2be9b3cd388a61b074378bfa5d8dd97a7f73c1f2
[ffmpeg.git] / libavcodec / rv34.c
1 /*
2  * RV30/40 decoder common data
3  * Copyright (c) 2007 Mike Melanson, Konstantin Shishkov
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * RV30/40 decoder common data
25  */
26
27 #include "libavutil/internal.h"
28
29 #include "avcodec.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "golomb.h"
33 #include "internal.h"
34 #include "mathops.h"
35 #include "rectangle.h"
36 #include "thread.h"
37
38 #include "rv34vlc.h"
39 #include "rv34data.h"
40 #include "rv34.h"
41
42 //#define DEBUG
43
44 static inline void ZERO8x2(void* dst, int stride)
45 {
46     fill_rectangle(dst,                 1, 2, stride, 0, 4);
47     fill_rectangle(((uint8_t*)(dst))+4, 1, 2, stride, 0, 4);
48 }
49
50 /** translation of RV30/40 macroblock types to lavc ones */
51 static const int rv34_mb_type_to_lavc[12] = {
52     MB_TYPE_INTRA,
53     MB_TYPE_INTRA16x16              | MB_TYPE_SEPARATE_DC,
54     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
55     MB_TYPE_8x8     | MB_TYPE_L0,
56     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
57     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L1,
58     MB_TYPE_SKIP,
59     MB_TYPE_DIRECT2 | MB_TYPE_16x16,
60     MB_TYPE_16x8    | MB_TYPE_L0,
61     MB_TYPE_8x16    | MB_TYPE_L0,
62     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0L1,
63     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0    | MB_TYPE_SEPARATE_DC
64 };
65
66
67 static RV34VLC intra_vlcs[NUM_INTRA_TABLES], inter_vlcs[NUM_INTER_TABLES];
68
69 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type);
70
71 /**
72  * @name RV30/40 VLC generating functions
73  * @{
74  */
75
76 static const int table_offs[] = {
77       0,   1818,   3622,   4144,   4698,   5234,   5804,   5868,   5900,   5932,
78    5996,   6252,   6316,   6348,   6380,   7674,   8944,  10274,  11668,  12250,
79   14060,  15846,  16372,  16962,  17512,  18148,  18180,  18212,  18244,  18308,
80   18564,  18628,  18660,  18692,  20036,  21314,  22648,  23968,  24614,  26384,
81   28190,  28736,  29366,  29938,  30608,  30640,  30672,  30704,  30768,  31024,
82   31088,  31120,  31184,  32570,  33898,  35236,  36644,  37286,  39020,  40802,
83   41368,  42052,  42692,  43348,  43380,  43412,  43444,  43476,  43604,  43668,
84   43700,  43732,  45100,  46430,  47778,  49160,  49802,  51550,  53340,  53972,
85   54648,  55348,  55994,  56122,  56154,  56186,  56218,  56346,  56410,  56442,
86   56474,  57878,  59290,  60636,  62036,  62682,  64460,  64524,  64588,  64716,
87   64844,  66076,  67466,  67978,  68542,  69064,  69648,  70296,  72010,  72074,
88   72138,  72202,  72330,  73572,  74936,  75454,  76030,  76566,  77176,  77822,
89   79582,  79646,  79678,  79742,  79870,  81180,  82536,  83064,  83672,  84242,
90   84934,  85576,  87384,  87448,  87480,  87544,  87672,  88982,  90340,  90902,
91   91598,  92182,  92846,  93488,  95246,  95278,  95310,  95374,  95502,  96878,
92   98266,  98848,  99542, 100234, 100884, 101524, 103320, 103352, 103384, 103416,
93  103480, 104874, 106222, 106910, 107584, 108258, 108902, 109544, 111366, 111398,
94  111430, 111462, 111494, 112878, 114320, 114988, 115660, 116310, 116950, 117592
95 };
96
97 static VLC_TYPE table_data[117592][2];
98
99 /**
100  * Generate VLC from codeword lengths.
101  * @param bits   codeword lengths (zeroes are accepted)
102  * @param size   length of input data
103  * @param vlc    output VLC
104  * @param insyms symbols for input codes (NULL for default ones)
105  * @param num    VLC table number (for static initialization)
106  */
107 static void rv34_gen_vlc(const uint8_t *bits, int size, VLC *vlc, const uint8_t *insyms,
108                          const int num)
109 {
110     int i;
111     int counts[17] = {0}, codes[17];
112     uint16_t cw[MAX_VLC_SIZE], syms[MAX_VLC_SIZE];
113     uint8_t bits2[MAX_VLC_SIZE];
114     int maxbits = 0, realsize = 0;
115
116     for(i = 0; i < size; i++){
117         if(bits[i]){
118             bits2[realsize] = bits[i];
119             syms[realsize] = insyms ? insyms[i] : i;
120             realsize++;
121             maxbits = FFMAX(maxbits, bits[i]);
122             counts[bits[i]]++;
123         }
124     }
125
126     codes[0] = 0;
127     for(i = 0; i < 16; i++)
128         codes[i+1] = (codes[i] + counts[i]) << 1;
129     for(i = 0; i < realsize; i++)
130         cw[i] = codes[bits2[i]]++;
131
132     vlc->table = &table_data[table_offs[num]];
133     vlc->table_allocated = table_offs[num + 1] - table_offs[num];
134     init_vlc_sparse(vlc, FFMIN(maxbits, 9), realsize,
135                     bits2, 1, 1,
136                     cw,    2, 2,
137                     syms,  2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
138 }
139
140 /**
141  * Initialize all tables.
142  */
143 static av_cold void rv34_init_tables(void)
144 {
145     int i, j, k;
146
147     for(i = 0; i < NUM_INTRA_TABLES; i++){
148         for(j = 0; j < 2; j++){
149             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbppat   [i][j], CBPPAT_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbppattern[j],     NULL, 19*i + 0 + j);
150             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, 19*i + 2 + j);
151             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, 19*i + 4 + j);
152             for(k = 0; k < 4; k++){
153                 rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbp[i][j+k*2],  CBP_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbp[j][k],         rv34_cbp_code, 19*i + 6 + j*4 + k);
154             }
155         }
156         for(j = 0; j < 4; j++){
157             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_firstpat[i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].first_pattern[j], NULL, 19*i + 14 + j);
158         }
159         rv34_gen_vlc(rv34_intra_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].coefficient, NULL, 19*i + 18);
160     }
161
162     for(i = 0; i < NUM_INTER_TABLES; i++){
163         rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbppat[i], CBPPAT_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbppattern[0], NULL, i*12 + 95);
164         for(j = 0; j < 4; j++){
165             rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbp[i][j], CBP_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbp[0][j], rv34_cbp_code, i*12 + 96 + j);
166         }
167         for(j = 0; j < 2; j++){
168             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_firstpat [i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].first_pattern[j],  NULL, i*12 + 100 + j);
169             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, i*12 + 102 + j);
170             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, i*12 + 104 + j);
171         }
172         rv34_gen_vlc(rv34_inter_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].coefficient, NULL, i*12 + 106);
173     }
174 }
175
176 /** @} */ // vlc group
177
178 /**
179  * @name RV30/40 4x4 block decoding functions
180  * @{
181  */
182
183 /**
184  * Decode coded block pattern.
