Remove commented-out debug #define cruft
[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 Libav.
6  *
7  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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 "error_resilience.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 static inline void ZERO8x2(void* dst, int stride)
43 {
44     fill_rectangle(dst,                 1, 2, stride, 0, 4);
45     fill_rectangle(((uint8_t*)(dst))+4, 1, 2, stride, 0, 4);
46 }
47
48 /** translation of RV30/40 macroblock types to lavc ones */
49 static const int rv34_mb_type_to_lavc[12] = {
50     MB_TYPE_INTRA,
51     MB_TYPE_INTRA16x16              | MB_TYPE_SEPARATE_DC,
52     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
53     MB_TYPE_8x8     | MB_TYPE_L0,
54     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
55     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L1,
56     MB_TYPE_SKIP,
57     MB_TYPE_DIRECT2 | MB_TYPE_16x16,
58     MB_TYPE_16x8    | MB_TYPE_L0,
59     MB_TYPE_8x16    | MB_TYPE_L0,
60     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0L1,
61     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0    | MB_TYPE_SEPARATE_DC
62 };
63
64
65 static RV34VLC intra_vlcs[NUM_INTRA_TABLES], inter_vlcs[NUM_INTER_TABLES];
66
67 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type);
68
69 /**
70  * @name RV30/40 VLC generating functions
71  * @{
72  */
73
74 static const int table_offs[] = {
75       0,   1818,   3622,   4144,   4698,   5234,   5804,   5868,   5900,   5932,
76    5996,   6252,   6316,   6348,   6380,   7674,   8944,  10274,  11668,  12250,
77   14060,  15846,  16372,  16962,  17512,  18148,  18180,  18212,  18244,  18308,
78   18564,  18628,  18660,  18692,  20036,  21314,  22648,  23968,  24614,  26384,
79   28190,  28736,  29366,  29938,  30608,  30640,  30672,  30704,  30768,  31024,
80   31088,  31120,  31184,  32570,  33898,  35236,  36644,  37286,  39020,  40802,
81   41368,  42052,  42692,  43348,  43380,  43412,  43444,  43476,  43604,  43668,
82   43700,  43732,  45100,  46430,  47778,  49160,  49802,  51550,  53340,  53972,
83   54648,  55348,  55994,  56122,  56154,  56186,  56218,  56346,  56410,  56442,
84   56474,  57878,  59290,  60636,  62036,  62682,  64460,  64524,  64588,  64716,
85   64844,  66076,  67466,  67978,  68542,  69064,  69648,  70296,  72010,  72074,
86   72138,  72202,  72330,  73572,  74936,  75454,  76030,  76566,  77176,  77822,
87   79582,  79646,  79678,  79742,  79870,  81180,  82536,  83064,  83672,  84242,
88   84934,  85576,  87384,  87448,  87480,  87544,  87672,  88982,  90340,  90902,
89   91598,  92182,  92846,  93488,  95246,  95278,  95310,  95374,  95502,  96878,
90   98266,  98848,  99542, 100234, 100884, 101524, 103320, 103352, 103384, 103416,
91  103480, 104874, 106222, 106910, 107584, 108258, 108902, 109544, 111366, 111398,
92  111430, 111462, 111494, 112878, 114320, 114988, 115660, 116310, 116950, 117592
93 };
94
95 static VLC_TYPE table_data[117592][2];
96
97 /**
98  * Generate VLC from codeword lengths.
99  * @param bits   codeword lengths (zeroes are accepted)
100  * @param size   length of input data
101  * @param vlc    output VLC
102  * @param insyms symbols for input codes (NULL for default ones)
103  * @param num    VLC table number (for static initialization)
104  */
105 static void rv34_gen_vlc(const uint8_t *bits, int size, VLC *vlc, const uint8_t *insyms,
106                          const int num)
107 {
108     int i;
109     int counts[17] = {0}, codes[17];
110     uint16_t cw[MAX_VLC_SIZE], syms[MAX_VLC_SIZE];
111     uint8_t bits2[MAX_VLC_SIZE];
112     int maxbits = 0, realsize = 0;
113
114     for(i = 0; i < size; i++){
115         if(bits[i]){
116             bits2[realsize] = bits[i];
117             syms[realsize] = insyms ? insyms[i] : i;
118             realsize++;
119             maxbits = FFMAX(maxbits, bits[i]);
120             counts[bits[i]]++;
121         }
122     }
123
124     codes[0] = 0;
125     for(i = 0; i < 16; i++)
126         codes[i+1] = (codes[i] + counts[i]) << 1;
127     for(i = 0; i < realsize; i++)
128         cw[i] = codes[bits2[i]]++;
129
130     vlc->table = &table_data[table_offs[num]];
131     vlc->table_allocated = table_offs[num + 1] - table_offs[num];
132     ff_init_vlc_sparse(vlc, FFMIN(maxbits, 9), realsize,
133                        bits2, 1, 1,
134                        cw,    2, 2,
135                        syms,  2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
136 }
137
138 /**
139  * Initialize all tables.
140  */
141 static av_cold void rv34_init_tables(void)
142 {
143     int i, j, k;
144
145     for(i = 0; i < NUM_INTRA_TABLES; i++){
146         for(j = 0; j < 2; j++){
147             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbppat   [i][j], CBPPAT_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbppattern[j],     NULL, 19*i + 0 + j);
148             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, 19*i + 2 + j);
149             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, 19*i + 4 + j);
150             for(k = 0; k < 4; k++){
151                 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);
152             }
153         }
154         for(j = 0; j < 4; j++){
155             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_firstpat[i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].first_pattern[j], NULL, 19*i + 14 + j);
156         }
157         rv34_gen_vlc(rv34_intra_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].coefficient, NULL, 19*i + 18);
158     }
159
160     for(i = 0; i < NUM_INTER_TABLES; i++){
161         rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbppat[i], CBPPAT_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbppattern[0], NULL, i*12 + 95);
162         for(j = 0; j < 4; j++){
163             rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbp[i][j], CBP_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbp[0][j], rv34_cbp_code, i*12 + 96 + j);
164         }
165         for(j = 0; j < 2; j++){
166             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_firstpat [i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].first_pattern[j],  NULL, i*12 + 100 + j);
167             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, i*12 + 102 + j);
168             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, i*12 + 104 + j);
169         }
170         rv34_gen_vlc(rv34_inter_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].coefficient, NULL, i*12 + 106);
171     }
172 }
173
174 /** @} */ // vlc group
175
176 /**
177  * @name RV30/40 4x4 block decoding functions
178  * @{
179  */
180
181 /**
182  * Decode coded block pattern.
183  */
184 static int rv34_decode_cbp(GetBitContext *gb, RV34VLC *vlc, int table)
185 {
186     int pattern, code, cbp=0;
187     int ones;
188     static const int cbp_masks[3] = {0x100000, 0x010000, 0x110000};
189     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
190     const int *curshift = shifts;
191     int i, t, mask;
192
193     code = get_vlc2(gb, vlc->cbppattern[table].table, 9, 2);
194     pattern = code & 0xF;
195     code >>= 4;
196
197     ones = rv34_count_ones[pattern];
198
199     for(mask = 8; mask; mask >>= 1, curshift++){
200         if(pattern & mask)
201             cbp |= get_vlc2(gb, vlc->cbp[table][ones].table, vlc->cbp[table][ones].bits, 1) << curshift[0];
202     }
203
204     for(i = 0; i < 4; i++){
205         t = (modulo_three_table[code] >> (6 - 2*i)) & 3;
206         if(t == 1)
207             cbp |= cbp_masks[get_bits1(gb)] << i;
208         if(t == 2)
209             cbp |= cbp_masks[2] << i;
210     }
211     return cbp;
212 }
213
214 /**
215  * Get one coefficient value from the bistream and store it.
