build: Generalize yasm/nasm-related variable names
[ffmpeg.git] / libavcodec / rv40.c
1 /*
2  * RV40 decoder
3  * Copyright (c) 2007 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  * RV40 decoder
25  */
26
27 #include "libavutil/imgutils.h"
28
29 #include "avcodec.h"
30 #include "golomb_legacy.h"
31 #include "mpegutils.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33
34 #include "rv34.h"
35 #include "rv40vlc2.h"
36 #include "rv40data.h"
37
38 static VLC aic_top_vlc;
39 static VLC aic_mode1_vlc[AIC_MODE1_NUM], aic_mode2_vlc[AIC_MODE2_NUM];
40 static VLC ptype_vlc[NUM_PTYPE_VLCS], btype_vlc[NUM_BTYPE_VLCS];
41
42 static const int16_t mode2_offs[] = {
43        0,  614, 1222, 1794, 2410,  3014,  3586,  4202,  4792, 5382, 5966, 6542,
44     7138, 7716, 8292, 8864, 9444, 10030, 10642, 11212, 11814
45 };
46
47 /**
48  * Initialize all tables.
49  */
50 static av_cold void rv40_init_tables(void)
51 {
52     int i;
53     static VLC_TYPE aic_table[1 << AIC_TOP_BITS][2];
54     static VLC_TYPE aic_mode1_table[AIC_MODE1_NUM << AIC_MODE1_BITS][2];
55     static VLC_TYPE aic_mode2_table[11814][2];
56     static VLC_TYPE ptype_table[NUM_PTYPE_VLCS << PTYPE_VLC_BITS][2];
57     static VLC_TYPE btype_table[NUM_BTYPE_VLCS << BTYPE_VLC_BITS][2];
58
59     aic_top_vlc.table = aic_table;
60     aic_top_vlc.table_allocated = 1 << AIC_TOP_BITS;
61     init_vlc(&aic_top_vlc, AIC_TOP_BITS, AIC_TOP_SIZE,
62              rv40_aic_top_vlc_bits,  1, 1,
63              rv40_aic_top_vlc_codes, 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
64     for(i = 0; i < AIC_MODE1_NUM; i++){
65         // Every tenth VLC table is empty
66         if((i % 10) == 9) continue;
67         aic_mode1_vlc[i].table = &aic_mode1_table[i << AIC_MODE1_BITS];
68         aic_mode1_vlc[i].table_allocated = 1 << AIC_MODE1_BITS;
69         init_vlc(&aic_mode1_vlc[i], AIC_MODE1_BITS, AIC_MODE1_SIZE,
70                  aic_mode1_vlc_bits[i],  1, 1,
71                  aic_mode1_vlc_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
72     }
73     for(i = 0; i < AIC_MODE2_NUM; i++){
74         aic_mode2_vlc[i].table = &aic_mode2_table[mode2_offs[i]];
75         aic_mode2_vlc[i].table_allocated = mode2_offs[i + 1] - mode2_offs[i];
76         init_vlc(&aic_mode2_vlc[i], AIC_MODE2_BITS, AIC_MODE2_SIZE,
77                  aic_mode2_vlc_bits[i],  1, 1,
78                  aic_mode2_vlc_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
79     }
80     for(i = 0; i < NUM_PTYPE_VLCS; i++){
81         ptype_vlc[i].table = &ptype_table[i << PTYPE_VLC_BITS];
82         ptype_vlc[i].table_allocated = 1 << PTYPE_VLC_BITS;
83         ff_init_vlc_sparse(&ptype_vlc[i], PTYPE_VLC_BITS, PTYPE_VLC_SIZE,
84                             ptype_vlc_bits[i],  1, 1,
85                             ptype_vlc_codes[i], 1, 1,
86                             ptype_vlc_syms,     1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
87     }
88     for(i = 0; i < NUM_BTYPE_VLCS; i++){
89         btype_vlc[i].table = &btype_table[i << BTYPE_VLC_BITS];
90         btype_vlc[i].table_allocated = 1 << BTYPE_VLC_BITS;
91         ff_init_vlc_sparse(&btype_vlc[i], BTYPE_VLC_BITS, BTYPE_VLC_SIZE,
92                             btype_vlc_bits[i],  1, 1,
93                             btype_vlc_codes[i], 1, 1,
94                             btype_vlc_syms,     1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
95     }
96 }
97
98 /**
99  * Get stored dimension from bitstream.
