ae57973a3adef7c0490449f37ed3ed27ed564e7d
[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 libavcodec/rv34.c
24  * RV30/40 decoder common data
25  */
26
27 #include "avcodec.h"
28 #include "dsputil.h"
29 #include "mpegvideo.h"
30 #include "golomb.h"
31 #include "mathops.h"
32 #include "rectangle.h"
33
34 #include "rv34vlc.h"
35 #include "rv34data.h"
36 #include "rv34.h"
37
38 //#define DEBUG
39
40 /** translation of RV30/40 macroblock types to lavc ones */
41 static const int rv34_mb_type_to_lavc[12] = {
42     MB_TYPE_INTRA,
43     MB_TYPE_INTRA16x16              | MB_TYPE_SEPARATE_DC,
44     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
45     MB_TYPE_8x8     | MB_TYPE_L0,
46     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
47     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L1,
48     MB_TYPE_SKIP,
49     MB_TYPE_DIRECT2 | MB_TYPE_16x16,
50     MB_TYPE_16x8    | MB_TYPE_L0,
51     MB_TYPE_8x16    | MB_TYPE_L0,
52     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0L1,
53     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0    | MB_TYPE_SEPARATE_DC
54 };
55
56
57 static RV34VLC intra_vlcs[NUM_INTRA_TABLES], inter_vlcs[NUM_INTER_TABLES];
58
59 /**
60  * @defgroup vlc RV30/40 VLC generating functions
61  * @{
62  */
63
64 /**
65  * Generate VLC from codeword lengths.
66  * @param bits   codeword lengths (zeroes are accepted)
67  * @param size   length of input data
68  * @param vlc    output VLC
69  * @param insyms symbols for input codes (NULL for default ones)
70  */
71 static void rv34_gen_vlc(const uint8_t *bits, int size, VLC *vlc, const uint8_t *insyms)
72 {
73     int i;
74     int counts[17] = {0}, codes[17];
75     uint16_t cw[size], syms[size];
76     uint8_t bits2[size];
77     int maxbits = 0, realsize = 0;
78
79     for(i = 0; i < size; i++){
80         if(bits[i]){
81             bits2[realsize] = bits[i];
82             syms[realsize] = insyms ? insyms[i] : i;
83             realsize++;
84             maxbits = FFMAX(maxbits, bits[i]);
85             counts[bits[i]]++;
86         }
87     }
88
89     codes[0] = 0;
90     for(i = 0; i < 16; i++)
91         codes[i+1] = (codes[i] + counts[i]) << 1;
92     for(i = 0; i < realsize; i++)
93         cw[i] = codes[bits2[i]]++;
94
95     init_vlc_sparse(vlc, FFMIN(maxbits, 9), realsize,
96                     bits2, 1, 1,
97                     cw,    2, 2,
98                     syms,  2, 2, INIT_VLC_USE_STATIC);
99 }
100
101 /**
102  * Initialize all tables.
103  */
104 static av_cold void rv34_init_tables(void)
105 {
106     int i, j, k;
107
108     for(i = 0; i < NUM_INTRA_TABLES; i++){
109         for(j = 0; j < 2; j++){
110             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbppat   [i][j], CBPPAT_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbppattern[j],     NULL);
111             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].second_pattern[j], NULL);
112             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL);
113             for(k = 0; k < 4; k++)
114                 rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbp[i][j+k*2],  CBP_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbp[j][k],         rv34_cbp_code);
115         }
116         for(j = 0; j < 4; j++)
117             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_firstpat[i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].first_pattern[j], NULL);
118         rv34_gen_vlc(rv34_intra_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].coefficient, NULL);
119     }
120
121     for(i = 0; i < NUM_INTER_TABLES; i++){
122         rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbppat[i], CBPPAT_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbppattern[0], NULL);
123         for(j = 0; j < 4; j++)
124             rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbp[i][j], CBP_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbp[0][j], rv34_cbp_code);
125         for(j = 0; j < 2; j++){
126             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_firstpat [i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].first_pattern[j],  NULL);
127             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].second_pattern[j], NULL);
128             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL);
129         }
130         rv34_gen_vlc(rv34_inter_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].coefficient, NULL);
131     }
132 }
133
134 /** @} */ // vlc group
135
136
137 /**
138  * @defgroup transform RV30/40 inverse transform functions
139  * @{
140  */
141
142 static av_always_inline void rv34_row_transform(int temp[16], DCTELEM *block)
143 {
144     int i;
145
146     for(i=0; i<4; i++){
147         const int z0= 13*(block[i+8*0] +    block[i+8*2]);
148         const int z1= 13*(block[i+8*0] -    block[i+8*2]);
149         const int z2=  7* block[i+8*1] - 17*block[i+8*3];
150         const int z3= 17* block[i+8*1] +  7*block[i+8*3];
151
152         temp[4*i+0]= z0+z3;
153         temp[4*i+1]= z1+z2;
154         temp[4*i+2]= z1-z2;
155         temp[4*i+3]= z0-z3;
156     }
157 }
158
159 /**
160  * Real Video 3.0/4.0 inverse transform
161  * Code is almost the same as in SVQ3, only scaling is different.
162  */
163 static void rv34_inv_transform(DCTELEM *block){
164     int temp[16];
165     int i;
166
167     rv34_row_transform(temp, block);
168
169     for(i=0; i<4; i++){
170         const int z0= 13*(temp[4*0+i] +    temp[4*2+i]) + 0x200;
171         const int z1= 13*(temp[4*0+i] -    temp[4*2+i]) + 0x200;
172         const int z2=  7* temp[4*1+i] - 17*temp[4*3+i];
173         const int z3= 17* temp[4*1+i] +  7*temp[4*3+i];
174
175         block[i*8+0]= (z0 + z3)>>10;
176         block[i*8+1]= (z1 + z2)>>10;
177         block[i*8+2]= (z1 - z2)>>10;
178         block[i*8+3]= (z0 - z3)>>10;
179     }
180
181 }
182
183 /**
184  * RealVideo 3.0/4.0 inverse transform for DC block
185  *
186  * Code is almost the same as rv34_inv_transform()
187  * but final coefficients are multiplied by 1.5 and have no rounding.