216  */
217 static inline void decode_coeff(int16_t *dst, int coef, int esc, GetBitContext *gb, VLC* vlc, int q)
218 {
219     if(coef){
220         if(coef == esc){
221             coef = get_vlc2(gb, vlc->table, 9, 2);
222             if(coef > 23){
223                 coef -= 23;
224                 coef = 22 + ((1 << coef) | get_bits(gb, coef));
225             }
226             coef += esc;
227         }
228         if(get_bits1(gb))
229             coef = -coef;
230         *dst = (coef*q + 8) >> 4;
231     }
232 }
233
234 /**
235  * Decode 2x2 subblock of coefficients.
236  */
237 static inline void decode_subblock(int16_t *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc, int q)
238 {
239     int flags = modulo_three_table[code];
240
241     decode_coeff(    dst+0*4+0, (flags >> 6)    , 3, gb, vlc, q);
242     if(is_block2){
243         decode_coeff(dst+1*4+0, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q);
244         decode_coeff(dst+0*4+1, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q);
245     }else{
246         decode_coeff(dst+0*4+1, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q);
247         decode_coeff(dst+1*4+0, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q);
248     }
249     decode_coeff(    dst+1*4+1, (flags >> 0) & 3, 2, gb, vlc, q);
250 }
251
252 /**
253  * Decode a single coefficient.
254  */
255 static inline void decode_subblock1(int16_t *dst, int code, GetBitContext *gb, VLC *vlc, int q)
256 {
257     int coeff = modulo_three_table[code] >> 6;
258     decode_coeff(dst, coeff, 3, gb, vlc, q);
259 }
260
261 static inline void decode_subblock3(int16_t *dst, int code, GetBitContext *gb, VLC *vlc,
262                                     int q_dc, int q_ac1, int q_ac2)
263 {
264     int flags = modulo_three_table[code];
265
266     decode_coeff(dst+0*4+0, (flags >> 6)    , 3, gb, vlc, q_dc);
267     decode_coeff(dst+0*4+1, (flags >> 4) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
268     decode_coeff(dst+1*4+0, (flags >> 2) & 3, 2, gb, vlc, q_ac1);
269     decode_coeff(dst+1*4+1, (flags >> 0) & 3, 2, gb, vlc, q_ac2);
270 }
271
272 /**
273  * Decode coefficients for 4x4 block.
274  *
275  * This is done by filling 2x2 subblocks with decoded coefficients
276  * in this order (the same for subblocks and subblock coefficients):
277  *  o--o
278  *    /
279  *   /
280  *  o--o
281  */
282
283 static int rv34_decode_block(int16_t *dst, GetBitContext *gb, RV34VLC *rvlc, int fc, int sc, int q_dc, int q_ac1, int q_ac2)
284 {
285     int code, pattern, has_ac = 1;
286
287     code = get_vlc2(gb, rvlc->first_pattern[fc].table, 9, 2);
288
289     pattern = code & 0x7;
290
291     code >>= 3;
292
293     if (modulo_three_table[code] & 0x3F) {
294         decode_subblock3(dst, code, gb, &rvlc->coefficient, q_dc, q_ac1, q_ac2);
295     } else {
296         decode_subblock1(dst, code, gb, &rvlc->coefficient, q_dc);
297         if (!pattern)
298             return 0;
299         has_ac = 0;
300     }
301
302     if(pattern & 4){
303         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
304         decode_subblock(dst + 4*0+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
305     }
306     if(pattern & 2){ // Looks like coefficients 1 and 2 are swapped for this block
307         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
308         decode_subblock(dst + 4*2+0, code, 1, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
309     }
310     if(pattern & 1){
311         code = get_vlc2(gb, rvlc->third_pattern[sc].table, 9, 2);
312         decode_subblock(dst + 4*2+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient, q_ac2);
313     }
314     return has_ac | pattern;
315 }
316
317 /**
318  * @name RV30/40 bitstream parsing
319  * @{
320  */
321
322 /**
323  * Decode starting slice position.
324  * @todo Maybe replace with ff_h263_decode_mba() ?
325  */
326 int ff_rv34_get_start_offset(GetBitContext *gb, int mb_size)
327 {
328     int i;
329     for(i = 0; i < 5; i++)
330         if(rv34_mb_max_sizes[i] >= mb_size - 1)
331             break;
332     return rv34_mb_bits_sizes[i];
333 }
334
335 /**
336  * Select VLC set for decoding from current quantizer, modifier and frame type.
337  */
338 static inline RV34VLC* choose_vlc_set(int quant, int mod, int type)
339 {
340     if(mod == 2 && quant < 19) quant += 10;
341     else if(mod && quant < 26) quant += 5;
342     return type ? &inter_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[1][av_clip(quant, 0, 30)]]
343                 : &intra_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[0][av_clip(quant, 0, 30)]];
344 }
345
346 /**
347  * Decode intra macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
348  */
349 static int rv34_decode_intra_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
350 {
351     MpegEncContext *s = &r->s;
352     GetBitContext *gb = &s->gb;
353     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
354     int t;
355
356     r->is16 = get_bits1(gb);
357     if(r->is16){
358         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA16x16;
359         r->block_type = RV34_MB_TYPE_INTRA16x16;
360         t = get_bits(gb, 2);
361         fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
362         r->luma_vlc   = 2;
363     }else{
364         if(!r->rv30){
365             if(!get_bits1(gb))
366                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Need DQUANT\n");
367         }
368         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
369         r->block_type = RV34_MB_TYPE_INTRA;
370         if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
371             return -1;
372         r->luma_vlc   = 1;
373     }
374
375     r->chroma_vlc = 0;
376     r->cur_vlcs   = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
377
378     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
379 }
380
381 /**
382  * Decode inter macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
383  */
384 static int rv34_decode_inter_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
385 {
386     MpegEncContext *s = &r->s;
387     GetBitContext *gb = &s->gb;
388     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
389     int i, t;
390
391     r->block_type = r->decode_mb_info(r);
392     if(r->block_type == -1)
393         return -1;
394     s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = rv34_mb_type_to_lavc[r->block_type];
395     r->mb_type[mb_pos] = r->block_type;
396     if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
397         if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P)
398             r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_P_16x16;
399         if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)
400             r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_B_DIRECT;
401     }
402     r->is16 = !!IS_INTRA16x16(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos]);
403     rv34_decode_mv(r, r->block_type);
404     if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
405         fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, 0, sizeof(intra_types[0]));
406         return 0;
407     }
408     r->chroma_vlc = 1;
409     r->luma_vlc   = 0;
410
411     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos])){
412         if(r->is16){
413             t = get_bits(gb, 2);
414             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
415             r->luma_vlc   = 2;
416         }else{
417             if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
418                 return -1;
419             r->luma_vlc   = 1;
420         }
421         r->chroma_vlc = 0;
422         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
423     }else{
424         for(i = 0; i < 16; i++)
425             intra_types[(i & 3) + (i>>2) * r->intra_types_stride] = 0;
426         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
427         if(r->mb_type[mb_pos] == RV34_MB_P_MIX16x16){
428             r->is16 = 1;
429             r->chroma_vlc = 1;
430             r->luma_vlc   = 2;
431             r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
432         }
433     }
434
435     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
436 }
437
438 /** @} */ //bitstream functions
439
440 /**
441  * @name motion vector related code (prediction, reconstruction, motion compensation)
442  * @{
443  */
444
445 /** macroblock partition width in 8x8 blocks */
446 static const uint8_t part_sizes_w[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 };
447
448 /** macroblock partition height in 8x8 blocks */
449 static const uint8_t part_sizes_h[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 };
450
451 /** availability index for subblocks */
452 static const uint8_t avail_indexes[4] = { 6, 7, 10, 11 };
453
454 /**
455  * motion vector prediction
456  *
457  * Motion prediction performed for the block by using median prediction of
458  * motion vectors from the left, top and right top blocks but in corner cases
459  * some other vectors may be used instead.