185  */
186 static int rv34_decode_cbp(GetBitContext *gb, RV34VLC *vlc, int table)
187 {
188     int pattern, code, cbp=0;
189     int ones;
190     static const int cbp_masks[3] = {0x100000, 0x010000, 0x110000};
191     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
192     const int *curshift = shifts;
193     int i, t, mask;
194
195     code = get_vlc2(gb, vlc->cbppattern[table].table, 9, 2);
196     pattern = code & 0xF;
197     code >>= 4;
198
199     ones = rv34_count_ones[pattern];
200
201     for(mask = 8; mask; mask >>= 1, curshift++){
202         if(pattern & mask)
203             cbp |= get_vlc2(gb, vlc->cbp[table][ones].table, vlc->cbp[table][ones].bits, 1) << curshift[0];
204     }
205
206     for(i = 0; i < 4; i++){
207         t = (modulo_three_table[code] >> (6 - 2*i)) & 3;
208         if(t == 1)
209             cbp |= cbp_masks[get_bits1(gb)] << i;
210         if(t == 2)
211             cbp |= cbp_masks[2] << i;
212     }
213     return cbp;
214 }
215
216 /**
217  * Get one coefficient value from the bistream and store it.
218  */
219 static inline void decode_coeff(DCTELEM *dst, int coef, int esc, GetBitContext *gb, VLC* vlc, int q)
220 {
221     if(coef){
222         if(coef == esc){
223             coef = get_vlc2(gb, vlc->table, 9, 2);
224             if(coef > 23){
225                 coef -= 23;
226                 coef = 22 + ((1 << coef) | get_bits(gb, coef));
227             }
228             coef += esc;
229         }
230         if(get_bits1(gb))
231             coef = -coef;
232         *dst = (coef*q + 8) >> 4;
233     }
234 }
235
236 /**
237  * Decode 2x2 subblock of coefficients.
238  */
239 static inline void decode_subblock(DCTELEM *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc, int q)
240 {
241     int flags = modulo_three_table[code];
242
243     decode_coeff(    dst+0, (flags >> 6)    , 3, gb, vlc, q);
244     if(is_block2){
245         decode_coeff(dst+8, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q);
246         decode_coeff(dst+1, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q);
247     }else{
248         decode_coeff(dst+1, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q);
249         decode_coeff(dst+8, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q);
250     }
251     decode_coeff(    dst+9, (flags >> 0) & 3, 2, gb, vlc, q);
252 }
253
254 /**
255  * Decode a single coefficient.
256  */
257 static inline void decode_subblock1(DCTELEM *dst, int code, GetBitContext *gb, VLC *vlc, int q)
258 {
259     int coeff = modulo_three_table[code] >> 6;
260     decode_coeff(dst, coeff, 3, gb, vlc, q);
261 }
262
263 static inline void decode_subblock3(DCTELEM *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc,
264                                     int q_dc, int q_ac1, int q_ac2)
265 {
266     int flags = modulo_three_table[code];
267
268     decode_coeff(    dst+0, (flags >> 6)    , 3, gb, vlc, q_dc);
269     if(is_block2){
270         decode_coeff(dst+8, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
271         decode_coeff(dst+1, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
272     }else{
273         decode_coeff(dst+1, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
274         decode_coeff(dst+8, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
275     }
276     decode_coeff(    dst+9, (flags >> 0) & 3, 2, gb, vlc, q_ac2);
277 }
278
279 /**
280  * Decode coefficients for 4x4 block.
281  *
282  * This is done by filling 2x2 subblocks with decoded coefficients
283  * in this order (the same for subblocks and subblock coefficients):
284  *  o--o
285  *    /
286  *   /
287  *  o--o
288  */
289
290 static inline int rv34_decode_block(DCTELEM *dst, GetBitContext *gb, RV34VLC *rvlc, int fc, int sc, int q_dc, int q_ac1, int q_ac2)
291 {
292     int code, pattern, has_ac = 1;
293
294     code = get_vlc2(gb, rvlc->first_pattern[fc].table, 9, 2);
295
296     pattern = code & 0x7;
297
298     code >>= 3;
299
300     if (modulo_three_table[code] & 0x3F) {
301         decode_subblock3(dst, code, 0, gb, &rvlc->coefficient, q_dc, q_ac1, q_ac2);
302     } else {
303         decode_subblock1(dst, code, gb, &rvlc->coefficient, q_dc);
304         if (!pattern)
305             return 0;
306         has_ac = 0;
307     }
308
309     if(pattern & 4){
310         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
311         decode_subblock(dst + 2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
312     }
313     if(pattern & 2){ // Looks like coefficients 1 and 2 are swapped for this block
314         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
315         decode_subblock(dst + 8*2, code, 1, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
316     }
317     if(pattern & 1){
318         code = get_vlc2(gb, rvlc->third_pattern[sc].table, 9, 2);
319         decode_subblock(dst + 8*2+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
320     }
321     return has_ac || pattern;
322 }
323
324 /**
325  * @name RV30/40 bitstream parsing
326  * @{
327  */
328
329 /**
330  * Decode starting slice position.
331  * @todo Maybe replace with ff_h263_decode_mba() ?
332  */
333 int ff_rv34_get_start_offset(GetBitContext *gb, int mb_size)
334 {
335     int i;
336     for(i = 0; i < 5; i++)
337         if(rv34_mb_max_sizes[i] >= mb_size - 1)
338             break;
339     return rv34_mb_bits_sizes[i];
340 }
341
342 /**
343  * Select VLC set for decoding from current quantizer, modifier and frame type.
344  */
345 static inline RV34VLC* choose_vlc_set(int quant, int mod, int type)
346 {
347     if(mod == 2 && quant < 19) quant += 10;
348     else if(mod && quant < 26) quant += 5;
349     return type ? &inter_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[1][av_clip(quant, 0, 30)]]
350                 : &intra_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[0][av_clip(quant, 0, 30)]];
351 }
352
353 /**
354  * Decode macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
355  */
356 static int rv34_decode_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
357 {
358     MpegEncContext *s = &r->s;
359     GetBitContext *gb = &s->gb;
360     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
361     int i, t;
362
363     if(!r->si.type){
364         r->is16 = get_bits1(gb);
365         if(!r->is16 && !r->rv30){
366             if(!get_bits1(gb))
367                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Need DQUANT\n");
368         }
369         s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos] = r->is16 ? MB_TYPE_INTRA16x16 : MB_TYPE_INTRA;
370         r->block_type = r->is16 ? RV34_MB_TYPE_INTRA16x16 : RV34_MB_TYPE_INTRA;
371     }else{
372         r->block_type = r->decode_mb_info(r);
373         if(r->block_type == -1)
374             return -1;
375         s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos] = rv34_mb_type_to_lavc[r->block_type];
376         r->mb_type[mb_pos] = r->block_type;
377         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
378             if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P)
379                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_P_16x16;
380             if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)
381                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_B_DIRECT;
382         }
383         r->is16 = !!IS_INTRA16x16(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos]);
384         rv34_decode_mv(r, r->block_type);
385         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
386             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, 0, sizeof(intra_types[0]));
387             return 0;
388         }
389         r->chroma_vlc = 1;
390         r->luma_vlc   = 0;
391     }
392     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos])){
393         if(r->is16){
394             t = get_bits(gb, 2);
395             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
396             r->luma_vlc   = 2;
397         }else{
398             if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
399                 return -1;
400             r->luma_vlc   = 1;
401         }
402         r->chroma_vlc = 0;
403         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
404     }else{
405         for(i = 0; i < 16; i++)
406             intra_types[(i & 3) + (i>>2) * r->intra_types_stride] = 0;
407         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
408         if(r->mb_type[mb_pos] == RV34_MB_P_MIX16x16){
409             r->is16 = 1;
410             r->chroma_vlc = 1;
411             r->luma_vlc   = 2;
412             r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
413         }
414     }
415
416     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
417 }
418
419 /** @} */ //bitstream functions
420
421 /**
422  * @name motion vector related code (prediction, reconstruction, motion compensation)
423  * @{
424  */
425
426 /** macroblock partition width in 8x8 blocks */
427 static const uint8_t part_sizes_w[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 };
428
429 /** macroblock partition height in 8x8 blocks */
430 static const uint8_t part_sizes_h[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 };
431
432 /** availability index for subblocks */
433 static const uint8_t avail_indexes[4] = { 6, 7, 10, 11 };
434
435 /**
436  * motion vector prediction
437  *
438  * Motion prediction performed for the block by using median prediction of
439  * motion vectors from the left, top and right top blocks but in corner cases
440  * some other vectors may be used instead.
