sanm: replace conditions in for loops with more common version
[ffmpeg.git] / libavcodec / sanm.c
1 /*
2  * LucasArts Smush video decoder
3  * Copyright (c) 2006 Cyril Zorin
4  * Copyright (c) 2011 Konstantin Shishkov
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 // #define DEBUG 1
24
25 #include "avcodec.h"
26 #include "bytestream.h"
27 #include "libavutil/bswap.h"
28 #include "sanm_data.h"
29
30 #define NGLYPHS 256
31
32 typedef struct {
33     AVCodecContext *avctx;
34     GetByteContext gb;
35
36     int version, subversion;
37     uint32_t pal[256];
38     int16_t delta_pal[768];
39
40     int pitch;
41     int width, height;
42     int aligned_width, aligned_height;
43     int prev_seq;
44
45     AVFrame frame, *output;
46     uint16_t *frm0, *frm1, *frm2;
47     uint8_t *stored_frame;
48     uint32_t frm0_size, frm1_size, frm2_size;
49     uint32_t stored_frame_size;
50
51     uint8_t *rle_buf;
52     unsigned int rle_buf_size;
53
54     int rotate_code;
55
56     long npixels, buf_size;
57
58     uint16_t codebook[256];
59     uint16_t small_codebook[4];
60
61     int8_t p4x4glyphs[NGLYPHS][16];
62     int8_t p8x8glyphs[NGLYPHS][64];
63 } SANMVideoContext;
64
65 typedef struct {
66     int seq_num, codec, rotate_code, rle_output_size;
67
68     uint16_t bg_color;
69     uint32_t width, height;
70 } SANMFrameHeader;
71
72 enum GlyphEdge {
73     LEFT_EDGE,
74     TOP_EDGE,
75     RIGHT_EDGE,
76     BOTTOM_EDGE,
77     NO_EDGE
78 };
79
80 enum GlyphDir {
81     DIR_LEFT,
82     DIR_UP,
83     DIR_RIGHT,
84     DIR_DOWN,
85     NO_DIR
86 };
87
88 /**
89  * Return enum GlyphEdge of box where point (x, y) lies.
90  *
91  * @param x x point coordinate
92  * @param y y point coordinate
93  * @param edge_size box width/height.
94  */
95 static enum GlyphEdge which_edge(int x, int y, int edge_size)
96 {
97     const int edge_max = edge_size - 1;
98
99     if (!y) {
100         return BOTTOM_EDGE;
101     } else if (y == edge_max) {
102         return TOP_EDGE;
103     } else if (!x) {
104         return LEFT_EDGE;
105     } else if (x == edge_max) {
106         return RIGHT_EDGE;
107     } else {
108         return NO_EDGE;
109     }
110 }
111
112 static enum GlyphDir which_direction(enum GlyphEdge edge0, enum GlyphEdge edge1)
113 {
114     if ((edge0 == LEFT_EDGE && edge1 == RIGHT_EDGE) ||
115         (edge1 == LEFT_EDGE && edge0 == RIGHT_EDGE) ||
116         (edge0 == BOTTOM_EDGE && edge1 != TOP_EDGE) ||
117         (edge1 == BOTTOM_EDGE && edge0 != TOP_EDGE)) {
118         return DIR_UP;
119     } else if ((edge0 == TOP_EDGE && edge1 != BOTTOM_EDGE) ||
120                (edge1 == TOP_EDGE && edge0 != BOTTOM_EDGE)) {
121         return DIR_DOWN;
122     } else if ((edge0 == LEFT_EDGE && edge1 != RIGHT_EDGE) ||
123                (edge1 == LEFT_EDGE && edge0 != RIGHT_EDGE)) {
124         return DIR_LEFT;
125     } else if ((edge0 == TOP_EDGE && edge1 == BOTTOM_EDGE) ||
126                (edge1 == TOP_EDGE && edge0 == BOTTOM_EDGE) ||
127                (edge0 == RIGHT_EDGE && edge1 != LEFT_EDGE) ||
128                (edge1 == RIGHT_EDGE && edge0 != LEFT_EDGE)) {
129         return DIR_RIGHT;
130     }
131
132     return NO_DIR;
133 }
134
135 /**
136  * Interpolate two points.
137  */
138 static void interp_point(int8_t *points, int x0, int y0, int x1, int y1,
139                          int pos, int npoints)
140 {
141     if (npoints) {
142         points[0] = (x0 * pos + x1 * (npoints - pos) + (npoints >> 1)) / npoints;
143         points[1] = (y0 * pos + y1 * (npoints - pos) + (npoints >> 1)) / npoints;
144     } else {
145         points[0] = x0;
146         points[1] = y0;
147     }
148 }
149
150 /**
151  * Construct glyphs by iterating through vectors coordinates.
152  *
153  * @param pglyphs pointer to table where glyphs are stored
154  * @param xvec pointer to x component of vectors coordinates
155  * @param yvec pointer to y component of vectors coordinates
156  * @param side_length glyph width/height.
