context     v;
39     int            split_position;
40     AVFrame       *last_pic;
41     MSS12Context   c;
42     MSS2DSPContext dsp;
43     QpelDSPContext qdsp;
44     SliceContext   sc[2];
45 } MSS2Context;
46
47 static void arith2_normalise(ArithCoder *c)
48 {
49     while ((c->high >> 15) - (c->low >> 15) < 2) {
50         if ((c->low ^ c->high) & 0x10000) {
51             c->high  ^= 0x8000;
52             c->value ^= 0x8000;
53             c->low   ^= 0x8000;
54         }
55         c->high  = (uint16_t)c->high  << 8  | 0xFF;
56         c->value = (uint16_t)c->value << 8  | bytestream2_get_byte(c->gbc.gB);
57         c->low   = (uint16_t)c->low   << 8;
58     }
59 }
60
61 ARITH_GET_BIT(arith2)
62
63 /* L. Stuiver and A. Moffat: "Piecewise Integer Mapping for Arithmetic Coding."
64  * In Proc. 8th Data Compression Conference (DCC '98), pp. 3-12, Mar. 1998 */
65
66 static int arith2_get_scaled_value(int value, int n, int range)
67 {
68     int split = (n << 1) - range;
69
70     if (value > split)
71         return split + (value - split >> 1);
72     else
73         return value;
74 }
75
76 static void arith2_rescale_interval(ArithCoder *c, int range,
77                                     int low, int high, int n)
78 {
79     int split = (n << 1) - range;
80
81     if (high > split)
82         c->high = split + (high - split << 1);
83     else
84         c->high = high;
85
86     c->high += c->low - 1;
87
88     if (low > split)
89         c->low += split + (low - split << 1);
90     else
91         c->low += low;
92 }
93
94 static int arith2_get_number(ArithCoder *c, int n)
95 {
96     int range = c->high - c->low + 1;
97     int scale = av_log2(range) - av_log2(n);
98     int val;
99
100     if (n << scale > range)
101         scale--;
102
103     n <<= scale;
104
105     val = arith2_get_scaled_value(c->value - c->low, n, range) >> scale;
106
107     arith2_rescale_interval(c, range, val << scale, (val + 1) << scale, n);
108
109     arith2_normalise(c);
110
111     return val;
112 }
113
114 static int arith2_get_prob(ArithCoder *c, int16_t *probs)
115 {
116     int range = c->high - c->low + 1, n = *probs;
117     int scale = av_log2(range) - av_log2(n);
118     int i     = 0, val;
119
120     if (n << scale > range)
121         scale--;
122
123     n <<= scale;
124
125     val = arith2_get_scaled_value(c->value - c->low, n, range) >> scale;
126     while (probs[++i] > val) ;
127
128     arith2_rescale_interval(c, range,
129                             probs[i] << scale, probs[i - 1] << scale, n);
130
131     return i;
132 }
133
134 ARITH_GET_MODEL_SYM(arith2)
135
136 static int arith2_get_consumed_bytes(ArithCoder *c)
137 {
138     int diff = (c->high >> 16) - (c->low >> 16);
139     int bp   = bytestream2_tell(c->gbc.gB) - 3 << 3;
140     int bits = 1;
141
142     while (!(diff & 0x80)) {
143         bits++;
144         diff <<= 1;
145     }
146
147     return (bits + bp + 7 >> 3) + ((c->low >> 16) + 1 == c->high >> 16);
148 }
149
150 static void arith2_init(ArithCoder *c, GetByteContext *gB)
151 {
152     c->low           = 0;
153     c->high          = 0xFFFFFF;
154     c->value         = bytestream2_get_be24(gB);
155     c->gbc.gB        = gB;
156     c->get_model_sym = arith2_get_model_sym;
157     c->get_number    = arith2_get_number;
158 }
159
160 static int decode_pal_v2(MSS12Context *ctx, const uint8_t *buf, int buf_size)
161 {
162     int i, ncol;
163     uint32_t *pal = ctx->pal + 256 - ctx->free_colours;
164
165     if (!ctx->free_colours)
166         return 0;
167
168     ncol = *buf++;
169     if (ncol > ctx->free_colours || buf_size < 2 + ncol * 3)
170         return AVERROR_INVALIDDATA;
171     for (i = 0; i < ncol; i++)
172         *pal++ = AV_RB24(buf + 3 * i);
173
174     return 1 + ncol * 3;
175 }
176
177 static int decode_555(GetByteContext *gB, uint16_t *dst, int stride,
178                       int keyframe, int w, int h)
179 {
180     int last_symbol = 0, repeat = 0, prev_avail = 0;
181
182     if (!keyframe) {
183         int x, y, endx, endy, t;
184
185 #define READ_PAIR(a, b)                 \
186     a  = bytestream2_get_byte(gB) << 4; \
