sanm: check image dimensions before using them
[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 "internal.h"
28 #include "libavutil/bswap.h"
29 #include "libavutil/imgutils.h"
30 #include "libavcodec/dsputil.h"
31 #include "sanm_data.h"
32
33 #define NGLYPHS 256
34
35 typedef struct {
36     AVCodecContext *avctx;
37     GetByteContext gb;
38
39     int version, subversion;
40     uint32_t pal[256];
41     int16_t delta_pal[768];
42
43     int pitch;
44     int width, height;
45     int aligned_width, aligned_height;
46     int prev_seq;
47
48     AVFrame frame, *output;
49     uint16_t *frm0, *frm1, *frm2;
50     uint8_t *stored_frame;
51     uint32_t frm0_size, frm1_size, frm2_size;
52     uint32_t stored_frame_size;
53
54     uint8_t *rle_buf;
55     unsigned int rle_buf_size;
56
57     int rotate_code;
58
59     long npixels, buf_size;
60
61     uint16_t codebook[256];
62     uint16_t small_codebook[4];
63
64     int8_t p4x4glyphs[NGLYPHS][16];
65     int8_t p8x8glyphs[NGLYPHS][64];
66 } SANMVideoContext;
67
68 typedef struct {
69     int seq_num, codec, rotate_code, rle_output_size;
70
71     uint16_t bg_color;
72     uint32_t width, height;
73 } SANMFrameHeader;
74
75 enum GlyphEdge {
76     LEFT_EDGE,
77     TOP_EDGE,
78     RIGHT_EDGE,
79     BOTTOM_EDGE,
80     NO_EDGE
81 };
82
83 enum GlyphDir {
84     DIR_LEFT,
85     DIR_UP,
86     DIR_RIGHT,
87     DIR_DOWN,
88     NO_DIR
89 };
90
91 /**
92  * Return enum GlyphEdge of box where point (x, y) lies.
93  *
94  * @param x x point coordinate
95  * @param y y point coordinate
96  * @param edge_size box width/height.
97  */
98 static enum GlyphEdge which_edge(int x, int y, int edge_size)
99 {
100     const int edge_max = edge_size - 1;
101
102     if (!y) {
103         return BOTTOM_EDGE;
104     } else if (y == edge_max) {
105         return TOP_EDGE;
106     } else if (!x) {
107         return LEFT_EDGE;
108     } else if (x == edge_max) {
109         return RIGHT_EDGE;
110     } else {
111         return NO_EDGE;
112     }
113 }
114
115 static enum GlyphDir which_direction(enum GlyphEdge edge0, enum GlyphEdge edge1)
116 {
117     if ((edge0 == LEFT_EDGE && edge1 == RIGHT_EDGE) ||
118         (edge1 == LEFT_EDGE && edge0 == RIGHT_EDGE) ||
119         (edge0 == BOTTOM_EDGE && edge1 != TOP_EDGE) ||
120         (edge1 == BOTTOM_EDGE && edge0 != TOP_EDGE)) {
121         return DIR_UP;
122     } else if ((edge0 == TOP_EDGE && edge1 != BOTTOM_EDGE) ||
123                (edge1 == TOP_EDGE && edge0 != BOTTOM_EDGE)) {
124         return DIR_DOWN;
125     } else if ((edge0 == LEFT_EDGE && edge1 != RIGHT_EDGE) ||
126                (edge1 == LEFT_EDGE && edge0 != RIGHT_EDGE)) {
127         return DIR_LEFT;
128     } else if ((edge0 == TOP_EDGE && edge1 == BOTTOM_EDGE) ||
129                (edge1 == TOP_EDGE && edge0 == BOTTOM_EDGE) ||
130                (edge0 == RIGHT_EDGE && edge1 != LEFT_EDGE) ||
131                (edge1 == RIGHT_EDGE && edge0 != LEFT_EDGE)) {
132         return DIR_RIGHT;
133     }
134
135     return NO_DIR;
136 }
137
138 /**
139  * Interpolate two points.
140  */
141 static void interp_point(int8_t *points, int x0, int y0, int x1, int y1,
142                          int pos, int npoints)
143 {
144     if (npoints) {
145         points[0] = (x0 * pos + x1 * (npoints - pos) + (npoints >> 1)) / npoints;
146         points[1] = (y0 * pos + y1 * (npoints - pos) + (npoints >> 1)) / npoints;
147     } else {
148         points[0] = x0;
149         points[1] = y0;
150     }
151 }
152
153 /**
154  * Construct glyphs by iterating through vectors coordinates.