188  */
189 static void rv34_inv_transform_noround(DCTELEM *block){
190     int temp[16];
191     int i;
192
193     rv34_row_transform(temp, block);
194
195     for(i=0; i<4; i++){
196         const int z0= 13*(temp[4*0+i] +    temp[4*2+i]);
197         const int z1= 13*(temp[4*0+i] -    temp[4*2+i]);
198         const int z2=  7* temp[4*1+i] - 17*temp[4*3+i];
199         const int z3= 17* temp[4*1+i] +  7*temp[4*3+i];
200
201         block[i*8+0]= ((z0 + z3)*3)>>11;
202         block[i*8+1]= ((z1 + z2)*3)>>11;
203         block[i*8+2]= ((z1 - z2)*3)>>11;
204         block[i*8+3]= ((z0 - z3)*3)>>11;
205     }
206
207 }
208
209 /** @} */ // transform
210
211
212 /**
213  * @defgroup block RV30/40 4x4 block decoding functions
214  * @{
215  */
216
217 /**
218  * Decode coded block pattern.
219  */
220 static int rv34_decode_cbp(GetBitContext *gb, RV34VLC *vlc, int table)
221 {
222     int pattern, code, cbp=0;
223     int ones;
224     static const int cbp_masks[3] = {0x100000, 0x010000, 0x110000};
225     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
226     const int *curshift = shifts;
227     int i, t, mask;
228
229     code = get_vlc2(gb, vlc->cbppattern[table].table, 9, 2);
230     pattern = code & 0xF;
231     code >>= 4;
232
233     ones = rv34_count_ones[pattern];
234
235     for(mask = 8; mask; mask >>= 1, curshift++){
236         if(pattern & mask)
237             cbp |= get_vlc2(gb, vlc->cbp[table][ones].table, vlc->cbp[table][ones].bits, 1) << curshift[0];
238     }
239
240     for(i = 0; i < 4; i++){
241         t = modulo_three_table[code][i];
242         if(t == 1)
243             cbp |= cbp_masks[get_bits1(gb)] << i;
244         if(t == 2)
245             cbp |= cbp_masks[2] << i;
246     }
247     return cbp;
248 }
249
250 /**
251  * Get one coefficient value from the bistream and store it.
252  */
253 static inline void decode_coeff(DCTELEM *dst, int coef, int esc, GetBitContext *gb, VLC* vlc)
254 {
255     if(coef){
256         if(coef == esc){
257             coef = get_vlc2(gb, vlc->table, 9, 2);
258             if(coef > 23){
259                 coef -= 23;
260                 coef = 22 + ((1 << coef) | get_bits(gb, coef));
261             }
262             coef += esc;
263         }
264         if(get_bits1(gb))
265             coef = -coef;
266         *dst = coef;
267     }
268 }
269
270 /**
271  * Decode 2x2 subblock of coefficients.
272  */
273 static inline void decode_subblock(DCTELEM *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc)
274 {
275     int coeffs[4];
276
277     coeffs[0] = modulo_three_table[code][0];
278     coeffs[1] = modulo_three_table[code][1];
279     coeffs[2] = modulo_three_table[code][2];
280     coeffs[3] = modulo_three_table[code][3];
281     decode_coeff(dst  , coeffs[0], 3, gb, vlc);
282     if(is_block2){
283         decode_coeff(dst+8, coeffs[1], 2, gb, vlc);
284         decode_coeff(dst+1, coeffs[2], 2, gb, vlc);
285     }else{
286         decode_coeff(dst+1, coeffs[1], 2, gb, vlc);
287         decode_coeff(dst+8, coeffs[2], 2, gb, vlc);
288     }
289     decode_coeff(dst+9, coeffs[3], 2, gb, vlc);
290 }
291
292 /**
293  * Decode coefficients for 4x4 block.
294  *
295  * This is done by filling 2x2 subblocks with decoded coefficients
296  * in this order (the same for subblocks and subblock coefficients):
297  *  o--o
298  *    /
299  *   /
300  *  o--o
301  */
302
303 static inline void rv34_decode_block(DCTELEM *dst, GetBitContext *gb, RV34VLC *rvlc, int fc, int sc)
304 {
305     int code, pattern;
306
307     code = get_vlc2(gb, rvlc->first_pattern[fc].table, 9, 2);
308
309     pattern = code & 0x7;
310
311     code >>= 3;
312     decode_subblock(dst, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
313
314     if(pattern & 4){
315         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
316         decode_subblock(dst + 2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
317     }
318     if(pattern & 2){ // Looks like coefficients 1 and 2 are swapped for this block
319         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
320         decode_subblock(dst + 8*2, code, 1, gb, &rvlc->coefficient);
321     }
322     if(pattern & 1){
323         code = get_vlc2(gb, rvlc->third_pattern[sc].table, 9, 2);
324         decode_subblock(dst + 8*2+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
325     }
326
327 }
328
329 /**
330  * Dequantize ordinary 4x4 block.
331  * @todo optimize
332  */
333 static inline void rv34_dequant4x4(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
334 {
335     int i, j;
336
337     block[0] = (block[0] * Qdc + 8) >> 4;
338     for(i = 0; i < 4; i++)
339         for(j = !i; j < 4; j++)
340             block[j + i*8] = (block[j + i*8] * Q + 8) >> 4;
341 }
342
343 /**
344  * Dequantize 4x4 block of DC values for 16x16 macroblock.
345  * @todo optimize
346  */
347 static inline void rv34_dequant4x4_16x16(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
348 {
349     int i;
350
351     for(i = 0; i < 3; i++)
352          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Qdc + 8) >> 4;
353     for(; i < 16; i++)
354          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Q + 8) >> 4;
355 }
356 /** @} */ //block functions
357
358
359 /**
360  * @defgroup bitstream RV30/40 bitstream parsing
361  * @{
362  */
363
364 /**
365  * Decode starting slice position.
366  * @todo Maybe replace with ff_h263_decode_mba() ?
367  */
368 int ff_rv34_get_start_offset(GetBitContext *gb, int mb_size)
369 {
370     int i;
371     for(i = 0; i < 5; i++)
372         if(rv34_mb_max_sizes[i] >= mb_size - 1)
373             break;
374     return rv34_mb_bits_sizes[i];
375 }
376
377 /**
378  * Select VLC set for decoding from current quantizer, modifier and frame type.
379  */
380 static inline RV34VLC* choose_vlc_set(int quant, int mod, int type)
381 {
382     if(mod == 2 && quant < 19) quant += 10;
383     else if(mod && quant < 26) quant += 5;
384     return type ? &inter_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[1][av_clip(quant, 0, 30)]]
385                 : &intra_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[0][av_clip(quant, 0, 30)]];
386 }
387
388 /**
389  * Decode quantizer difference and return modified quantizer.