187     t  = bytestream2_get_byte(gB);      \
188     a |= t >> 4;                        \
189     b  = (t & 0xF) << 8;                \
190     b |= bytestream2_get_byte(gB);      \
191
192         READ_PAIR(x, endx)
193         READ_PAIR(y, endy)
194
195         if (endx >= w || endy >= h || x > endx || y > endy)
196             return AVERROR_INVALIDDATA;
197         dst += x + stride * y;
198         w    = endx - x + 1;
199         h    = endy - y + 1;
200         if (y)
201             prev_avail = 1;
202     }
203
204     do {
205         uint16_t *p = dst;
206         do {
207             if (repeat-- < 1) {
208                 int b = bytestream2_get_byte(gB);
209                 if (b < 128)
210                     last_symbol = b << 8 | bytestream2_get_byte(gB);
211                 else if (b > 129) {
212                     repeat = 0;
213                     while (b-- > 130) {
214                         if (repeat >= (INT_MAX >> 8) - 1) {
215                             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "repeat overflow\n");
216                             return AVERROR_INVALIDDATA;
217                         }
218                         repeat = (repeat << 8) + bytestream2_get_byte(gB) + 1;
219                     }
220                     if (last_symbol == -2) {
221                         int skip = FFMIN((unsigned)repeat, dst + w - p);
222                         repeat -= skip;
223                         p      += skip;
224                     }
225                 } else
226                     last_symbol = 127 - b;
227             }
228             if (last_symbol >= 0)
229                 *p = last_symbol;
230             else if (last_symbol == -1 && prev_avail)
231                 *p = *(p - stride);
232         } while (++p < dst + w);
233         dst       += stride;
234         prev_avail = 1;
235     } while (--h);
236
237     return 0;
238 }
239
240 static int decode_rle(GetBitContext *gb, uint8_t *pal_dst, int pal_stride,
241                       uint8_t *rgb_dst, int rgb_stride, uint32_t *pal,
242                       int keyframe, int kf_slipt, int slice, int w, int h)
243 {
244     uint8_t bits[270] = { 0 };
245     uint32_t codes[270];
246     VLC vlc;
247
248     int current_length = 0, read_codes = 0, next_code = 0, current_codes = 0;
249     int remaining_codes, surplus_codes, i;
250
251     const int alphabet_size = 270 - keyframe;
252
253     int last_symbol = 0, repeat = 0, prev_avail = 0;
254
255     if (!keyframe) {
256         int x, y, clipw, cliph;
257
258         x     = get_bits(gb, 12);
259         y     = get_bits(gb, 12);
260         clipw = get_bits(gb, 12) + 1;
261         cliph = get_bits(gb, 12) + 1;
262
263         if (x + clipw > w || y + cliph > h)
264             return AVERROR_INVALIDDATA;
265         pal_dst += pal_stride * y + x;
266         rgb_dst += rgb_stride * y + x * 3;
267         w        = clipw;
268         h        = cliph;
269         if (y)
270             prev_avail = 1;
271     } else {
272         if (slice > 0) {
273             pal_dst   += pal_stride * kf_slipt;
274             rgb_dst   += rgb_stride * kf_slipt;
275             prev_avail = 1;
276             h         -= kf_slipt;
277         } else
278             h = kf_slipt;
279     }
280
281     /* read explicit codes */
282     do {
283         while (current_codes--) {
284             int symbol = get_bits(gb, 8);
285             if (symbol >= 204 - keyframe)
286                 symbol += 14 - keyframe;
287             else if (symbol > 189)
288                 symbol = get_bits1(gb) + (symbol << 1) - 190;
289             if (bits[symbol])
290                 return AVERROR_INVALIDDATA;
291             bits[symbol]  = current_length;
292             codes[symbol] = next_code++;
293             read_codes++;
294         }
295         current_length++;
296         next_code     <<= 1;
297         remaining_codes = (1 << current_length) - next_code;
298         current_codes   = get_bits(gb, av_ceil_log2(remaining_codes + 1));
299         if (current_length > 22 || current_codes > remaining_codes)