155  *
156  * @param pglyphs pointer to table where glyphs are stored
157  * @param xvec pointer to x component of vectors coordinates
158  * @param yvec pointer to y component of vectors coordinates
159  * @param side_length glyph width/height.
160  */
161 static void make_glyphs(int8_t *pglyphs, const int8_t *xvec, const int8_t *yvec,
162                         const int side_length)
163 {
164     const int glyph_size = side_length * side_length;
165     int8_t *pglyph = pglyphs;
166
167     int i, j;
168     for (i = 0; i < GLYPH_COORD_VECT_SIZE; i++) {
169         int x0    = xvec[i];
170         int y0    = yvec[i];
171         enum GlyphEdge edge0 = which_edge(x0, y0, side_length);
172
173         for (j = 0; j < GLYPH_COORD_VECT_SIZE; j++, pglyph += glyph_size) {
174             int x1      = xvec[j];
175             int y1      = yvec[j];
176             enum GlyphEdge edge1   = which_edge(x1, y1, side_length);
177             enum GlyphDir  dir     = which_direction(edge0, edge1);
178             int npoints = FFMAX(FFABS(x1 - x0), FFABS(y1 - y0));
179             int ipoint;
180
181             for (ipoint = 0; ipoint <= npoints; ipoint++) {
182                 int8_t point[2];
183                 int irow, icol;
184
185                 interp_point(point, x0, y0, x1, y1, ipoint, npoints);
186
187                 switch (dir) {
188                 case DIR_UP:
189                     for (irow = point[1]; irow >= 0; irow--)
190                         pglyph[point[0] + irow * side_length] = 1;
191                     break;
192
193                 case DIR_DOWN:
194                     for (irow = point[1]; irow < side_length; irow++)
195                         pglyph[point[0] + irow * side_length] = 1;
196                     break;
197
198                 case DIR_LEFT:
199                     for (icol = point[0]; icol >= 0; icol--)
200                         pglyph[icol + point[1] * side_length] = 1;
201                     break;
202
203                 case DIR_RIGHT:
204                     for (icol = point[0]; icol < side_length; icol++)
205                         pglyph[icol + point[1] * side_length] = 1;
206                     break;
207                 }
208             }
209         }
210     }
211 }
212
213 static void init_sizes(SANMVideoContext *ctx, int width, int height)
214 {
215     ctx->width   = width;
216     ctx->height  = height;
217     ctx->npixels = width * height;
218
219     ctx->aligned_width  = FFALIGN(width,  8);
220     ctx->aligned_height = FFALIGN(height, 8);
221
222     ctx->buf_size = ctx->aligned_width * ctx->aligned_height * sizeof(ctx->frm0[0]);
223     ctx->pitch    = width;
224 }
225
226 static void destroy_buffers(SANMVideoContext *ctx)
227 {
228     av_freep(&ctx->frm0);
229     av_freep(&ctx->frm1);
230     av_freep(&ctx->frm2);
231     av_freep(&ctx->stored_frame);
232     av_freep(&ctx->rle_buf);
233 }
234
235 static av_cold int init_buffers(SANMVideoContext *ctx)
236 {
237     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm0, &ctx->frm0_size, ctx->buf_size);
238     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm1, &ctx->frm1_size, ctx->buf_size);
239     av_fast_padded_malloc(&ctx->frm2, &ctx->frm2_size, ctx->buf_size);
240     if (!ctx->version)
241         av_fast_padded_malloc(&ctx->stored_frame, &ctx->stored_frame_size, ctx->buf_size);
242
243     if (!ctx->frm0 || !ctx->frm1 || !ctx->frm2 || (!ctx->stored_frame && !ctx->version)) {
244         destroy_buffers(ctx);
245         return AVERROR(ENOMEM);
246     }
247
248     return 0;
249 }
250
251 static void rotate_bufs(SANMVideoContext *ctx, int rotate_code)
252 {
253     av_dlog(ctx->avctx, "rotate %d\n", rotate_code);
254     if (rotate_code == 2)
255         FFSWAP(uint16_t*, ctx->frm1, ctx->frm2);
256     FFSWAP(uint16_t*, ctx->frm2, ctx->frm0);
257 }
258
259 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
260 {
261     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
262
263     ctx->avctx     = avctx;
264     ctx->version   = !avctx->extradata_size;
265
266     avctx->pix_fmt = ctx->version ? AV_PIX_FMT_RGB565 : AV_PIX_FMT_PAL8;
267
268     init_sizes(ctx, avctx->width, avctx->height);
269     if (init_buffers(ctx)) {
270         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error allocating buffers\n");
271         return AVERROR(ENOMEM);
272     }
273     ctx->output          = &ctx->frame;
274     ctx->output->data[0] = 0;
275
276     make_glyphs(ctx->p4x4glyphs[0], glyph4_x, glyph4_y, 4);
277     make_glyphs(ctx->p8x8glyphs[0], glyph8_x, glyph8_y, 8);
278
279     if (!ctx->version) {
280         int i;
281
282         if (avctx->extradata_size < 1026) {
283             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "not enough extradata\n");
284             return AVERROR_INVALIDDATA;