390  */
391 static inline int rv34_decode_dquant(GetBitContext *gb, int quant)
392 {
393     if(get_bits1(gb))
394         return rv34_dquant_tab[get_bits1(gb)][quant];
395     else
396         return get_bits(gb, 5);
397 }
398
399 /** @} */ //bitstream functions
400
401 /**
402  * @defgroup mv motion vector related code (prediction, reconstruction, motion compensation)
403  * @{
404  */
405
406 /** macroblock partition width in 8x8 blocks */
407 static const uint8_t part_sizes_w[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 };
408
409 /** macroblock partition height in 8x8 blocks */
410 static const uint8_t part_sizes_h[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 };
411
412 /** availability index for subblocks */
413 static const uint8_t avail_indexes[4] = { 5, 6, 9, 10 };
414
415 /**
416  * motion vector prediction
417  *
418  * Motion prediction performed for the block by using median prediction of
419  * motion vectors from the left, top and right top blocks but in corner cases
420  * some other vectors may be used instead.
421  */
422 static void rv34_pred_mv(RV34DecContext *r, int block_type, int subblock_no, int dmv_no)
423 {
424     MpegEncContext *s = &r->s;
425     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
426     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
427     int i, j;
428     int mx, my;
429     int avail_index = avail_indexes[subblock_no];
430     int c_off = part_sizes_w[block_type];
431
432     mv_pos += (subblock_no & 1) + (subblock_no >> 1)*s->b8_stride;
433     if(subblock_no == 3)
434         c_off = -1;
435
436     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
437         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][0];
438         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][1];
439     }
440     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
441         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
442         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
443     }else{
444         B[0] = A[0];
445         B[1] = A[1];
446     }
447     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + c_off]){
448         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1] || r->rv30)){
449             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
450             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
451         }else{
452             C[0] = A[0];
453             C[1] = A[1];
454         }
455     }else{
456         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][0];
457         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][1];
458     }
459     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
460     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
461     mx += r->dmv[dmv_no][0];
462     my += r->dmv[dmv_no][1];
463     for(j = 0; j < part_sizes_h[block_type]; j++){
464         for(i = 0; i < part_sizes_w[block_type]; i++){
465             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
466             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
467         }
468     }
469 }
470
471 #define GET_PTS_DIFF(a, b) ((a - b + 8192) & 0x1FFF)
472
473 /**
474  * Calculate motion vector component that should be added for direct blocks.
475  */
476 static int calc_add_mv(RV34DecContext *r, int dir, int val)
477 {
478     int refdist = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->last_pts);
479     int dist = dir ? -GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->cur_pts) : GET_PTS_DIFF(r->cur_pts, r->last_pts);
480     int mul;
481
482     if(!refdist) return 0;
483     mul = (dist << 14) / refdist;
484     return (val * mul + 0x2000) >> 14;
485 }
486
487 /**
488  * Predict motion vector for B-frame macroblock.
489  */
490 static inline void rv34_pred_b_vector(int A[2], int B[2], int C[2],
491                                       int A_avail, int B_avail, int C_avail,
492                                       int *mx, int *my)
493 {
494     if(A_avail + B_avail + C_avail != 3){
495         *mx = A[0] + B[0] + C[0];
496         *my = A[1] + B[1] + C[1];
497         if(A_avail + B_avail + C_avail == 2){
498             *mx /= 2;
499             *my /= 2;
500         }
501     }else{
502         *mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
503         *my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
504     }
505 }
506
507 /**
508  * motion vector prediction for B-frames
509  */
510 static void rv34_pred_mv_b(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
511 {
512     MpegEncContext *s = &r->s;
513     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
514     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
515     int A[2], B[2], C[2];
516     int has_A = 0, has_B = 0, has_C = 0;
517     int mx, my;
518     int i, j;
519     Picture *cur_pic = s->current_picture_ptr;
520     const int mask = dir ? MB_TYPE_L1 : MB_TYPE_L0;
521     int type = cur_pic->mb_type[mb_pos];
522
523     memset(A, 0, sizeof(A));
524     memset(B, 0, sizeof(B));
525     memset(C, 0, sizeof(C));
526     if((r->avail_cache[5-1] & type) & mask){
527         A[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][0];
528         A[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][1];
529         has_A = 1;
530     }
531     if((r->avail_cache[5-4] & type) & mask){
532         B[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][0];
533         B[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][1];
534         has_B = 1;
535     }
536     if((r->avail_cache[5-2] & type) & mask){
537         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
538         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
539         has_C = 1;
540     }else if((s->mb_x+1) == s->mb_width && (r->avail_cache[5-5] & type) & mask){
541         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
542         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
543         has_C = 1;
544     }
545
546     rv34_pred_b_vector(A, B, C, has_A, has_B, has_C, &mx, &my);
547
548     mx += r->dmv[dir][0];
549     my += r->dmv[dir][1];
550
551     for(j = 0; j < 2; j++){
552         for(i = 0; i < 2; i++){
553             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
554             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
555         }
556     }
557     if(block_type == RV34_MB_B_BACKWARD || block_type == RV34_MB_B_FORWARD)
558         fill_rectangle(cur_pic->motion_val[!dir][mv_pos], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
559 }
560
561 /**
562  * motion vector prediction - RV3 version
563  */
564 static void rv34_pred_mv_rv3(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
565 {
566     MpegEncContext *s = &r->s;
567     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
568     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
569     int i, j, k;
570     int mx, my;
571     int avail_index = avail_indexes[0];
572
573     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
574         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][0];
575         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][1];
576     }
577     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
578         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
579         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
580     }else{
581         B[0] = A[0];
582         B[1] = A[1];
583     }
584     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + 2]){
585         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1])){
586             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
587             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
588         }else{
589             C[0] = A[0];
590             C[1] = A[1];
591         }
592     }else{
593         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+2][0];
594         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+2][1];
595     }
596     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
597     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
598     mx += r->dmv[0][0];
599     my += r->dmv[0][1];
600     for(j = 0; j < 2; j++){
601         for(i = 0; i < 2; i++){
602             for(k = 0; k < 2; k++){
603                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
604                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
605             }