441  */
442 static void rv34_pred_mv(RV34DecContext *r, int block_type, int subblock_no, int dmv_no)
443 {
444     MpegEncContext *s = &r->s;
445     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
446     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
447     int i, j;
448     int mx, my;
449     int avail_index = avail_indexes[subblock_no];
450     int c_off = part_sizes_w[block_type];
451
452     mv_pos += (subblock_no & 1) + (subblock_no >> 1)*s->b8_stride;
453     if(subblock_no == 3)
454         c_off = -1;
455
456     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
457         A[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-1][0];
458         A[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-1][1];
459     }
460     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
461         B[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
462         B[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
463     }else{
464         B[0] = A[0];
465         B[1] = A[1];
466     }
467     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + c_off]){
468         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1] || r->rv30)){
469             C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
470             C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
471         }else{
472             C[0] = A[0];
473             C[1] = A[1];
474         }
475     }else{
476         C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][0];
477         C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][1];
478     }
479     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
480     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
481     mx += r->dmv[dmv_no][0];
482     my += r->dmv[dmv_no][1];
483     for(j = 0; j < part_sizes_h[block_type]; j++){
484         for(i = 0; i < part_sizes_w[block_type]; i++){
485             s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
486             s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
487         }
488     }
489 }
490
491 #define GET_PTS_DIFF(a, b) ((a - b + 8192) & 0x1FFF)
492
493 /**
494  * Calculate motion vector component that should be added for direct blocks.
495  */
496 static int calc_add_mv(RV34DecContext *r, int dir, int val)
497 {
498     int mul = dir ? -r->weight2 : r->weight1;
499
500     return (val * mul + 0x2000) >> 14;
501 }
502
503 /**
504  * Predict motion vector for B-frame macroblock.
505  */
506 static inline void rv34_pred_b_vector(int A[2], int B[2], int C[2],
507                                       int A_avail, int B_avail, int C_avail,
508                                       int *mx, int *my)
509 {
510     if(A_avail + B_avail + C_avail != 3){
511         *mx = A[0] + B[0] + C[0];
512         *my = A[1] + B[1] + C[1];
513         if(A_avail + B_avail + C_avail == 2){
514             *mx /= 2;
515             *my /= 2;
516         }
517     }else{
518         *mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
519         *my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
520     }
521 }
522
523 /**
524  * motion vector prediction for B-frames
525  */
526 static void rv34_pred_mv_b(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
527 {
528     MpegEncContext *s = &r->s;
529     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
530     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
531     int A[2], B[2], C[2];
532     int has_A = 0, has_B = 0, has_C = 0;
533     int mx, my;
534     int i, j;
535     Picture *cur_pic = s->current_picture_ptr;
536     const int mask = dir ? MB_TYPE_L1 : MB_TYPE_L0;
537     int type = cur_pic->f.mb_type[mb_pos];
538
539     memset(A, 0, sizeof(A));
540     memset(B, 0, sizeof(B));
541     memset(C, 0, sizeof(C));
542     if((r->avail_cache[6-1] & type) & mask){
543         A[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - 1][0];
544         A[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - 1][1];
545         has_A = 1;
546     }
547     if((r->avail_cache[6-4] & type) & mask){
548         B[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][0];
549         B[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][1];
550         has_B = 1;
551     }
552     if(r->avail_cache[6-4] && (r->avail_cache[6-2] & type) & mask){
553         C[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
554         C[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
555         has_C = 1;
556     }else if((s->mb_x+1) == s->mb_width && (r->avail_cache[6-5] & type) & mask){
557         C[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
558         C[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
559         has_C = 1;
560     }
561
562     rv34_pred_b_vector(A, B, C, has_A, has_B, has_C, &mx, &my);
563
564     mx += r->dmv[dir][0];
565     my += r->dmv[dir][1];
566
567     for(j = 0; j < 2; j++){
568         for(i = 0; i < 2; i++){
569             cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
570             cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
571         }
572     }
573     if(block_type == RV34_MB_B_BACKWARD || block_type == RV34_MB_B_FORWARD){
574         ZERO8x2(cur_pic->f.motion_val[!dir][mv_pos], s->b8_stride);
575     }
576 }
577
578 /**
579  * motion vector prediction - RV3 version
580  */
581 static void rv34_pred_mv_rv3(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
582 {
583     MpegEncContext *s = &r->s;
584     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
585     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
586     int i, j, k;
587     int mx, my;
588     int avail_index = avail_indexes[0];
589
590     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
591         A[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - 1][0];
592         A[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - 1][1];
593     }
594     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
595         B[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][0];
596         B[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][1];
597     }else{
598         B[0] = A[0];
599         B[1] = A[1];
600     }
601     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + 2]){
602         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1])){
603             C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
604             C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
605         }else{
606             C[0] = A[0];
607             C[1] = A[1];
608         }
609     }else{
610         C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
611         C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
612     }
613     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
614     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
615     mx += r->dmv[0][0];
616     my += r->dmv[0][1];
617     for(j = 0; j < 2; j++){
618         for(i = 0; i < 2; i++){
619             for(k = 0; k < 2; k++){
620                 s->current_picture_ptr->f.motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
621                 s->current_picture_ptr->f.motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
622             }
623         }
624     }
625 }
626
627 static const int chroma_coeffs[3] = { 0, 3, 5 };
628
629 /**
630  * generic motion compensation function
631  *
632  * @param r decoder context
633  * @param block_type type of the current block
634  * @param xoff horizontal offset from the start of the current block
635  * @param yoff vertical offset from the start of the current block
636  * @param mv_off offset to the motion vector information
637  * @param width width of the current partition in 8x8 blocks
638  * @param height height of the current partition in 8x8 blocks
639  * @param dir motion compensation direction (i.e. from the last or the next reference frame)
640  * @param thirdpel motion vectors are specified in 1/3 of pixel
641  * @param qpel_mc a set of functions used to perform luma motion compensation
642  * @param chroma_mc a set of functions used to perform chroma motion compensation
643  */
644 static inline void rv34_mc(RV34DecContext *r, const int block_type,
645                           const int xoff, const int yoff, int mv_off,
646                           const int width, const int height, int dir,
647                           const int thirdpel, int weighted,
648                           qpel_mc_func (*qpel_mc)[16],
649                           h264_chroma_mc_func (*chroma_mc))
650 {
651     MpegEncContext *s = &r->s;
652     uint8_t *Y, *U, *V, *srcY, *srcU, *srcV;
653     int dxy, mx, my, umx, umy, lx, ly, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
