prores: fix multithreaded decoding case when slice quantisers are not the same
[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 LONG_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     int prev_slice_sf;               ///< scalefactor of the previous decoded slice
46     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, blocks)[8 * 4 * 64];
47     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, qmat_luma_scaled)[64];
48     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, qmat_chroma_scaled)[64];
49 } ProresThreadData;
50
51 typedef struct {
52     ProresDSPContext dsp;
53     AVFrame    picture;
54     ScanTable  scantable;
55     int        scantable_type;           ///< -1 = uninitialized, 0 = progressive, 1/2 = interlaced
56
57     int        frame_type;               ///< 0 = progressive, 1 = top-field first, 2 = bottom-field first
58     int        pic_format;               ///< 2 = 422, 3 = 444
59     uint8_t    qmat_luma[64];            ///< dequantization matrix for luma
60     uint8_t    qmat_chroma[64];          ///< dequantization matrix for chroma
61     int        qmat_changed;             ///< 1 - global quantization matrices changed
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     int        alpha_info;
75 } ProresContext;
76
77
78 static const uint8_t progressive_scan[64] = {
79      0,  1,  8,  9,  2,  3, 10, 11,
80     16, 17, 24, 25, 18, 19, 26, 27,
81      4,  5, 12, 20, 13,  6,  7, 14,
82     21, 28, 29, 22, 15, 23, 30, 31,
83     32, 33, 40, 48, 41, 34, 35, 42,
84     49, 56, 57, 50, 43, 36, 37, 44,
85     51, 58, 59, 52, 45, 38, 39, 46,
86     53, 60, 61, 54, 47, 55, 62, 63
87 };
88
89 static const uint8_t interlaced_scan[64] = {
90      0,  8,  1,  9, 16, 24, 17, 25,
91      2, 10,  3, 11, 18, 26, 19, 27,
92     32, 40, 33, 34, 41, 48, 56, 49,
93     42, 35, 43, 50, 57, 58, 51, 59,
94      4, 12,  5,  6, 13, 20, 28, 21,
95     14,  7, 15, 22, 29, 36, 44, 37,
96     30, 23, 31, 38, 45, 52, 60, 53,
97     46, 39, 47, 54, 61, 62, 55, 63
98 };
99
100
101 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
102 {
103     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
104
105     ctx->total_slices     = 0;
106     ctx->slice_data       = NULL;
107
108     avctx->bits_per_raw_sample = PRORES_BITS_PER_SAMPLE;
109     ff_proresdsp_init(&ctx->dsp);
110
111     avctx->coded_frame = &ctx->picture;
112     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->picture);
113     ctx->picture.type      = AV_PICTURE_TYPE_I;
114     ctx->picture.key_frame = 1;
115
116     ctx->scantable_type = -1;   // set scantable type to uninitialized
117     memset(ctx->qmat_luma, 4, 64);
118     memset(ctx->qmat_chroma, 4, 64);
119
120     return 0;
121 }
122
123
124 static int decode_frame_header(ProresContext *ctx, const uint8_t *buf,
125                                const int data_size, AVCodecContext *avctx)
126 {
127     int hdr_size, version, width, height, flags;
128     const uint8_t *ptr;
129
130     hdr_size = AV_RB16(buf);
131     if (hdr_size > data_size) {
132         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame data too small\n");
133         return AVERROR_INVALIDDATA;
134     }
135
136     version = AV_RB16(buf + 2);
137     if (version >= 2) {
138         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
139                "unsupported header version: %d\n", version);
140         return AVERROR_INVALIDDATA;
141     }
142
143     width  = AV_RB16(buf + 8);
144     height = AV_RB16(buf + 10);
145     if (width != avctx->width || height != avctx->height) {
146         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
147                "picture dimension changed: old: %d x %d, new: %d x %d\n",
148                avctx->width, avctx->height, width, height);
149         return AVERROR_INVALIDDATA;
150     }
151
152     ctx->frame_type = (buf[12] >> 2) & 3;
153     if (ctx->frame_type > 2) {
154         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