460  */
461 static void rv34_pred_mv(RV34DecContext *r, int block_type, int subblock_no, int dmv_no)
462 {
463     MpegEncContext *s = &r->s;
464     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
465     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
466     int i, j;
467     int mx, my;
468     int* avail = r->avail_cache + avail_indexes[subblock_no];
469     int c_off = part_sizes_w[block_type];
470
471     mv_pos += (subblock_no & 1) + (subblock_no >> 1)*s->b8_stride;
472     if(subblock_no == 3)
473         c_off = -1;
474
475     if(avail[-1]){
476         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][0];
477         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][1];
478     }
479     if(avail[-4]){
480         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
481         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
482     }else{
483         B[0] = A[0];
484         B[1] = A[1];
485     }
486     if(!avail[c_off-4]){
487         if(avail[-4] && (avail[-1] || r->rv30)){
488             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
489             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
490         }else{
491             C[0] = A[0];
492             C[1] = A[1];
493         }
494     }else{
495         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][0];
496         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][1];
497     }
498     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
499     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
500     mx += r->dmv[dmv_no][0];
501     my += r->dmv[dmv_no][1];
502     for(j = 0; j < part_sizes_h[block_type]; j++){
503         for(i = 0; i < part_sizes_w[block_type]; i++){
504             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
505             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
506         }
507     }
508 }
509
510 #define GET_PTS_DIFF(a, b) ((a - b + 8192) & 0x1FFF)
511
512 /**
513  * Calculate motion vector component that should be added for direct blocks.
514  */
515 static int calc_add_mv(RV34DecContext *r, int dir, int val)
516 {
517     int mul = dir ? -r->mv_weight2 : r->mv_weight1;
518
519     return (val * mul + 0x2000) >> 14;
520 }
521
522 /**
523  * Predict motion vector for B-frame macroblock.
524  */
525 static inline void rv34_pred_b_vector(int A[2], int B[2], int C[2],
526                                       int A_avail, int B_avail, int C_avail,
527                                       int *mx, int *my)
528 {
529     if(A_avail + B_avail + C_avail != 3){
530         *mx = A[0] + B[0] + C[0];
531         *my = A[1] + B[1] + C[1];
532         if(A_avail + B_avail + C_avail == 2){
533             *mx /= 2;
534             *my /= 2;
535         }
536     }else{
537         *mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
538         *my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
539     }
540 }
541
542 /**
543  * motion vector prediction for B-frames
544  */
545 static void rv34_pred_mv_b(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
546 {
547     MpegEncContext *s = &r->s;
548     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
549     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
550     int A[2] = { 0 }, B[2] = { 0 }, C[2] = { 0 };
551     int has_A = 0, has_B = 0, has_C = 0;
552     int mx, my;
553     int i, j;
554     Picture *cur_pic = s->current_picture_ptr;
555     const int mask = dir ? MB_TYPE_L1 : MB_TYPE_L0;
556     int type = cur_pic->mb_type[mb_pos];
557
558     if((r->avail_cache[6-1] & type) & mask){
559         A[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][0];
560         A[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][1];
561         has_A = 1;
562     }
563     if((r->avail_cache[6-4] & type) & mask){
564         B[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][0];
565         B[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][1];
566         has_B = 1;
567     }
568     if(r->avail_cache[6-4] && (r->avail_cache[6-2] & type) & mask){
569         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
570         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
571         has_C = 1;
572     }else if((s->mb_x+1) == s->mb_width && (r->avail_cache[6-5] & type) & mask){
573         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
574         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
575         has_C = 1;
576     }
577
578     rv34_pred_b_vector(A, B, C, has_A, has_B, has_C, &mx, &my);
579
580     mx += r->dmv[dir][0];
581     my += r->dmv[dir][1];
582
583     for(j = 0; j < 2; j++){
584         for(i = 0; i < 2; i++){
585             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
586             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
587         }
588     }
589     if(block_type == RV34_MB_B_BACKWARD || block_type == RV34_MB_B_FORWARD){
590         ZERO8x2(cur_pic->motion_val[!dir][mv_pos], s->b8_stride);
591     }
592 }
593
594 /**
595  * motion vector prediction - RV3 version
596  */
597 static void rv34_pred_mv_rv3(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
598 {
599     MpegEncContext *s = &r->s;
600     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
601     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
602     int i, j, k;
603     int mx, my;
604     int* avail = r->avail_cache + avail_indexes[0];
605
606     if(avail[-1]){
607         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - 1][0];
608         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - 1][1];
609     }
610     if(avail[-4]){
611         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][0];
612         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][1];
613     }else{
614         B[0] = A[0];
615         B[1] = A[1];
616     }
617     if(!avail[-4 + 2]){
618         if(avail[-4] && (avail[-1])){
619             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
620             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
621         }else{
622             C[0] = A[0];
623             C[1] = A[1];
624         }
625     }else{
626         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
627         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
628     }
629     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
630     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
631     mx += r->dmv[0][0];
632     my += r->dmv[0][1];
633     for(j = 0; j < 2; j++){
634         for(i = 0; i < 2; i++){
635             for(k = 0; k < 2; k++){
636                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
637                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
638             }
639         }
640     }
641 }
642
643 static const int chroma_coeffs[3] = { 0, 3, 5 };
644
645 /**
646  * generic motion compensation function
647  *
648  * @param r decoder context
649  * @param block_type type of the current block
650  * @param xoff horizontal offset from the start of the current block
651  * @param yoff vertical offset from the start of the current block
652  * @param mv_off offset to the motion vector information
653  * @param width width of the current partition in 8x8 blocks
654  * @param height height of the current partition in 8x8 blocks
655  * @param dir motion compensation direction (i.e. from the last or the next reference frame)
656  * @param thirdpel motion vectors are specified in 1/3 of pixel
657  * @param qpel_mc a set of functions used to perform luma motion compensation
658  * @param chroma_mc a set of functions used to perform chroma motion compensation
659  */
660 static inline void rv34_mc(RV34DecContext *r, const int block_type,
661                           const int xoff, const int yoff, int mv_off,
662                           const int width, const int height, int dir,
663                           const int thirdpel, int weighted,
664                           qpel_mc_func (*qpel_mc)[16],
665                           h264_chroma_mc_func (*chroma_mc))
666 {
667     MpegEncContext *s = &r->s;
668     uint8_t *Y, *U, *V, *srcY, *srcU, *srcV;
669     int dxy, mx, my, umx, umy, lx, ly, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
670     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride + mv_off;
671     int is16x16 = 1;
672
673     if(thirdpel){
674         int chroma_mx, chroma_my;
675         mx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
676         my = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
677         lx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) % 3;
678         ly = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) % 3;
679         chroma_mx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
680         chroma_my = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
681         umx = (chroma_mx + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
682         umy = (chroma_my + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
683         uvmx = chroma_coeffs[(chroma_mx + (3 << 24)) % 3];
684         uvmy = chroma_coeffs[(chroma_my + (3 << 24)) % 3];
685     }else{
686         int cx, cy;
687         mx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] >> 2;
688         my = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] >> 2;
689         lx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] & 3;
690         ly = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] & 3;
691         cx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
692         cy = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
693         umx = cx >> 2;
694         umy = cy >> 2;
695         uvmx = (cx & 3) << 1;
696         uvmy = (cy & 3) << 1;
697         //due to some flaw RV40 uses the same MC compensation routine for H2V2 and H3V3
698         if(uvmx == 6 && uvmy == 6)
699             uvmx = uvmy = 4;
700     }
701
702     if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
703         /* wait for the referenced mb row to be finished */
704         int mb_row = s->mb_y + ((yoff + my + 5 + 8 * height) >> 4);
705         ThreadFrame *f = dir ? &s->next_picture_ptr->tf : &s->last_picture_ptr->tf;
706         ff_thread_await_progress(f, mb_row, 0);
707     }
708
709     dxy = ly*4 + lx;
710     srcY = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[0] : s->last_picture_ptr->f.data[0];
711     srcU = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[1] : s->last_picture_ptr->f.data[1];
712     srcV = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[2] : s->last_picture_ptr->f.data[2];
713     src_x = s->mb_x * 16 + xoff + mx;
714     src_y = s->mb_y * 16 + yoff + my;
715     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (xoff >> 1) + umx;
716     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (yoff >> 1) + umy;
717     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
718     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