300             return AVERROR_INVALIDDATA;
301     } while (current_codes != remaining_codes);
302
303     remaining_codes = alphabet_size - read_codes;
304
305     /* determine the minimum length to fit the rest of the alphabet */
306     while ((surplus_codes = (2 << current_length) -
307                             (next_code << 1) - remaining_codes) < 0) {
308         current_length++;
309         next_code <<= 1;
310     }
311
312     /* add the rest of the symbols lexicographically */
313     for (i = 0; i < alphabet_size; i++)
314         if (!bits[i]) {
315             if (surplus_codes-- == 0) {
316                 current_length++;
317                 next_code <<= 1;
318             }
319             bits[i]  = current_length;
320             codes[i] = next_code++;
321         }
322
323     if (next_code != 1 << current_length)
324         return AVERROR_INVALIDDATA;
325
326     if ((i = init_vlc(&vlc, 9, alphabet_size, bits, 1, 1, codes, 4, 4, 0)) < 0)
327         return i;
328
329     /* frame decode */
330     do {
331         uint8_t *pp = pal_dst;
332         uint8_t *rp = rgb_dst;
333         do {
334             if (repeat-- < 1) {
335                 int b = get_vlc2(gb, vlc.table, 9, 3);
336                 if (b < 256)
337                     last_symbol = b;
338                 else if (b < 268) {
339                     b -= 256;
340                     if (b == 11)
341                         b = get_bits(gb, 4) + 10;
342
343                     if (!b)
344                         repeat = 0;
345                     else
346                         repeat = get_bits(gb, b);
347
348                     repeat += (1 << b) - 1;
349
350                     if (last_symbol == -2) {
351                         int skip = FFMIN(repeat, pal_dst + w - pp);
352                         repeat -= skip;
353                         pp     += skip;
354                         rp     += skip * 3;
355                     }
356                 } else
357                     last_symbol = 267 - b;
358             }
359             if (last_symbol >= 0) {
360                 *pp = last_symbol;
361                 AV_WB24(rp, pal[last_symbol]);
362             } else if (last_symbol == -1 && prev_avail) {
363                 *pp = *(pp - pal_stride);
364                 memcpy(rp, rp - rgb_stride, 3);
365             }
366             rp += 3;
367         } while (++pp < pal_dst + w);
368         pal_dst   += pal_stride;
369         rgb_dst   += rgb_stride;
370         prev_avail = 1;
371     } while (--h);
372
373     ff_free_vlc(&vlc);
374     return 0;
375 }
376
377 static int decode_wmv9(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int buf_size,
378                        int x, int y, int w, int h, int wmv9_mask)
379 {
380     MSS2Context *ctx  = avctx->priv_data;
381     MSS12Context *c   = &ctx->c;
382     VC1Context *v     = avctx->priv_data;
383     MpegEncContext *s = &v->s;
384     AVFrame *f;
385     int ret;
386
387     ff_mpeg_flush(avctx);
388
389     if ((ret = init_get_bits8(&s->gb, buf, buf_size)) < 0)
390         return ret;
391
392     s->loop_filter = avctx->skip_loop_filter < AVDISCARD_ALL;
393
394     if (ff_vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) < 0) {
395         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "header error\n");
396         return AVERROR_INVALIDDATA;
397     }
398
399     if (s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_I) {
400         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "expected I-frame\n");
401         return AVERROR_INVALIDDATA;
402     }
403
404     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
405
406     if ((ret = ff_mpv_frame_start(s, avctx)) < 0) {
407         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_mpv_frame_start error\n");
408         avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB24;
409         return ret;
410     }
411
412     ff_mpeg_er_frame_start(s);
413
414     v->bits = buf_size * 8;
415
416     v->end_mb_x = (w + 15) >> 4;
417     s->end_mb_y = (h + 15) >> 4;
418     if (v->respic & 1)
419         v->end_mb_x = v->end_mb_x + 1 >> 1;