285         }
286
287         ctx->subversion = AV_RL16(avctx->extradata);
288         for (i = 0; i < 256; i++)
289             ctx->pal[i] = 0xFFU << 24 | AV_RL32(avctx->extradata + 2 + i * 4);
290     }
291
292     return 0;
293 }
294
295 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
296 {
297     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
298
299     destroy_buffers(ctx);
300
301     if (ctx->frame.data[0]) {
302         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->frame);
303         ctx->frame.data[0] = 0;
304     }
305
306     return 0;
307 }
308
309 static int rle_decode(SANMVideoContext *ctx, uint8_t *dst, const int out_size)
310 {
311     int opcode, color, run_len, left = out_size;
312
313     while (left > 0) {
314         opcode = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
315         run_len = (opcode >> 1) + 1;
316         if (run_len > left || bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) <= 0)
317             return AVERROR_INVALIDDATA;
318
319         if (opcode & 1) {
320             color = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
321             memset(dst, color, run_len);
322         } else {
323             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < run_len)
324                 return AVERROR_INVALIDDATA;
325             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst, run_len);
326         }
327
328         dst  += run_len;
329         left -= run_len;
330     }
331
332     return 0;
333 }
334
335 static int old_codec1(SANMVideoContext *ctx, int top,
336                       int left, int width, int height)
337 {
338     uint8_t *dst = ((uint8_t*)ctx->frm0) + left + top * ctx->pitch;
339     int i, j, len, flag, code, val, pos, end;
340
341     for (i = 0; i < height; i++) {
342         pos = 0;
343
344         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
345             return AVERROR_INVALIDDATA;
346
347         len = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
348         end = bytestream2_tell(&ctx->gb) + len;
349
350         while (bytestream2_tell(&ctx->gb) < end) {
351             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
352                 return AVERROR_INVALIDDATA;
353
354             code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
355             flag = code & 1;
356             code = (code >> 1) + 1;
357             if (pos + code > width)
358                 return AVERROR_INVALIDDATA;
359             if (flag) {
360                 val = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
361                 if (val)
362                     memset(dst + pos, val, code);
363                 pos += code;
364             } else {
365                 if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < code)
366                     return AVERROR_INVALIDDATA;
367                 for (j = 0; j < code; j++) {
368                     val = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
369                     if (val)
370                         dst[pos] = val;
371                     pos++;
372                 }
373             }
374         }
375         dst += ctx->pitch;
376     }
377     ctx->rotate_code = 0;
378
379     return 0;
380 }
381
382 static inline void codec37_mv(uint8_t *dst, const uint8_t *src,
383                               int height, int stride, int x, int y)
384 {
385     int pos, i, j;
386
387     pos = x + y * stride;
388     for (j = 0; j < 4; j++) {
389         for (i = 0; i < 4; i++) {
390             if ((pos + i) < 0 || (pos + i) >= height * stride)
391                 dst[i] = 0;
392             else
393                 dst[i] = src[i];
394         }
395         dst += stride;
396         src += stride;
397         pos += stride;
398     }
399 }
400
401 static int old_codec37(SANMVideoContext *ctx, int top,
402                        int left, int width, int height)
403 {
404     int stride = ctx->pitch;
405     int i, j, k, t;
406     int skip_run = 0;
407     int compr, mvoff, seq, flags;
408     uint32_t decoded_size;
409     uint8_t *dst, *prev;
410
411     compr        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
412     mvoff        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
413     seq          = bytestream2_get_le16(&ctx->gb);
414     decoded_size = bytestream2_get_le32(&ctx->gb);
415     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4);
416     flags        = bytestream2_get_byte(&ctx->gb);
417     bytestream2_skip(&ctx->gb, 3);
418
419     ctx->rotate_code = 0;
420
421     if (((seq & 1) || !(flags & 1)) && (compr && compr != 2))
422         rotate_bufs(ctx, 1);
423
424     dst  = ((uint8_t*)ctx->frm0) + left + top * stride;
425     prev = ((uint8_t*)ctx->frm2) + left + top * stride;