719     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
720     if(s->h_edge_pos - (width << 3) < 6 || s->v_edge_pos - (height << 3) < 6 ||
721        (unsigned)(src_x - !!lx*2) > s->h_edge_pos - !!lx*2 - (width <<3) - 4 ||
722        (unsigned)(src_y - !!ly*2) > s->v_edge_pos - !!ly*2 - (height<<3) - 4) {
723         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 22 * s->linesize;
724
725         srcY -= 2 + 2*s->linesize;
726         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, (width<<3)+6, (height<<3)+6,
727                             src_x - 2, src_y - 2, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
728         srcY = s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
729         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
730                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
731         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
732                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
733         srcU = uvbuf;
734         srcV = uvbuf + 16;
735     }
736     if(!weighted){
737         Y = s->dest[0] + xoff      + yoff     *s->linesize;
738         U = s->dest[1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
739         V = s->dest[2] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
740     }else{
741         Y = r->tmp_b_block_y [dir]     +  xoff     +  yoff    *s->linesize;
742         U = r->tmp_b_block_uv[dir*2]   + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
743         V = r->tmp_b_block_uv[dir*2+1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
744     }
745
746     if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
747         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
748         Y    += 8;
749         srcY += 8;
750     }else if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
751         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
752         Y    += 8 * s->linesize;
753         srcY += 8 * s->linesize;
754     }
755     is16x16 = (block_type != RV34_MB_P_8x8) && (block_type != RV34_MB_P_16x8) && (block_type != RV34_MB_P_8x16);
756     qpel_mc[!is16x16][dxy](Y, srcY, s->linesize);
757     chroma_mc[2-width]   (U, srcU, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
758     chroma_mc[2-width]   (V, srcV, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
759 }
760
761 static void rv34_mc_1mv(RV34DecContext *r, const int block_type,
762                         const int xoff, const int yoff, int mv_off,
763                         const int width, const int height, int dir)
764 {
765     rv34_mc(r, block_type, xoff, yoff, mv_off, width, height, dir, r->rv30, 0,
766             r->rdsp.put_pixels_tab,
767             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
768 }
769
770 static void rv4_weight(RV34DecContext *r)
771 {
772     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[r->scaled_weight][0](r->s.dest[0],
773                                                         r->tmp_b_block_y[0],
774                                                         r->tmp_b_block_y[1],
775                                                         r->weight1,
776                                                         r->weight2,
777                                                         r->s.linesize);
778     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[r->scaled_weight][1](r->s.dest[1],
779                                                         r->tmp_b_block_uv[0],
780                                                         r->tmp_b_block_uv[2],
781                                                         r->weight1,
782                                                         r->weight2,
783                                                         r->s.uvlinesize);
784     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[r->scaled_weight][1](r->s.dest[2],
785                                                         r->tmp_b_block_uv[1],
786                                                         r->tmp_b_block_uv[3],
787                                                         r->weight1,
788                                                         r->weight2,
789                                                         r->s.uvlinesize);
790 }
791
792 static void rv34_mc_2mv(RV34DecContext *r, const int block_type)
793 {
794     int weighted = !r->rv30 && block_type != RV34_MB_B_BIDIR && r->weight1 != 8192;
795
796     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0, r->rv30, weighted,
797             r->rdsp.put_pixels_tab,
798             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
799     if(!weighted){
800         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 0,
801                 r->rdsp.avg_pixels_tab,
802                 r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
803     }else{
804         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 1,
805                 r->rdsp.put_pixels_tab,
806                 r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
807         rv4_weight(r);
808     }
809 }
810
811 static void rv34_mc_2mv_skip(RV34DecContext *r)
812 {
813     int i, j;
814     int weighted = !r->rv30 && r->weight1 != 8192;
815
816     for(j = 0; j < 2; j++)
817         for(i = 0; i < 2; i++){
818              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 0, r->rv30,
819                      weighted,
820                      r->rdsp.put_pixels_tab,
821                      r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
822              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 1, r->rv30,
823                      weighted,
824                      weighted ? r->rdsp.put_pixels_tab : r->rdsp.avg_pixels_tab,
825                      weighted ? r->rdsp.put_chroma_pixels_tab : r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
826         }
827     if(weighted)
828         rv4_weight(r);
829 }
830
831 /** number of motion vectors in each macroblock type */
832 static const int num_mvs[RV34_MB_TYPES] = { 0, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1 };
833
834 /**
835  * Decode motion vector differences
836  * and perform motion vector reconstruction and motion compensation.
837  */
838 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type)
839 {
840     MpegEncContext *s = &r->s;
841     GetBitContext *gb = &s->gb;
842     int i, j, k, l;
843     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
844     int next_bt;
845
846     memset(r->dmv, 0, sizeof(r->dmv));
847     for(i = 0; i < num_mvs[block_type]; i++){
848         r->dmv[i][0] = svq3_get_se_golomb(gb);
849         r->dmv[i][1] = svq3_get_se_golomb(gb);
850     }
851     switch(block_type){
852     case RV34_MB_TYPE_INTRA:
853     case RV34_MB_TYPE_INTRA16x16:
854         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
855         return 0;
856     case RV34_MB_SKIP:
857         if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P){
858             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
859             rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
860             break;
861         }
862     case RV34_MB_B_DIRECT:
863         //surprisingly, it uses motion scheme from next reference frame
864         /* wait for the current mb row to be finished */
865         if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
866             ff_thread_await_progress(&s->next_picture_ptr->tf, FFMAX(0, s->mb_y-1), 0);
867
868         next_bt = s->next_picture_ptr->mb_type[s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride];
869         if(IS_INTRA(next_bt) || IS_SKIP(next_bt)){
870             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
871             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->motion_val[1][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
872         }else
873             for(j = 0; j < 2; j++)
874                 for(i = 0; i < 2; i++)
875                     for(k = 0; k < 2; k++)
876                         for(l = 0; l < 2; l++)
877                             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]);
878         if(!(IS_16X8(next_bt) || IS_8X16(next_bt) || IS_8X8(next_bt))) //we can use whole macroblock MC
879             rv34_mc_2mv(r, block_type);
880         else
881             rv34_mc_2mv_skip(r);
882         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
883         break;
884     case RV34_MB_P_16x16:
885     case RV34_MB_P_MIX16x16:
886         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
887         rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
888         break;
889     case RV34_MB_B_FORWARD:
890     case RV34_MB_B_BACKWARD:
891         r->dmv[1][0] = r->dmv[0][0];
892         r->dmv[1][1] = r->dmv[0][1];
893         if(r->rv30)
894             rv34_pred_mv_rv3(r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
895         else
896             rv34_pred_mv_b  (r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
897         rv34_mc_1mv     (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
898         break;
899     case RV34_MB_P_16x8:
900     case RV34_MB_P_8x16:
901         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
902         rv34_pred_mv(r, block_type, 1 + (block_type == RV34_MB_P_16x8), 1);
903         if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
904             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0,            2, 1, 0);
905             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 8, s->b8_stride, 2, 1, 0);
906         }
907         if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
908             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0, 1, 2, 0);
909             rv34_mc_1mv(r, block_type, 8, 0, 1, 1, 2, 0);
910         }
911         break;
912     case RV34_MB_B_BIDIR:
913         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 0);
914         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 1);
915         rv34_mc_2mv     (r, block_type);
916         break;
917     case RV34_MB_P_8x8:
918         for(i=0;i< 4;i++){
919             rv34_pred_mv(r, block_type, i, i);
920             rv34_mc_1mv (r, block_type, (i&1)<<3, (i&2)<<2, (i&1)+(i>>1)*s->b8_stride, 1, 1, 0);
921         }
922         break;
923     }
924
925     return 0;
926 }
927 /** @} */ // mv group
928
929 /**
930  * @name Macroblock reconstruction functions
931  * @{
932  */
933 /** mapping of RV30/40 intra prediction types to standard H.264 types */
934 static const int ittrans[9] = {
935  DC_PRED, VERT_PRED, HOR_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_LEFT_PRED,
936  VERT_RIGHT_PRED, VERT_LEFT_PRED, HOR_UP_PRED, HOR_DOWN_PRED,
937 };
938
939 /** mapping of RV30/40 intra 16x16 prediction types to standard H.264 types */
940 static const int ittrans16[4] = {
941  DC_PRED8x8, VERT_PRED8x8, HOR_PRED8x8, PLANE_PRED8x8,
942 };
943
944 /**
945  * Perform 4x4 intra prediction.