654     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride + mv_off;
655     int is16x16 = 1;
656
657     if(thirdpel){
658         int chroma_mx, chroma_my;
659         mx = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
660         my = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
661         lx = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) % 3;
662         ly = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) % 3;
663         chroma_mx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
664         chroma_my = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
665         umx = (chroma_mx + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
666         umy = (chroma_my + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
667         uvmx = chroma_coeffs[(chroma_mx + (3 << 24)) % 3];
668         uvmy = chroma_coeffs[(chroma_my + (3 << 24)) % 3];
669     }else{
670         int cx, cy;
671         mx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] >> 2;
672         my = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] >> 2;
673         lx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] & 3;
674         ly = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] & 3;
675         cx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
676         cy = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
677         umx = cx >> 2;
678         umy = cy >> 2;
679         uvmx = (cx & 3) << 1;
680         uvmy = (cy & 3) << 1;
681         //due to some flaw RV40 uses the same MC compensation routine for H2V2 and H3V3
682         if(uvmx == 6 && uvmy == 6)
683             uvmx = uvmy = 4;
684     }
685
686     if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
687         /* wait for the referenced mb row to be finished */
688         int mb_row = FFMIN(s->mb_height - 1,
689                            s->mb_y + ((yoff + my + 5 + 8 * height) >> 4));
690         AVFrame *f = dir ? &s->next_picture_ptr->f : &s->last_picture_ptr->f;
691         ff_thread_await_progress(f, mb_row, 0);
692     }
693
694     dxy = ly*4 + lx;
695     srcY = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[0] : s->last_picture_ptr->f.data[0];
696     srcU = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[1] : s->last_picture_ptr->f.data[1];
697     srcV = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[2] : s->last_picture_ptr->f.data[2];
698     src_x = s->mb_x * 16 + xoff + mx;
699     src_y = s->mb_y * 16 + yoff + my;
700     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (xoff >> 1) + umx;
701     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (yoff >> 1) + umy;
702     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
703     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
704     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
705     if(s->h_edge_pos - (width << 3) < 6 || s->v_edge_pos - (height << 3) < 6 ||
706        (unsigned)(src_x - !!lx*2) > s->h_edge_pos - !!lx*2 - (width <<3) - 4 ||
707        (unsigned)(src_y - !!ly*2) > s->v_edge_pos - !!ly*2 - (height<<3) - 4) {
708         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 22 * s->linesize;
709
710         srcY -= 2 + 2*s->linesize;
711         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, (width<<3)+6, (height<<3)+6,
712                             src_x - 2, src_y - 2, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
713         srcY = s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
714         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
715                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
716         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
717                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
718         srcU = uvbuf;
719         srcV = uvbuf + 16;
720     }
721     if(!weighted){
722         Y = s->dest[0] + xoff      + yoff     *s->linesize;
723         U = s->dest[1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
724         V = s->dest[2] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
725     }else{
726         Y = r->tmp_b_block_y [dir]     +  xoff     +  yoff    *s->linesize;
727         U = r->tmp_b_block_uv[dir*2]   + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
728         V = r->tmp_b_block_uv[dir*2+1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
729     }
730
731     if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
732         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
733         Y    += 8;
734         srcY += 8;
735     }else if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
736         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
737         Y    += 8 * s->linesize;
738         srcY += 8 * s->linesize;
739     }
740     is16x16 = (block_type != RV34_MB_P_8x8) && (block_type != RV34_MB_P_16x8) && (block_type != RV34_MB_P_8x16);
741     qpel_mc[!is16x16][dxy](Y, srcY, s->linesize);
742     chroma_mc[2-width]   (U, srcU, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
743     chroma_mc[2-width]   (V, srcV, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
744 }
745
746 static void rv34_mc_1mv(RV34DecContext *r, const int block_type,
747                         const int xoff, const int yoff, int mv_off,
748                         const int width, const int height, int dir)
749 {
750     rv34_mc(r, block_type, xoff, yoff, mv_off, width, height, dir, r->rv30, 0,
751             r->rdsp.put_pixels_tab,
752             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
753 }
754
755 static void rv4_weight(RV34DecContext *r)
756 {
757     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[0](r->s.dest[0],
758                                       r->tmp_b_block_y[0],
759                                       r->tmp_b_block_y[1],
760                                       r->weight1,
761                                       r->weight2,
762                                       r->s.linesize);
763     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[1](r->s.dest[1],
764                                       r->tmp_b_block_uv[0],
765                                       r->tmp_b_block_uv[2],
766                                       r->weight1,
767                                       r->weight2,
768                                       r->s.uvlinesize);
769     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[1](r->s.dest[2],
770                                       r->tmp_b_block_uv[1],
771                                       r->tmp_b_block_uv[3],
772                                       r->weight1,
773                                       r->weight2,
774                                       r->s.uvlinesize);
775 }
776
777 static void rv34_mc_2mv(RV34DecContext *r, const int block_type)
778 {
779     int weighted = !r->rv30 && block_type != RV34_MB_B_BIDIR && r->weight1 != 8192;
780
781     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0, r->rv30, weighted,
782             r->rdsp.put_pixels_tab,
783             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
784     if(!weighted){
785         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 0,
786                 r->rdsp.avg_pixels_tab,
787                 r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
788     }else{
789         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 1,
790                 r->rdsp.put_pixels_tab,
791                 r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
792         rv4_weight(r);
793     }
794 }
795
796 static void rv34_mc_2mv_skip(RV34DecContext *r)
797 {
798     int i, j;
799     int weighted = !r->rv30 && r->weight1 != 8192;
800
801     for(j = 0; j < 2; j++)
802         for(i = 0; i < 2; i++){
803              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 0, r->rv30,
804                      weighted,
805                      r->rdsp.put_pixels_tab,
806                      r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
807              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 1, r->rv30,
808                      weighted,
809                      weighted ? r->rdsp.put_pixels_tab : r->rdsp.avg_pixels_tab,
810                      weighted ? r->rdsp.put_chroma_pixels_tab : r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
811         }
812     if(weighted)
813         rv4_weight(r);
814 }
815
816 /** number of motion vectors in each macroblock type */
817 static const int num_mvs[RV34_MB_TYPES] = { 0, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1 };
818
819 /**
820  * Decode motion vector differences
821  * and perform motion vector reconstruction and motion compensation.