155                "unsupported frame type: %d\n", ctx->frame_type);
156         return AVERROR_INVALIDDATA;
157     }
158
159     ctx->chroma_factor     = (buf[12] >> 6) & 3;
160     ctx->mb_chroma_factor  = ctx->chroma_factor + 2;
161     ctx->num_chroma_blocks = (1 << ctx->chroma_factor) >> 1;
162     switch (ctx->chroma_factor) {
163     case 2:
164         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV422P10;
165         break;
166     case 3:
167         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV444P10;
168         break;
169     default:
170         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
171                "unsupported picture format: %d\n", ctx->pic_format);
172         return AVERROR_INVALIDDATA;
173     }
174
175     if (ctx->scantable_type != ctx->frame_type) {
176         if (!ctx->frame_type)
177             ff_init_scantable(ctx->dsp.idct_permutation, &ctx->scantable,
178                               progressive_scan);
179         else
180             ff_init_scantable(ctx->dsp.idct_permutation, &ctx->scantable,
181                               interlaced_scan);
182         ctx->scantable_type = ctx->frame_type;
183     }
184
185     if (ctx->frame_type) {      /* if interlaced */
186         ctx->picture.interlaced_frame = 1;
187         ctx->picture.top_field_first  = ctx->frame_type & 1;
188     }
189
190     ctx->alpha_info = buf[17] & 0xf;
191     if (ctx->alpha_info)
192         av_log_missing_feature(avctx, "alpha channel", 0);
193
194     ctx->qmat_changed = 0;
195     ptr   = buf + 20;
196     flags = buf[19];
197     if (flags & 2) {
198         if (ptr - buf > hdr_size - 64) {
199             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "header data too small\n");
200             return AVERROR_INVALIDDATA;
201         }
202         if (memcmp(ctx->qmat_luma, ptr, 64)) {
203             memcpy(ctx->qmat_luma, ptr, 64);
204             ctx->qmat_changed = 1;
205         }
206         ptr += 64;
207     } else {
208         memset(ctx->qmat_luma, 4, 64);
209         ctx->qmat_changed = 1;
210     }
211
212     if (flags & 1) {
213         if (ptr - buf > hdr_size - 64) {
214             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "header data too small\n");
215             return -1;
216         }
217         if (memcmp(ctx->qmat_chroma, ptr, 64)) {
218             memcpy(ctx->qmat_chroma, ptr, 64);
219             ctx->qmat_changed = 1;
220         }
221     } else {
222         memset(ctx->qmat_chroma, 4, 64);
223         ctx->qmat_changed = 1;
224     }
225
226     return hdr_size;
227 }
228
229
230 static int decode_picture_header(ProresContext *ctx, const uint8_t *buf,
231                                  const int data_size, AVCodecContext *avctx)
232 {
233     int   i, hdr_size, pic_data_size, num_slices;
234     int   slice_width_factor, slice_height_factor;
235     int   remainder, num_x_slices;
236     const uint8_t *data_ptr, *index_ptr;
237
238     hdr_size = data_size > 0 ? buf[0] >> 3 : 0;
239     if (hdr_size < 8 || hdr_size > data_size) {
240         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "picture header too small\n");
241         return AVERROR_INVALIDDATA;
242     }
243
244     pic_data_size = AV_RB32(buf + 1);
245     if (pic_data_size > data_size) {
246         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "picture data too small\n");
247         return AVERROR_INVALIDDATA;
248     }
249
250     slice_width_factor  = buf[7] >> 4;
251     slice_height_factor = buf[7] & 0xF;
252     if (slice_width_factor > 3 || slice_height_factor) {
253         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
254                "unsupported slice dimension: %d x %d\n",
255                1 << slice_width_factor, 1 << slice_height_factor);
256         return AVERROR_INVALIDDATA;
257     }
258
259     ctx->slice_width_factor  = slice_width_factor;
260     ctx->slice_height_factor = slice_height_factor;