100  *
101  * If the width/height is the standard one then it's coded as a 3-bit index.
102  * Otherwise it is coded as escaped 8-bit portions.
103  */
104 static int get_dimension(GetBitContext *gb, const int *dim)
105 {
106     int t   = get_bits(gb, 3);
107     int val = dim[t];
108     if(val < 0)
109         val = dim[get_bits1(gb) - val];
110     if(!val){
111         do{
112             t = get_bits(gb, 8);
113             val += t << 2;
114         }while(t == 0xFF);
115     }
116     return val;
117 }
118
119 /**
120  * Get encoded picture size - usually this is called from rv40_parse_slice_header.
121  */
122 static void rv40_parse_picture_size(GetBitContext *gb, int *w, int *h)
123 {
124     *w = get_dimension(gb, rv40_standard_widths);
125     *h = get_dimension(gb, rv40_standard_heights);
126 }
127
128 static int rv40_parse_slice_header(RV34DecContext *r, GetBitContext *gb, SliceInfo *si)
129 {
130     int mb_bits;
131     int w = r->s.width, h = r->s.height;
132     int mb_size;
133     int ret;
134
135     memset(si, 0, sizeof(SliceInfo));
136     if(get_bits1(gb))
137         return AVERROR_INVALIDDATA;
138     si->type = get_bits(gb, 2);
139     if(si->type == 1) si->type = 0;
140     si->quant = get_bits(gb, 5);
141     if(get_bits(gb, 2))
142         return AVERROR_INVALIDDATA;
143     si->vlc_set = get_bits(gb, 2);
144     skip_bits1(gb);
145     si->pts = get_bits(gb, 13);
146     if(!si->type || !get_bits1(gb))
147         rv40_parse_picture_size(gb, &w, &h);
148     if ((ret = av_image_check_size(w, h, 0, r->s.avctx)) < 0)
149         return ret;
150     si->width  = w;
151     si->height = h;
152     mb_size = ((w + 15) >> 4) * ((h + 15) >> 4);
153     mb_bits = ff_rv34_get_start_offset(gb, mb_size);
154     si->start = get_bits(gb, mb_bits);
155
156     return 0;
157 }
158
159 /**
160  * Decode 4x4 intra types array.
161  */
162 static int rv40_decode_intra_types(RV34DecContext *r, GetBitContext *gb, int8_t *dst)
163 {
164     MpegEncContext *s = &r->s;
165     int i, j, k, v;
166     int A, B, C;
167     int pattern;
168     int8_t *ptr;
169
170     for(i = 0; i < 4; i++, dst += r->intra_types_stride){
171         if(!i && s->first_slice_line){
172             pattern = get_vlc2(gb, aic_top_vlc.table, AIC_TOP_BITS, 1);
173             dst[0] = (pattern >> 2) & 2;
174             dst[1] = (pattern >> 1) & 2;
175             dst[2] =  pattern       & 2;
176             dst[3] = (pattern << 1) & 2;
177             continue;
178         }
179         ptr = dst;
180         for(j = 0; j < 4; j++){
181             /* Coefficients are read using VLC chosen by the prediction pattern
182              * The first one (used for retrieving a pair of coefficients) is
183              * constructed from the top, top right and left coefficients
184              * The second one (used for retrieving only one coefficient) is
185              * top + 10 * left.
186              */
187             A = ptr[-r->intra_types_stride + 1]; // it won't be used for the last coefficient in a row
188             B = ptr[-r->intra_types_stride];
189             C = ptr[-1];
190             pattern = A + (B << 4) + (C << 8);
191             for(k = 0; k < MODE2_PATTERNS_NUM; k++)
192                 if(pattern == rv40_aic_table_index[k])
193                     break;
194             if(j < 3 && k < MODE2_PATTERNS_NUM){ //pattern is found, decoding 2 coefficients
195                 v = get_vlc2(gb, aic_mode2_vlc[k].table, AIC_MODE2_BITS, 2);
196                 *ptr++ = v/9;
197                 *ptr++ = v%9;
198                 j++;
199             }else{
200                 if(B != -1 && C != -1)
201                     v = get_vlc2(gb, aic_mode1_vlc[B + C*10].table, AIC_MODE1_BITS, 1);
202                 else{ // tricky decoding
203                     v = 0;
204                     switch(C){
205                     case -1: // code 0 -> 1, 1 -> 0
206                         if(B < 2)
207                             v = get_bits1(gb) ^ 1;
208                         break;
209                     case  0:
210                     case  2: // code 0 -> 2, 1 -> 0
211                         v = (get_bits1(gb) ^ 1) << 1;
212                         break;
213                     }
214                 }
215                 *ptr++ = v;
216             }
217         }
218     }
219     return 0;
220 }
221
222 /**
223  * Decode macroblock information.