426
427     if (mvoff > 2) {
428         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid motion base value %d\n", mvoff);
429         return AVERROR_INVALIDDATA;
430     }
431     av_dlog(ctx->avctx, "compression %d\n", compr);
432     switch (compr) {
433     case 0:
434         for (i = 0; i < height; i++) {
435             bytestream2_get_buffer(&ctx->gb, dst, width);
436             dst += stride;
437         }
438         memset(ctx->frm1, 0, ctx->height * stride);
439         memset(ctx->frm2, 0, ctx->height * stride);
440         break;
441     case 2:
442         if (rle_decode(ctx, dst, decoded_size))
443             return AVERROR_INVALIDDATA;
444         memset(ctx->frm1, 0, ctx->frm1_size);
445         memset(ctx->frm2, 0, ctx->frm2_size);
446         break;
447     case 3:
448     case 4:
449         if (flags & 4) {
450             for (j = 0; j < height; j += 4) {
451                 for (i = 0; i < width; i += 4) {
452                     int code;
453                     if (skip_run) {
454                         skip_run--;
455                         copy_block4(dst + i, prev + i, stride, stride, 4);
456                         continue;
457                     }
458                     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
459                         return AVERROR_INVALIDDATA;
460                     code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
461                     switch (code) {
462                     case 0xFF:
463                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 16)
464                             return AVERROR_INVALIDDATA;
465                         for (k = 0; k < 4; k++)
466                             bytestream2_get_bufferu(&ctx->gb, dst + i + k * stride, 4);
467                         break;
468                     case 0xFE:
469                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 4)
470                             return AVERROR_INVALIDDATA;
471                         for (k = 0; k < 4; k++)
472                             memset(dst + i + k * stride, bytestream2_get_byteu(&ctx->gb), 4);
473                         break;
474                     case 0xFD:
475                         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
476                             return AVERROR_INVALIDDATA;
477                         t = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
478                         for (k = 0; k < 4; k++)
479                             memset(dst + i + k * stride, t, 4);
480                         break;
481                     default:
482                         if (compr == 4 && !code) {
483                             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
484                                 return AVERROR_INVALIDDATA;
485                             skip_run = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb) + 1;
486                             i -= 4;
487                         } else {
488                             int mx, my;
489
490                             mx = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2    ];
491                             my = c37_mv[(mvoff * 255 + code) * 2 + 1];
492                             codec37_mv(dst + i, prev + i + mx + my * stride,
493                                        ctx->height, stride, i + mx, j + my);
494                         }
495                     }
496                 }
497                 dst  += stride * 4;
498                 prev += stride * 4;
499             }
500         } else {
501             for (j = 0; j < height; j += 4) {
502                 for (i = 0; i < width; i += 4) {
503                     int code;
504                     if (skip_run) {
505                         skip_run--;
506                         copy_block4(dst + i, prev + i, stride, 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         if (av_image_check_size(FFMAX(left + w, ctx->width),
721                                 FFMAX(top  + h, ctx->height), 0, ctx->avctx) < 0)
722             return AVERROR_INVALIDDATA;
723         avcodec_set_dimensions(ctx->avctx, FFMAX(left + w, ctx->width),
724                                            FFMAX(top  + h, ctx->height));
725         init_sizes(ctx, left + w, top + h);
726         if (init_buffers(ctx)) {
727             av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "error resizing buffers\n");
728             return AVERROR(ENOMEM);
729         }
730     }
731     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4);
732
733     av_dlog(ctx->avctx, "subcodec %d\n", codec);
734     switch (codec) {
735     case 1:
736     case 3:
737         return old_codec1(ctx, top, left, w, h);
738         break;
739     case 37:
740         return old_codec37(ctx, top, left, w, h);