157  */
158 static void make_glyphs(int8_t *pglyphs, const int8_t *xvec, const int8_t *yvec,
159                         const int side_length)
160 {
161     const int glyph_size = side_length * side_length;
162     int8_t *pglyph = pglyphs;
163
164     int i, j;
165     for (i = 0; i < GLYPH_COORD_VECT_SIZE; i++) {
166         int x0    = xvec[i];
167         int y0    = yvec[i];
168         enum GlyphEdge edge0 = which_edge(x0, y0, side_length);
169
170         for (j = 0; j < GLYPH_COORD_VECT_SIZE; j++, pglyph += glyph_size) {
171             int x1      = xvec[j];
172             int y1      = yvec[j];
173             enum GlyphEdge edge1   = which_edge(x1, y1, side_length);
174             enum GlyphDir  dir     = which_direction(edge0, edge1);
175             int npoints = FFMAX(FFABS(x1 - x0), FFABS(y1 - y0));
176             int ipoint;
177
178             for (ipoint = 0; ipoint <= npoints; ipoint++) {
179                 int8_t point[2];
180                 int irow, icol;
181
182                 interp_point(point, x0, y0, x1, y1, ipoint, npoints);
183
184                 switch (dir) {
185                 case DIR_UP:
186                     for (irow = point[1]; irow >= 0; irow--)
187                         pglyph[point[0] + irow * side_length] = 1;
188                     break;
189
190                 case DIR_DOWN:
191                     for (irow = point[1]; irow < side_length; irow++)
192                         pglyph[point[0] + irow * side_length] = 1;
193                     break;
194
195                 case DIR_LEFT:
196                     for (icol = point[0]; icol >= 0; icol--)
197                         pglyph[icol + point[1] * side_length] = 1;
198                     break;
199
200                 case DIR_RIGHT:
201                     for (icol = point[0]; icol < side_length; icol++)
202                         pglyph[icol + point[1] * side_length] = 1;
203                     break;
204                 }
205             }
206         }
207     }
208 }
209
210 static void init_sizes(SANMVideoContext *ctx, int width, int height)
211 {
212     ctx->width   = width;
213     ctx->height  = height;
214     ctx->npixels = width * height;
215
216     ctx->aligned_width  = FFALIGN(width,  8);
217     ctx->aligned_height = FFALIGN(height, 8);
218
219     ctx->buf_size = ctx->aligned_width * ctx->aligned_height * sizeof(ctx->frm0[0]);
220     ctx->pitch    = width;
221 }
222
223 static void destroy_buffers(SANMVideoContext *ctx)
224 {
225     av_freep(&ctx->frm0);
226     av_freep(&ctx->frm1);
227     av_freep(&ctx->frm2);
228     av_freep(&ctx->stored_frame);
229     av_freep(&ctx->rle_buf);
230 }
231
232 static av_cold int init_buffers(SANMVideoContext *ctx)
233 {
234     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm0, &ctx->frm0_size, ctx->buf_size);
235     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm1, &ctx->frm1_size, ctx->buf_size);
236     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm2, &ctx->frm2_size, ctx->buf_size);
237     if (!ctx->version)
238         av_fast_padded_malloc(&ctx->stored_frame, &ctx->stored_frame_size, ctx->buf_size);
239
240     if (!ctx->frm0 || !ctx->frm1 || !ctx->frm2 || (!ctx->stored_frame && !ctx->version)) {
241         destroy_buffers(ctx);
242         return AVERROR(ENOMEM);
243     }
244
245     return 0;
246 }
247
248 static void rotate_bufs(SANMVideoContext *ctx, int rotate_code)
249 {
250     av_dlog(ctx->avctx, "rotate %d\n", rotate_code);
251     if (rotate_code == 2)
252         FFSWAP(uint16_t*, ctx->frm1, ctx->frm2);
253     FFSWAP(uint16_t*, ctx->frm2, ctx->frm0);
254 }
255
256 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
257 {
258     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
259
260     ctx->avctx     = avctx;
261     ctx->version   = !avctx->extradata_size;
262
263     avctx->pix_fmt = ctx->version ? PIX_FMT_RGB565 : PIX_FMT_PAL8;
264
265     init_sizes(ctx, avctx->width, avctx->height);
266     if (init_buffers(ctx)) {
267         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error allocating buffers\n");
268         return AVERROR(ENOMEM);
269     }
270     ctx->output          = &ctx->frame;
271     ctx->output->data[0] = 0;
272
273     make_glyphs(ctx->p4x4glyphs[0], glyph4_x, glyph4_y, 4);
274     make_glyphs(ctx->p8x8glyphs[0], glyph8_x, glyph8_y, 8);
275
276     if (!ctx->version) {
277         int i;
278
279         if (avctx->extradata_size < 1026) {
280             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "not enough extradata\n");
281             return AVERROR_INVALIDDATA;
282         }
283
284         ctx->subversion = AV_RL16(avctx->extradata);
285         for (i = 0; i < 256; i++)
286             ctx->pal[i] = 0xFF << 24 | AV_RL32(avctx->extradata + 2 + i * 4);
287     }
288
289     return 0;
290 }
291
292 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
293 {
294     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
295
296     destroy_buffers(ctx);
297
298     if (ctx->frame.data[0]) {
299         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->frame);
300         ctx->frame.data[0] = 0;
301     }
302
303     return 0;
304 }
305
306 static int rle_decode(SANMVideoContext *ctx, uint8_t *dst, const int out_size)
307 {
308     int opcode, color, run_len, left = out_size;
309
310     while (left > 0) {
311         opcode = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
312         run_len = (opcode >> 1) + 1;
313         if (run_len > left || bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) <= 0)
314             return AVERROR_INVALIDDATA;
315
316         if (opcode & 1) {
317             color = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
318             memset(dst, color, run_len);
319         } else {
320             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < run_len)
321                 return AVERROR_INVALIDDATA;
322             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst, run_len);
323         }
324
325         dst  += run_len;
326         left -= run_len;
327     }
328
329     return 0;
330 }
331
332 static int old_codec1(SANMVideoContext *ctx, int top,
333                       int left, int width, int height)