946  */
947 static void rv34_pred_4x4_block(RV34DecContext *r, uint8_t *dst, int stride, int itype, int up, int left, int down, int right)
948 {
949     uint8_t *prev = dst - stride + 4;
950     uint32_t topleft;
951
952     if(!up && !left)
953         itype = DC_128_PRED;
954     else if(!up){
955         if(itype == VERT_PRED) itype = HOR_PRED;
956         if(itype == DC_PRED)   itype = LEFT_DC_PRED;
957     }else if(!left){
958         if(itype == HOR_PRED)  itype = VERT_PRED;
959         if(itype == DC_PRED)   itype = TOP_DC_PRED;
960         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
961     }
962     if(!down){
963         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
964         if(itype == HOR_UP_PRED) itype = HOR_UP_PRED_RV40_NODOWN;
965         if(itype == VERT_LEFT_PRED) itype = VERT_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
966     }
967     if(!right && up){
968         topleft = dst[-stride + 3] * 0x01010101u;
969         prev = (uint8_t*)&topleft;
970     }
971     r->h.pred4x4[itype](dst, prev, stride);
972 }
973
974 static inline int adjust_pred16(int itype, int up, int left)
975 {
976     if(!up && !left)
977         itype = DC_128_PRED8x8;
978     else if(!up){
979         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = HOR_PRED8x8;
980         if(itype == VERT_PRED8x8) itype = HOR_PRED8x8;
981         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = LEFT_DC_PRED8x8;
982     }else if(!left){
983         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = VERT_PRED8x8;
984         if(itype == HOR_PRED8x8)  itype = VERT_PRED8x8;
985         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = TOP_DC_PRED8x8;
986     }
987     return itype;
988 }
989
990 static inline void rv34_process_block(RV34DecContext *r,
991                                       uint8_t *pdst, int stride,
992                                       int fc, int sc, int q_dc, int q_ac)
993 {
994     MpegEncContext *s = &r->s;
995     int16_t *ptr = s->block[0];
996     int has_ac = rv34_decode_block(ptr, &s->gb, r->cur_vlcs,
997                                    fc, sc, q_dc, q_ac, q_ac);
998     if(has_ac){
999         r->rdsp.rv34_idct_add(pdst, stride, ptr);
1000     }else{
1001         r->rdsp.rv34_idct_dc_add(pdst, stride, ptr[0]);
1002         ptr[0] = 0;
1003     }
1004 }
1005
1006 static void rv34_output_i16x16(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp)
1007 {
1008     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block16, [16]);
1009     MpegEncContext *s    = &r->s;
1010     GetBitContext  *gb   = &s->gb;
1011     int             q_dc = rv34_qscale_tab[ r->luma_dc_quant_i[s->qscale] ],
1012                     q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1013     uint8_t        *dst  = s->dest[0];
1014     int16_t        *ptr  = s->block[0];
1015     int i, j, itype, has_ac;
1016
1017     memset(block16, 0, 16 * sizeof(*block16));
1018
1019     has_ac = rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0, q_dc, q_dc, q_ac);
1020     if(has_ac)
1021         r->rdsp.rv34_inv_transform(block16);
1022     else
1023         r->rdsp.rv34_inv_transform_dc(block16);
1024
1025     itype = ittrans16[intra_types[0]];
1026     itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1027     r->h.pred16x16[itype](dst, s->linesize);
1028
1029     for(j = 0; j < 4; j++){
1030         for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1){
1031             int dc = block16[i + j*4];
1032
1033             if(cbp & 1){
1034                 has_ac = rv34_decode_block(ptr, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0, q_ac, q_ac, q_ac);
1035             }else
1036                 has_ac = 0;
1037
1038             if(has_ac){
1039                 ptr[0] = dc;
1040                 r->rdsp.rv34_idct_add(dst+4*i, s->linesize, ptr);
1041             }else
1042                 r->rdsp.rv34_idct_dc_add(dst+4*i, s->linesize, dc);
1043         }
1044
1045         dst += 4*s->linesize;
1046     }
1047
1048     itype = ittrans16[intra_types[0]];
1049     if(itype == PLANE_PRED8x8) itype = DC_PRED8x8;
1050     itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1051
1052     q_dc = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]];
1053     q_ac = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]];
1054
1055     for(j = 1; j < 3; j++){
1056         dst = s->dest[j];
1057         r->h.pred8x8[itype](dst, s->uvlinesize);
1058         for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1){
1059             uint8_t *pdst;
1060             if(!(cbp & 1)) continue;
1061             pdst   = dst + (i&1)*4 + (i&2)*2*s->uvlinesize;
1062
1063             rv34_process_block(r, pdst, s->uvlinesize,
1064                                r->chroma_vlc, 1, q_dc, q_ac);
1065         }
1066     }
1067 }
1068
1069 static void rv34_output_intra(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp)
1070 {
1071     MpegEncContext *s   = &r->s;
1072     uint8_t        *dst = s->dest[0];
1073     int      avail[6*8] = {0};
1074     int i, j, k;
1075     int idx, q_ac, q_dc;
1076
1077     // Set neighbour information.