606         }
607     }
608 }
609
610 static const int chroma_coeffs[3] = { 0, 3, 5 };
611
612 /**
613  * generic motion compensation function
614  *
615  * @param r decoder context
616  * @param block_type type of the current block
617  * @param xoff horizontal offset from the start of the current block
618  * @param yoff vertical offset from the start of the current block
619  * @param mv_off offset to the motion vector information
620  * @param width width of the current partition in 8x8 blocks
621  * @param height height of the current partition in 8x8 blocks
622  * @param dir motion compensation direction (i.e. from the last or the next reference frame)
623  * @param thirdpel motion vectors are specified in 1/3 of pixel
624  * @param qpel_mc a set of functions used to perform luma motion compensation
625  * @param chroma_mc a set of functions used to perform chroma motion compensation
626  */
627 static inline void rv34_mc(RV34DecContext *r, const int block_type,
628                           const int xoff, const int yoff, int mv_off,
629                           const int width, const int height, int dir,
630                           const int thirdpel,
631                           qpel_mc_func (*qpel_mc)[16],
632                           h264_chroma_mc_func (*chroma_mc))
633 {
634     MpegEncContext *s = &r->s;
635     uint8_t *Y, *U, *V, *srcY, *srcU, *srcV;
636     int dxy, mx, my, umx, umy, lx, ly, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
637     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride + mv_off;
638     int is16x16 = 1;
639
640     if(thirdpel){
641         int chroma_mx, chroma_my;
642         mx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
643         my = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
644         lx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) % 3;
645         ly = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) % 3;
646         chroma_mx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + 1) >> 1;
647         chroma_my = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + 1) >> 1;
648         umx = (chroma_mx + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
649         umy = (chroma_my + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
650         uvmx = chroma_coeffs[(chroma_mx + (3 << 24)) % 3];
651         uvmy = chroma_coeffs[(chroma_my + (3 << 24)) % 3];
652     }else{
653         int cx, cy;
654         mx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] >> 2;
655         my = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] >> 2;
656         lx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] & 3;
657         ly = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] & 3;
658         cx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
659         cy = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
660         umx = cx >> 2;
661         umy = cy >> 2;
662         uvmx = (cx & 3) << 1;
663         uvmy = (cy & 3) << 1;
664         //due to some flaw RV40 uses the same MC compensation routine for H2V2 and H3V3
665         if(uvmx == 6 && uvmy == 6)
666             uvmx = uvmy = 4;
667     }
668     dxy = ly*4 + lx;
669     srcY = dir ? s->next_picture_ptr->data[0] : s->last_picture_ptr->data[0];
670     srcU = dir ? s->next_picture_ptr->data[1] : s->last_picture_ptr->data[1];
671     srcV = dir ? s->next_picture_ptr->data[2] : s->last_picture_ptr->data[2];
672     src_x = s->mb_x * 16 + xoff + mx;
673     src_y = s->mb_y * 16 + yoff + my;
674     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (xoff >> 1) + umx;
675     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (yoff >> 1) + umy;
676     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
677     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
678     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
679     if(   (unsigned)(src_x - !!lx*2) > s->h_edge_pos - !!lx*2 - (width <<3) - 4
680        || (unsigned)(src_y - !!ly*2) > s->v_edge_pos - !!ly*2 - (height<<3) - 4){
681         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 22 * s->linesize;
682
683         srcY -= 2 + 2*s->linesize;
684         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, (width<<3)+6, (height<<3)+6,
685                             src_x - 2, src_y - 2, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
686         srcY = s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
687         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
688                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
689         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
690                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
691         srcU = uvbuf;
692         srcV = uvbuf + 16;
693     }
694     Y = s->dest[0] + xoff      + yoff     *s->linesize;
695     U = s->dest[1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
696     V = s->dest[2] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
697
698     if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
699         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
700         Y    += 8;
701         srcY += 8;
702     }else if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
703         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
704         Y    += 8 * s->linesize;
705         srcY += 8 * s->linesize;
706     }
707     is16x16 = (block_type != RV34_MB_P_8x8) && (block_type != RV34_MB_P_16x8) && (block_type != RV34_MB_P_8x16);
708     qpel_mc[!is16x16][dxy](Y, srcY, s->linesize);
709     chroma_mc[2-width]   (U, srcU, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
710     chroma_mc[2-width]   (V, srcV, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
711 }
712
713 static void rv34_mc_1mv(RV34DecContext *r, const int block_type,
714                         const int xoff, const int yoff, int mv_off,
715                         const int width, const int height, int dir)
716 {
717     rv34_mc(r, block_type, xoff, yoff, mv_off, width, height, dir, r->rv30,
718             r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
719                     : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
720             r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
721                     : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
722 }
723
724 static void rv34_mc_2mv(RV34DecContext *r, const int block_type)
725 {
726     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0, r->rv30,
727             r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
728                     : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
729             r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
730                     : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
731     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30,
732             r->rv30 ? r->s.dsp.avg_rv30_tpel_pixels_tab
733                     : r->s.dsp.avg_rv40_qpel_pixels_tab,
734             r->rv30 ? r->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab
735                     : r->s.dsp.avg_rv40_chroma_pixels_tab);
736 }
737
738 static void rv34_mc_2mv_skip(RV34DecContext *r)
739 {
740     int i, j;
741     for(j = 0; j < 2; j++)
742         for(i = 0; i < 2; i++){
743              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 0, r->rv30,
744                     r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
745                             : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
746                     r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
747                             : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
748              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 1, r->rv30,
749                     r->rv30 ? r->s.dsp.avg_rv30_tpel_pixels_tab
750                             : r->s.dsp.avg_rv40_qpel_pixels_tab,
751                     r->rv30 ? r->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab
752                             : r->s.dsp.avg_rv40_chroma_pixels_tab);
753         }
754 }
755
756 /** number of motion vectors in each macroblock type */
757 static const int num_mvs[RV34_MB_TYPES] = { 0, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1 };
758
759 /**
760  * Decode motion vector differences
761  * and perform motion vector reconstruction and motion compensation.