334 {
335     uint8_t *dst = ((uint8_t*)ctx->frm0) + left + top * ctx->pitch;
336     int i, j, len, flag, code, val, pos, end;
337
338     for (i = 0; i < height; i++) {
339         pos = 0;
340
341         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
342             return AVERROR_INVALIDDATA;
343
344         len = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
345         end = bytestream2_tell(&ctx->gb) + len;
346
347         while (bytestream2_tell(&ctx->gb) < end) {
348             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
349                 return AVERROR_INVALIDDATA;
350
351             code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
352             flag = code & 1;
353             code = (code >> 1) + 1;
354             if (pos + code > width)
355                 return AVERROR_INVALIDDATA;
356             if (flag) {
357                 val = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
358                 if (val)
359                     memset(dst + pos, val, code);
360                 pos += code;
361             } else {
362                 if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < code)
363                     return AVERROR_INVALIDDATA;
364                 for (j = 0; j < code; j++) {
365                     val = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
366                     if (val)
367                         dst[pos] = val;
368                     pos++;
369                 }
370             }
371         }
372         dst += ctx->pitch;
373     }
374     ctx->rotate_code = 0;
375
376     return 0;
377 }
378
379 static inline void codec37_mv(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
380                               int height, int stride, int x, int y)
381 {
382     int pos, i, j;
383
384     pos = x + y * stride;
385     for (j = 0; j < 4; j++) {
386         for (i = 0; i < 4; i++) {
387             if ((pos + i) < 0 || (pos + i) >= height * stride)
388                 dst[i] = 0;
389             else
390                 dst[i] = src[i];
391         }
392         dst += stride;
393         src += stride;
394         pos += stride;
395     }
396 }
397
398 static int old_codec37(SANMVideoContext *ctx, int top,
399                        int left, int width, int height)
400 {
401     int stride = ctx->pitch;
402     int i, j, k, t;
403     int skip_run = 0;
404     int compr, mvoff, seq, flags;
405     uint32_t decoded_size;
406     uint8_t *dst, *prev;
407
408     compr        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
409     mvoff        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
410     seq          = bytestream2_get_le16(&ctx->gb);
411     decoded_size = bytestream2_get_le32(&ctx->gb);
412     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4);
413     flags        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
414     bytestream2_skip(&ctx->gb, 3);
415
416     ctx->rotate_code = 0;
417
418     if (((seq & 1) || !(flags & 1)) && (compr && compr != 2))
419         rotate_bufs(ctx, 1);
420
421     dst  = ((uint8_t*)ctx->frm0) + left + top * stride;
422     prev = ((uint8_t*)ctx->frm2) + left + top * stride;
423
424     if (mvoff > 2) {
425         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid motion base value %d\n", mvoff);
426         return AVERROR_INVALIDDATA;
427     }
428     av_dlog(ctx->avctx, "compression %d\n", compr);
429     switch (compr) {
430     case 0:
431         for (i = 0; i < height; i++) {
432             bytestream2_get_buffer(&ctx->gb, dst, width);
433             dst += stride;
434         }
435         memset(ctx->frm1, 0, ctx->height * stride);
436         memset(ctx->frm2, 0, ctx->height * stride);
437         break;
438     case 2:
439         if (rle_decode(ctx, dst, decoded_size))
440             return AVERROR_INVALIDDATA;
441         memset(ctx->frm1, 0, ctx->frm1_size);
442         memset(ctx->frm2, 0, ctx->frm2_size);
443         break;
444     case 3:
445     case 4:
446         if (flags & 4) {
447             for (j = 0; j < height; j += 4) {
448                 for (i = 0; i < width; i += 4) {
449                     int code;
450                     if (skip_run) {
451                         skip_run--;
452                         for (k = 0; k < 4; k++)
453                             memcpy(dst + i + k * stride, prev + i + k * stride, 4);
454                         continue;
455                     }
456                     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
457                         return AVERROR_INVALIDDATA;
458                     code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
459                     switch (code) {
460                     case 0xFF:
461                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 16)
462                             return AVERROR_INVALIDDATA;
463                         for (k = 0; k < 4; k++)
464                             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst + i + k * stride, 4);
465                         break;
466                     case 0xFE:
467                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 4)
468                             return AVERROR_INVALIDDATA;
469                         for (k = 0; k < 4; k++)
470                             memset(dst + i + k * stride, bytestream2_get_byteu(&ctx->gb), 4);
471                         break;
472                     case 0xFD:
473                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
474                             return AVERROR_INVALIDDATA;
475                         t = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
476                         for (k = 0; k < 4; k++)
477                             memset(dst + i + k * stride, t, 4);
478                         break;
479                     default:
480                         if (compr == 4 && !code) {
481                             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
482                                 return AVERROR_INVALIDDATA;
483                             skip_run = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
484                             for (k = 0; k < 4; k++)