1078     if(r->avail_cache[1])
1079         avail[0] = 1;
1080     if(r->avail_cache[2])
1081         avail[1] = avail[2] = 1;
1082     if(r->avail_cache[3])
1083         avail[3] = avail[4] = 1;
1084     if(r->avail_cache[4])
1085         avail[5] = 1;
1086     if(r->avail_cache[5])
1087         avail[8] = avail[16] = 1;
1088     if(r->avail_cache[9])
1089         avail[24] = avail[32] = 1;
1090
1091     q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1092     for(j = 0; j < 4; j++){
1093         idx = 9 + j*8;
1094         for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1, dst += 4, idx++){
1095             rv34_pred_4x4_block(r, dst, s->linesize, ittrans[intra_types[i]], avail[idx-8], avail[idx-1], avail[idx+7], avail[idx-7]);
1096             avail[idx] = 1;
1097             if(!(cbp & 1)) continue;
1098
1099             rv34_process_block(r, dst, s->linesize,
1100                                r->luma_vlc, 0, q_ac, q_ac);
1101         }
1102         dst += s->linesize * 4 - 4*4;
1103         intra_types += r->intra_types_stride;
1104     }
1105
1106     intra_types -= r->intra_types_stride * 4;
1107
1108     q_dc = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]];
1109     q_ac = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]];
1110
1111     for(k = 0; k < 2; k++){
1112         dst = s->dest[1+k];
1113         fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 0, 4);
1114
1115         for(j = 0; j < 2; j++){
1116             int* acache = r->avail_cache + 6 + j*4;
1117             for(i = 0; i < 2; i++, cbp >>= 1, acache++){
1118                 int itype = ittrans[intra_types[i*2+j*2*r->intra_types_stride]];
1119                 rv34_pred_4x4_block(r, dst+4*i, s->uvlinesize, itype, acache[-4], acache[-1], !i && !j, acache[-3]);
1120                 acache[0] = 1;
1121
1122                 if(!(cbp&1)) continue;
1123
1124                 rv34_process_block(r, dst + 4*i, s->uvlinesize,
1125                                    r->chroma_vlc, 1, q_dc, q_ac);
1126             }
1127
1128             dst += 4*s->uvlinesize;
1129         }
1130     }
1131 }
1132
1133 static int is_mv_diff_gt_3(int16_t (*motion_val)[2], int step)
1134 {
1135     int d;
1136     d = motion_val[0][0] - motion_val[-step][0];
1137     if(d < -3 || d > 3)
1138         return 1;
1139     d = motion_val[0][1] - motion_val[-step][1];
1140     if(d < -3 || d > 3)
1141         return 1;
1142     return 0;
1143 }
1144
1145 static int rv34_set_deblock_coef(RV34DecContext *r)
1146 {
1147     MpegEncContext *s = &r->s;
1148     int hmvmask = 0, vmvmask = 0, i, j;
1149     int midx = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
1150     int16_t (*motion_val)[2] = &s->current_picture_ptr->motion_val[0][midx];
1151     for(j = 0; j < 16; j += 8){
1152         for(i = 0; i < 2; i++){
1153             if(is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, 1))
1154                 vmvmask |= 0x11 << (j + i*2);
1155             if((j || s->mb_y) && is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, s->b8_stride))
1156                 hmvmask |= 0x03 << (j + i*2);
1157         }
1158         motion_val += s->b8_stride;
1159     }
1160     if(s->first_slice_line)
1161         hmvmask &= ~0x000F;
1162     if(!s->mb_x)
1163         vmvmask &= ~0x1111;
1164     if(r->rv30){ //RV30 marks both subblocks on the edge for filtering
1165         vmvmask |= (vmvmask & 0x4444) >> 1;
1166         hmvmask |= (hmvmask & 0x0F00) >> 4;
1167         if(s->mb_x)
1168             r->deblock_coefs[s->mb_x - 1 + s->mb_y*s->mb_stride] |= (vmvmask & 0x1111) << 3;
1169         if(!s->first_slice_line)
1170             r->deblock_coefs[s->mb_x + (s->mb_y - 1)*s->mb_stride] |= (hmvmask & 0xF) << 12;
1171     }
1172     return hmvmask | vmvmask;
1173 }
1174
1175 static int rv34_decode_inter_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1176 {
1177     MpegEncContext *s   = &r->s;
1178     GetBitContext  *gb  = &s->gb;
1179     uint8_t        *dst = s->dest[0];
1180     int16_t        *ptr = s->block[0];
1181     int          mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1182     int cbp, cbp2;
1183     int q_dc, q_ac, has_ac;
1184     int i, j;
1185     int dist;
1186
1187     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1188     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1189     fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 1, 4);
1190     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1191     if(s->mb_x && dist)
1192         r->avail_cache[5] =
1193         r->avail_cache[9] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - 1];
1194     if(dist >= s->mb_width)
1195         r->avail_cache[2] =
1196         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1197     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1198         r->avail_cache[4] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1199     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1200         r->avail_cache[1] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1201
1202     s->qscale = r->si.quant;
1203     cbp = cbp2 = rv34_decode_inter_mb_header(r, intra_types);
1204     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1205     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1206     r->deblock_coefs[mb_pos] = rv34_set_deblock_coef(r) | r->cbp_luma[mb_pos];
1207     s->current_picture_ptr->qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1208
1209     if(cbp == -1)
1210         return -1;
1211
1212     if (IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos])){
1213         if(r->is16) rv34_output_i16x16(r, intra_types, cbp);
1214         else        rv34_output_intra(r, intra_types, cbp);
1215         return 0;
1216     }
1217
1218     if(r->is16){
1219         // Only for RV34_MB_P_MIX16x16
1220         LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, block16, [16]);
1221         memset(block16, 0, 16 * sizeof(*block16));
1222         q_dc = rv34_qscale_tab[ r->luma_dc_quant_p[s->qscale] ];
1223         q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1224         if (rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0, q_dc, q_dc, q_ac))
1225             r->rdsp.rv34_inv_transform(block16);
1226         else
1227             r->rdsp.rv34_inv_transform_dc(block16);
1228
1229         q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1230
1231         for(j = 0; j < 4; j++){
1232             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1){
1233                 int      dc   = block16[i + j*4];
1234
1235                 if(cbp & 1){
1236                     has_ac = rv34_decode_block(ptr, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0, q_ac, q_ac, q_ac);
1237                 }else
1238                     has_ac = 0;
1239
1240                 if(has_ac){
1241                     ptr[0] = dc;
1242                     r->rdsp.rv34_idct_add(dst+4*i, s->linesize, ptr);
1243                 }else
1244                     r->rdsp.rv34_idct_dc_add(dst+4*i, s->linesize, dc);
1245             }
1246
1247             dst += 4*s->linesize;
1248         }
1249
1250         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1251     }else{
1252         q_ac = rv34_qscale_tab[s->qscale];
1253
1254         for(j = 0; j < 4; j++){
1255             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1){
1256                 if(!(cbp & 1)) continue;
1257
1258                 rv34_process_block(r, dst + 4*i, s->linesize,
1259                                    r->luma_vlc, 0, q_ac, q_ac);
1260             }
1261             dst += 4*s->linesize;
1262         }
1263     }
1264
1265     q_dc = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]];
1266     q_ac = rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]];
1267
1268     for(j = 1; j < 3; j++){
1269         dst = s->dest[j];
1270         for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1){
1271             uint8_t *pdst;
1272             if(!(cbp & 1)) continue;
1273             pdst = dst + (i&1)*4 + (i&2)*2*s->uvlinesize;
1274
1275             rv34_process_block(r, pdst, s->uvlinesize,
1276                                r->chroma_vlc, 1, q_dc, q_ac);
1277         }
1278     }
1279
1280     return 0;
1281 }
1282
1283 static int rv34_decode_intra_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1284 {
1285     MpegEncContext *s = &r->s;
1286     int cbp, dist;
1287     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1288
1289     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1290     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1291     fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 1, 4);
1292     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1293     if(s->mb_x && dist)
1294         r->avail_cache[5] =
1295         r->avail_cache[9] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - 1];
1296     if(dist >= s->mb_width)
1297         r->avail_cache[2] =
1298         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1299     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1300         r->avail_cache[4] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1301     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1302         r->avail_cache[1] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1303
1304     s->qscale = r->si.quant;
1305     cbp = rv34_decode_intra_mb_header(r, intra_types);