420     if (v->respic & 2)
421         s->end_mb_y = s->end_mb_y + 1 >> 1;
422
423     ff_vc1_decode_blocks(v);
424
425     ff_er_frame_end(&s->er);
426
427     ff_mpv_frame_end(s);
428
429     f = s->current_picture.f;
430
431     if (v->respic == 3) {
432         ctx->dsp.upsample_plane(f->data[0], f->linesize[0], w,      h);
433         ctx->dsp.upsample_plane(f->data[1], f->linesize[1], w+1 >> 1, h+1 >> 1);
434         ctx->dsp.upsample_plane(f->data[2], f->linesize[2], w+1 >> 1, h+1 >> 1);
435     } else if (v->respic)
436         avpriv_request_sample(v->s.avctx,
437                               "Asymmetric WMV9 rectangle subsampling");
438
439     av_assert0(f->linesize[1] == f->linesize[2]);
440
441     if (wmv9_mask != -1)
442         ctx->dsp.mss2_blit_wmv9_masked(c->rgb_pic + y * c->rgb_stride + x * 3,
443                                        c->rgb_stride, wmv9_mask,
444                                        c->pal_pic + y * c->pal_stride + x,
445                                        c->pal_stride,
446                                        f->data[0], f->linesize[0],
447                                        f->data[1], f->data[2], f->linesize[1],
448                                        w, h);
449     else
450         ctx->dsp.mss2_blit_wmv9(c->rgb_pic + y * c->rgb_stride + x * 3,
451                                 c->rgb_stride,
452                                 f->data[0], f->linesize[0],
453                                 f->data[1], f->data[2], f->linesize[1],
454                                 w, h);
455
456     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB24;
457
458     return 0;
459 }
460
461 typedef struct Rectangle {
462     int coded, x, y, w, h;
463 } Rectangle;
464
465 #define MAX_WMV9_RECTANGLES 20
466 #define ARITH2_PADDING 2
467
468 static int mss2_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
469                              AVPacket *avpkt)
470 {
471     const uint8_t *buf = avpkt->data;
472     int buf_size       = avpkt->size;
473     MSS2Context *ctx = avctx->priv_data;
474     MSS12Context *c  = &ctx->c;
475     AVFrame *frame   = data;
476     GetBitContext gb;
477     GetByteContext gB;
478     ArithCoder acoder;
479
480     int keyframe, has_wmv9, has_mv, is_rle, is_555, ret;
481
482     Rectangle wmv9rects[MAX_WMV9_RECTANGLES], *r;
483     int used_rects = 0, i, implicit_rect = 0, av_uninit(wmv9_mask);
484
485     av_assert0(AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE >=
486                ARITH2_PADDING + (MIN_CACHE_BITS + 7) / 8);
487
488     if ((ret = init_get_bits8(&gb, buf, buf_size)) < 0)
489         return ret;
490
491     if (keyframe = get_bits1(&gb))
492         skip_bits(&gb, 7);
493     has_wmv9 = get_bits1(&gb);
494     has_mv   = keyframe ? 0 : get_bits1(&gb);
495     is_rle   = get_bits1(&gb);
496     is_555   = is_rle && get_bits1(&gb);
497     if (c->slice_split > 0)
498         ctx->split_position = c->slice_split;
499     else if (c->slice_split < 0) {
500         if (get_bits1(&gb)) {
501             if (get_bits1(&gb)) {
502                 if (get_bits1(&gb))
503                     ctx->split_position = get_bits(&gb, 16);
504                 else
505                     ctx->split_position = get_bits(&gb, 12);
506             } else
507                 ctx->split_position = get_bits(&gb, 8) << 4;
508         } else {
509             if (keyframe)
510                 ctx->split_position = avctx->height / 2;
511         }
512     } else
513         ctx->split_position = avctx->height;
514
515     if (c->slice_split && (ctx->split_position < 1 - is_555 ||
516                            ctx->split_position > avctx->height - 1))
517         return AVERROR_INVALIDDATA;
518
519     align_get_bits(&gb);
520     buf      += get_bits_count(&gb) >> 3;
521     buf_size -= get_bits_count(&gb) >> 3;
522
523     if (buf_size < 1)
524         return AVERROR_INVALIDDATA;
525
526     if (is_555 && (has_wmv9 || has_mv || c->slice_split && ctx->split_position))
527         return AVERROR_INVALIDDATA;
528
529     avctx->pix_fmt = is_555 ? AV_PIX_FMT_RGB555 : AV_PIX_FMT_RGB24;
530     if (ctx->last_pic->format != avctx->pix_fmt)
