83c083fc9c5951529c24cb05b2210fd13029bd62
[ffmpeg.git] / libavcodec / proresdec.c
1 /*
2  * Apple ProRes compatible decoder
3  *
4  * Copyright (c) 2010-2011 Maxim Poliakovski
5  *
6  * This file is part of Libav.
7  *
8  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * This is a decoder for Apple ProRes 422 SD/HQ/LT/Proxy and ProRes 4444.
26  * It is used for storing and editing high definition video data in Apple's Final Cut Pro.
27  *
28  * @see http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=Apple_ProRes
29  */
30
31 #define A32_BITSTREAM_READER // some ProRes vlc codes require up to 28 bits to be read at once
32
33 #include <stdint.h>
34
35 #include "libavutil/intmath.h"
36 #include "avcodec.h"
37 #include "proresdsp.h"
38 #include "get_bits.h"
39
40 typedef struct {
41     const uint8_t *index;            ///< pointers to the data of this slice
42     int slice_num;
43     int x_pos, y_pos;
44     int slice_width;
45     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, blocks[8 * 4 * 64]);
46 } ProresThreadData;
47
48 typedef struct {
49     ProresDSPContext dsp;
50     AVFrame    picture;
51     ScanTable  scantable;
52     int        scantable_type;           ///< -1 = uninitialized, 0 = progressive, 1/2 = interlaced
53
54     int        frame_type;               ///< 0 = progressive, 1 = top-field first, 2 = bottom-field first
55     int        pic_format;               ///< 2 = 422, 3 = 444
56     uint8_t    qmat_luma[64];            ///< dequantization matrix for luma
57     uint8_t    qmat_chroma[64];          ///< dequantization matrix for chroma
58     int        qmat_changed;             ///< 1 - global quantization matrices changed
59     int        prev_slice_sf;            ///< scalefactor of the previous decoded slice
60     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, qmat_luma_scaled[64]);
61     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, qmat_chroma_scaled[64]);
62     int        total_slices;            ///< total number of slices in a picture
63     ProresThreadData *slice_data;
64     int        pic_num;
65     int        chroma_factor;
66     int        mb_chroma_factor;
67     int        num_chroma_blocks;       ///< number of chrominance blocks in a macroblock
68     int        num_x_slices;
69     int        num_y_slices;
70     int        slice_width_factor;
71     int        slice_height_factor;
72     int        num_x_mbs;
73     int        num_y_mbs;
74 } ProresContext;
75
76
77 static const uint8_t progressive_scan[64] = {
78      0,  1,  8,  9,  2,  3, 10, 11,
79     16, 17, 24, 25, 18, 19, 26, 27,
80      4,  5, 12, 20, 13,  6,  7, 14,
81     21, 28, 29, 22, 15, 23, 30, 31,
82     32, 33, 40, 48, 41, 34, 35, 42,
83     49, 56, 57, 50, 43, 36, 37, 44,
84     51, 58, 59, 52, 45, 38, 39, 46,
85     53, 60, 61, 54, 47, 55, 62, 63
86 };
87
88 static const uint8_t interlaced_scan[64] = {
89      0,  8,  1,  9, 16, 24, 17, 25,
90      2, 10,  3, 11, 18, 26, 19, 27,
91     32, 40, 33, 34, 41, 48, 56, 49,
92     42, 35, 43, 50, 57, 58, 51, 59,
93      4, 12,  5,  6, 13, 20, 28, 21,
94     14,  7, 15, 22, 29, 36, 44, 37,
95     30, 23, 31, 38, 45, 52, 60, 53,
96     46, 39, 47, 54, 61, 62, 55, 63
97 };
98
99
100 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
101 {
102     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
103
104     ctx->total_slices     = 0;
105     ctx->slice_data       = NULL;
106
107     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV422P10; // set default pixel format
108
109     avctx->bits_per_raw_sample = PRORES_BITS_PER_SAMPLE;
110     ff_proresdsp_init(&ctx->dsp);
111
112     avctx->coded_frame = &ctx->picture;
113     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->picture);
114     ctx->picture.type      = AV_PICTURE_TYPE_I;
115     ctx->picture.key_frame = 1;
116
117     ctx->scantable_type = -1;   // set scantable type to uninitialized
118     memset(ctx->qmat_luma, 4, 64);
119     memset(ctx->qmat_chroma, 4, 64);
120     ctx->prev_slice_sf = 0;
121
122     return 0;
123 }
124
125
126 static int decode_frame_header(ProresContext *ctx, const uint8_t *buf,
127                                const int data_size, AVCodecContext *avctx)
128 {
129     int hdr_size, version, width, height, flags;
130     const uint8_t *ptr;
131
132     hdr_size = AV_RB16(buf);