822  */
823 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type)
824 {
825     MpegEncContext *s = &r->s;
826     GetBitContext *gb = &s->gb;
827     int i, j, k, l;
828     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
829     int next_bt;
830
831     memset(r->dmv, 0, sizeof(r->dmv));
832     for(i = 0; i < num_mvs[block_type]; i++){
833         r->dmv[i][0] = svq3_get_se_golomb(gb);
834         r->dmv[i][1] = svq3_get_se_golomb(gb);
835     }
836     switch(block_type){
837     case RV34_MB_TYPE_INTRA:
838     case RV34_MB_TYPE_INTRA16x16:
839         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
840         return 0;
841     case RV34_MB_SKIP:
842         if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P){
843             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
844             rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
845             break;
846         }
847     case RV34_MB_B_DIRECT:
848         //surprisingly, it uses motion scheme from next reference frame
849         /* wait for the current mb row to be finished */
850         if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
851             ff_thread_await_progress(&s->next_picture_ptr->f, FFMAX(0, s->mb_y-1), 0);
852
853         next_bt = s->next_picture_ptr->f.mb_type[s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride];
854         if(IS_INTRA(next_bt) || IS_SKIP(next_bt)){
855             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
856             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[1][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
857         }else
858             for(j = 0; j < 2; j++)
859                 for(i = 0; i < 2; i++)
860                     for(k = 0; k < 2; k++)
861                         for(l = 0; l < 2; l++)
862                             s->current_picture_ptr->f.motion_val[l][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k] = calc_add_mv(r, l, s->next_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k]);
863         if(!(IS_16X8(next_bt) || IS_8X16(next_bt) || IS_8X8(next_bt))) //we can use whole macroblock MC
864             rv34_mc_2mv(r, block_type);
865         else
866             rv34_mc_2mv_skip(r);
867         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
868         break;
869     case RV34_MB_P_16x16:
870     case RV34_MB_P_MIX16x16:
871         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
872         rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
873         break;
874     case RV34_MB_B_FORWARD:
875     case RV34_MB_B_BACKWARD:
876         r->dmv[1][0] = r->dmv[0][0];
877         r->dmv[1][1] = r->dmv[0][1];
878         if(r->rv30)
879             rv34_pred_mv_rv3(r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
880         else
881             rv34_pred_mv_b  (r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
882         rv34_mc_1mv     (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
883         break;
884     case RV34_MB_P_16x8:
885     case RV34_MB_P_8x16:
886         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
887         rv34_pred_mv(r, block_type, 1 + (block_type == RV34_MB_P_16x8), 1);
888         if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
889             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0,            2, 1, 0);
890             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 8, s->b8_stride, 2, 1, 0);
891         }
892         if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
893             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0, 1, 2, 0);
894             rv34_mc_1mv(r, block_type, 8, 0, 1, 1, 2, 0);
895         }
896         break;
897     case RV34_MB_B_BIDIR:
898         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 0);
899         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 1);
900         rv34_mc_2mv     (r, block_type);
901         break;
902     case RV34_MB_P_8x8:
903         for(i=0;i< 4;i++){
904             rv34_pred_mv(r, block_type, i, i);
905             rv34_mc_1mv (r, block_type, (i&1)<<3, (i&2)<<2, (i&1)+(i>>1)*s->b8_stride, 1, 1, 0);
906         }
907         break;
908     }
909
910     return 0;
911 }
912 /** @} */ // mv group
913
914 /**
915  * @name Macroblock reconstruction functions
916  * @{
917  */
918 /** mapping of RV30/40 intra prediction types to standard H.264 types */
919 static const int ittrans[9] = {
920  DC_PRED, VERT_PRED, HOR_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_LEFT_PRED,
921  VERT_RIGHT_PRED, VERT_LEFT_PRED, HOR_UP_PRED, HOR_DOWN_PRED,
922 };
923
924 /** mapping of RV30/40 intra 16x16 prediction types to standard H.264 types */
925 static const int ittrans16[4] = {
926  DC_PRED8x8, VERT_PRED8x8, HOR_PRED8x8, PLANE_PRED8x8,
927 };
928
929 /**
930  * Perform 4x4 intra prediction.
931  */
932 static void rv34_pred_4x4_block(RV34DecContext *r, uint8_t *dst, int stride, int itype, int up, int left, int down, int right)
933 {
934     uint8_t *prev = dst - stride + 4;
935     uint32_t topleft;
936
937     if(!up && !left)
938         itype = DC_128_PRED;
939     else if(!up){
940         if(itype == VERT_PRED) itype = HOR_PRED;
941         if(itype == DC_PRED)   itype = LEFT_DC_PRED;
942     }else if(!left){
943         if(itype == HOR_PRED)  itype = VERT_PRED;
944         if(itype == DC_PRED)   itype = TOP_DC_PRED;
945         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
946     }
947     if(!down){
948         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
949         if(itype == HOR_UP_PRED) itype = HOR_UP_PRED_RV40_NODOWN;
950         if(itype == VERT_LEFT_PRED) itype = VERT_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
951     }
952     if(!right && up){
953         topleft = dst[-stride + 3] * 0x01010101u;
954         prev = (uint8_t*)&topleft;
955     }
956     r->h.pred4x4[itype](dst, prev, stride);
957 }
958
959 /** add_pixels_clamped for 4x4 block */
960 static void rv34_add_4x4_block(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM block[64], int off)
961 {
962     int x, y;
963     for(y = 0; y < 4; y++)
964         for(x = 0; x < 4; x++)
965             dst[x + y*stride] = av_clip_uint8(dst[x + y*stride] + block[off + x+y*8]);
966 }
967
968 static inline int adjust_pred16(int itype, int up, int left)
969 {
970     if(!up && !left)
971         itype = DC_128_PRED8x8;
972     else if(!up){
973         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = HOR_PRED8x8;
974         if(itype == VERT_PRED8x8) itype = HOR_PRED8x8;
975         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = LEFT_DC_PRED8x8;
976     }else if(!left){
977         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = VERT_PRED8x8;
978         if(itype == HOR_PRED8x8)  itype = VERT_PRED8x8;
979         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = TOP_DC_PRED8x8;
980     }
981     return itype;
982 }
983
984 static void rv34_output_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp, int is16)
985 {
986     MpegEncContext *s = &r->s;
987     DSPContext *dsp = &s->dsp;
988     int i, j;
989     uint8_t *Y, *U, *V;
990     int itype;
991     int avail[6*8] = {0};
992     int idx;
993
994     // Set neighbour information.