531         av_frame_unref(ctx->last_pic);
532
533     if (has_wmv9) {
534         bytestream2_init(&gB, buf, buf_size + ARITH2_PADDING);
535         arith2_init(&acoder, &gB);
536
537         implicit_rect = !arith2_get_bit(&acoder);
538
539         while (arith2_get_bit(&acoder)) {
540             if (used_rects == MAX_WMV9_RECTANGLES)
541                 return AVERROR_INVALIDDATA;
542             r = &wmv9rects[used_rects];
543             if (!used_rects)
544                 r->x = arith2_get_number(&acoder, avctx->width);
545             else
546                 r->x = arith2_get_number(&acoder, avctx->width -
547                                          wmv9rects[used_rects - 1].x) +
548                        wmv9rects[used_rects - 1].x;
549             r->y = arith2_get_number(&acoder, avctx->height);
550             r->w = arith2_get_number(&acoder, avctx->width  - r->x) + 1;
551             r->h = arith2_get_number(&acoder, avctx->height - r->y) + 1;
552             used_rects++;
553         }
554
555         if (implicit_rect && used_rects) {
556             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "implicit_rect && used_rects > 0\n");
557             return AVERROR_INVALIDDATA;
558         }
559
560         if (implicit_rect) {
561             wmv9rects[0].x = 0;
562             wmv9rects[0].y = 0;
563             wmv9rects[0].w = avctx->width;
564             wmv9rects[0].h = avctx->height;
565
566             used_rects = 1;
567         }
568         for (i = 0; i < used_rects; i++) {
569             if (!implicit_rect && arith2_get_bit(&acoder)) {
570                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unexpected grandchildren\n");
571                 return AVERROR_INVALIDDATA;
572             }
573             if (!i) {
574                 wmv9_mask = arith2_get_bit(&acoder) - 1;
575                 if (!wmv9_mask)
576                     wmv9_mask = arith2_get_number(&acoder, 256);
577             }
578             wmv9rects[i].coded = arith2_get_number(&acoder, 2);
579         }
580
581         buf      += arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
582         buf_size -= arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
583         if (buf_size < 1)
584             return AVERROR_INVALIDDATA;
585     }
586
587     c->mvX = c->mvY = 0;
588     if (keyframe && !is_555) {
589         if ((i = decode_pal_v2(c, buf, buf_size)) < 0)
590             return AVERROR_INVALIDDATA;
591         buf      += i;
592         buf_size -= i;
593     } else if (has_mv) {
594         buf      += 4;
595         buf_size -= 4;
596         if (buf_size < 1)
597             return AVERROR_INVALIDDATA;
598         c->mvX = AV_RB16(buf - 4) - avctx->width;
599         c->mvY = AV_RB16(buf - 2) - avctx->height;
600     }
601
602     if (c->mvX < 0 || c->mvY < 0) {
603         FFSWAP(uint8_t *, c->pal_pic, c->last_pal_pic);
604
605         if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF)) < 0)
606             return ret;
607
608         if (ctx->last_pic->data[0]) {
609             av_assert0(frame->linesize[0] == ctx->last_pic->linesize[0]);
610             c->last_rgb_pic = ctx->last_pic->data[0] +
611                               ctx->last_pic->linesize[0] * (avctx->height - 1);
612         } else {
613             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing keyframe\n");
614             return AVERROR_INVALIDDATA;
615         }
616     } else {
617         if ((ret = ff_reget_buffer(avctx, ctx->last_pic)) < 0)
618             return ret;
619         if ((ret = av_frame_ref(frame, ctx->last_pic)) < 0)
620             return ret;
621
622         c->last_rgb_pic = NULL;
623     }
624     c->rgb_pic    = frame->data[0] +
625                     frame->linesize[0] * (avctx->height - 1);
626     c->rgb_stride = -frame->linesize[0];
627
628     frame->key_frame = keyframe;
629     frame->pict_type = keyframe ? AV_PICTURE_TYPE_I : AV_PICTURE_TYPE_P;
630
631     if (is_555) {
632         bytestream2_init(&gB, buf, buf_size);
633
634         if (decode_555(&gB, (uint16_t *)c->rgb_pic, c->rgb_stride >> 1,