485                                 memcpy(dst + i + k * stride, prev + i + k * stride, 4);
486                         } else {
487                             int mx, my;
488
489                             mx = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2    ];
490                             my = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2 + 1];
491                             codec37_mv(dst + i, prev + i + mx + my * stride,
492                                        ctx->height, stride, i + mx, j + my);
493                         }
494                     }
495                 }
496                 dst  += stride * 4;
497                 prev += stride * 4;
498             }
499         } else {
500             for (j = 0; j < height; j += 4) {
501                 for (i = 0; i < width; i += 4) {
502                     int code;
503                     if (skip_run) {
504                         skip_run--;
505                         for (k = 0; k < 4; k++)
506                             memcpy(dst + i + k * stride, prev + i + k * stride, 4);
507                         continue;
508                     }
509                     code = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
510                     if (code == 0xFF) {
511                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 16)
512                             return AVERROR_INVALIDDATA;
513                         for (k = 0; k < 4; k++)
514                             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst + i + k * stride, 4);
515                     } else if (compr == 4 && !code) {
516                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
517                             return AVERROR_INVALIDDATA;
518                         skip_run = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb) + 1;
519                         i -= 4;
520                     } else {
521                         int mx, my;
522
523                         mx = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2];
524                         my = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2 + 1];
525                         codec37_mv(dst + i, prev + i + mx + my * stride,
526                                    ctx->height, stride, i + mx, j + my);
527                     }
528                 }
529                 dst  += stride * 4;
530                 prev += stride * 4;
531             }
532         }
533         break;
534     default:
535         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
536                "subcodec 37 compression %d not implemented\n", compr);
537         return AVERROR_PATCHWELCOME;
538     }
539
540     return 0;
541 }
542
543 static int process_block(SANMVideoContext *ctx, uint8_t *dst, uint8_t *prev1,
544                          uint8_t *prev2, int stride, int tbl, int size)
545 {
546     int code, k, t;
547     uint8_t colors[2];
548     int8_t *pglyph;
549
550     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
551         return AVERROR_INVALIDDATA;
552
553     code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
554     if (code >= 0xF8) {
555         switch (code) {
556         case 0xFF:
557             if (size == 2) {
558                 if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 4)
559                     return AVERROR_INVALIDDATA;
560                 dst[0]        = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
561                 dst[1]        = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
562                 dst[0+stride] = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
563                 dst[1+stride] = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
564             } else {
565                 size >>= 1;
566                 if (process_block(ctx, dst, prev1, prev2, stride, tbl, size))
567                     return AVERROR_INVALIDDATA;
568                 if (process_block(ctx, dst + size, prev1 + size, prev2 + size,
569                                   stride, tbl, size))
570                     return AVERROR_INVALIDDATA;
571                 dst   += size * stride;
572                 prev1 += size * stride;
573                 prev2 += size * stride;
574                 if (process_block(ctx, dst, prev1, prev2, stride, tbl, size))
575                     return AVERROR_INVALIDDATA;
576                 if (process_block(ctx, dst + size, prev1 + size, prev2 + size,
577                                   stride, tbl, size))
578                     return AVERROR_INVALIDDATA;
579             }
580             break;
581         case 0xFE:
582             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
583                 return AVERROR_INVALIDDATA;
584
585             t = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
586             for (k = 0; k < size; k++)
587                 memset(dst + k * stride, t, size);
588             break;
589         case 0xFD:
590             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 3)
591                 return AVERROR_INVALIDDATA;
592
593             code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
594             pglyph = (size == 8) ? ctx->p8x8glyphs[code] : ctx->p4x4glyphs[code];
595             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, colors, 2);
596
597             for (k = 0; k < size; k++)
598                 for (t = 0; t < size; t++)
599                     dst[t + k * stride] = colors[!*pglyph++];
600             break;
601         case 0xFC:
602             for (k = 0; k < size; k++)
603                 memcpy(dst + k * stride, prev1 + k * stride, size);
604             break;
605         default:
606             k = bytestream2_tell(&ctx->gb);
607             bytestream2_seek(&ctx->gb, tbl + (code & 7), SEEK_SET);
608             t = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
609             bytestream2_seek(&ctx->gb, k, SEEK_SET);
610             for (k = 0; k < size; k++)
611                 memset(dst + k * stride, t, size);
612         }
613     } else {
614         int mx = motion_vectors[code][0];
615         int my = motion_vectors[code][1];
616         for (k = 0; k < size; k++)