762  */
763 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type)
764 {
765     MpegEncContext *s = &r->s;
766     GetBitContext *gb = &s->gb;
767     int i, j, k, l;
768     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
769     int next_bt;
770
771     memset(r->dmv, 0, sizeof(r->dmv));
772     for(i = 0; i < num_mvs[block_type]; i++){
773         r->dmv[i][0] = svq3_get_se_golomb(gb);
774         r->dmv[i][1] = svq3_get_se_golomb(gb);
775     }
776     switch(block_type){
777     case RV34_MB_TYPE_INTRA:
778     case RV34_MB_TYPE_INTRA16x16:
779         fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
780         return 0;
781     case RV34_MB_SKIP:
782         if(s->pict_type == FF_P_TYPE){
783             fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
784             rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
785             break;
786         }
787     case RV34_MB_B_DIRECT:
788         //surprisingly, it uses motion scheme from next reference frame
789         next_bt = s->next_picture_ptr->mb_type[s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride];
790         for(j = 0; j < 2; j++)
791             for(i = 0; i < 2; i++)
792                 for(k = 0; k < 2; k++)
793                     for(l = 0; l < 2; l++)
794                         s->current_picture_ptr->motion_val[l][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k] = calc_add_mv(r, l, s->next_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k]);
795         if(IS_16X16(next_bt)) //we can use whole macroblock MC
796             rv34_mc_2mv(r, block_type);
797         else
798             rv34_mc_2mv_skip(r);
799         fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
800         break;
801     case RV34_MB_P_16x16:
802     case RV34_MB_P_MIX16x16:
803         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
804         rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
805         break;
806     case RV34_MB_B_FORWARD:
807     case RV34_MB_B_BACKWARD:
808         r->dmv[1][0] = r->dmv[0][0];
809         r->dmv[1][1] = r->dmv[0][1];
810         if(r->rv30)
811             rv34_pred_mv_rv3(r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
812         else
813             rv34_pred_mv_b  (r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
814         rv34_mc_1mv     (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
815         break;
816     case RV34_MB_P_16x8:
817     case RV34_MB_P_8x16:
818         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
819         rv34_pred_mv(r, block_type, 1 + (block_type == RV34_MB_P_16x8), 1);
820         if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
821             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0,            2, 1, 0);
822             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 8, s->b8_stride, 2, 1, 0);
823         }
824         if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
825             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0, 1, 2, 0);
826             rv34_mc_1mv(r, block_type, 8, 0, 1, 1, 2, 0);
827         }
828         break;
829     case RV34_MB_B_BIDIR:
830         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 0);
831         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 1);
832         rv34_mc_2mv     (r, block_type);
833         break;
834     case RV34_MB_P_8x8:
835         for(i=0;i< 4;i++){
836             rv34_pred_mv(r, block_type, i, i);
837             rv34_mc_1mv (r, block_type, (i&1)<<3, (i&2)<<2, (i&1)+(i>>1)*s->b8_stride, 1, 1, 0);
838         }
839         break;
840     }
841
842     return 0;
843 }
844 /** @} */ // mv group
845
846 /**
847  * @defgroup recons Macroblock reconstruction functions
848  * @{
849  */
850 /** mapping of RV30/40 intra prediction types to standard H.264 types */
851 static const int ittrans[9] = {
852  DC_PRED, VERT_PRED, HOR_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_LEFT_PRED,
853  VERT_RIGHT_PRED, VERT_LEFT_PRED, HOR_UP_PRED, HOR_DOWN_PRED,
854 };
855
856 /** mapping of RV30/40 intra 16x16 prediction types to standard H.264 types */
857 static const int ittrans16[4] = {
858  DC_PRED8x8, VERT_PRED8x8, HOR_PRED8x8, PLANE_PRED8x8,
859 };
860
861 /**
862  * Perform 4x4 intra prediction.
863  */
864 static void rv34_pred_4x4_block(RV34DecContext *r, uint8_t *dst, int stride, int itype, int up, int left, int down, int right)
865 {
866     uint8_t *prev = dst - stride + 4;
867     uint32_t topleft;
868
869     if(!up && !left)
870         itype = DC_128_PRED;
871     else if(!up){
872         if(itype == VERT_PRED) itype = HOR_PRED;
873         if(itype == DC_PRED)   itype = LEFT_DC_PRED;
874     }else if(!left){
875         if(itype == HOR_PRED)  itype = VERT_PRED;
876         if(itype == DC_PRED)   itype = TOP_DC_PRED;
877         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
878     }
879     if(!down){
880         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
881         if(itype == HOR_UP_PRED) itype = HOR_UP_PRED_RV40_NODOWN;
882         if(itype == VERT_LEFT_PRED) itype = VERT_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
883     }
884     if(!right && up){
885         topleft = dst[-stride + 3] * 0x01010101;
886         prev = (uint8_t*)&topleft;
887     }
888     r->h.pred4x4[itype](dst, prev, stride);
889 }
890
891 /** add_pixels_clamped for 4x4 block */
892 static void rv34_add_4x4_block(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM block[64], int off)
893 {
894     int x, y;
895     for(y = 0; y < 4; y++)
896         for(x = 0; x < 4; x++)
897             dst[x + y*stride] = av_clip_uint8(dst[x + y*stride] + block[off + x+y*8]);
898 }
899
900 static inline int adjust_pred16(int itype, int up, int left)
901 {
902     if(!up && !left)
903         itype = DC_128_PRED8x8;
904     else if(!up){
905         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = HOR_PRED8x8;
906         if(itype == VERT_PRED8x8) itype = HOR_PRED8x8;
907         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = LEFT_DC_PRED8x8;
908     }else if(!left){
909         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = VERT_PRED8x8;
910         if(itype == HOR_PRED8x8)  itype = VERT_PRED8x8;
911         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = TOP_DC_PRED8x8;
912     }
913     return itype;
914 }
915
916 static void rv34_output_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp, int is16)
917 {
918     MpegEncContext *s = &r->s;
919     DSPContext *dsp = &s->dsp;
920     int i, j;
921     uint8_t *Y, *U, *V;
922     int itype;
923     int avail[6*8] = {0};
924     int idx;
925
926     // Set neighbour information.