635                        keyframe, avctx->width, avctx->height))
636             return AVERROR_INVALIDDATA;
637
638         buf_size -= bytestream2_tell(&gB);
639     } else {
640         if (keyframe) {
641             c->corrupted = 0;
642             ff_mss12_slicecontext_reset(&ctx->sc[0]);
643             if (c->slice_split)
644                 ff_mss12_slicecontext_reset(&ctx->sc[1]);
645         }
646         if (is_rle) {
647             if ((ret = init_get_bits8(&gb, buf, buf_size)) < 0)
648                 return ret;
649             if (ret = decode_rle(&gb, c->pal_pic, c->pal_stride,
650                                  c->rgb_pic, c->rgb_stride, c->pal, keyframe,
651                                  ctx->split_position, 0,
652                                  avctx->width, avctx->height))
653                 return ret;
654             align_get_bits(&gb);
655
656             if (c->slice_split)
657                 if (ret = decode_rle(&gb, c->pal_pic, c->pal_stride,
658                                      c->rgb_pic, c->rgb_stride, c->pal, keyframe,
659                                      ctx->split_position, 1,
660                                      avctx->width, avctx->height))
661                     return ret;
662
663             align_get_bits(&gb);
664             buf      += get_bits_count(&gb) >> 3;
665             buf_size -= get_bits_count(&gb) >> 3;
666         } else if (!implicit_rect || wmv9_mask != -1) {
667             if (c->corrupted)
668                 return AVERROR_INVALIDDATA;
669             bytestream2_init(&gB, buf, buf_size + ARITH2_PADDING);
670             arith2_init(&acoder, &gB);
671             c->keyframe = keyframe;
672             if (c->corrupted = ff_mss12_decode_rect(&ctx->sc[0], &acoder, 0, 0,
673                                                     avctx->width,
674                                                     ctx->split_position))
675                 return AVERROR_INVALIDDATA;
676
677             buf      += arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
678             buf_size -= arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
679             if (c->slice_split) {
680                 if (buf_size < 1)
681                     return AVERROR_INVALIDDATA;
682                 bytestream2_init(&gB, buf, buf_size + ARITH2_PADDING);
683                 arith2_init(&acoder, &gB);
684                 if (c->corrupted = ff_mss12_decode_rect(&ctx->sc[1], &acoder, 0,
685                                                         ctx->split_position,
686                                                         avctx->width,
687                                                         avctx->height - ctx->split_position))
688                     return AVERROR_INVALIDDATA;
689
690                 buf      += arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
691                 buf_size -= arith2_get_consumed_bytes(&acoder);
692             }
693         } else
694             memset(c->pal_pic, 0, c->pal_stride * avctx->height);
695     }
696
697     if (has_wmv9) {
698         for (i = 0; i < used_rects; i++) {
699             int x = wmv9rects[i].x;
700             int y = wmv9rects[i].y;
701             int w = wmv9rects[i].w;
702             int h = wmv9rects[i].h;
703             if (wmv9rects[i].coded) {
704                 int WMV9codedFrameSize;
705                 if (buf_size < 4 || !(WMV9codedFrameSize = AV_RL24(buf)))
706                     return AVERROR_INVALIDDATA;
707                 if (ret = decode_wmv9(avctx, buf + 3, buf_size - 3,
708                                       x, y, w, h, wmv9_mask))
709                     return ret;
710                 buf      += WMV9codedFrameSize + 3;
711                 buf_size -= WMV9codedFrameSize + 3;
712             } else {
713                 uint8_t *dst = c->rgb_pic + y * c->rgb_stride + x * 3;
714                 if (wmv9_mask != -1) {
715                     ctx->dsp.mss2_gray_fill_masked(dst, c->rgb_stride,
716                                                    wmv9_mask,
717                                                    c->pal_pic + y * c->pal_stride + x,