224  */
225 static int rv40_decode_mb_info(RV34DecContext *r)
226 {
227     MpegEncContext *s = &r->s;
228     GetBitContext *gb = &s->gb;
229     int q, i;
230     int prev_type = 0;
231     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
232
233     if(!r->s.mb_skip_run)
234         r->s.mb_skip_run = get_interleaved_ue_golomb(gb) + 1;
235
236     if(--r->s.mb_skip_run)
237          return RV34_MB_SKIP;
238
239     if(r->avail_cache[6-4]){
240         int blocks[RV34_MB_TYPES] = {0};
241         int count = 0;
242         if(r->avail_cache[6-1])
243             blocks[r->mb_type[mb_pos - 1]]++;
244         blocks[r->mb_type[mb_pos - s->mb_stride]]++;
245         if(r->avail_cache[6-2])
246             blocks[r->mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1]]++;
247         if(r->avail_cache[6-5])
248             blocks[r->mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1]]++;
249         for(i = 0; i < RV34_MB_TYPES; i++){
250             if(blocks[i] > count){
251                 count = blocks[i];
252                 prev_type = i;
253                 if(count>1)
254                     break;
255             }
256         }
257     } else if (r->avail_cache[6-1])
258         prev_type = r->mb_type[mb_pos - 1];
259
260     if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P){
261         prev_type = block_num_to_ptype_vlc_num[prev_type];
262         q = get_vlc2(gb, ptype_vlc[prev_type].table, PTYPE_VLC_BITS, 1);
263         if(q < PBTYPE_ESCAPE)
264             return q;
265         q = get_vlc2(gb, ptype_vlc[prev_type].table, PTYPE_VLC_BITS, 1);
266         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Dquant for P-frame\n");
267     }else{
268         prev_type = block_num_to_btype_vlc_num[prev_type];
269         q = get_vlc2(gb, btype_vlc[prev_type].table, BTYPE_VLC_BITS, 1);
270         if(q < PBTYPE_ESCAPE)
271             return q;
272         q = get_vlc2(gb, btype_vlc[prev_type].table, BTYPE_VLC_BITS, 1);
273         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Dquant for B-frame\n");
274     }
275     return 0;
276 }
277
278 enum RV40BlockPos{
279     POS_CUR,
280     POS_TOP,
281     POS_LEFT,
282     POS_BOTTOM,
283 };
284
285 #define MASK_CUR          0x0001
286 #define MASK_RIGHT        0x0008
287 #define MASK_BOTTOM       0x0010
288 #define MASK_TOP          0x1000
289 #define MASK_Y_TOP_ROW    0x000F
290 #define MASK_Y_LAST_ROW   0xF000
291 #define MASK_Y_LEFT_COL   0x1111
292 #define MASK_Y_RIGHT_COL  0x8888
293 #define MASK_C_TOP_ROW    0x0003
294 #define MASK_C_LAST_ROW   0x000C
295 #define MASK_C_LEFT_COL   0x0005
296 #define MASK_C_RIGHT_COL  0x000A
297
298 static const int neighbour_offs_x[4] = { 0,  0, -1, 0 };
299 static const int neighbour_offs_y[4] = { 0, -1,  0, 1 };
300
301 static void rv40_adaptive_loop_filter(RV34DSPContext *rdsp,
302                                       uint8_t *src, int stride, int dmode,
303                                       int lim_q1, int lim_p1,
304                                       int alpha, int beta, int beta2,
305                                       int chroma, int edge, int dir)
306 {
307     int filter_p1, filter_q1;
308     int strong;
309     int lims;
310
311     strong = rdsp->rv40_loop_filter_strength[dir](src, stride, beta, beta2,
312                                                   edge, &filter_p1, &filter_q1);
313
314     lims = filter_p1 + filter_q1 + ((lim_q1 + lim_p1) >> 1) + 1;
315
316     if (strong) {
317         rdsp->rv40_strong_loop_filter[dir](src, stride, alpha,
318                                            lims, dmode, chroma);
319     } else if (filter_p1 & filter_q1) {
320         rdsp->rv40_weak_loop_filter[dir](src, stride, 1, 1, alpha, beta,
321                                          lims, lim_q1, lim_p1);
322     } else if (filter_p1 | filter_q1) {
323         rdsp->rv40_weak_loop_filter[dir](src, stride, filter_p1, filter_q1,
324                                          alpha, beta, lims >> 1, lim_q1 >> 1,
325                                          lim_p1 >> 1);
326     }
327 }
328
329 /**
330  * RV40 loop filtering function
331  */
332 static void rv40_loop_filter(RV34DecContext *r, int row)
333 {
334     MpegEncContext *s = &r->s;
335     int mb_pos, mb_x;
336     int i, j, k;
337     uint8_t *Y, *C;
338     int alpha, beta, betaY, betaC;
339     int q;
340     int mbtype[4];   ///< current macroblock and its neighbours types
341     /**
342      * flags indicating that macroblock can be filtered with strong filter
343      * it is set only for intra coded MB and MB with DCs coded separately
344      */
345     int mb_strong[4];
346     int clip[4];     ///< MB filter clipping value calculated from filtering strength
347     /**
348      * coded block patterns for luma part of current macroblock and its neighbours
349      * Format:
350      * LSB corresponds to the top left block,
351      * each nibble represents one row of subblocks.