995     if(r->avail_cache[1])
996         avail[0] = 1;
997     if(r->avail_cache[2])
998         avail[1] = avail[2] = 1;
999     if(r->avail_cache[3])
1000         avail[3] = avail[4] = 1;
1001     if(r->avail_cache[4])
1002         avail[5] = 1;
1003     if(r->avail_cache[5])
1004         avail[8] = avail[16] = 1;
1005     if(r->avail_cache[9])
1006         avail[24] = avail[32] = 1;
1007
1008     Y = s->dest[0];
1009     U = s->dest[1];
1010     V = s->dest[2];
1011     if(!is16){
1012         for(j = 0; j < 4; j++){
1013             idx = 9 + j*8;
1014             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1, Y += 4, idx++){
1015                 rv34_pred_4x4_block(r, Y, s->linesize, ittrans[intra_types[i]], avail[idx-8], avail[idx-1], avail[idx+7], avail[idx-7]);
1016                 avail[idx] = 1;
1017                 if(cbp & 1)
1018                     rv34_add_4x4_block(Y, s->linesize, s->block[(i>>1)+(j&2)], (i&1)*4+(j&1)*32);
1019             }
1020             Y += s->linesize * 4 - 4*4;
1021             intra_types += r->intra_types_stride;
1022         }
1023         intra_types -= r->intra_types_stride * 4;
1024         fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 0, 4);
1025         for(j = 0; j < 2; j++){
1026             idx = 6 + j*4;
1027             for(i = 0; i < 2; i++, cbp >>= 1, idx++){
1028                 rv34_pred_4x4_block(r, U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*r->intra_types_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
1029                 rv34_pred_4x4_block(r, V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*r->intra_types_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
1030                 r->avail_cache[idx] = 1;
1031                 if(cbp & 0x01)
1032                     rv34_add_4x4_block(U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[4], i*4+j*32);
1033                 if(cbp & 0x10)
1034                     rv34_add_4x4_block(V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[5], i*4+j*32);
1035             }
1036         }
1037     }else{
1038         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1039         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1040         r->h.pred16x16[itype](Y, s->linesize);
1041         dsp->add_pixels_clamped(s->block[0], Y,     s->linesize);
1042         dsp->add_pixels_clamped(s->block[1], Y + 8, s->linesize);
1043         Y += s->linesize * 8;
1044         dsp->add_pixels_clamped(s->block[2], Y,     s->linesize);
1045         dsp->add_pixels_clamped(s->block[3], Y + 8, s->linesize);
1046
1047         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1048         if(itype == PLANE_PRED8x8) itype = DC_PRED8x8;
1049         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1050         r->h.pred8x8[itype](U, s->uvlinesize);
1051         dsp->add_pixels_clamped(s->block[4], U, s->uvlinesize);
1052         r->h.pred8x8[itype](V, s->uvlinesize);
1053         dsp->add_pixels_clamped(s->block[5], V, s->uvlinesize);
1054     }
1055 }
1056
1057 /**
1058  * mask for retrieving all bits in coded block pattern
1059  * corresponding to one 8x8 block
1060  */
1061 #define LUMA_CBP_BLOCK_MASK 0x33
1062
1063 #define U_CBP_MASK 0x0F0000
1064 #define V_CBP_MASK 0xF00000
1065
1066 /** @} */ // recons group
1067
1068
1069 static void rv34_apply_differences(RV34DecContext *r, int cbp)
1070 {
1071     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
1072     MpegEncContext *s = &r->s;
1073     int i;
1074
1075     for(i = 0; i < 4; i++)
1076         if((cbp & (LUMA_CBP_BLOCK_MASK << shifts[i])) || r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1077             s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[0] + (i & 1)*8 + (i&2)*4*s->linesize, s->linesize);
1078     if(cbp & U_CBP_MASK)
1079         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[4], s->dest[1], s->uvlinesize);
1080     if(cbp & V_CBP_MASK)
1081         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[5], s->dest[2], s->uvlinesize);
1082 }
1083
1084 static int is_mv_diff_gt_3(int16_t (*motion_val)[2], int step)
1085 {
1086     int d;
1087     d = motion_val[0][0] - motion_val[-step][0];
1088     if(d < -3 || d > 3)
1089         return 1;
1090     d = motion_val[0][1] - motion_val[-step][1];
1091     if(d < -3 || d > 3)
1092         return 1;
1093     return 0;
1094 }
1095
1096 static int rv34_set_deblock_coef(RV34DecContext *r)
1097 {
1098     MpegEncContext *s = &r->s;
1099     int hmvmask = 0, vmvmask = 0, i, j;
1100     int midx = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
1101     int16_t (*motion_val)[2] = &s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][midx];
1102     for(j = 0; j < 16; j += 8){
1103         for(i = 0; i < 2; i++){
1104             if(is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, 1))
1105                 vmvmask |= 0x11 << (j + i*2);
1106             if((j || s->mb_y) && is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, s->b8_stride))
1107                 hmvmask |= 0x03 << (j + i*2);
1108         }
1109         motion_val += s->b8_stride;
1110     }
1111     if(s->first_slice_line)
1112         hmvmask &= ~0x000F;
1113     if(!s->mb_x)
1114         vmvmask &= ~0x1111;
1115     if(r->rv30){ //RV30 marks both subblocks on the edge for filtering
1116         vmvmask |= (vmvmask & 0x4444) >> 1;
1117         hmvmask |= (hmvmask & 0x0F00) >> 4;
1118         if(s->mb_x)
1119             r->deblock_coefs[s->mb_x - 1 + s->mb_y*s->mb_stride] |= (vmvmask & 0x1111) << 3;
1120         if(!s->first_slice_line)
1121             r->deblock_coefs[s->mb_x + (s->mb_y - 1)*s->mb_stride] |= (hmvmask & 0xF) << 12;
1122     }
1123     return hmvmask | vmvmask;
1124 }
1125
1126 static int rv34_decode_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1127 {
1128     MpegEncContext *s = &r->s;
1129     GetBitContext *gb = &s->gb;
1130     int cbp, cbp2;
1131     int q_dc, q_ac, has_ac;
1132     int i, blknum, blkoff;
1133     LOCAL_ALIGNED_16(DCTELEM, block16, [64]);
1134     int luma_dc_quant;
1135     int dist;
1136     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1137
1138     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1139     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1140     fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 1, 4);
1141     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1142     if(s->mb_x && dist)
1143         r->avail_cache[5] =
1144         r->avail_cache[9] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - 1];
1145     if(dist >= s->mb_width)
1146         r->avail_cache[2] =
1147         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1148     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1149         r->avail_cache[4] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1150     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1151         r->avail_cache[1] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1152
1153     s->qscale = r->si.quant;
1154     cbp = cbp2 = rv34_decode_mb_header(r, intra_types);
1155     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1156     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1157     if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
1158         r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
1159     else
1160         r->deblock_coefs[mb_pos] = rv34_set_deblock_coef(r) | r->cbp_luma[mb_pos];
1161     s->current_picture_ptr->f.qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1162
1163     if(cbp == -1)
1164         return -1;
1165
1166     luma_dc_quant = r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16 ? r->luma_dc_quant_p[s->qscale] : r->luma_dc_quant_i[s->qscale];
1167     if(r->is16){
1168         q_dc = rv34_qscale_tab[luma_dc_quant];
1169         q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1170         s->dsp.clear_block(block16);
1171         if (rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0, q_dc, q_dc, q_ac))
1172             r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[1](block16);
1173         else
1174             r->rdsp.rv34_inv_transform_dc_tab[1](block16);
1175     }
1176
1177     q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1178     for(i = 0; i < 16; i++, cbp >>= 1){