1306     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1307     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1308     r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
1309     s->current_picture_ptr->qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1310
1311     if(cbp == -1)
1312         return -1;
1313
1314     if(r->is16){
1315         rv34_output_i16x16(r, intra_types, cbp);
1316         return 0;
1317     }
1318
1319     rv34_output_intra(r, intra_types, cbp);
1320     return 0;
1321 }
1322
1323 static int check_slice_end(RV34DecContext *r, MpegEncContext *s)
1324 {
1325     int bits;
1326     if(s->mb_y >= s->mb_height)
1327         return 1;
1328     if(!s->mb_num_left)
1329         return 1;
1330     if(r->s.mb_skip_run > 1)
1331         return 0;
1332     bits = get_bits_left(&s->gb);
1333     if(bits < 0 || (bits < 8 && !show_bits(&s->gb, bits)))
1334         return 1;
1335     return 0;
1336 }
1337
1338
1339 static void rv34_decoder_free(RV34DecContext *r)
1340 {
1341     av_freep(&r->intra_types_hist);
1342     r->intra_types = NULL;
1343     av_freep(&r->tmp_b_block_base);
1344     av_freep(&r->mb_type);
1345     av_freep(&r->cbp_luma);
1346     av_freep(&r->cbp_chroma);
1347     av_freep(&r->deblock_coefs);
1348 }
1349
1350
1351 static int rv34_decoder_alloc(RV34DecContext *r)
1352 {
1353     r->intra_types_stride = r->s.mb_width * 4 + 4;
1354
1355     r->cbp_chroma       = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1356                                     sizeof(*r->cbp_chroma));
1357     r->cbp_luma         = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1358                                     sizeof(*r->cbp_luma));
1359     r->deblock_coefs    = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1360                                     sizeof(*r->deblock_coefs));
1361     r->intra_types_hist = av_malloc(r->intra_types_stride * 4 * 2 *
1362                                     sizeof(*r->intra_types_hist));
1363     r->mb_type          = av_mallocz(r->s.mb_stride * r->s.mb_height *
1364                                      sizeof(*r->mb_type));
1365
1366     if (!(r->cbp_chroma       && r->cbp_luma && r->deblock_coefs &&
1367           r->intra_types_hist && r->mb_type)) {
1368         rv34_decoder_free(r);
1369         return AVERROR(ENOMEM);
1370     }
1371
1372     r->intra_types = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1373
1374     return 0;
1375 }
1376
1377
1378 static int rv34_decoder_realloc(RV34DecContext *r)
1379 {
1380     rv34_decoder_free(r);
1381     return rv34_decoder_alloc(r);
1382 }
1383
1384
1385 static int rv34_decode_slice(RV34DecContext *r, int end, const uint8_t* buf, int buf_size)
1386 {
1387     MpegEncContext *s = &r->s;
1388     GetBitContext *gb = &s->gb;
1389     int mb_pos, slice_type;
1390     int res;
1391
1392     init_get_bits(&r->s.gb, buf, buf_size*8);
1393     res = r->parse_slice_header(r, gb, &r->si);
1394     if(res < 0){
1395         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect or unknown slice header\n");
1396         return -1;
1397     }
1398
1399     slice_type = r->si.type ? r->si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1400     if (slice_type != s->pict_type) {
1401         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice type mismatch\n");
1402         return AVERROR_INVALIDDATA;
1403     }
1404
1405     r->si.end = end;
1406     s->qscale = r->si.quant;
1407     s->mb_num_left = r->si.end - r->si.start;
1408     r->s.mb_skip_run = 0;
1409
1410     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
1411     if(r->si.start != mb_pos){
1412         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice indicates MB offset %d, got %d\n", r->si.start, mb_pos);
1413         s->mb_x = r->si.start % s->mb_width;
1414         s->mb_y = r->si.start / s->mb_width;
1415     }
1416     memset(r->intra_types_hist, -1, r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1417     s->first_slice_line = 1;
1418     s->resync_mb_x = s->mb_x;
1419     s->resync_mb_y = s->mb_y;
1420
1421     ff_init_block_index(s);
1422     while(!check_slice_end(r, s)) {
1423         ff_update_block_index(s);
1424
1425         if(r->si.type)
1426             res = rv34_decode_inter_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 4);
1427         else
1428             res = rv34_decode_intra_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 4);
1429         if(res < 0){
1430             ff_er_add_slice(&s->er, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, ER_MB_ERROR);
1431             return -1;
1432         }
1433         if (++s->mb_x == s->mb_width) {
1434             s->mb_x = 0;
1435             s->mb_y++;
1436             ff_init_block_index(s);
1437
1438             memmove(r->intra_types_hist, r->intra_types, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1439             memset(r->intra_types, -1, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1440
1441             if(r->loop_filter && s->mb_y >= 2)
1442                 r->loop_filter(r, s->mb_y - 2);
1443
1444             if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
1445                 ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->tf,
1446                                           s->mb_y - 2, 0);
1447
1448         }
1449         if(s->mb_x == s->resync_mb_x)
1450             s->first_slice_line=0;
1451         s->mb_num_left--;
1452     }
1453     ff_er_add_slice(&s->er, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, ER_MB_END);
1454
1455     return s->mb_y == s->mb_height;
1456 }
1457
1458 /** @} */ // recons group end
1459
1460 /**
1461  * Initialize decoder.
1462  */
1463 av_cold int ff_rv34_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1464 {
1465     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1466     MpegEncContext *s = &r->s;
1467     int ret;
1468
1469     ff_MPV_decode_defaults(s);
1470     s->avctx      = avctx;
1471     s->out_format = FMT_H263;
1472     s->codec_id   = avctx->codec_id;
1473
1474     s->width  = avctx->width;
1475     s->height = avctx->height;
1476
1477     r->s.avctx = avctx;
1478     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1479     r->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1480     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1481     avctx->has_b_frames = 1;
1482     s->low_delay = 0;
1483
1484     if ((ret = ff_MPV_common_init(s)) < 0)
1485         return ret;
1486
1487     ff_h264_pred_init(&r->h, AV_CODEC_ID_RV40, 8, 1);
1488
1489 #if CONFIG_RV30_DECODER
1490     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_RV30)
1491         ff_rv30dsp_init(&r->rdsp);
1492 #endif
1493 #if CONFIG_RV40_DECODER
1494     if (avctx->codec_id == AV_CODEC_ID_RV40)
1495         ff_rv40dsp_init(&r->rdsp);
1496 #endif
1497
1498     if ((ret = rv34_decoder_alloc(r)) < 0)
1499         return ret;
1500
1501     if(!intra_vlcs[0].cbppattern[0].bits)
1502         rv34_init_tables();
1503
1504     avctx->internal->allocate_progress = 1;
1505
1506     return 0;
1507 }
1508
1509 int ff_rv34_decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
1510 {
1511     int err;
1512     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1513
1514     r->s.avctx = avctx;
1515
1516     if (avctx->internal->is_copy) {
1517         r->tmp_b_block_base = NULL;
1518         if ((err = ff_MPV_common_init(&r->s)) < 0)
1519             return err;
1520         if ((err = rv34_decoder_alloc(r)) < 0)
1521             return err;
1522     }
1523
1524     return 0;
1525 }
1526
1527 int ff_rv34_decode_update_thread_context(AVCodecContext *dst, const AVCodecContext *src)
1528 {
1529     RV34DecContext *r = dst->priv_data, *r1 = src->priv_data;
1530     MpegEncContext * const s = &r->s, * const s1 = &r1->s;
1531     int err;
1532
1533     if (dst == src || !s1->context_initialized)
1534         return 0;
1535
1536     if (s->height != s1->height || s->width != s1->width) {
1537         s->height = s1->height;
1538         s->width  = s1->width;
1539         if ((err = ff_MPV_common_frame_size_change(s)) < 0)
1540             return err;
1541         if ((err = rv34_decoder_realloc(r)) < 0)
1542             return err;
1543     }
1544
1545     if ((err = ff_mpeg_update_thread_context(dst, src)))
1546         return err;
1547
1548     r->cur_pts  = r1->cur_pts;
1549     r->last_pts = r1->last_pts;
1550     r->next_pts = r1->next_pts;
1551
1552     memset(&r->si, 0, sizeof(r->si));
1553
1554     return 0;
1555 }
1556
1557 static int get_slice_offset(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int n)
1558 {
1559     if(avctx->slice_count) return avctx->slice_offset[n];
1560     else                   return AV_RL32(buf + n*8 - 4) == 1 ? AV_RL32(buf + n*8) :  AV_RB32(buf + n*8);
1561 }
1562
1563 static int finish_frame(AVCodecContext *avctx, AVFrame *pict)
1564 {
1565     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1566     MpegEncContext *s = &r->s;
1567     int got_picture = 0, ret;
1568
1569     ff_er_frame_end(&s->er);
1570     ff_MPV_frame_end(s);
1571     s->mb_num_left = 0;
1572
1573     if (HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME))
1574         ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1575
1576     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || s->low_delay) {
1577         if ((ret = av_frame_ref(pict, &s->current_picture_ptr->f)) < 0)
1578             return ret;