352      */
353     int cbp[4];
354     /**
355      * coded block patterns for chroma part of current macroblock and its neighbours
356      * Format is the same as for luma with two subblocks in a row.
357      */
358     int uvcbp[4][2];
359     /**
360      * This mask represents the pattern of luma subblocks that should be filtered
361      * in addition to the coded ones because because they lie at the edge of
362      * 8x8 block with different enough motion vectors
363      */
364     unsigned mvmasks[4];
365
366     mb_pos = row * s->mb_stride;
367     for(mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++, mb_pos++){
368         int mbtype = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos];
369         if(IS_INTRA(mbtype) || IS_SEPARATE_DC(mbtype))
370             r->cbp_luma  [mb_pos] = r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
371         if(IS_INTRA(mbtype))
372             r->cbp_chroma[mb_pos] = 0xFF;
373     }
374     mb_pos = row * s->mb_stride;
375     for(mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++, mb_pos++){
376         int y_h_deblock, y_v_deblock;
377         int c_v_deblock[2], c_h_deblock[2];
378         int clip_left;
379         int avail[4];
380         unsigned y_to_deblock;
381         int c_to_deblock[2];
382
383         q = s->current_picture_ptr->qscale_table[mb_pos];
384         alpha = rv40_alpha_tab[q];
385         beta  = rv40_beta_tab [q];
386         betaY = betaC = beta * 3;
387         if(s->width * s->height <= 176*144)
388             betaY += beta;
389
390         avail[0] = 1;
391         avail[1] = row;
392         avail[2] = mb_x;
393         avail[3] = row < s->mb_height - 1;
394         for(i = 0; i < 4; i++){
395             if(avail[i]){
396                 int pos = mb_pos + neighbour_offs_x[i] + neighbour_offs_y[i]*s->mb_stride;
397                 mvmasks[i] = r->deblock_coefs[pos];
398                 mbtype [i] = s->current_picture_ptr->mb_type[pos];
399                 cbp    [i] = r->cbp_luma[pos];
400                 uvcbp[i][0] = r->cbp_chroma[pos] & 0xF;
401                 uvcbp[i][1] = r->cbp_chroma[pos] >> 4;
402             }else{
403                 mvmasks[i] = 0;
404                 mbtype [i] = mbtype[0];
405                 cbp    [i] = 0;
406                 uvcbp[i][0] = uvcbp[i][1] = 0;
407             }
408             mb_strong[i] = IS_INTRA(mbtype[i]) || IS_SEPARATE_DC(mbtype[i]);
409             clip[i] = rv40_filter_clip_tbl[mb_strong[i] + 1][q];
410         }
411         y_to_deblock =  mvmasks[POS_CUR]
412                      | (mvmasks[POS_BOTTOM] << 16);
413         /* This pattern contains bits signalling that horizontal edges of
414          * the current block can be filtered.
415          * That happens when either of adjacent subblocks is coded or lies on
416          * the edge of 8x8 blocks with motion vectors differing by more than
417          * 3/4 pel in any component (any edge orientation for some reason).