741         break;
742     case 47:
743         return old_codec47(ctx, top, left, w, h);
744         break;
745     default:
746         av_log_ask_for_sample(ctx->avctx, "unknown subcodec %d\n", codec);
747         return AVERROR_PATCHWELCOME;
748     }
749 }
750
751 static int decode_0(SANMVideoContext *ctx)
752 {
753     uint16_t *frm = ctx->frm0;
754     int x, y;
755
756     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < ctx->width * ctx->height * 2) {
757         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "insufficient data for raw frame\n");
758         return AVERROR_INVALIDDATA;
759     }
760     for (y = 0; y < ctx->height; y++) {
761         for (x = 0; x < ctx->width; x++)
762             frm[x] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
763         frm += ctx->pitch;
764     }
765     return 0;
766 }
767
768 static int decode_nop(SANMVideoContext *ctx)
769 {
770     av_log_ask_for_sample(ctx->avctx, "unknown/unsupported compression type\n");
771     return AVERROR_PATCHWELCOME;
772 }
773
774 static void copy_block(uint16_t *pdest, uint16_t *psrc, int block_size, int pitch)
775 {
776     uint8_t *dst = (uint8_t *)pdest;
777     uint8_t *src = (uint8_t *)psrc;
778     int stride = pitch * 2;
779
780     switch (block_size) {
781     case 2:
782         copy_block4(dst, src, stride, stride, 2);
783         break;
784     case 4:
785         copy_block8(dst, src, stride, stride, 4);
786         break;
787     case 8:
788         copy_block16(dst, src, stride, stride, 8);
789         break;
790     }
791 }
792
793 static void fill_block(uint16_t *pdest, uint16_t color, int block_size, int pitch)
794 {
795     int x, y;
796
797     pitch -= block_size;
798     for (y = 0; y < block_size; y++, pdest += pitch)
799         for (x = 0; x < block_size; x++)
800             *pdest++ = color;
801 }
802
803 static int draw_glyph(SANMVideoContext *ctx, uint16_t *dst, int index, uint16_t fg_color,
804                       uint16_t bg_color, int block_size, int pitch)
805 {
806     int8_t *pglyph;
807     uint16_t colors[2] = { fg_color, bg_color };
808     int x, y;
809
810     if (index >= NGLYPHS) {
811         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "ignoring nonexistent glyph #%u\n", index);
812         return AVERROR_INVALIDDATA;
813     }
814
815     pglyph = block_size == 8 ? ctx->p8x8glyphs[index] : ctx->p4x4glyphs[index];
816     pitch -= block_size;
817
818     for (y = 0; y < block_size; y++, dst += pitch)
819         for (x = 0; x < block_size; x++)
820             *dst++ = colors[*pglyph++];
821     return 0;
822 }
823
824 static int opcode_0xf7(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int block_size, int pitch)
825 {
826     uint16_t *dst = ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch;
827
828     if (block_size == 2) {
829         uint32_t indices;
830
831         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 4)
832             return AVERROR_INVALIDDATA;
833
834         indices        = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
835         dst[0]         = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
836         dst[1]         = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
837         dst[pitch]     = ctx->codebook[indices & 0xFF]; indices >>= 8;
838         dst[pitch + 1] = ctx->codebook[indices & 0xFF];
839     } else {
840         uint16_t fgcolor, bgcolor;
841         int glyph;
842
843         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 3)
844             return AVERROR_INVALIDDATA;
845
846         glyph   = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
847         bgcolor = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
848         fgcolor = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
849
850         draw_glyph(ctx, dst, glyph, fgcolor, bgcolor, block_size, pitch);
851     }
852     return 0;
853 }
854
855 static int opcode_0xf8(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int block_size, int pitch)
856 {
857     uint16_t *dst = ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch;
858
859     if (block_size == 2) {
860         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 8)
861             return AVERROR_INVALIDDATA;
862
863         dst[0]         = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
864         dst[1]         = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
865         dst[pitch]     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
866         dst[pitch + 1] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
867     } else {
868         uint16_t fgcolor, bgcolor;
869         int glyph;
870
871         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 5)
872             return AVERROR_INVALIDDATA;
873