927     if(r->avail_cache[0])
928         avail[0] = 1;
929     if(r->avail_cache[1])
930         avail[1] = avail[2] = 1;
931     if(r->avail_cache[2])
932         avail[3] = avail[4] = 1;
933     if(r->avail_cache[3])
934         avail[5] = 1;
935     if(r->avail_cache[4])
936         avail[8] = avail[16] = 1;
937     if(r->avail_cache[8])
938         avail[24] = avail[32] = 1;
939
940     Y = s->dest[0];
941     U = s->dest[1];
942     V = s->dest[2];
943     if(!is16){
944         for(j = 0; j < 4; j++){
945             idx = 9 + j*8;
946             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1, Y += 4, idx++){
947                 rv34_pred_4x4_block(r, Y, s->linesize, ittrans[intra_types[i]], avail[idx-8], avail[idx-1], avail[idx+7], avail[idx-7]);
948                 avail[idx] = 1;
949                 if(cbp & 1)
950                     rv34_add_4x4_block(Y, s->linesize, s->block[(i>>1)+(j&2)], (i&1)*4+(j&1)*32);
951             }
952             Y += s->linesize * 4 - 4*4;
953             intra_types += s->b4_stride;
954         }
955         intra_types -= s->b4_stride * 4;
956         fill_rectangle(r->avail_cache + 5, 2, 2, 4, 0, 4);
957         for(j = 0; j < 2; j++){
958             idx = 5 + j*4;
959             for(i = 0; i < 2; i++, cbp >>= 1, idx++){
960                 rv34_pred_4x4_block(r, U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*s->b4_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
961                 rv34_pred_4x4_block(r, V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*s->b4_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
962                 r->avail_cache[idx] = 1;
963                 if(cbp & 0x01)
964                     rv34_add_4x4_block(U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[4], i*4+j*32);
965                 if(cbp & 0x10)
966                     rv34_add_4x4_block(V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[5], i*4+j*32);
967             }
968         }
969     }else{
970         itype = ittrans16[intra_types[0]];
971         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[5-4], r->avail_cache[5-1]);
972         r->h.pred16x16[itype](Y, s->linesize);
973         dsp->add_pixels_clamped(s->block[0], Y,     s->linesize);
974         dsp->add_pixels_clamped(s->block[1], Y + 8, s->linesize);
975         Y += s->linesize * 8;
976         dsp->add_pixels_clamped(s->block[2], Y,     s->linesize);
977         dsp->add_pixels_clamped(s->block[3], Y + 8, s->linesize);
978
979         itype = ittrans16[intra_types[0]];
980         if(itype == PLANE_PRED8x8) itype = DC_PRED8x8;
981         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[5-4], r->avail_cache[5-1]);
982         r->h.pred8x8[itype](U, s->uvlinesize);
983         dsp->add_pixels_clamped(s->block[4], U, s->uvlinesize);
984         r->h.pred8x8[itype](V, s->uvlinesize);
985         dsp->add_pixels_clamped(s->block[5], V, s->uvlinesize);
986     }
987 }
988
989 /** @} */ // recons group
990
991 /**
992  * @addtogroup bitstream
993  * Decode macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
994  */
995 static int rv34_decode_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
996 {
997     MpegEncContext *s = &r->s;
998     GetBitContext *gb = &s->gb;
999     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1000     int i, t;
1001
1002     if(!r->si.type){
1003         r->is16 = get_bits1(gb);
1004         if(!r->is16 && !r->rv30){
1005             if(!get_bits1(gb))
1006                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Need DQUANT\n");
1007         }
1008         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = r->is16 ? MB_TYPE_INTRA16x16 : MB_TYPE_INTRA;
1009         r->block_type = r->is16 ? RV34_MB_TYPE_INTRA16x16 : RV34_MB_TYPE_INTRA;
1010     }else{
1011         r->block_type = r->decode_mb_info(r);
1012         if(r->block_type == -1)
1013             return -1;
1014         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = rv34_mb_type_to_lavc[r->block_type];
1015         r->mb_type[mb_pos] = r->block_type;
1016         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
1017             if(s->pict_type == FF_P_TYPE)
1018                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_P_16x16;
1019             if(s->pict_type == FF_B_TYPE)
1020                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_B_DIRECT;
1021         }
1022         r->is16 = !!IS_INTRA16x16(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos]);
1023         rv34_decode_mv(r, r->block_type);
1024         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
1025             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, s->b4_stride, 0, sizeof(intra_types[0]));
1026             return 0;
1027         }
1028         r->chroma_vlc = 1;
1029         r->luma_vlc   = 0;
1030     }
1031     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos])){
1032         if(r->is16){
1033             t = get_bits(gb, 2);
1034             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, s->b4_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
1035             r->luma_vlc   = 2;
1036         }else{
1037             if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
1038                 return -1;
1039             r->luma_vlc   = 1;
1040         }
1041         r->chroma_vlc = 0;
1042         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
1043     }else{
1044         for(i = 0; i < 16; i++)
1045             intra_types[(i & 3) + (i>>2) * s->b4_stride] = 0;
1046         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1047         if(r->mb_type[mb_pos] == RV34_MB_P_MIX16x16){
1048             r->is16 = 1;
1049             r->chroma_vlc = 1;
1050             r->luma_vlc   = 2;
1051             r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
1052         }
1053     }
1054
1055     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
1056 }
1057
1058 /**
1059  * @addtogroup recons
1060  * @{
1061  */
1062 /**
1063  * mask for retrieving all bits in coded block pattern
1064  * corresponding to one 8x8 block
1065  */
1066 #define LUMA_CBP_BLOCK_MASK 0x33
1067
1068 #define U_CBP_MASK 0x0F0000
1069 #define V_CBP_MASK 0xF00000
1070
1071
1072 static void rv34_apply_differences(RV34DecContext *r, int cbp)
1073 {
1074     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
1075     MpegEncContext *s = &r->s;
1076     int i;
1077
1078     for(i = 0; i < 4; i++)
1079         if((cbp & (LUMA_CBP_BLOCK_MASK << shifts[i])) || r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1080             s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[0] + (i & 1)*8 + (i&2)*4*s->linesize, s->linesize);
1081     if(cbp & U_CBP_MASK)
1082         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[4], s->dest[1], s->uvlinesize);
1083     if(cbp & V_CBP_MASK)
1084         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[5], s->dest[2], s->uvlinesize);
1085 }
1086
1087 static int is_mv_diff_gt_3(int16_t (*motion_val)[2], int step)
1088 {
1089     int d;
1090     d = motion_val[0][0] - motion_val[-step][0];
1091     if(d < -3 || d > 3)
1092         return 1;
1093     d = motion_val[0][1] - motion_val[-step][1];
1094     if(d < -3 || d > 3)
1095         return 1;
1096     return 0;
1097 }
1098
1099 static int rv34_set_deblock_coef(RV34DecContext *r)
1100 {
1101     MpegEncContext *s = &r->s;
1102     int hmvmask = 0, vmvmask = 0, i, j;
1103     int midx = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
1104     int16_t (*motion_val)[2] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][midx];
1105     for(j = 0; j < 16; j += 8){
1106         for(i = 0; i < 2; i++){
1107             if(is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, 1))
1108                 vmvmask |= 0x11 << (j + i*2);
1109             if((j || s->mb_y) && is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, s->b8_stride))
1110                 hmvmask |= 0x03 << (j + i*2);
1111         }
1112         motion_val += s->b8_stride;
1113     }
1114     if(s->first_slice_line)
1115         hmvmask &= ~0x000F;
1116     if(!s->mb_x)
1117         vmvmask &= ~0x1111;
1118     if(r->rv30){ //RV30 marks both subblocks on the edge for filtering
1119         vmvmask |= (vmvmask & 0x4444) >> 1;
1120         hmvmask |= (hmvmask & 0x0F00) >> 4;
1121         if(s->mb_x)
1122             r->deblock_coefs[s->mb_x - 1 + s->mb_y*s->mb_stride] |= (vmvmask & 0x1111) << 3;
1123         if(!s->first_slice_line)
1124             r->deblock_coefs[s->mb_x + (s->mb_y - 1)*s->mb_stride] |= (hmvmask & 0xF) << 12;