1579         ff_print_debug_info(s, s->current_picture_ptr);
1580         got_picture = 1;
1581     } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
1582         if ((ret = av_frame_ref(pict, &s->last_picture_ptr->f)) < 0)
1583             return ret;
1584         ff_print_debug_info(s, s->last_picture_ptr);
1585         got_picture = 1;
1586     }
1587
1588     return got_picture;
1589 }
1590
1591 int ff_rv34_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1592                             void *data, int *got_picture_ptr,
1593                             AVPacket *avpkt)
1594 {
1595     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1596     int buf_size = avpkt->size;
1597     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1598     MpegEncContext *s = &r->s;
1599     AVFrame *pict = data;
1600     SliceInfo si;
1601     int i, ret;
1602     int slice_count;
1603     const uint8_t *slices_hdr = NULL;
1604     int last = 0;
1605
1606     /* no supplementary picture */
1607     if (buf_size == 0) {
1608         /* special case for last picture */
1609         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
1610             if ((ret = av_frame_ref(pict, &s->next_picture_ptr->f)) < 0)
1611                 return ret;
1612             s->next_picture_ptr = NULL;
1613
1614             *got_picture_ptr = 1;
1615         }
1616         return 0;
1617     }
1618
1619     if(!avctx->slice_count){
1620         slice_count = (*buf++) + 1;
1621         slices_hdr = buf + 4;
1622         buf += 8 * slice_count;
1623         buf_size -= 1 + 8 * slice_count;
1624     }else
1625         slice_count = avctx->slice_count;
1626
1627     //parse first slice header to check whether this frame can be decoded
1628     if(get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) < 0 ||
1629        get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) > buf_size){
1630         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1631         return AVERROR_INVALIDDATA;
1632     }
1633     init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0), (buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0))*8);
1634     if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0 || si.start){
1635         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "First slice header is incorrect\n");
1636         return AVERROR_INVALIDDATA;
1637     }
1638     if ((!s->last_picture_ptr || !s->last_picture_ptr->f.data[0]) &&
1639         si.type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
1640         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid decoder state: B-frame without "
1641                "reference data.\n");
1642         return AVERROR_INVALIDDATA;
1643     }
1644     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && si.type==AV_PICTURE_TYPE_B)
1645        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && si.type!=AV_PICTURE_TYPE_I)
1646        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL)
1647         return avpkt->size;
1648
1649     /* first slice */
1650     if (si.start == 0) {
1651         if (s->mb_num_left > 0) {
1652             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "New frame but still %d MB left.",
1653                    s->mb_num_left);
1654             ff_er_frame_end(&s->er);
1655             ff_MPV_frame_end(s);
1656         }
1657
1658         if (s->width != si.width || s->height != si.height) {
1659             int err;
1660
1661             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Changing dimensions to %dx%d\n",
1662                    si.width, si.height);
1663
1664             s->width  = si.width;
1665             s->height = si.height;
1666             avcodec_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height);
1667             if ((err = ff_MPV_common_frame_size_change(s)) < 0)
1668                 return err;
1669             if ((err = rv34_decoder_realloc(r)) < 0)
1670                 return err;
1671         }
1672         s->pict_type = si.type ? si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1673         if (ff_MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1674             return -1;
1675         ff_mpeg_er_frame_start(s);
1676         if (!r->tmp_b_block_base) {
1677             int i;
1678
1679             r->tmp_b_block_base = av_malloc(s->linesize * 48);
1680             for (i = 0; i < 2; i++)
1681                 r->tmp_b_block_y[i] = r->tmp_b_block_base
1682                                       + i * 16 * s->linesize;
1683             for (i = 0; i < 4; i++)
1684                 r->tmp_b_block_uv[i] = r->tmp_b_block_base + 32 * s->linesize
1685                                        + (i >> 1) * 8 * s->uvlinesize
1686                                        + (i &  1) * 16;
1687         }
1688         r->cur_pts = si.pts;
1689         if (s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1690             r->last_pts = r->next_pts;
1691             r->next_pts = r->cur_pts;
1692         } else {
1693             int refdist = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->last_pts);
1694             int dist0   = GET_PTS_DIFF(r->cur_pts,  r->last_pts);
1695             int dist1   = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->cur_pts);
1696
1697             if(!refdist){
1698                 r->mv_weight1 = r->mv_weight2 = r->weight1 = r->weight2 = 8192;
1699                 r->scaled_weight = 0;
1700             }else{
1701                 r->mv_weight1 = (dist0 << 14) / refdist;
1702                 r->mv_weight2 = (dist1 << 14) / refdist;
1703                 if((r->mv_weight1|r->mv_weight2) & 511){
1704                     r->weight1 = r->mv_weight1;
1705                     r->weight2 = r->mv_weight2;
1706                     r->scaled_weight = 0;
1707                 }else{
1708                     r->weight1 = r->mv_weight1 >> 9;
1709                     r->weight2 = r->mv_weight2 >> 9;
1710                     r->scaled_weight = 1;
1711                 }
1712             }
1713         }
1714         s->mb_x = s->mb_y = 0;
1715         ff_thread_finish_setup(s->avctx);
1716     } else if (HAVE_THREADS &&
1717                (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
1718         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Decoder needs full frames in frame "
1719                "multithreading mode (start MB is %d).\n", si.start);
1720         return AVERROR_INVALIDDATA;
1721     }
1722
1723     for(i = 0; i < slice_count; i++){
1724         int offset = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i);
1725         int size;
1726         if(i+1 == slice_count)
1727             size = buf_size - offset;
1728         else
1729             size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) - offset;
1730
1731         if(offset < 0 || offset > buf_size){
1732             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1733             break;
1734         }
1735
1736         r->si.end = s->mb_width * s->mb_height;
1737         s->mb_num_left = r->s.mb_x + r->s.mb_y*r->s.mb_width - r->si.start;
1738
1739         if(i+1 < slice_count){
1740             if (get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) < 0 ||
1741                 get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) > buf_size) {
1742                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1743                 break;
1744             }
1745             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);
1746             if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1747                 if(i+2 < slice_count)
1748                     size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+2) - offset;
1749                 else
1750                     size = buf_size - offset;
1751             }else
1752                 r->si.end = si.start;
1753         }
1754         if (size < 0 || size > buf_size - offset) {
1755             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice size is invalid\n");
1756             break;
1757         }
1758         last = rv34_decode_slice(r, r->si.end, buf + offset, size);
1759         if(last)
1760             break;
1761     }
1762
1763     if (s->current_picture_ptr) {
1764         if (last) {
1765             if(r->loop_filter)
1766                 r->loop_filter(r, s->mb_height - 1);
1767
1768             ret = finish_frame(avctx, pict);
1769             if (ret < 0)
1770                 return ret;
1771             *got_picture_ptr = ret;
1772         } else if (HAVE_THREADS &&
1773                    (s->avctx->active_thread_type & FF_THREAD_FRAME)) {
1774             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "marking unfished frame as finished\n");
1775             /* always mark the current frame as finished, frame-mt supports
1776              * only complete frames */
1777             ff_er_frame_end(&s->er);
1778             ff_MPV_frame_end(s);
1779             s->mb_num_left = 0;
1780             ff_thread_report_progress(&s->current_picture_ptr->tf, INT_MAX, 0);
1781             return AVERROR_INVALIDDATA;
1782         }
1783     }
1784
1785     return avpkt->size;
1786 }
1787
1788 av_cold int ff_rv34_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1789 {
1790     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1791
1792     ff_MPV_common_end(&r->s);
1793     rv34_decoder_free(r);
1794
1795     return 0;
1796 }