133     if (hdr_size > data_size) {
134         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame data too small\n");
135         return AVERROR_INVALIDDATA;
136     }
137
138     version = AV_RB16(buf + 2);
139     if (version >= 2) {
140         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
141                "unsupported header version: %d\n", version);
142         return AVERROR_INVALIDDATA;
143     }
144
145     width  = AV_RB16(buf + 8);
146     height = AV_RB16(buf + 10);
147     if (width != avctx->width || height != avctx->height) {
148         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
149                "picture dimension changed: old: %d x %d, new: %d x %d\n",
150                avctx->width, avctx->height, width, height);
151         return AVERROR_INVALIDDATA;
152     }
153
154     ctx->frame_type = (buf[12] >> 2) & 3;
155     if (ctx->frame_type > 2) {
156         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
157                "unsupported frame type: %d\n", ctx->frame_type);
158         return AVERROR_INVALIDDATA;
159     }
160
161     ctx->chroma_factor     = (buf[12] >> 6) & 3;
162     ctx->mb_chroma_factor  = ctx->chroma_factor + 2;
163     ctx->num_chroma_blocks = (1 << ctx->chroma_factor) >> 1;
164     switch (ctx->chroma_factor) {
165     case 2:
166         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV422P10;
167         break;
168     case 3:
169         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV444P10;
170         break;
171     default:
172         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
173                "unsupported picture format: %d\n", ctx->pic_format);
174         return AVERROR_INVALIDDATA;
175     }
176
177     if (ctx->scantable_type != ctx->frame_type) {
178         if (!ctx->frame_type)
179             ff_init_scantable(ctx->dsp.idct_permutation, &ctx->scantable,
180                               progressive_scan);
181         else
182             ff_init_scantable(ctx->dsp.idct_permutation, &ctx->scantable,
183                               interlaced_scan);
184         ctx->scantable_type = ctx->frame_type;
185     }
186
187     if (ctx->frame_type) {      /* if interlaced */
188         ctx->picture.interlaced_frame = 1;
189         ctx->picture.top_field_first  = ctx->frame_type & 1;
190     }
191
192     ctx->qmat_changed = 0;
193     ptr   = buf + 20;
194     flags = buf[19];
195     if (flags & 2) {
196         if (ptr - buf > hdr_size - 64) {
197             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "header data too small\n");
198             return AVERROR_INVALIDDATA;
199         }
200         if (memcmp(ctx->qmat_luma, ptr, 64)) {
201             memcpy(ctx->qmat_luma, ptr, 64);
202             ctx->qmat_changed = 1;
203         }
204         ptr += 64;
205     } else {
206         memset(ctx->qmat_luma, 4, 64);
207         ctx->qmat_changed = 1;
208     }
209
210     if (flags & 1) {
211         if (ptr - buf > hdr_size - 64) {
212             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "header data too small\n");
213             return -1;
214         }
215         if (memcmp(ctx->qmat_chroma, ptr, 64)) {
216             memcpy(ctx->qmat_chroma, ptr, 64);
217             ctx->qmat_changed = 1;
218         }
219     } else {
220         memset(ctx->qmat_chroma, 4, 64);
221         ctx->qmat_changed = 1;
222     }
223
224     return hdr_size;
225 }
226
227
228 static int decode_picture_header(ProresContext *ctx, const uint8_t *buf,
229                                  const int data_size, AVCodecContext *avctx)
230 {
231     int   i, hdr_size, pic_data_size, num_slices;
232     int   slice_width_factor, slice_height_factor;
233     int   remainder, num_x_slices;
234     const uint8_t *data_ptr, *index_ptr;
235
236     hdr_size = data_size > 0 ? buf[0] >> 3 : 0;
237     if (hdr_size < 8 || hdr_size > data_size) {
238         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "picture header too small\n");
239         return AVERROR_INVALIDDATA;
240     }
241
242     pic_data_size = AV_RB32(buf + 1);
243     if (pic_data_size > data_size) {
244         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "picture data too small\n");
245         return AVERROR_INVALIDDATA;
246     }
247
248     slice_width_factor  = buf[7] >> 4;