261
262     ctx->num_x_mbs = (avctx->width + 15) >> 4;
263     ctx->num_y_mbs = (avctx->height +
264                       (1 << (4 + ctx->picture.interlaced_frame)) - 1) >>
265                      (4 + ctx->picture.interlaced_frame);
266
267     remainder    = ctx->num_x_mbs & ((1 << slice_width_factor) - 1);
268     num_x_slices = (ctx->num_x_mbs >> slice_width_factor) + (remainder & 1) +
269                    ((remainder >> 1) & 1) + ((remainder >> 2) & 1);
270
271     num_slices = num_x_slices * ctx->num_y_mbs;
272     if (num_slices != AV_RB16(buf + 5)) {
273         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of slices\n");
274         return AVERROR_INVALIDDATA;
275     }
276
277     if (ctx->total_slices != num_slices) {
278         av_freep(&ctx->slice_data);
279         ctx->slice_data = av_malloc((num_slices + 1) * sizeof(ctx->slice_data[0]));
280         if (!ctx->slice_data)
281             return AVERROR(ENOMEM);
282         ctx->total_slices = num_slices;
283     }
284
285     if (hdr_size + num_slices * 2 > data_size) {
286         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "slice table too small\n");
287         return AVERROR_INVALIDDATA;
288     }
289
290     /* parse slice table allowing quick access to the slice data */
291     index_ptr = buf + hdr_size;
292     data_ptr = index_ptr + num_slices * 2;
293
294     for (i = 0; i < num_slices; i++) {
295         ctx->slice_data[i].index = data_ptr;
296         ctx->slice_data[i].prev_slice_sf = 0;
297         data_ptr += AV_RB16(index_ptr + i * 2);
298     }
299     ctx->slice_data[i].index = data_ptr;
300     ctx->slice_data[i].prev_slice_sf = 0;
301
302     if (data_ptr > buf + data_size) {
303         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "out of slice data\n");
304         return -1;
305     }
306
307     return pic_data_size;
308 }
309
310
311 /**
312  * Read an unsigned rice/exp golomb codeword.
313  */
314 static inline int decode_vlc_codeword(GetBitContext *gb, uint8_t codebook)
315 {
316     unsigned int rice_order, exp_order, switch_bits;
317     unsigned int buf, code;
318     int log, prefix_len, len;
319
320     OPEN_READER(re, gb);
321     UPDATE_CACHE(re, gb);
322     buf = GET_CACHE(re, gb);
323
324     /* number of prefix bits to switch between Rice and expGolomb */
325     switch_bits = (codebook & 3) + 1;
326     rice_order  = codebook >> 5;        /* rice code order */
327     exp_order   = (codebook >> 2) & 7;  /* exp golomb code order */
328
329     log = 31 - av_log2(buf); /* count prefix bits (zeroes) */
330
331     if (log < switch_bits) { /* ok, we got a rice code */
332         if (!rice_order) {
333             /* shortcut for faster decoding of rice codes without remainder */
334             code = log;
335             LAST_SKIP_BITS(re, gb, log + 1);
336         } else {
337             prefix_len = log + 1;
338             code = (log << rice_order) + NEG_USR32(buf << prefix_len, rice_order);
339             LAST_SKIP_BITS(re, gb, prefix_len + rice_order);
340         }
341     } else { /* otherwise we got a exp golomb code */
342         len  = (log << 1) - switch_bits + exp_order + 1;
343         code = NEG_USR32(buf, len) - (1 << exp_order) + (switch_bits << rice_order);
344         LAST_SKIP_BITS(re, gb, len);
345     }
346
347     CLOSE_READER(re, gb);
348
349     return code;
350 }
351
352 #define LSB2SIGN(x) (-((x) & 1))
353 #define TOSIGNED(x) (((x) >> 1) ^ LSB2SIGN(x))
354
355 #define FIRST_DC_CB 0xB8 // rice_order = 5, exp_golomb_order = 6, switch_bits = 0
356
357 static uint8_t dc_codebook[4] = {
358     0x04, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 0
359     0x28, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 0
360     0x4D, // rice_order = 2, exp_golomb_order = 3, switch_bits = 1
361     0x70  // rice_order = 3, exp_golomb_order = 4, switch_bits = 0
362 };
363
364
365 /**
366  * Decode DC coefficients for all blocks in a slice.