1125     }
1126     return hmvmask | vmvmask;
1127 }
1128
1129 static int rv34_decode_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1130 {
1131     MpegEncContext *s = &r->s;
1132     GetBitContext *gb = &s->gb;
1133     int cbp, cbp2;
1134     int i, blknum, blkoff;
1135     DCTELEM block16[64];
1136     int luma_dc_quant;
1137     int dist;
1138     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1139
1140     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1141     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1142     fill_rectangle(r->avail_cache + 5, 2, 2, 4, 1, 4);
1143     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1144     if(s->mb_x && dist)
1145         r->avail_cache[4] =
1146         r->avail_cache[8] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - 1];
1147     if(dist >= s->mb_width)
1148         r->avail_cache[1] =
1149         r->avail_cache[2] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1150     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1151         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1152     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1153         r->avail_cache[0] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1154
1155     s->qscale = r->si.quant;
1156     cbp = cbp2 = rv34_decode_mb_header(r, intra_types);
1157     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1158     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1159     if(s->pict_type == FF_I_TYPE)
1160         r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
1161     else
1162         r->deblock_coefs[mb_pos] = rv34_set_deblock_coef(r) | r->cbp_luma[mb_pos];
1163     s->current_picture_ptr->qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1164
1165     if(cbp == -1)
1166         return -1;
1167
1168     luma_dc_quant = r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16 ? r->luma_dc_quant_p[s->qscale] : r->luma_dc_quant_i[s->qscale];
1169     if(r->is16){
1170         memset(block16, 0, sizeof(block16));
1171         rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0);
1172         rv34_dequant4x4_16x16(block16, rv34_qscale_tab[luma_dc_quant],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1173         rv34_inv_transform_noround(block16);
1174     }
1175
1176     for(i = 0; i < 16; i++, cbp >>= 1){
1177         if(!r->is16 && !(cbp & 1)) continue;
1178         blknum = ((i & 2) >> 1) + ((i & 8) >> 2);
1179         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 4) << 3);
1180         if(cbp & 1)
1181             rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0);
1182         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[s->qscale],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1183         if(r->is16) //FIXME: optimize
1184             s->block[blknum][blkoff] = block16[(i & 3) | ((i & 0xC) << 1)];
1185         rv34_inv_transform(s->block[blknum] + blkoff);
1186     }
1187     if(r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1188         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1189     for(; i < 24; i++, cbp >>= 1){
1190         if(!(cbp & 1)) continue;
1191         blknum = ((i & 4) >> 2) + 4;
1192         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 2) << 4);
1193         rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->chroma_vlc, 1);
1194         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]],rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]]);
1195         rv34_inv_transform(s->block[blknum] + blkoff);
1196     }
1197     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos]))
1198         rv34_output_macroblock(r, intra_types, cbp2, r->is16);
1199     else
1200         rv34_apply_differences(r, cbp2);
1201
1202     return 0;
1203 }
1204
1205 static int check_slice_end(RV34DecContext *r, MpegEncContext *s)
1206 {
1207     int bits;
1208     if(s->mb_y >= s->mb_height)
1209         return 1;
1210     if(!s->mb_num_left)
1211         return 1;
1212     if(r->s.mb_skip_run > 1)
1213         return 0;
1214     bits = r->bits - get_bits_count(&s->gb);
1215     if(bits < 0 || (bits < 8 && !show_bits(&s->gb, bits)))
1216         return 1;
1217     return 0;
1218 }
1219
1220 static inline int slice_compare(SliceInfo *si1, SliceInfo *si2)
1221 {
1222     return si1->type   != si2->type  ||
1223            si1->start  >= si2->start ||
1224            si1->width  != si2->width ||
1225            si1->height != si2->height||
1226            si1->pts    != si2->pts;
1227 }
1228
1229 static int rv34_decode_slice(RV34DecContext *r, int end, const uint8_t* buf, int buf_size)
1230 {
1231     MpegEncContext *s = &r->s;
1232     GetBitContext *gb = &s->gb;
1233     int mb_pos;
1234     int res;
1235
1236     init_get_bits(&r->s.gb, buf, buf_size*8);
1237     res = r->parse_slice_header(r, gb, &r->si);
1238     if(res < 0){
1239         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect or unknown slice header\n");
1240         return -1;
1241     }
1242
1243     if ((s->mb_x == 0 && s->mb_y == 0) || s->current_picture_ptr==NULL) {
1244         if(s->width != r->si.width || s->height != r->si.height){
1245             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Changing dimensions to %dx%d\n", r->si.width,r->si.height);
1246             MPV_common_end(s);
1247             s->width  = r->si.width;
1248             s->height = r->si.height;
1249             if(MPV_common_init(s) < 0)
1250                 return -1;
1251             r->intra_types_hist = av_realloc(r->intra_types_hist, s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1252             r->intra_types = r->intra_types_hist + s->b4_stride * 4;
1253             r->mb_type = av_realloc(r->mb_type, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1254             r->cbp_luma   = av_realloc(r->cbp_luma,   r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1255             r->cbp_chroma = av_realloc(r->cbp_chroma, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1256             r->deblock_coefs = av_realloc(r->deblock_coefs, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1257         }
1258         s->pict_type = r->si.type ? r->si.type : FF_I_TYPE;
1259         if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1260             return -1;
1261         ff_er_frame_start(s);
1262         r->cur_pts = r->si.pts;
1263         if(s->pict_type != FF_B_TYPE){
1264             r->last_pts = r->next_pts;
1265             r->next_pts = r->cur_pts;
1266         }
1267         s->mb_x = s->mb_y = 0;
1268     }
1269
1270     r->si.end = end;
1271     s->qscale = r->si.quant;
1272     r->bits = buf_size*8;
1273     s->mb_num_left = r->si.end - r->si.start;
1274     r->s.mb_skip_run = 0;
1275
1276     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
1277     if(r->si.start != mb_pos){
1278         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice indicates MB offset %d, got %d\n", r->si.start, mb_pos);
1279         s->mb_x = r->si.start % s->mb_width;
1280         s->mb_y = r->si.start / s->mb_width;
1281     }
1282     memset(r->intra_types_hist, -1, s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1283     s->first_slice_line = 1;
1284     s->resync_mb_x= s->mb_x;
1285     s->resync_mb_y= s->mb_y;
1286
1287     ff_init_block_index(s);
1288     while(!check_slice_end(r, s)) {
1289         ff_update_block_index(s);
1290         s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
1291
1292         if(rv34_decode_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 1) < 0){
1293             ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, AC_ERROR|DC_ERROR|MV_ERROR);
1294             return -1;
1295         }
1296         if (++s->mb_x == s->mb_width) {
1297             s->mb_x = 0;
1298             s->mb_y++;
1299             ff_init_block_index(s);
1300
1301             memmove(r->intra_types_hist, r->intra_types, s->b4_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1302             memset(r->intra_types, -1, s->b4_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1303
1304             if(r->loop_filter && s->mb_y >= 2)
1305                 r->loop_filter(r, s->mb_y - 2);
1306         }
1307         if(s->mb_x == s->resync_mb_x)
1308             s->first_slice_line=0;
1309         s->mb_num_left--;
1310     }
1311     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, AC_END|DC_END|MV_END);
1312
1313     return s->mb_y == s->mb_height;
1314 }
1315
1316 /** @} */ // recons group end
1317
1318 /**
1319  * Initialize decoder.