617             memcpy(dst + k * stride, prev2 + mx + (my + k) * stride, size);
618     }
619
620     return 0;
621 }
622
623 static int old_codec47(SANMVideoContext *ctx, int top,
624                        int left, int width, int height)
625 {
626     int i, j, seq, compr, new_rot, tbl_pos, skip;
627     int stride     = ctx->pitch;
628     uint8_t *dst   = ((uint8_t*)ctx->frm0) + left + top * stride;
629     uint8_t *prev1 = (uint8_t*)ctx->frm1;
630     uint8_t *prev2 = (uint8_t*)ctx->frm2;
631     uint32_t decoded_size;
632
633     tbl_pos = bytestream2_tell(&ctx->gb);
634     seq     = bytestream2_get_le16(&ctx->gb);
635     compr   = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
636     new_rot = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
637     skip    = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
638     bytestream2_skip(&ctx->gb, 9);
639     decoded_size = bytestream2_get_le32(&ctx->gb);
640     bytestream2_skip(&ctx->gb, 8);
641
642     if (skip & 1)
643         bytestream2_skip(&ctx->gb, 0x8080);
644     if (!seq) {
645         ctx->prev_seq = -1;
646         memset(prev1, 0, ctx->height * stride);
647         memset(prev2, 0, ctx->height * stride);
648     }
649     av_dlog(ctx->avctx, "compression %d\n", compr);
650     switch (compr) {
651     case 0:
652         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < width * height)
653             return AVERROR_INVALIDDATA;
654         for (j = 0; j < height; j++) {
655             for (i = 0; i < width; i++)
656                 bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst, width);
657             dst += stride;
658         }
659         break;
660     case 1:
661         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < ((width + 1) >> 1) * ((height + 1) >> 1))
662             return AVERROR_INVALIDDATA;
663         for (j = 0; j < height; j += 2) {
664             for (i = 0; i < width; i += 2) {
665                 dst[i] = dst[i + 1] =
666                 dst[stride + i] = dst[stride + i + 1] = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
667             }
668             dst += stride * 2;
669         }
670         break;
671     case 2:
672         if (seq == ctx->prev_seq + 1) {
673             for (j = 0; j < height; j += 8) {
674                 for (i = 0; i < width; i += 8) {
675                     if (process_block(ctx, dst + i, prev1 + i, prev2 + i, stride,
676                                       tbl_pos + 8, 8))
677                         return AVERROR_INVALIDDATA;
678                 }
679                 dst   += stride * 8;
680                 prev1 += stride * 8;
681                 prev2 += stride * 8;
682             }
683         }
684         break;
685     case 3:
686         memcpy(ctx->frm0, ctx->frm2, ctx->pitch * ctx->height);
687         break;
688     case 4:
689         memcpy(ctx->frm0, ctx->frm1, ctx->pitch * ctx->height);
690         break;
691     case 5:
692         if (rle_decode(ctx, dst, decoded_size))
693             return AVERROR_INVALIDDATA;
694         break;
695     default:
696         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
697                "subcodec 47 compression %d not implemented\n", compr);
698         return AVERROR_PATCHWELCOME;
699     }
700     if (seq == ctx->prev_seq + 1)
701         ctx->rotate_code = new_rot;
702     else
703         ctx->rotate_code = 0;
704     ctx->prev_seq = seq;
705
706     return 0;
707 }
708
709 static int process_frame_obj(SANMVideoContext *ctx)
710 {
711     uint16_t codec, top, left, w, h;
712
713     codec = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
714     left  = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
715     top   = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
716     w     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
717     h     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
718
719     if (ctx->width < left + w || ctx->height < top + h) {
720         ctx->avctx->width  = FFMAX(left + w, ctx->width);
721         ctx->avctx->height = FFMAX(top + h, ctx->height);
722         init_sizes(ctx, left + w, top + h);
723         if (init_buffers(ctx)) {
724             av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "error resizing buffers\n");
725             return AVERROR(ENOMEM);
726         }
727     }
728     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4);
729
730     av_dlog(ctx->avctx, "subcodec %d\n", codec);
731     switch (codec) {
732     case 1:
733     case 3:
734         return old_codec1(ctx, top, left, w, h);
735         break;
736     case 37:
737         return old_codec37(ctx, top, left, w, h);
738         break;
739     case 47:
740         return old_codec47(ctx, top, left, w, h);
741         break;
742     default:
743         av_log_ask_for_sample(ctx->avctx, "unknown subcodec %d\n", codec);
744         return AVERROR_PATCHWELCOME;
745     }
746 }
747
748 static int decode_0(SANMVideoContext *ctx)
749 {
750     uint16_t *frm = ctx->frm0;
751     int x, y;
752
753     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < ctx->width * ctx->height * 2) {
754         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "insufficient data for raw frame\n");
755         return AVERROR_INVALIDDATA;
756     }
757     for (y = 0; y < ctx->height; y++) {
758         for (x = 0; x < ctx->width; x++)
759             frm[x] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
760         frm += ctx->pitch;
761     }
762     return 0;
763 }
764
765 static int decode_nop(SANMVideoContext *ctx)
766 {
767     av_log_ask_for_sample(ctx->avctx, "unknown/unsupported compression type\n");
768     return AVERROR_PATCHWELCOME;
769 }
770
771 static void copy_block(uint16_t *pdest, uint16_t *psrc, int block_size, int pitch)
772 {
773     int y;
774
775     for (y = 0; y < block_size; y++, pdest += pitch, psrc += pitch)
776         memcpy(pdest, psrc, block_size * sizeof(pdest[0]));
777 }
778
779 static void fill_block(uint16_t *pdest, uint16_t color, int block_size, int pitch)
780 {
781     int x, y;
782
783     pitch -= block_size;
784     for (y = 0; y < block_size; y++, pdest += pitch)
785         for (x = 0; x < block_size; x++)