874         glyph   = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
875         bgcolor = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
876         fgcolor = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
877
878         draw_glyph(ctx, dst, glyph, fgcolor, bgcolor, block_size, pitch);
879     }
880     return 0;
881 }
882
883 static int good_mvec(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int mx, int my,
884                      int block_size)
885 {
886     int start_pos = cx + mx + (cy + my) * ctx->pitch;
887     int end_pos = start_pos + (block_size - 1) * (ctx->pitch + 1);
888
889     int good = start_pos >= 0 && end_pos < (ctx->buf_size >> 1);
890
891     if (!good) {
892         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "ignoring invalid motion vector (%i, %i)->(%u, %u), block size = %u\n",
893                cx + mx, cy + my, cx, cy, block_size);
894     }
895
896     return good;
897 }
898
899 static int codec2subblock(SANMVideoContext *ctx, int cx, int cy, int blk_size)
900 {
901     int16_t mx, my, index;
902     int opcode;
903
904     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
905         return AVERROR_INVALIDDATA;
906
907     opcode = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
908
909     av_dlog(ctx->avctx, "opcode 0x%0X cx %d cy %d blk %d\n", opcode, cx, cy, blk_size);
910     switch (opcode) {
911     default:
912         mx = motion_vectors[opcode][0];
913         my = motion_vectors[opcode][1];
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 0xF5:
922         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
923             return AVERROR_INVALIDDATA;
924         index = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
925
926         mx = index % ctx->width;
927         my = index / ctx->width;
928
929         if (good_mvec(ctx, cx, cy, mx, my, blk_size)) {
930             copy_block(ctx->frm0 + cx      + ctx->pitch *  cy,
931                        ctx->frm2 + cx + mx + ctx->pitch * (cy + my),
932                        blk_size, ctx->pitch);
933         }
934         break;
935     case 0xF6:
936         copy_block(ctx->frm0 + cx + ctx->pitch * cy,
937                    ctx->frm1 + cx + ctx->pitch * cy,
938                    blk_size, ctx->pitch);
939         break;
940     case 0xF7:
941         opcode_0xf7(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
942         break;
943
944     case 0xF8:
945         opcode_0xf8(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
946         break;
947     case 0xF9:
948     case 0xFA:
949     case 0xFB:
950     case 0xFC:
951         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
952                    ctx->small_codebook[opcode - 0xf9], blk_size, ctx->pitch);
953         break;
954     case 0xFD:
955         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 1)
956             return AVERROR_INVALIDDATA;
957         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
958                    ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)], blk_size, ctx->pitch);
959         break;
960     case 0xFE:
961         if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < 2)
962             return AVERROR_INVALIDDATA;
963         fill_block(ctx->frm0 + cx + cy * ctx->pitch,
964                    bytestream2_get_le16u(&ctx->gb), blk_size, ctx->pitch);
965         break;
966     case 0xFF:
967         if (blk_size == 2) {
968             opcode_0xf8(ctx, cx, cy, blk_size, ctx->pitch);
969         } else {
970             blk_size >>= 1;
971             if (codec2subblock(ctx, cx           , cy           , blk_size))
972                 return AVERROR_INVALIDDATA;
973             if (codec2subblock(ctx, cx + blk_size, cy           , blk_size))
974                 return AVERROR_INVALIDDATA;
975             if (codec2subblock(ctx, cx           , cy + blk_size, blk_size))
976                 return AVERROR_INVALIDDATA;
977             if (codec2subblock(ctx, cx + blk_size, cy + blk_size, blk_size))
978                 return AVERROR_INVALIDDATA;
979         }
980         break;
981     }
982     return 0;
983 }
984
985 static int decode_2(SANMVideoContext *ctx)
986 {
987     int cx, cy, ret;
988
989     for (cy = 0; cy < ctx->aligned_height; cy += 8) {
990         for (cx = 0; cx < ctx->aligned_width; cx += 8) {
991             if (ret = codec2subblock(ctx, cx, cy, 8))
992                 return ret;
993         }
994     }
995
996     return 0;
997 }
998
999 static int decode_3(SANMVideoContext *ctx)
1000 {
1001     memcpy(ctx->frm0, ctx->frm2, ctx->frm2_size);
1002     return 0;
1003 }
1004
1005 static int decode_4(SANMVideoContext *ctx)
1006 {
1007     memcpy(ctx->frm0, ctx->frm1, ctx->frm1_size);
1008     return 0;
1009 }
1010
1011 static int decode_5(SANMVideoContext *ctx)