1320  */
1321 av_cold int ff_rv34_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1322 {
1323     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1324     MpegEncContext *s = &r->s;
1325
1326     MPV_decode_defaults(s);
1327     s->avctx= avctx;
1328     s->out_format = FMT_H263;
1329     s->codec_id= avctx->codec_id;
1330
1331     s->width = avctx->width;
1332     s->height = avctx->height;
1333
1334     r->s.avctx = avctx;
1335     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1336     r->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1337     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1338     avctx->has_b_frames = 1;
1339     s->low_delay = 0;
1340
1341     if (MPV_common_init(s) < 0)
1342         return -1;
1343
1344     ff_h264_pred_init(&r->h, CODEC_ID_RV40);
1345
1346     r->intra_types_hist = av_malloc(s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1347     r->intra_types = r->intra_types_hist + s->b4_stride * 4;
1348
1349     r->mb_type = av_mallocz(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1350
1351     r->cbp_luma   = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1352     r->cbp_chroma = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1353     r->deblock_coefs = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1354
1355     if(!intra_vlcs[0].cbppattern[0].bits)
1356         rv34_init_tables();
1357
1358     return 0;
1359 }
1360
1361 static int get_slice_offset(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int n)
1362 {
1363     if(avctx->slice_count) return avctx->slice_offset[n];
1364     else                   return AV_RL32(buf + n*8 - 4) == 1 ? AV_RL32(buf + n*8) :  AV_RB32(buf + n*8);
1365 }
1366
1367 int ff_rv34_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1368                             void *data, int *data_size,
1369                             const uint8_t *buf, int buf_size)
1370 {
1371     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1372     MpegEncContext *s = &r->s;
1373     AVFrame *pict = data;
1374     SliceInfo si;
1375     int i;
1376     int slice_count;
1377     const uint8_t *slices_hdr = NULL;
1378     int last = 0;
1379
1380     /* no supplementary picture */
1381     if (buf_size == 0) {
1382         /* special case for last picture */
1383         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
1384             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
1385             s->next_picture_ptr= NULL;
1386
1387             *data_size = sizeof(AVFrame);
1388         }
1389         return 0;
1390     }
1391
1392     if(!avctx->slice_count){
1393         slice_count = (*buf++) + 1;
1394         slices_hdr = buf + 4;
1395         buf += 8 * slice_count;
1396     }else
1397         slice_count = avctx->slice_count;
1398
1399     //parse first slice header to check whether this frame can be decoded
1400     if(get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) > buf_size){
1401         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is greater than frame size\n");
1402         return -1;
1403     }
1404     init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0), buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0));
1405     if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1406         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "First slice header is incorrect\n");
1407         return -1;
1408     }
1409     if((!s->last_picture_ptr || !s->last_picture_ptr->data[0]) && si.type == FF_B_TYPE)
1410         return -1;
1411
1412     for(i=0; i<slice_count; i++){
1413         int offset= get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i);
1414         int size;
1415         if(i+1 == slice_count)
1416             size= buf_size - offset;
1417         else
1418             size= get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) - offset;
1419
1420         if(offset > buf_size){
1421             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is greater than frame size\n");
1422             break;
1423         }
1424
1425         r->si.end = s->mb_width * s->mb_height;
1426         if(i+1 < slice_count){
1427             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);
1428             if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1429                 if(i+2 < slice_count)
1430                     size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+2) - offset;
1431                 else
1432                     size = buf_size - offset;
1433             }else
1434                 r->si.end = si.start;
1435         }
1436         last = rv34_decode_slice(r, r->si.end, buf + offset, size);
1437         s->mb_num_left = r->s.mb_x + r->s.mb_y*r->s.mb_width - r->si.start;
1438         if(last)
1439             break;
1440     }
1441
1442     if(last){
1443         if(r->loop_filter)
1444             r->loop_filter(r, s->mb_height - 1);
1445         ff_er_frame_end(s);
1446         MPV_frame_end(s);
1447         if (s->pict_type == FF_B_TYPE || s->low_delay) {
1448             *pict= *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
1449         } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
1450             *pict= *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
1451         }
1452
1453         if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
1454             *data_size = sizeof(AVFrame);
1455             ff_print_debug_info(s, pict);
1456         }
1457         s->current_picture_ptr= NULL; //so we can detect if frame_end wasnt called (find some nicer solution...)
1458     }
1459     return buf_size;
1460 }
1461
1462 av_cold int ff_rv34_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1463 {
1464     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1465
1466     MPV_common_end(&r->s);
1467
1468     av_freep(&r->intra_types_hist);
1469     r->intra_types = NULL;
1470     av_freep(&r->mb_type);
1471     av_freep(&r->cbp_luma);
1472     av_freep(&r->cbp_chroma);
1473     av_freep(&r->deblock_coefs);
1474
1475     return 0;
1476 }