418          */
419         y_h_deblock =   y_to_deblock
420                     | ((cbp[POS_CUR]                           <<  4) & ~MASK_Y_TOP_ROW)
421                     | ((cbp[POS_TOP]        & MASK_Y_LAST_ROW) >> 12);
422         /* This pattern contains bits signalling that vertical edges of
423          * the current block can be filtered.
424          * That happens when either of adjacent subblocks is coded or lies on
425          * the edge of 8x8 blocks with motion vectors differing by more than
426          * 3/4 pel in any component (any edge orientation for some reason).
427          */
428         y_v_deblock =   y_to_deblock
429                     | ((cbp[POS_CUR]                      << 1) & ~MASK_Y_LEFT_COL)
430                     | ((cbp[POS_LEFT] & MASK_Y_RIGHT_COL) >> 3);
431         if(!mb_x)
432             y_v_deblock &= ~MASK_Y_LEFT_COL;
433         if(!row)
434             y_h_deblock &= ~MASK_Y_TOP_ROW;
435         if(row == s->mb_height - 1 || (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_BOTTOM]))
436             y_h_deblock &= ~(MASK_Y_TOP_ROW << 16);
437         /* Calculating chroma patterns is similar and easier since there is
438          * no motion vector pattern for them.
439          */
440         for(i = 0; i < 2; i++){
441             c_to_deblock[i] = (uvcbp[POS_BOTTOM][i] << 4) | uvcbp[POS_CUR][i];
442             c_v_deblock[i] =   c_to_deblock[i]
443                            | ((uvcbp[POS_CUR] [i]                       << 1) & ~MASK_C_LEFT_COL)
444                            | ((uvcbp[POS_LEFT][i]   & MASK_C_RIGHT_COL) >> 1);
445             c_h_deblock[i] =   c_to_deblock[i]
446                            | ((uvcbp[POS_TOP][i]    & MASK_C_LAST_ROW)  >> 2)
447                            |  (uvcbp[POS_CUR][i]                        << 2);
448             if(!mb_x)
449                 c_v_deblock[i] &= ~MASK_C_LEFT_COL;
450             if(!row)
451                 c_h_deblock[i] &= ~MASK_C_TOP_ROW;
452             if(row == s->mb_height - 1 || (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_BOTTOM]))
453                 c_h_deblock[i] &= ~(MASK_C_TOP_ROW << 4);
454         }
455
456         for(j = 0; j < 16; j += 4){
457             Y = s->current_picture_ptr->f->data[0] + mb_x*16 + (row*16 + j) * s->linesize;
458             for(i = 0; i < 4; i++, Y += 4){
459                 int ij = i + j;
460                 int clip_cur = y_to_deblock & (MASK_CUR << ij) ? clip[POS_CUR] : 0;
461                 int dither = j ? ij : i*4;
462
463                 // if bottom block is coded then we can filter its top edge
464                 // (or bottom edge of this block, which is the same)
465                 if(y_h_deblock & (MASK_BOTTOM << ij)){
466                     rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, Y+4*s->linesize,
467                                               s->linesize, dither,
468                                               y_to_deblock & (MASK_BOTTOM << ij) ? clip[POS_CUR] : 0,
469                                               clip_cur, alpha, beta, betaY,
470                                               0, 0, 0);
471                 }
472                 // filter left block edge in ordinary mode (with low filtering strength)
473                 if(y_v_deblock & (MASK_CUR << ij) && (i || !(mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_LEFT]))){
474                     if(!i)
475                         clip_left = mvmasks[POS_LEFT] & (MASK_RIGHT << j) ? clip[POS_LEFT] : 0;
476                     else
477                         clip_left = y_to_deblock & (MASK_CUR << (ij-1)) ? clip[POS_CUR] : 0;
478                     rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, Y, s->linesize, dither,
479                                               clip_cur,
480                                               clip_left,
481                                               alpha, beta, betaY, 0, 0, 1);
482                 }
483                 // filter top edge of the current macroblock when filtering strength is high
484                 if(!j && y_h_deblock & (MASK_CUR << i) && (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_TOP])){
485                     rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, Y, s->linesize, dither,
486                                        clip_cur,
487                                        mvmasks[POS_TOP] & (MASK_TOP << i) ? clip[POS_TOP] : 0,
488                                        alpha, beta, betaY, 0, 1, 0);
489                 }
490                 // filter left block edge in edge mode (with high filtering strength)
491                 if(y_v_deblock & (MASK_CUR << ij) && !i && (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_LEFT])){
492                     clip_left = mvmasks[POS_LEFT] & (MASK_RIGHT << j) ? clip[POS_LEFT] : 0;