786             *pdest++ = color;
787 }
788
789 static int draw_glyph(SANMVideoContext *ctx, uint16_t *dst, int index, uint16_t fg_color,
790                       uint16_t bg_color, int block_size, int pitch)
791 {
792     int8_t *pglyph;
793     uint16_t colors[2] = { fg_color, bg_color };
794     int x, y;
795
796     if (index > NGLYPHS) {
797         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "ignoring nonexistent glyph #%u\n", index);
798         return AVERROR_INVALIDDATA;
799     }
800
801     pglyph = block_size == 8 ? ctx->p8x8glyphs[index] : ctx->p4x4glyphs[index];
802     pitch -= block_size;
803
804     for (y = 0; y < block_size; y++, dst += pitch)
805         for (x = 0; x < block_size; x++)
806             *dst++ = colors[*pglyph++];
807     return 0;
808 }
809
810 static int opcode_0xf7(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int block_size, int pitch)
811 {
812     uint16_t *dst = ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch;
813
814     if (block_size == 2) {
815         uint32_t indices;
816
817         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 4)
818             return AVERROR_INVALIDDATA;
819
820         indices        = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
821         dst[0]         = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
822         dst[1]         = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
823         dst[pitch]     = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
824         dst[pitch + 1] = ctx->codebook[indices & 0xFF];
825     } else {
826         uint16_t fgcolor, bgcolor;
827         int glyph;
828
829         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 3)
830             return AVERROR_INVALIDDATA;
831
832         glyph   = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
833         bgcolor = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
834         fgcolor = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
835
836         draw_glyph(ctx, dst, glyph, fgcolor, bgcolor, block_size, pitch);
837     }
838     return 0;
839 }
840
841 static int opcode_0xf8(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int block_size, int pitch)
842 {
843     uint16_t *dst = ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch;
844
845     if (block_size == 2) {
846         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 8)
847             return AVERROR_INVALIDDATA;
848
849         dst[0]         = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
850         dst[1]         = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
851         dst[pitch]     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
852         dst[pitch + 1] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
853     } else {
854         uint16_t fgcolor, bgcolor;
855         int glyph;
856
857         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 5)
858             return AVERROR_INVALIDDATA;
859
860         glyph   = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
861         bgcolor = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
862         fgcolor = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
863
864         draw_glyph(ctx, dst, glyph, fgcolor, bgcolor, block_size, pitch);
865     }
866     return 0;
867 }
868
869 static int good_mvec(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int mx, int my,
870                      int block_size)
871 {
872     int start_pos = cx + mx + (cy + my) * ctx->pitch;
873     int end_pos = start_pos + (block_size - 1) * (ctx->pitch + 1);
874
875     int good = start_pos >= 0 && end_pos < (ctx->buf_size >> 1);
876
877     if (!good) {
878         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "ignoring invalid motion vector (%i, %i)->(%u, %u), block size = %u\n",
879                cx + mx, cy + my, cx, cy, block_size);
880     }
881
882     return good;
883 }
884
885 static int codec2subblock(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int blk_size)
886 {
887     int16_t mx, my, index;
888     int opcode;
889
890     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
891         return AVERROR_INVALIDDATA;
892
893     opcode = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
894
895     av_dlog(ctx->avctx, "opcode 0x%0X cx %d cy %d blk %d\n", opcode, cx, cy, blk_size);
896     switch (opcode) {
897     default:
898         mx = motion_vectors[opcode][0];
899         my = motion_vectors[opcode][1];
900
901         if (good_mvec(ctx, cx, cy, mx, my, blk_size)) {
902             copy_block(ctx->frm0 + cx      + ctx->pitch *  cy,
903                        ctx->frm2 + cx + mx + ctx->pitch * (cy + my),
904                        blk_size, ctx->pitch);
905         }
906         break;
907     case 0xF5:
908         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
909             return AVERROR_INVALIDDATA;
910         index = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
911
912         mx = index % ctx->width;
913         my = index / ctx->width;
914
915         if (good_mvec(ctx, cx, cy, mx, my, blk_size)) {
916             copy_block(ctx->frm0 + cx      + ctx->pitch *  cy,
917                        ctx->frm2 + cx + mx + ctx->pitch * (cy + my),
918                        blk_size, ctx->pitch);
919         }
920         break;
921     case 0xF6:
922         copy_block(ctx->frm0 + cx + ctx->pitch * cy,
923                    ctx->frm1 + cx + ctx->pitch * cy,
924                    blk_size, ctx->pitch);
925         break;
926     case 0xF7:
927         opcode_0xf7(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
928         break;
929
930     case 0xF8:
931         opcode_0xf8(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
932         break;
933     case 0xF9:
934     case 0xFA:
935     case 0xFB:
936     case 0xFC:
937         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
938                    ctx->small_codebook[opcode - 0xf9], blk_size, ctx->pitch);
939         break;
940     case 0xFD:
941         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
942             return AVERROR_INVALIDDATA;
943         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