249     slice_height_factor = buf[7] & 0xF;
250     if (slice_width_factor > 3 || slice_height_factor) {
251         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
252                "unsupported slice dimension: %d x %d\n",
253                1 << slice_width_factor, 1 << slice_height_factor);
254         return AVERROR_INVALIDDATA;
255     }
256
257     ctx->slice_width_factor  = slice_width_factor;
258     ctx->slice_height_factor = slice_height_factor;
259
260     ctx->num_x_mbs = (avctx->width + 15) >> 4;
261     ctx->num_y_mbs = (avctx->height +
262                       (1 << (4 + ctx->picture.interlaced_frame)) - 1) >>
263                      (4 + ctx->picture.interlaced_frame);
264
265     remainder    = ctx->num_x_mbs & ((1 << slice_width_factor) - 1);
266     num_x_slices = (ctx->num_x_mbs >> slice_width_factor) + (remainder & 1) +
267                    ((remainder >> 1) & 1) + ((remainder >> 2) & 1);
268
269     num_slices = num_x_slices * ctx->num_y_mbs;
270     if (num_slices != AV_RB16(buf + 5)) {
271         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of slices\n");
272         return AVERROR_INVALIDDATA;
273     }
274
275     if (ctx->total_slices != num_slices) {
276         av_freep(&ctx->slice_data);
277         ctx->slice_data = av_malloc((num_slices + 1) * sizeof(ctx->slice_data[0]));
278         if (!ctx->slice_data)
279             return AVERROR(ENOMEM);
280         ctx->total_slices = num_slices;
281     }
282
283     if (hdr_size + num_slices * 2 > data_size) {
284         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "slice table too small\n");
285         return AVERROR_INVALIDDATA;
286     }
287
288     /* parse slice table allowing quick access to the slice data */
289     index_ptr = buf + hdr_size;
290     data_ptr = index_ptr + num_slices * 2;
291
292     for (i = 0; i < num_slices; i++) {
293         ctx->slice_data[i].index = data_ptr;
294         data_ptr += AV_RB16(index_ptr + i * 2);
295     }
296     ctx->slice_data[i].index = data_ptr;
297
298     if (data_ptr > buf + data_size) {
299         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "out of slice data\n");
300         return -1;
301     }
302
303     return pic_data_size;
304 }
305
306
307 /**
308  * Read an unsigned rice/exp golomb codeword.
309  */
310 static inline int decode_vlc_codeword(GetBitContext *gb, uint8_t codebook)
311 {
312     unsigned int rice_order, exp_order, switch_bits;
313     unsigned int buf, code;
314     int log, prefix_len, len;
315
316     OPEN_READER(re, gb);
317     UPDATE_CACHE(re, gb);
318     buf = GET_CACHE(re, gb);
319
320     /* number of prefix bits to switch between Rice and expGolomb */
321     switch_bits = (codebook & 3) + 1;
322     rice_order  = codebook >> 5;        /* rice code order */
323     exp_order   = (codebook >> 2) & 7;  /* exp golomb code order */
324
325     log = 31 - av_log2(buf); /* count prefix bits (zeroes) */
326
327     if (log < switch_bits) { /* ok, we got a rice code */
328         if (!rice_order) {
329             /* shortcut for faster decoding of rice codes without remainder */
330             code = log;
331             LAST_SKIP_BITS(re, gb, log + 1);
332         } else {
333             prefix_len = log + 1;
334             code = (log << rice_order) + NEG_USR32(buf << prefix_len, rice_order);
335             LAST_SKIP_BITS(re, gb, prefix_len + rice_order);
336         }
337     } else { /* otherwise we got a exp golomb code */
338         len  = (log << 1) - switch_bits + exp_order + 1;
339         code = NEG_USR32(buf, len) - (1 << exp_order) + (switch_bits << rice_order);
340         LAST_SKIP_BITS(re, gb, len);
341     }
342
343     CLOSE_READER(re, gb);
344
345     return code;
346 }
347
348 #define LSB2SIGN(x) (-((x) & 1))
349 #define TOSIGNED(x) (((x) >> 1) ^ LSB2SIGN(x))
350
351 #define FIRST_DC_CB 0xB8 // rice_order = 5, exp_golomb_order = 6, switch_bits = 0
352
353 static uint8_t dc_codebook[4] = {
354     0x04, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 0
355     0x28, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 0
356     0x4D, // rice_order = 2, exp_golomb_order = 3, switch_bits = 1
357     0x70  // rice_order = 3, exp_golomb_order = 4, switch_bits = 0
358 };
359
360
361 /**
362  * Decode DC coefficients for all blocks in a slice.