367  */
368 static inline void decode_dc_coeffs(GetBitContext *gb, DCTELEM *out,
369                                     int nblocks)
370 {
371     DCTELEM prev_dc;
372     int     i, sign;
373     int16_t delta;
374     unsigned int code;
375
376     code   = decode_vlc_codeword(gb, FIRST_DC_CB);
377     out[0] = prev_dc = TOSIGNED(code);
378
379     out   += 64; /* move to the DC coeff of the next block */
380     delta  = 3;
381
382     for (i = 1; i < nblocks; i++, out += 64) {
383         code = decode_vlc_codeword(gb, dc_codebook[FFMIN(FFABS(delta), 3)]);
384
385         sign     = -(((delta >> 15) & 1) ^ (code & 1));
386         delta    = (((code + 1) >> 1) ^ sign) - sign;
387         prev_dc += delta;
388         out[0]   = prev_dc;
389     }
390 }
391
392
393 static uint8_t ac_codebook[7] = {
394     0x04, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 0
395     0x28, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 0
396     0x4C, // rice_order = 2, exp_golomb_order = 3, switch_bits = 0
397     0x05, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 1
398     0x29, // rice_order = 1, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 1
399     0x06, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 1, switch_bits = 2
400     0x0A, // rice_order = 0, exp_golomb_order = 2, switch_bits = 2
401 };
402
403 /**
404  * Lookup tables for adaptive switching between codebooks
405  * according with previous run/level value.
406  */
407 static uint8_t run_to_cb_index[16] =
408     { 5, 5, 3, 3, 0, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 };
409
410 static uint8_t lev_to_cb_index[10] = { 0, 6, 3, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 2 };
411
412
413 /**
414  * Decode AC coefficients for all blocks in a slice.
415  */
416 static inline void decode_ac_coeffs(GetBitContext *gb, DCTELEM *out,
417                                     int blocks_per_slice,
418                                     int plane_size_factor,
419                                     const uint8_t *scan)
420 {
421     int pos, block_mask, run, level, sign, run_cb_index, lev_cb_index;
422     int max_coeffs, bits_left;
423
424     /* set initial prediction values */
425     run   = 4;
426     level = 2;
427
428     max_coeffs = blocks_per_slice << 6;
429     block_mask = blocks_per_slice - 1;
430
431     for (pos = blocks_per_slice - 1; pos < max_coeffs;) {
432         run_cb_index = run_to_cb_index[FFMIN(run, 15)];
433         lev_cb_index = lev_to_cb_index[FFMIN(level, 9)];
434
435         bits_left = get_bits_left(gb);
436         if (bits_left <= 0 || (bits_left <= 8 && !show_bits(gb, bits_left)))
437             return;
438
439         run = decode_vlc_codeword(gb, ac_codebook[run_cb_index]);
440
441         bits_left = get_bits_left(gb);
442         if (bits_left <= 0 || (bits_left <= 8 && !show_bits(gb, bits_left)))
443             return;
444
445         level = decode_vlc_codeword(gb, ac_codebook[lev_cb_index]) + 1;
446
447         pos += run + 1;
448         if (pos >= max_coeffs)
449             break;
450
451         sign = get_sbits(gb, 1);
452         out[((pos & block_mask) << 6) + scan[pos >> plane_size_factor]] =
453             (level ^ sign) - sign;
454     }
455 }
456
457
458 /**
459  * Decode a slice plane (luma or chroma).
460  */
461 static void decode_slice_plane(ProresContext *ctx, ProresThreadData *td,
462                                const uint8_t *buf,
463                                int data_size, uint16_t *out_ptr,
464                                int linesize, int mbs_per_slice,
465                                int blocks_per_mb, int plane_size_factor,
466                                const int16_t *qmat)
467 {
468     GetBitContext gb;
469     DCTELEM *block_ptr;
470     int mb_num, blocks_per_slice;
471
472     blocks_per_slice = mbs_per_slice * blocks_per_mb;
473
474     memset(td->blocks, 0, 8 * 4 * 64 * sizeof(*td->blocks));
475
476     init_get_bits(&gb, buf, data_size << 3);
477
478     decode_dc_coeffs(&gb, td->blocks, blocks_per_slice);
479
480     decode_ac_coeffs(&gb, td->blocks, blocks_per_slice,
481                      plane_size_factor, ctx->scantable.permutated);
482