944                    ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)], blk_size, ctx->pitch);
945         break;
946     case 0xFE:
947         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
948             return AVERROR_INVALIDDATA;
949         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
950                    bytestream2_get_le16u(&ctx->gb), blk_size, ctx->pitch);
951         break;
952     case 0xFF:
953         if (blk_size == 2) {
954             opcode_0xf8(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
955         } else {
956             blk_size >>= 1;
957             if (codec2subblock(ctx, cx           , cy           , blk_size))
958                 return AVERROR_INVALIDDATA;
959             if (codec2subblock(ctx, cx + blk_size, cy           , blk_size))
960                 return AVERROR_INVALIDDATA;
961             if (codec2subblock(ctx, cx           , cy + blk_size, blk_size))
962                 return AVERROR_INVALIDDATA;
963             if (codec2subblock(ctx, cx + blk_size, cy + blk_size, blk_size))
964                 return AVERROR_INVALIDDATA;
965         }
966         break;
967     }
968     return 0;
969 }
970
971 static int decode_2(SANMVideoContext *ctx)
972 {
973     int cx, cy, ret;
974
975     for (cy = 0; cy < ctx->aligned_height; cy += 8) {
976         for (cx = 0; cx < ctx->aligned_width; cx += 8) {
977             if (ret = codec2subblock(ctx, cx, cy, 8))
978                 return ret;
979         }
980     }
981
982     return 0;
983 }
984
985 static int decode_3(SANMVideoContext *ctx)
986 {
987     memcpy(ctx->frm0, ctx->frm2, ctx->frm2_size);
988     return 0;
989 }
990
991 static int decode_4(SANMVideoContext *ctx)
992 {
993     memcpy(ctx->frm0, ctx->frm1, ctx->frm1_size);
994     return 0;
995 }
996
997 static int decode_5(SANMVideoContext *ctx)
998 {
999 #if HAVE_BIGENDIAN
1000     uint16_t *frm;
1001     int npixels;
1002 #endif
1003     uint8_t *dst = (uint8_t*)ctx->frm0;
1004
1005     if (rle_decode(ctx, dst, ctx->buf_size))
1006         return AVERROR_INVALIDDATA;
1007
1008 #if HAVE_BIGENDIAN
1009     npixels = ctx->npixels;
1010     frm = ctx->frm0;
1011     while (npixels--)
1012         *frm++ = av_bswap16(*frm);
1013 #endif
1014
1015     return 0;
1016 }
1017
1018 static int decode_6(SANMVideoContext *ctx)
1019 {
1020     int npixels = ctx->npixels;
1021     uint16_t *frm = ctx->frm0;
1022
1023     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < npixels) {
1024         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "insufficient data for frame\n");
1025         return AVERROR_INVALIDDATA;
1026     }
1027     while (npixels--)
1028         *frm++ = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
1029
1030     return 0;
1031 }
1032
1033 static int decode_8(SANMVideoContext *ctx)
1034 {
1035     uint16_t *pdest = ctx->frm0;
1036     uint8_t *rsrc;
1037     long npixels = ctx->npixels;
1038
1039     av_fast_malloc(&ctx->rle_buf, &ctx->rle_buf_size, npixels);
1040     if (!ctx->rle_buf) {
1041         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "RLE buffer allocation failed\n");
1042         return AVERROR(ENOMEM);
1043     }
1044     rsrc = ctx->rle_buf;
1045
1046     if (rle_decode(ctx, rsrc, npixels))
1047         return AVERROR_INVALIDDATA;
1048
1049     while (npixels--)
1050         *pdest++ = ctx->codebook[*rsrc++];
1051
1052     return 0;
1053 }
1054
1055 typedef int (*frm_decoder)(SANMVideoContext *ctx);
1056
1057 static const frm_decoder v1_decoders[] = {
1058     decode_0, decode_nop, decode_2, decode_3, decode_4, decode_5,
1059     decode_6, decode_nop, decode_8
1060 };
1061
1062 static int read_frame_header(SANMVideoContext *ctx, SANMFrameHeader *hdr)
1063 {
1064     int i, ret;
1065
1066     if ((ret = bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb)) < 560) {
1067         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "too short input frame (%d bytes)\n",
1068                ret);
1069         return AVERROR_INVALIDDATA;
1070     }
1071     bytestream2_skip(&ctx->gb, 8); // skip pad
1072
1073     hdr->width  = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1074     hdr->height = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1075
1076     if (hdr->width != ctx->width || hdr->height != ctx->height) {
1077         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "variable size frames are not implemented\n");
1078         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1079     }
1080
1081     hdr->seq_num     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1082     hdr->codec       = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
1083     hdr->rotate_code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
1084
1085     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4); // skip pad
1086
1087     for (i = 0; i < 4; i++)
1088         ctx->small_codebook[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1089     hdr->bg_color = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1090
1091     bytestream2_skip(&ctx->gb, 2); // skip pad
1092
1093     hdr->rle_output_size = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1094     for (i = 0; i < 256; i++)
1095         ctx->codebook[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1096
1097     bytestream2_skip(&ctx->gb, 8); // skip pad
1098
1099     av_dlog(ctx->avctx, "subcodec %d\n", hdr->codec);
1100     return 0;
1101 }
1102
1103 static void fill_frame(uint16_t *pbuf, int buf_size, uint16_t color)
1104 {
1105     while (buf_size--)
1106         *pbuf++ = color;
1107 }
1108
1109 static int copy_output(SANMVideoContext *ctx, SANMFrameHeader *hdr)
1110 {
1111     uint8_t *dst;
1112     const uint8_t *src = (uint8_t*) ctx->frm0;
1113     int ret, dstpitch, height = ctx->height;
1114     int srcpitch = ctx->pitch * (hdr ? sizeof(ctx->frm0[0]) : 1);
1115
1116     if ((ret = ctx->avctx->get_buffer(ctx->avctx, ctx->output)) < 0) {
1117         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1118         return ret;
1119     }
1120
1121     dst      = ctx->output->data[0];
1122     dstpitch = ctx->output->linesize[0];
1123
1124     while (height--) {
1125         memcpy(dst, src, srcpitch);
1126         src += srcpitch;
1127         dst += dstpitch;