363  */
364 static inline void decode_dc_coeffs(GetBitContext *gb, DCTELEM *out,
365                                     int nblocks)
366 {
367     DCTELEM prev_dc;
368     int     i, sign;
369     int16_t delta;
370     unsigned int code;
371
372     code   = decode_vlc_codeword(gb, FIRST_DC_CB);
373     out[0] = prev_dc = TOSIGNED(code);
374
375     out   += 64; /* move to the DC coeff of the next block */
376     delta  = 3;
377
378     for (i = 1; i < nblocks; i++, out += 64) {
379         code = decode_vlc_codeword(gb, dc_codebook[FFMIN(FFABS(delta), 3)]);
380
381         sign     = -(((delta >> 15) & 1) ^ (code & 1));
382         delta    = (((code + 1) >> 1) ^ sign) - sign;
383         prev_dc += delta;
384         out[0]   = prev_dc;
385     }
386 }
387
388
389 static uint8_t ac_codebook[7] = {
390     0x04, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 0
391     0x28, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 0
392     0x4C, // rice_order = 2, exp_golomb_order = 3, switch_bits = 0
393     0x05, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 1
394     0x29, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 1
395     0x06, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 2
396     0x0A, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 2
397 };
398
399 /**
400  * Lookup tables for adaptive switching between codebooks
401  * according with previous run/level value.
402  */
403 static uint8_t run_to_cb_index[16] =
404     { 5, 5, 3, 3, 0, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 };
405
406 static uint8_t lev_to_cb_index[10] = { 0, 6, 3, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 2 };
407
408
409 /**
410  * Decode AC coefficients for all blocks in a slice.
411  */
412 static inline void decode_ac_coeffs(GetBitContext *gb, DCTELEM *out,
413                                     int blocks_per_slice,
414                                     int plane_size_factor,
415                                     const uint8_t *scan)
416 {
417     int pos, block_mask, run, level, sign, run_cb_index, lev_cb_index;
418     int max_coeffs, bits_left;
419
420     /* set initial prediction values */
421     run   = 4;
422     level = 2;
423
424     max_coeffs = blocks_per_slice << 6;
425     block_mask = blocks_per_slice - 1;
426
427     for (pos = blocks_per_slice - 1; pos < max_coeffs;) {
428         run_cb_index = run_to_cb_index[FFMIN(run, 15)];
429         lev_cb_index = lev_to_cb_index[FFMIN(level, 9)];
430
431         bits_left = get_bits_left(gb);
432         if (bits_left <= 0 || (bits_left <= 8 && !show_bits(gb, bits_left)))
433             return;
434
435         run = decode_vlc_codeword(gb, ac_codebook[run_cb_index]);
436
437         bits_left = get_bits_left(gb);
438         if (bits_left <= 0 || (bits_left <= 8 && !show_bits(gb, bits_left)))
439             return;
440
441         level = decode_vlc_codeword(gb, ac_codebook[lev_cb_index]) + 1;
442
443         pos += run + 1;
444         if (pos >= max_coeffs)
445             break;
446
447         sign = get_sbits(gb, 1);
448         out[((pos & block_mask) << 6) + scan[pos >> plane_size_factor]] =
449             (level ^ sign) - sign;
450     }
451 }
452
453
454 /**
455  * Decode a slice plane (luma or chroma).