483     /* inverse quantization, inverse transform and output */
484     block_ptr = td->blocks;
485
486     for (mb_num = 0; mb_num < mbs_per_slice; mb_num++, out_ptr += blocks_per_mb * 4) {
487         ctx->dsp.idct_put(out_ptr,                    linesize, block_ptr, qmat);
488         block_ptr += 64;
489         if (blocks_per_mb > 2) {
490             ctx->dsp.idct_put(out_ptr + 8,            linesize, block_ptr, qmat);
491             block_ptr += 64;
492         }
493         ctx->dsp.idct_put(out_ptr + linesize * 4,     linesize, block_ptr, qmat);
494         block_ptr += 64;
495         if (blocks_per_mb > 2) {
496             ctx->dsp.idct_put(out_ptr + linesize * 4 + 8, linesize, block_ptr, qmat);
497             block_ptr += 64;
498         }
499     }
500 }
501
502
503 static int decode_slice(AVCodecContext *avctx, void *tdata)
504 {
505     ProresThreadData *td = tdata;
506     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
507     int mb_x_pos  = td->x_pos;
508     int mb_y_pos  = td->y_pos;
509     int pic_num   = ctx->pic_num;
510     int slice_num = td->slice_num;
511     int mbs_per_slice = td->slice_width;
512     const uint8_t *buf;
513     uint8_t *y_data, *u_data, *v_data;
514     AVFrame *pic = avctx->coded_frame;
515     int i, sf, slice_width_factor;
516     int slice_data_size, hdr_size, y_data_size, u_data_size, v_data_size;
517     int y_linesize, u_linesize, v_linesize;
518
519     buf             = ctx->slice_data[slice_num].index;
520     slice_data_size = ctx->slice_data[slice_num + 1].index - buf;
521
522     slice_width_factor = av_log2(mbs_per_slice);
523
524     y_data     = pic->data[0];
525     u_data     = pic->data[1];
526     v_data     = pic->data[2];
527     y_linesize = pic->linesize[0];
528     u_linesize = pic->linesize[1];
529     v_linesize = pic->linesize[2];
530
531     if (pic->interlaced_frame) {
532         if (!(pic_num ^ pic->top_field_first)) {
533             y_data += y_linesize;
534             u_data += u_linesize;
535             v_data += v_linesize;
536         }
537         y_linesize <<= 1;
538         u_linesize <<= 1;
539         v_linesize <<= 1;
540     }
541
542     if (slice_data_size < 6) {
543         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "slice data too small\n");
544         return AVERROR_INVALIDDATA;
545     }
546
547     /* parse slice header */
548     hdr_size    = buf[0] >> 3;
549     y_data_size = AV_RB16(buf + 2);
550     u_data_size = AV_RB16(buf + 4);
551     v_data_size = hdr_size > 7 ? AV_RB16(buf + 6) :
552         slice_data_size - y_data_size - u_data_size - hdr_size;
553
554     if (hdr_size + y_data_size + u_data_size + v_data_size > slice_data_size ||
555         v_data_size < 0 || hdr_size < 6) {
556         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data size\n");
557         return AVERROR_INVALIDDATA;
558     }
559
560     sf = av_clip(buf[1], 1, 224);
561     sf = sf > 128 ? (sf - 96) << 2 : sf;
562
563     /* scale quantization matrixes according with slice's scale factor */
564     /* TODO: this can be SIMD-optimized a lot */
565     if (ctx->qmat_changed || sf != td->prev_slice_sf) {
566         td->prev_slice_sf = sf;
567         for (i = 0; i < 64; i++) {
568             td->qmat_luma_scaled[ctx->dsp.idct_permutation[i]]   = ctx->qmat_luma[i]   * sf;
569             td->qmat_chroma_scaled[ctx->dsp.idct_permutation[i]] = ctx->qmat_chroma[i] * sf;
570         }
571     }
572
573     /* decode luma plane */
574     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size, y_data_size,
575                        (uint16_t*) (y_data + (mb_y_pos << 4) * y_linesize +
576                                     (mb_x_pos << 5)), y_linesize,
577                        mbs_per_slice, 4, slice_width_factor + 2,
578                        td->qmat_luma_scaled);
579
580     /* decode U chroma plane */
581     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size + y_data_size, u_data_size,
582                        (uint16_t*) (u_data + (mb_y_pos << 4) * u_linesize +
583                                     (mb_x_pos << ctx->mb_chroma_factor)),
584                        u_linesize, mbs_per_slice, ctx->num_chroma_blocks,
585                        slice_width_factor + ctx->chroma_factor - 1,