1128     }
1129
1130     return 0;
1131 }
1132
1133 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1134                         int *got_frame_ptr, AVPacket *pkt)
1135 {
1136     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
1137     int i, ret;
1138
1139     bytestream2_init(&ctx->gb, pkt->data, pkt->size);
1140     if (ctx->output->data[0])
1141         avctx->release_buffer(avctx, ctx->output);
1142
1143     if (!ctx->version) {
1144         int to_store = 0;
1145
1146         while (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) >= 8) {
1147             uint32_t sig, size;
1148             int pos;
1149
1150             sig  = bytestream2_get_be32u(&ctx->gb);
1151             size = bytestream2_get_be32u(&ctx->gb);
1152             pos  = bytestream2_tell(&ctx->gb);
1153
1154             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < size) {
1155                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect chunk size %d\n", size);
1156                 break;
1157             }
1158             switch (sig) {
1159             case MKBETAG('N', 'P', 'A', 'L'):
1160                 if (size != 256 * 3) {
1161                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect palette block size %d\n",
1162                            size);
1163                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1164                 }
1165                 for (i = 0; i < 256; i++)
1166                     ctx->pal[i] = 0xFF << 24 | bytestream2_get_be24u(&ctx->gb);
1167                 break;
1168             case MKBETAG('F', 'O', 'B', 'J'):
1169                 if (size < 16)
1170                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1171                 if (ret = process_frame_obj(ctx))
1172                     return ret;
1173                 break;
1174             case MKBETAG('X', 'P', 'A', 'L'):
1175                 if (size == 6 || size == 4) {
1176                     uint8_t tmp[3];
1177                     int j;
1178
1179                     for (i = 0; i < 256; i++) {
1180                         for (j = 0; j < 3; j++) {
1181                             int t = (ctx->pal[i] >> (16 - j * 8)) & 0xFF;
1182                             tmp[j] = av_clip_uint8((t * 129 + ctx->delta_pal[i * 3 + j]) >> 7);
1183                         }
1184                         ctx->pal[i] = 0xFF << 24 | AV_RB24(tmp);
1185                     }
1186                 } else {
1187                     if (size < 768 * 2 + 4) {
1188                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect palette change block size %d\n",
1189                                size);
1190                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1191                     }
1192                     bytestream2_skipu(&ctx->gb, 4);
1193                     for (i = 0; i < 768; i++)
1194                         ctx->delta_pal[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1195                     if (size >= 768 * 5 + 4) {
1196                         for (i = 0; i < 256; i++)
1197                             ctx->pal[i] = 0xFF << 24 | bytestream2_get_be24u(&ctx->gb);
1198                     } else {
1199                         memset(ctx->pal, 0, sizeof(ctx->pal));
1200                     }
1201                 }
1202                 break;
1203             case MKBETAG('S', 'T', 'O', 'R'):
1204                 to_store = 1;
1205                 break;
1206             case MKBETAG('F', 'T', 'C', 'H'):
1207                 memcpy(ctx->frm0, ctx->stored_frame, ctx->buf_size);
1208                 break;
1209             default:
1210                 bytestream2_skip(&ctx->gb, size);
1211                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "unknown/unsupported chunk %x\n", sig);
1212                 break;
1213             }
1214
1215             bytestream2_seek(&ctx->gb, pos + size, SEEK_SET);
1216             if (size & 1)
1217                 bytestream2_skip(&ctx->gb, 1);
1218         }
1219         if (to_store)
1220             memcpy(ctx->stored_frame, ctx->frm0, ctx->buf_size);
1221         if ((ret = copy_output(ctx, NULL)))
1222             return ret;
1223         memcpy(ctx->output->data[1], ctx->pal, 1024);
1224     } else {
1225         SANMFrameHeader header;
1226
1227         if ((ret = read_frame_header(ctx, &header)))
1228             return ret;
1229
1230         ctx->rotate_code = header.rotate_code;
1231         if ((ctx->output->key_frame = !header.seq_num)) {
1232             ctx->output->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
1233             fill_frame(ctx->frm1, ctx->npixels, header.bg_color);
1234             fill_frame(ctx->frm2, ctx->npixels, header.bg_color);
1235         } else {
1236             ctx->output->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
1237         }
1238
1239         if (header.codec < FF_ARRAY_ELEMS(v1_decoders)) {
1240             if ((ret = v1_decoders[header.codec](ctx))) {
1241                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1242                        "subcodec %d: error decoding frame\n", header.codec);
1243                 return ret;
1244             }
1245         } else {
1246             av_log_ask_for_sample(avctx, "subcodec %d is not implemented\n",
1247                    header.codec);
1248             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1249         }
1250
1251         if ((ret = copy_output(ctx, &header)))
1252             return ret;
1253     }
1254     if (ctx->rotate_code)
1255         rotate_bufs(ctx, ctx->rotate_code);
1256
1257     *got_frame_ptr  = 1;
1258     *(AVFrame*)data = *ctx->output;
1259
1260     return pkt->size;
1261 }
1262
1263 AVCodec ff_sanm_decoder = {
1264     .name           = "sanm",
1265     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1266     .id             = CODEC_ID_SANM,
1267     .priv_data_size = sizeof(SANMVideoContext),
1268     .init           = decode_init,
1269     .close          = decode_end,
1270     .decode         = decode_frame,
1271     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1272     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("LucasArts SMUSH video"),
1273 };