456  */
457 static void decode_slice_plane(ProresContext *ctx, ProresThreadData *td,
458                                const uint8_t *buf,
459                                int data_size, uint16_t *out_ptr,
460                                int linesize, int mbs_per_slice,
461                                int blocks_per_mb, int plane_size_factor,
462                                const int16_t *qmat)
463 {
464     GetBitContext gb;
465     DCTELEM *block_ptr;
466     int mb_num, blocks_per_slice;
467
468     blocks_per_slice = mbs_per_slice * blocks_per_mb;
469
470     memset(td->blocks, 0, 8 * 4 * 64 * sizeof(*td->blocks));
471
472     init_get_bits(&gb, buf, data_size << 3);
473
474     decode_dc_coeffs(&gb, td->blocks, blocks_per_slice);
475
476     decode_ac_coeffs(&gb, td->blocks, blocks_per_slice,
477                      plane_size_factor, ctx->scantable.permutated);
478
479     /* inverse quantization, inverse transform and output */
480     block_ptr = td->blocks;
481
482     for (mb_num = 0; mb_num < mbs_per_slice; mb_num++, out_ptr += blocks_per_mb * 4) {
483         ctx->dsp.idct_put(out_ptr,                    linesize, block_ptr, qmat);
484         block_ptr += 64;
485         if (blocks_per_mb > 2) {
486             ctx->dsp.idct_put(out_ptr + 8,            linesize, block_ptr, qmat);
487             block_ptr += 64;
488         }
489         ctx->dsp.idct_put(out_ptr + linesize * 4,     linesize, block_ptr, qmat);
490         block_ptr += 64;
491         if (blocks_per_mb > 2) {
492             ctx->dsp.idct_put(out_ptr + linesize * 4 + 8, linesize, block_ptr, qmat);
493             block_ptr += 64;
494         }
495     }
496 }
497
498
499 static int decode_slice(AVCodecContext *avctx, ProresThreadData *td)
500 {
501     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
502     int mb_x_pos  = td->x_pos;
503     int mb_y_pos  = td->y_pos;
504     int pic_num   = ctx->pic_num;
505     int slice_num = td->slice_num;
506     int mbs_per_slice = td->slice_width;
507     const uint8_t *buf;
508     uint8_t *y_data, *u_data, *v_data;
509     AVFrame *pic = avctx->coded_frame;
510     int i, sf, slice_width_factor;
511     int slice_data_size, hdr_size, y_data_size, u_data_size, v_data_size;
512     int y_linesize, u_linesize, v_linesize;
513
514     buf             = ctx->slice_data[slice_num].index;
515     slice_data_size = ctx->slice_data[slice_num + 1].index - buf;
516
517     slice_width_factor = av_log2(mbs_per_slice);
518
519     y_data     = pic->data[0];
520     u_data     = pic->data[1];
521     v_data     = pic->data[2];
522     y_linesize = pic->linesize[0];
523     u_linesize = pic->linesize[1];
524     v_linesize = pic->linesize[2];
525
526     if (pic->interlaced_frame) {
527         if (!(pic_num ^ pic->top_field_first)) {
528             y_data += y_linesize;
529             u_data += u_linesize;
530             v_data += v_linesize;
531         }
532         y_linesize <<= 1;
533         u_linesize <<= 1;
534         v_linesize <<= 1;
535     }
536
537     if (slice_data_size < 6) {
538         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "slice data too small\n");
539         return AVERROR_INVALIDDATA;
540     }
541
542     /* parse slice header */
543     hdr_size    = buf[0] >> 3;
544     y_data_size = AV_RB16(buf + 2);
545     u_data_size = AV_RB16(buf + 4);
546     v_data_size = slice_data_size - y_data_size - u_data_size - hdr_size;
547
548     if (v_data_size < 0 || hdr_size < 6) {
549         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data size\n");
550         return AVERROR_INVALIDDATA;
551     }
552
553     sf = av_clip(buf[1], 1, 224);
554     sf = sf > 128 ? (sf - 96) << 2 : sf;
555
556     /* scale quantization matrixes according with slice's scale factor */
557     /* TODO: this can be SIMD-optimized alot */
558     if (ctx->qmat_changed || sf != ctx->prev_slice_sf) {
559         ctx->prev_slice_sf = sf;
560         for (i = 0; i < 64; i++) {
561             ctx->qmat_luma_scaled[ctx->dsp.idct_permutation[i]]   = ctx->qmat_luma[i]   * sf;
562             ctx->qmat_chroma_scaled[ctx->dsp.idct_permutation[i]] = ctx->qmat_chroma[i] * sf;
563         }
564     }
565
566     /* decode luma plane */
567     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size, y_data_size,
568                        (uint16_t*) (y_data + (mb_y_pos << 4) * y_linesize +
569                                     (mb_x_pos << 5)), y_linesize,
570                        mbs_per_slice, 4, slice_width_factor + 2,
571                        ctx->qmat_luma_scaled);
572
573     /* decode U chroma plane */