1179         DCTELEM *ptr;
1180         if(!r->is16 && !(cbp & 1)) continue;
1181         blknum = ((i & 2) >> 1) + ((i & 8) >> 2);
1182         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 4) << 3);
1183         ptr    = s->block[blknum] + blkoff;
1184         if(cbp & 1)
1185             has_ac = rv34_decode_block(ptr, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0, q_ac, q_ac, q_ac);
1186         else
1187             has_ac = 0;
1188         if(r->is16) //FIXME: optimize
1189             ptr[0] = block16[(i & 3) | ((i & 0xC) << 1)];
1190         if(has_ac)
1191             r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[0](ptr);
1192         else
1193             r->rdsp.rv34_inv_transform_dc_tab[0](ptr);
1194     }
1195     if(r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1196         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1197     q_dc = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]];
1198     q_ac = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]];
1199     for(; i < 24; i++, cbp >>= 1){
1200         DCTELEM *ptr;
1201         if(!(cbp & 1)) continue;
1202         blknum = ((i & 4) >> 2) + 4;
1203         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 2) << 4);
1204         ptr    = s->block[blknum] + blkoff;
1205         if (rv34_decode_block(ptr, gb, r->cur_vlcs, r->chroma_vlc, 1, q_dc, q_ac, q_ac))
1206             r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[0](ptr);
1207         else
1208             r->rdsp.rv34_inv_transform_dc_tab[0](ptr);
1209     }
1210     if (IS_INTRA(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos]))
1211         rv34_output_macroblock(r, intra_types, cbp2, r->is16);
1212     else
1213         rv34_apply_differences(r, cbp2);
1214
1215     return 0;
1216 }
1217
1218 static int check_slice_end(RV34DecContext *r, MpegEncContext *s)
1219 {
1220     int bits;
1221     if(s->mb_y >= s->mb_height)
1222         return 1;
1223     if(!s->mb_num_left)
1224         return 1;
1225     if(r->s.mb_skip_run > 1)
1226         return 0;
1227     bits = get_bits_left(&s->gb);
1228     if(bits < 0 || (bits < 8 && !show_bits(&s->gb, bits)))
1229         return 1;
1230     return 0;
1231 }
1232
1233 static int rv34_decode_slice(RV34DecContext *r, int end, const uint8_t* buf, int buf_size)
1234 {
1235     MpegEncContext *s = &r->s;
1236     GetBitContext *gb = &s->gb;
1237     int mb_pos;
1238     int res;
1239
1240     init_get_bits(&r->s.gb, buf, buf_size*8);
1241     res = r->parse_slice_header(r, gb, &r->si);
1242     if(res < 0){
1243         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect or unknown slice header\n");
1244         return -1;
1245     }
1246
1247     if ((s->mb_x == 0 && s->mb_y == 0) || s->current_picture_ptr==NULL) {
1248         if(s->width != r->si.width || s->height != r->si.height){
1249             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Changing dimensions to %dx%d\n", r->si.width,r->si.height);
1250             MPV_common_end(s);
1251             s->width  = r->si.width;
1252             s->height = r->si.height;
1253             avcodec_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height);
1254             if(MPV_common_init(s) < 0)
1255                 return -1;
1256             r->intra_types_stride = s->mb_width*4 + 4;
1257             r->intra_types_hist = av_realloc(r->intra_types_hist, r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1258             r->intra_types = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1259             r->mb_type = av_realloc(r->mb_type, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1260             r->cbp_luma   = av_realloc(r->cbp_luma,   r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1261             r->cbp_chroma = av_realloc(r->cbp_chroma, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1262             r->deblock_coefs = av_realloc(r->deblock_coefs, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1263             av_freep(&r->tmp_b_block_base);
1264         }
1265         s->pict_type = r->si.type ? r->si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1266         if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1267             return -1;
1268         ff_er_frame_start(s);
1269         if (!r->tmp_b_block_base) {
1270             int i;
1271
1272             r->tmp_b_block_base = av_malloc(s->linesize * 48);
1273             for (i = 0; i < 2; i++)
1274                 r->tmp_b_block_y[i] = r->tmp_b_block_base + i * 16 * s->linesize;
1275             for (i = 0; i < 4; i++)
1276                 r->tmp_b_block_uv[i] = r->tmp_b_block_base + 32 * s->linesize
1277                                        + (i >> 1) * 8 * s->uvlinesize + (i & 1) * 16;
1278         }
1279         r->cur_pts = r->si.pts;
1280         if(s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B){
1281             r->last_pts = r->next_pts;
1282             r->next_pts = r->cur_pts;
1283         }else{
1284             int refdist = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->last_pts);
1285             int dist0   = GET_PTS_DIFF(r->cur_pts,  r->last_pts);
1286             int dist1   = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->cur_pts);
1287
1288             if(!refdist){
1289                 r->weight1 = r->weight2 = 8192;
1290             }else{
1291                 r->weight1 = (dist0 << 14) / refdist;
1292                 r->weight2 = (dist1 << 14) / refdist;
1293             }
1294         }
1295         s->mb_x = s->mb_y = 0;
1296         ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1297     } else {
1298         int slice_type = r->si.type ? r->si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1299
1300         if (slice_type != s->pict_type) {
1301             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice type mismatch\n");
1302             return AVERROR_INVALIDDATA;
1303         }
1304         if (s->width != r->si.width || s->height != r->si.height) {
1305             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Size mismatch\n");
1306             return AVERROR_INVALIDDATA;
1307         }
1308     }
1309
1310     r->si.end = end;
1311     s->qscale = r->si.quant;
1312     s->mb_num_left = r->si.end - r->si.start;
1313     r->s.mb_skip_run = 0;
1314
1315     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
1316     if(r->si.start != mb_pos){
1317         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice indicates MB offset %d, got %d\n", r->si.start, mb_pos);
1318         s->mb_x = r->si.start % s->mb_width;
1319         s->mb_y = r->si.start / s->mb_width;
1320     }
1321     memset(r->intra_types_hist, -1, r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1322     s->first_slice_line = 1;
1323     s->resync_mb_x = s->mb_x;
1324     s->resync_mb_y = s->mb_y;
1325
1326     ff_init_block_index(s);
1327     while(!check_slice_end(r, s)) {
1328         ff_update_block_index(s);
1329         s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
1330
1331         if(rv34_decode_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 4) < 0){
1332             ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, ER_MB_ERROR);
1333             return -1;
1334         }
1335         if (++s->mb_x == s->mb_width) {
1336             s->mb_x = 0;
1337             s->mb_y++;
1338             ff_init_block_index(s);
1339
1340             memmove(r->intra_types_hist, r->intra_types, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1341             memset(r->intra_types, -1, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1342
1343             if(r->loop_filter && s->mb_y >= 2)
1344                 r->loop_filter(r, s->mb_y - 2);
1345
1346             if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
1347                 ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f,
1348                                           s->mb_y - 2, 0);
1349
1350         }
1351         if(s->mb_x == s->resync_mb_x)
1352             s->first_slice_line=0;
1353         s->mb_num_left--;
1354     }
1355     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, ER_MB_END);
1356
1357     return s->mb_y == s->mb_height;
1358 }
1359
1360 /** @} */ // recons group end
1361
1362 /**
1363  * Initialize decoder.