586                        td->qmat_chroma_scaled);
587
588     /* decode V chroma plane */
589     decode_slice_plane(ctx, td, buf + hdr_size + y_data_size + u_data_size,
590                        v_data_size,
591                        (uint16_t*) (v_data + (mb_y_pos << 4) * v_linesize +
592                                     (mb_x_pos << ctx->mb_chroma_factor)),
593                        v_linesize, mbs_per_slice, ctx->num_chroma_blocks,
594                        slice_width_factor + ctx->chroma_factor - 1,
595                        td->qmat_chroma_scaled);
596
597     return 0;
598 }
599
600
601 static int decode_picture(ProresContext *ctx, int pic_num,
602                           AVCodecContext *avctx)
603 {
604     int slice_num, slice_width, x_pos, y_pos;
605
606     slice_num = 0;
607
608     ctx->pic_num = pic_num;
609     for (y_pos = 0; y_pos < ctx->num_y_mbs; y_pos++) {
610         slice_width = 1 << ctx->slice_width_factor;
611
612         for (x_pos = 0; x_pos < ctx->num_x_mbs && slice_width;
613              x_pos += slice_width) {
614             while (ctx->num_x_mbs - x_pos < slice_width)
615                 slice_width >>= 1;
616
617             ctx->slice_data[slice_num].slice_num   = slice_num;
618             ctx->slice_data[slice_num].x_pos       = x_pos;
619             ctx->slice_data[slice_num].y_pos       = y_pos;
620             ctx->slice_data[slice_num].slice_width = slice_width;
621
622             slice_num++;
623         }
624     }
625
626     return avctx->execute(avctx, decode_slice,
627                           ctx->slice_data, NULL, slice_num,
628                           sizeof(ctx->slice_data[0]));
629 }
630
631
632 #define FRAME_ID MKBETAG('i', 'c', 'p', 'f')
633 #define MOVE_DATA_PTR(nbytes) buf += (nbytes); buf_size -= (nbytes)
634
635 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
636                         AVPacket *avpkt)
637 {
638     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
639     AVFrame *picture   = avctx->coded_frame;
640     const uint8_t *buf = avpkt->data;
641     int buf_size       = avpkt->size;
642     int frame_hdr_size, pic_num, pic_data_size;
643
644     /* check frame atom container */
645     if (buf_size < 28 || buf_size < AV_RB32(buf) ||
646         AV_RB32(buf + 4) != FRAME_ID) {
647         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid frame\n");
648         return AVERROR_INVALIDDATA;
649     }
650
651     MOVE_DATA_PTR(8);
652
653     frame_hdr_size = decode_frame_header(ctx, buf, buf_size, avctx);
654     if (frame_hdr_size < 0)
655         return AVERROR_INVALIDDATA;
656
657     MOVE_DATA_PTR(frame_hdr_size);
658
659     if (picture->data[0])
660         avctx->release_buffer(avctx, picture);
661
662     picture->reference = 0;
663     if (avctx->get_buffer(avctx, picture) < 0)
664         return -1;
665
666     for (pic_num = 0; ctx->picture.interlaced_frame - pic_num + 1; pic_num++) {
667         pic_data_size = decode_picture_header(ctx, buf, buf_size, avctx);
668         if (pic_data_size < 0)
669             return AVERROR_INVALIDDATA;
670
671         if (decode_picture(ctx, pic_num, avctx))
672             return -1;
673
674         MOVE_DATA_PTR(pic_data_size);
675     }
676
677     *data_size       = sizeof(AVPicture);
678     *(AVFrame*) data = *avctx->coded_frame;
679
680     return avpkt->size;
681 }
682
683
684 static av_cold int decode_close(AVCodecContext *avctx)
685 {
686     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
687
688     if (ctx->picture.data[0])
689         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->picture);
690
691     av_freep(&ctx->slice_data);
692
693     return 0;
694 }
695
696
697 AVCodec ff_prores_decoder = {
698     .name           = "prores",
699     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
700     .id             = CODEC_ID_PRORES,
701     .priv_data_size = sizeof(ProresContext),
702     .init           = decode_init,
703     .close          = decode_close,
704     .decode         = decode_frame,
705     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
706     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple ProRes (iCodec Pro)")
707 };