1012 {
1013 #if HAVE_BIGENDIAN
1014     uint16_t *frm;
1015     int npixels;
1016 #endif
1017     uint8_t *dst = (uint8_t*)ctx->frm0;
1018
1019     if (rle_decode(ctx, dst, ctx->buf_size))
1020         return AVERROR_INVALIDDATA;
1021
1022 #if HAVE_BIGENDIAN
1023     npixels = ctx->npixels;
1024     frm = ctx->frm0;
1025     while (npixels--)
1026         *frm++ = av_bswap16(*frm);
1027 #endif
1028
1029     return 0;
1030 }
1031
1032 static int decode_6(SANMVideoContext *ctx)
1033 {
1034     int npixels = ctx->npixels;
1035     uint16_t *frm = ctx->frm0;
1036
1037     if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < npixels) {
1038         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "insufficient data for frame\n");
1039         return AVERROR_INVALIDDATA;
1040     }
1041     while (npixels--)
1042         *frm++ = ctx->codebook[bytestream2_get_byteu(&ctx->gb)];
1043
1044     return 0;
1045 }
1046
1047 static int decode_8(SANMVideoContext *ctx)
1048 {
1049     uint16_t *pdest = ctx->frm0;
1050     uint8_t *rsrc;
1051     long npixels = ctx->npixels;
1052
1053     av_fast_malloc(&ctx->rle_buf, &ctx->rle_buf_size, npixels);
1054     if (!ctx->rle_buf) {
1055         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "RLE buffer allocation failed\n");
1056         return AVERROR(ENOMEM);
1057     }
1058     rsrc = ctx->rle_buf;
1059
1060     if (rle_decode(ctx, rsrc, npixels))
1061         return AVERROR_INVALIDDATA;
1062
1063     while (npixels--)
1064         *pdest++ = ctx->codebook[*rsrc++];
1065
1066     return 0;
1067 }
1068
1069 typedef int (*frm_decoder)(SANMVideoContext *ctx);
1070
1071 static const frm_decoder v1_decoders[] = {
1072     decode_0, decode_nop, decode_2, decode_3, decode_4, decode_5,
1073     decode_6, decode_nop, decode_8
1074 };
1075
1076 static int read_frame_header(SANMVideoContext *ctx, SANMFrameHeader *hdr)
1077 {
1078     int i, ret;
1079
1080     if ((ret = bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb)) < 560) {
1081         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "too short input frame (%d bytes)\n",
1082                ret);
1083         return AVERROR_INVALIDDATA;
1084     }
1085     bytestream2_skip(&ctx->gb, 8); // skip pad
1086
1087     hdr->width  = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1088     hdr->height = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1089
1090     if (hdr->width != ctx->width || hdr->height != ctx->height) {
1091         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "variable size frames are not implemented\n");
1092         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1093     }
1094
1095     hdr->seq_num     = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1096     hdr->codec       = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
1097     hdr->rotate_code = bytestream2_get_byteu(&ctx->gb);
1098
1099     bytestream2_skip(&ctx->gb, 4); // skip pad
1100
1101     for (i = 0; i < 4; i++)
1102         ctx->small_codebook[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1103     hdr->bg_color = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1104
1105     bytestream2_skip(&ctx->gb, 2); // skip pad
1106
1107     hdr->rle_output_size = bytestream2_get_le32u(&ctx->gb);
1108     for (i = 0; i < 256; i++)
1109         ctx->codebook[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1110
1111     bytestream2_skip(&ctx->gb, 8); // skip pad
1112
1113     av_dlog(ctx->avctx, "subcodec %d\n", hdr->codec);
1114     return 0;
1115 }
1116
1117 static void fill_frame(uint16_t *pbuf, int buf_size, uint16_t color)
1118 {
1119     while (buf_size--)
1120         *pbuf++ = color;
1121 }
1122
1123 static int copy_output(SANMVideoContext *ctx, SANMFrameHeader *hdr)
1124 {
1125     uint8_t *dst;
1126     const uint8_t *src = (uint8_t*) ctx->frm0;
1127     int ret, dstpitch, height = ctx->height;
1128     int srcpitch = ctx->pitch * (hdr ? sizeof(ctx->frm0[0]) : 1);
1129
1130     if ((ret = ff_get_buffer(ctx->avctx, ctx->output)) < 0) {
1131         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1132         return ret;
1133     }
1134
1135     dst      = ctx->output->data[0];
1136     dstpitch = ctx->output->linesize[0];
1137
1138     while (height--) {
1139         memcpy(dst, src, srcpitch);
1140         src += srcpitch;
1141         dst += dstpitch;
1142     }
1143
1144     return 0;
1145 }
1146
1147 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1148                         int *got_frame_ptr, AVPacket *pkt)
1149 {
1150     SANMVideoContext *ctx = avctx->priv_data;
1151     int i, ret;
1152
1153     bytestream2_init(&ctx->gb, pkt->data, pkt->size);
1154     if (ctx->output->data[0])
1155         avctx->release_buffer(avctx, ctx->output);
1156
1157     if (!ctx->version) {