1364  */
1365 av_cold int ff_rv34_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1366 {
1367     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1368     MpegEncContext *s = &r->s;
1369
1370     MPV_decode_defaults(s);
1371     s->avctx      = avctx;
1372     s->out_format = FMT_H263;
1373     s->codec_id   = avctx->codec_id;
1374
1375     s->width  = avctx->width;
1376     s->height = avctx->height;
1377
1378     r->s.avctx = avctx;
1379     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1380     r->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1381     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1382     avctx->has_b_frames = 1;
1383     s->low_delay = 0;
1384
1385     if (MPV_common_init(s) < 0)
1386         return -1;
1387
1388     ff_h264_pred_init(&r->h, CODEC_ID_RV40, 8, 1);
1389
1390 #if CONFIG_RV30_DECODER
1391     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_RV30)
1392         ff_rv30dsp_init(&r->rdsp, &r->s.dsp);
1393 #endif
1394 #if CONFIG_RV40_DECODER
1395     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_RV40)
1396         ff_rv40dsp_init(&r->rdsp, &r->s.dsp);
1397 #endif
1398
1399     r->intra_types_stride = 4*s->mb_stride + 4;
1400     r->intra_types_hist = av_malloc(r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1401     r->intra_types = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1402
1403     r->mb_type = av_mallocz(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1404
1405     r->cbp_luma   = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1406     r->cbp_chroma = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1407     r->deblock_coefs = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1408
1409     if(!intra_vlcs[0].cbppattern[0].bits)
1410         rv34_init_tables();
1411
1412     return 0;
1413 }
1414
1415 int ff_rv34_decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1416 {
1417     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1418
1419     r->s.avctx = avctx;
1420
1421     if (avctx->internal->is_copy) {
1422         r->cbp_chroma       = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1423                                         sizeof(*r->cbp_chroma));
1424         r->cbp_luma         = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1425                                         sizeof(*r->cbp_luma));
1426         r->deblock_coefs    = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1427                                         sizeof(*r->deblock_coefs));
1428         r->intra_types_hist = av_malloc(r->intra_types_stride * 4 * 2 *
1429                                         sizeof(*r->intra_types_hist));
1430         r->mb_type          = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1431                                         sizeof(*r->mb_type));
1432
1433         if (!(r->cbp_chroma       && r->cbp_luma && r->deblock_coefs &&
1434               r->intra_types_hist && r->mb_type)) {
1435             av_freep(&r->cbp_chroma);
1436             av_freep(&r->cbp_luma);
1437             av_freep(&r->deblock_coefs);
1438             av_freep(&r->intra_types_hist);
1439             av_freep(&r->mb_type);
1440             r->intra_types = NULL;
1441             return AVERROR(ENOMEM);
1442         }
1443
1444         r->intra_types      = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1445         r->tmp_b_block_base = NULL;
1446
1447         memset(r->mb_type, 0,  r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1448                sizeof(*r->mb_type));
1449
1450         MPV_common_init(&r->s);
1451     }
1452     return 0;
1453 }
1454
1455 int ff_rv34_decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst, const AVCodecContext *src)
1456 {
1457     RV34DecContext *r = dst->priv_data, *r1 = src->priv_data;
1458     MpegEncContext * const s = &r->s, * const s1 = &r1->s;
1459     int err;
1460
1461     if (dst == src || !s1->context_initialized)
1462         return 0;
1463
1464     if ((err = ff_mpeg_update_thread_context(dst, src)))
1465         return err;
1466
1467     r->cur_pts  = r1->cur_pts;
1468     r->last_pts = r1->last_pts;
1469     r->next_pts = r1->next_pts;
1470
1471     memset(&r->si, 0, sizeof(r->si));
1472
1473     /* necessary since it is it the condition checked for in decode_slice
1474      * to call MPV_frame_start. cmp. comment at the end of decode_frame */
1475     s->current_picture_ptr = NULL;
1476
1477     return 0;
1478 }
1479
1480 static int get_slice_offset(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int n)
1481 {
1482     if(avctx->slice_count) return avctx->slice_offset[n];
1483     else                   return AV_RL32(buf + n*8 - 4) == 1 ? AV_RL32(buf + n*8) :  AV_RB32(buf + n*8);
1484 }
1485
1486 int ff_rv34_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1487                             void *data, int *data_size,
1488                             AVPacket *avpkt)
1489 {
1490     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1491     int buf_size = avpkt->size;
1492     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1493     MpegEncContext *s = &r->s;
1494     AVFrame *pict = data;
1495     SliceInfo si;
1496     int i;
1497     int slice_count;
1498     const uint8_t *slices_hdr = NULL;
1499     int last = 0;
1500
1501     /* no supplementary picture */
1502     if (buf_size == 0) {
1503         /* special case for last picture */
1504         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
1505             *pict = *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
1506             s->next_picture_ptr = NULL;
1507
1508             *data_size = sizeof(AVFrame);
1509         }
1510         return 0;
1511     }
1512
1513     if(!avctx->slice_count){
1514         slice_count = (*buf++) + 1;
1515         slices_hdr = buf + 4;
1516         buf += 8 * slice_count;
1517         buf_size -= 1 + 8 * slice_count;
1518     }else
1519         slice_count = avctx->slice_count;
1520
1521     //parse first slice header to check whether this frame can be decoded
1522     if(get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) < 0 ||
1523        get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) > buf_size){
1524         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1525         return -1;
1526     }
1527     init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0), (buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0))*8);
1528     if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0 || si.start){
1529         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "First slice header is incorrect\n");
1530         return -1;
1531     }
1532     if ((!s->last_picture_ptr || !s->last_picture_ptr->f.data[0]) && si.type == AV_PICTURE_TYPE_B)
1533         return -1;
1534     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && si.type==AV_PICTURE_TYPE_B)
1535        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && si.type!=AV_PICTURE_TYPE_I)
1536        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL)
1537         return avpkt->size;
1538
1539     for(i = 0; i < slice_count; i++){
1540         int offset = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i);
1541         int size;
1542         if(i+1 == slice_count)
1543             size = buf_size - offset;
1544         else
1545             size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) - offset;
1546
1547         if(offset < 0 || offset > buf_size){
1548             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1549             break;
1550         }
1551
1552         r->si.end = s->mb_width * s->mb_height;
1553         if(i+1 < slice_count){
1554             if (get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) < 0 ||
1555                 get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) > buf_size) {
1556                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1557                 break;
1558             }
1559             init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1), (buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1))*8);
1560             if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1561                 if(i+2 < slice_count)
1562                     size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+2) - offset;
1563                 else
1564                     size = buf_size - offset;
1565             }else
1566                 r->si.end = si.start;
1567         }
1568         if (size < 0 || size > buf_size - offset) {
1569             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice size is invalid\n");
1570             break;
1571         }
1572         last = rv34_decode_slice(r, r->si.end, buf + offset, size);
1573         s->mb_num_left = r->s.mb_x + r->s.mb_y*r->s.mb_width - r->si.start;
1574         if(last)
1575             break;
1576     }
1577
1578     if(last && s->current_picture_ptr){
1579         if(r->loop_filter)
1580             r->loop_filter(r, s->mb_height - 1);
1581         if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
1582             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->f,
1583                                       s->mb_height - 1, 0);
1584         ff_er_frame_end(s);
1585         MPV_frame_end(s);
1586         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || s->low_delay) {
1587             *pict = *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
1588         } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
1589             *pict = *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
1590         }
1591
1592         if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
1593             *data_size = sizeof(AVFrame);
1594             ff_print_debug_info(s, pict);
1595         }
1596         s->current_picture_ptr = NULL; //so we can detect if frame_end wasnt called (find some nicer solution...)
1597     }
1598     return avpkt->size;
1599 }
1600
1601 av_cold int ff_rv34_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1602 {
1603     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1604
1605     MPV_common_end(&r->s);
1606
1607     av_freep(&r->intra_types_hist);
1608     r->intra_types = NULL;
1609     av_freep(&r->tmp_b_block_base);
1610     av_freep(&r->mb_type);
1611     av_freep(&r->cbp_luma);
1612     av_freep(&r->cbp_chroma);
1613     av_freep(&r->deblock_coefs);
1614
1615     return 0;
1616 }