574     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size + y_data_size, u_data_size,
575                        (uint16_t*) (u_data + (mb_y_pos << 4) * u_linesize +
576                                     (mb_x_pos << ctx->mb_chroma_factor)),
577                        u_linesize, mbs_per_slice, ctx->num_chroma_blocks,
578                        slice_width_factor + ctx->chroma_factor - 1,
579                        ctx->qmat_chroma_scaled);
580
581     /* decode V chroma plane */
582     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size + y_data_size + u_data_size,
583                        v_data_size,
584                        (uint16_t*) (v_data + (mb_y_pos << 4) * v_linesize +
585                                     (mb_x_pos << ctx->mb_chroma_factor)),
586                        v_linesize, mbs_per_slice, ctx->num_chroma_blocks,
587                        slice_width_factor + ctx->chroma_factor - 1,
588                        ctx->qmat_chroma_scaled);
589
590     return 0;
591 }
592
593
594 static int decode_picture(ProresContext *ctx, int pic_num,
595                           AVCodecContext *avctx)
596 {
597     int slice_num, slice_width, x_pos, y_pos;
598
599     slice_num = 0;
600
601     ctx->pic_num = pic_num;
602     for (y_pos = 0; y_pos < ctx->num_y_mbs; y_pos++) {
603         slice_width = 1 << ctx->slice_width_factor;
604
605         for (x_pos = 0; x_pos < ctx->num_x_mbs && slice_width;
606              x_pos += slice_width) {
607             while (ctx->num_x_mbs - x_pos < slice_width)
608                 slice_width >>= 1;
609
610             ctx->slice_data[slice_num].slice_num   = slice_num;
611             ctx->slice_data[slice_num].x_pos       = x_pos;
612             ctx->slice_data[slice_num].y_pos       = y_pos;
613             ctx->slice_data[slice_num].slice_width = slice_width;
614
615             slice_num++;
616         }
617     }
618
619     return avctx->execute(avctx, (void *) decode_slice,
620                           ctx->slice_data, NULL, slice_num,
621                           sizeof(ctx->slice_data[0]));
622 }
623
624
625 #define FRAME_ID MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')
626 #define MOVE_DATA_PTR(nbytes) buf += (nbytes); buf_size -= (nbytes)
627
628 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
629                         AVPacket *avpkt)
630 {
631     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
632     AVFrame *picture   = avctx->coded_frame;
633     const uint8_t *buf = avpkt->data;
634     int buf_size       = avpkt->size;
635     int frame_hdr_size, pic_num, pic_data_size;
636
637     /* check frame atom container */
638     if (buf_size < 28 || buf_size < AV_RB32(buf) ||
639         AV_RB32(buf + 4) != FRAME_ID) {
640         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid frame\n");
641         return AVERROR_INVALIDDATA;
642     }
643
644     MOVE_DATA_PTR(8);
645
646     frame_hdr_size = decode_frame_header(ctx, buf, buf_size, avctx);
647     if (frame_hdr_size < 0)
648         return AVERROR_INVALIDDATA;
649
650     MOVE_DATA_PTR(frame_hdr_size);
651
652     if (picture->data[0])
653         avctx->release_buffer(avctx, picture);
654
655     picture->reference = 0;
656     if (avctx->get_buffer(avctx, picture) < 0)
657         return -1;
658
659     for (pic_num = 0; ctx->picture.interlaced_frame - pic_num + 1; pic_num++) {
660         pic_data_size = decode_picture_header(ctx, buf, buf_size, avctx);
661         if (pic_data_size < 0)
662             return AVERROR_INVALIDDATA;
663
664         if (decode_picture(ctx, pic_num, avctx))
665             return -1;
666
667         MOVE_DATA_PTR(pic_data_size);
668     }
669
670     *data_size       = sizeof(AVPicture);
671     *(AVFrame*) data = *avctx->coded_frame;
672
673     return avpkt->size;
674 }
675
676
677 static av_cold int decode_close(AVCodecContext *avctx)
678 {
679     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
680
681     if (ctx->picture.data[0])
682         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->picture);
683
684     av_freep(&ctx->slice_data);
685
686     return 0;
687 }
688
689
690 AVCodec ff_prores_decoder = {
691     .name           = "prores",
692     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
693     .id             = CODEC_ID_PRORES,
694     .priv_data_size = sizeof(ProresContext),
695     .init           = decode_init,
696     .close          = decode_close,
697     .decode         = decode_frame,
698     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
699     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple ProRes (iCodec Pro)")
700 };