493                     rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, Y, s->linesize, dither,
494                                        clip_cur,
495                                        clip_left,
496                                        alpha, beta, betaY, 0, 1, 1);
497                 }
498             }
499         }
500         for(k = 0; k < 2; k++){
501             for(j = 0; j < 2; j++){
502                 C = s->current_picture_ptr->f->data[k + 1] + mb_x*8 + (row*8 + j*4) * s->uvlinesize;
503                 for(i = 0; i < 2; i++, C += 4){
504                     int ij = i + j*2;
505                     int clip_cur = c_to_deblock[k] & (MASK_CUR << ij) ? clip[POS_CUR] : 0;
506                     if(c_h_deblock[k] & (MASK_CUR << (ij+2))){
507                         int clip_bot = c_to_deblock[k] & (MASK_CUR << (ij+2)) ? clip[POS_CUR] : 0;
508                         rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, C+4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, i*8,
509                                            clip_bot,
510                                            clip_cur,
511                                            alpha, beta, betaC, 1, 0, 0);
512                     }
513                     if((c_v_deblock[k] & (MASK_CUR << ij)) && (i || !(mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_LEFT]))){
514                         if(!i)
515                             clip_left = uvcbp[POS_LEFT][k] & (MASK_CUR << (2*j+1)) ? clip[POS_LEFT] : 0;
516                         else
517                             clip_left = c_to_deblock[k]    & (MASK_CUR << (ij-1))  ? clip[POS_CUR]  : 0;
518                         rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, C, s->uvlinesize, j*8,
519                                            clip_cur,
520                                            clip_left,
521                                            alpha, beta, betaC, 1, 0, 1);
522                     }
523                     if(!j && c_h_deblock[k] & (MASK_CUR << ij) && (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_TOP])){
524                         int clip_top = uvcbp[POS_TOP][k] & (MASK_CUR << (ij+2)) ? clip[POS_TOP] : 0;
525                         rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, C, s->uvlinesize, i*8,
526                                            clip_cur,
527                                            clip_top,
528                                            alpha, beta, betaC, 1, 1, 0);
529                     }
530                     if(c_v_deblock[k] & (MASK_CUR << ij) && !i && (mb_strong[POS_CUR] | mb_strong[POS_LEFT])){
531                         clip_left = uvcbp[POS_LEFT][k] & (MASK_CUR << (2*j+1)) ? clip[POS_LEFT] : 0;
532                         rv40_adaptive_loop_filter(&r->rdsp, C, s->uvlinesize, j*8,
533                                            clip_cur,
534                                            clip_left,
535                                            alpha, beta, betaC, 1, 1, 1);
536                     }
537                 }
538             }
539         }
540     }
541 }
542
543 /**
544  * Initialize decoder.
545  */
546 static av_cold int rv40_decode_init(AVCodecContext *avctx)
547 {
548     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
549     int ret;
550
551     r->rv30 = 0;
552     if ((ret = ff_rv34_decode_init(avctx)) < 0)
553         return ret;
554     if(!aic_top_vlc.bits)
555         rv40_init_tables();
556     r->parse_slice_header = rv40_parse_slice_header;
557     r->decode_intra_types = rv40_decode_intra_types;
558     r->decode_mb_info     = rv40_decode_mb_info;
559     r->loop_filter        = rv40_loop_filter;
560     r->luma_dc_quant_i = rv40_luma_dc_quant[0];
561     r->luma_dc_quant_p = rv40_luma_dc_quant[1];
562     return 0;
563 }
564
565 AVCodec ff_rv40_decoder = {
566     .name                  = "rv40",
567     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("RealVideo 4.0"),
568     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
569     .id                    = AV_CODEC_ID_RV40,
570     .priv_data_size        = sizeof(RV34DecContext),
571     .init                  = rv40_decode_init,
572     .close                 = ff_rv34_decode_end,
573     .decode                = ff_rv34_decode_frame,
574     .capabilities          = AV_CODEC_CAP_DR1 | AV_CODEC_CAP_DELAY |
575                              AV_CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
576     .flush                 = ff_mpeg_flush,
577     .pix_fmts              = (const enum AVPixelFormat[]) {
578         AV_PIX_FMT_YUV420P,
579         AV_PIX_FMT_NONE
580     },
581     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_rv34_decode_init_thread_copy),
582     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(ff_rv34_decode_update_thread_context),
583 };