718                                                    c->pal_stride,
719                                                    w, h);
720                 } else {
721                     do {
722                         memset(dst, 0x80, w * 3);
723                         dst += c->rgb_stride;
724                     } while (--h);
725                 }
726             }
727         }
728     }
729
730     if (buf_size)
731         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "buffer not fully consumed\n");
732
733     if (c->mvX < 0 || c->mvY < 0) {
734         av_frame_unref(ctx->last_pic);
735         ret = av_frame_ref(ctx->last_pic, frame);
736         if (ret < 0)
737             return ret;
738     }
739
740     *got_frame       = 1;
741
742     return avpkt->size;
743 }
744
745 static av_cold int wmv9_init(AVCodecContext *avctx)
746 {
747     VC1Context *v = avctx->priv_data;
748     int ret;
749
750     v->s.avctx    = avctx;
751
752     if ((ret = ff_vc1_init_common(v)) < 0)
753         return ret;
754     ff_vc1dsp_init(&v->vc1dsp);
755
756     v->profile = PROFILE_MAIN;
757
758     v->zz_8x4     = ff_wmv2_scantableA;
759     v->zz_4x8     = ff_wmv2_scantableB;
760     v->res_y411   = 0;
761     v->res_sprite = 0;
762
763     v->frmrtq_postproc = 7;
764     v->bitrtq_postproc = 31;
765
766     v->res_x8          = 0;
767     v->multires        = 0;
768     v->res_fasttx      = 1;
769
770     v->fastuvmc        = 0;
771
772     v->extended_mv     = 0;
773
774     v->dquant          = 1;
775     v->vstransform     = 1;
776
777     v->res_transtab    = 0;
778
779     v->overlap         = 0;
780
781     v->resync_marker   = 0;
782     v->rangered        = 0;
783
784     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = 0;
785     v->quantizer_mode = 0;
786
787     v->finterpflag = 0;
788
789     v->res_rtm_flag = 1;
790
791     ff_vc1_init_transposed_scantables(v);
792
793     if ((ret = ff_msmpeg4_decode_init(avctx)) < 0 ||
794         (ret = ff_vc1_decode_init_alloc_tables(v)) < 0)
795         return ret;
796
797     /* error concealment */
798     v->s.me.qpel_put = v->s.qdsp.put_qpel_pixels_tab;
799     v->s.me.qpel_avg = v->s.qdsp.avg_qpel_pixels_tab;
800
801     return 0;
802 }
803
804 static av_cold int mss2_decode_end(AVCodecContext *avctx)
805 {
806     MSS2Context *const ctx = avctx->priv_data;
807
808     av_frame_free(&ctx->last_pic);
809
810     ff_mss12_decode_end(&ctx->c);
811     av_freep(&ctx->c.pal_pic);
812     av_freep(&ctx->c.last_pal_pic);
813     ff_vc1_decode_end(avctx);
814
815     return 0;
816 }
817
818 static av_cold int mss2_decode_init(AVCodecContext *avctx)
819 {
820     MSS2Context * const ctx = avctx->priv_data;
821     MSS12Context *c = &ctx->c;
822     int ret;
823     c->avctx = avctx;
824     if (ret = ff_mss12_decode_init(c, 1, &ctx->sc[0], &ctx->sc[1]))
825         return ret;
826     ctx->last_pic   = av_frame_alloc();
827     c->pal_stride   = c->mask_stride;
828     c->pal_pic      = av_mallocz(c->pal_stride * avctx->height);
829     c->last_pal_pic = av_mallocz(c->pal_stride * avctx->height);
830     if (!c->pal_pic || !c->last_pal_pic || !ctx->last_pic) {
831         mss2_decode_end(avctx);
832         return AVERROR(ENOMEM);
833     }
834     if (ret = wmv9_init(avctx)) {
835         mss2_decode_end(avctx);
836         return ret;
837     }
838     ff_mss2dsp_init(&ctx->dsp);
839     ff_qpeldsp_init(&ctx->qdsp);
840
841     avctx->pix_fmt = c->free_colours == 127 ? AV_PIX_FMT_RGB555
842                                             : AV_PIX_FMT_RGB24;
843
844
845     return 0;
846 }
847
848 AVCodec ff_mss2_decoder = {
849     .name           = "mss2",
850     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MS Windows Media Video V9 Screen"),
851     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
852     .id             = AV_CODEC_ID_MSS2,
853     .priv_data_size = sizeof(MSS2Context),
854     .init           = mss2_decode_init,
855     .close          = mss2_decode_end,
856     .decode         = mss2_decode_frame,
857     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1,
858 };