1158         int to_store = 0;
1159
1160         while (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) >= 8) {
1161             uint32_t sig, size;
1162             int pos;
1163
1164             sig  = bytestream2_get_be32u(&ctx->gb);
1165             size = bytestream2_get_be32u(&ctx->gb);
1166             pos  = bytestream2_tell(&ctx->gb);
1167
1168             if (bytestream2_get_bytes_left(&ctx->gb) < size) {
1169                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect chunk size %d\n", size);
1170                 break;
1171             }
1172             switch (sig) {
1173             case MKBETAG('N', 'P', 'A', 'L'):
1174                 if (size != 256 * 3) {
1175                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect palette block size %d\n",
1176                            size);
1177                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1178                 }
1179                 for (i = 0; i < 256; i++)
1180                     ctx->pal[i] = 0xFFU << 24 | bytestream2_get_be24u(&ctx->gb);
1181                 break;
1182             case MKBETAG('F', 'O', 'B', 'J'):
1183                 if (size < 16)
1184                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1185                 if (ret = process_frame_obj(ctx))
1186                     return ret;
1187                 break;
1188             case MKBETAG('X', 'P', 'A', 'L'):
1189                 if (size == 6 || size == 4) {
1190                     uint8_t tmp[3];
1191                     int j;
1192
1193                     for (i = 0; i < 256; i++) {
1194                         for (j = 0; j < 3; j++) {
1195                             int t = (ctx->pal[i] >> (16 - j * 8)) & 0xFF;
1196                             tmp[j] = av_clip_uint8((t * 129 + ctx->delta_pal[i * 3 + j]) >> 7);
1197                         }
1198                         ctx->pal[i] = 0xFFU << 24 | AV_RB24(tmp);
1199                     }
1200                 } else {
1201                     if (size < 768 * 2 + 4) {
1202                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "incorrect palette change block size %d\n",
1203                                size);
1204                         return AVERROR_INVALIDDATA;
1205                     }
1206                     bytestream2_skipu(&ctx->gb, 4);
1207                     for (i = 0; i < 768; i++)
1208                         ctx->delta_pal[i] = bytestream2_get_le16u(&ctx->gb);
1209                     if (size >= 768 * 5 + 4) {
1210                         for (i = 0; i < 256; i++)
1211                             ctx->pal[i] = 0xFFU << 24 | bytestream2_get_be24u(&ctx->gb);
1212                     } else {
1213                         memset(ctx->pal, 0, sizeof(ctx->pal));
1214                     }
1215                 }
1216                 break;
1217             case MKBETAG('S', 'T', 'O', 'R'):
1218                 to_store = 1;
1219                 break;
1220             case MKBETAG('F', 'T', 'C', 'H'):
1221                 memcpy(ctx->frm0, ctx->stored_frame, ctx->buf_size);
1222                 break;
1223             default:
1224                 bytestream2_skip(&ctx->gb, size);
1225                 av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "unknown/unsupported chunk %x\n", sig);
1226                 break;
1227             }
1228
1229             bytestream2_seek(&ctx->gb, pos + size, SEEK_SET);
1230             if (size & 1)
1231                 bytestream2_skip(&ctx->gb, 1);
1232         }
1233         if (to_store)
1234             memcpy(ctx->stored_frame, ctx->frm0, ctx->buf_size);
1235         if ((ret = copy_output(ctx, NULL)))
1236             return ret;
1237         memcpy(ctx->output->data[1], ctx->pal, 1024);
1238     } else {
1239         SANMFrameHeader header;
1240
1241         if ((ret = read_frame_header(ctx, &header)))
1242             return ret;
1243
1244         ctx->rotate_code = header.rotate_code;
1245         if ((ctx->output->key_frame = !header.seq_num)) {
1246             ctx->output->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
1247             fill_frame(ctx->frm1, ctx->npixels, header.bg_color);
1248             fill_frame(ctx->frm2, ctx->npixels, header.bg_color);
1249         } else {
1250             ctx->output->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
1251         }
1252
1253         if (header.codec < FF_ARRAY_ELEMS(v1_decoders)) {
1254             if ((ret = v1_decoders[header.codec](ctx))) {
1255                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1256                        "subcodec %d: error decoding frame\n", header.codec);
1257                 return ret;
1258             }
1259         } else {
1260             av_log_ask_for_sample(avctx, "subcodec %d is not implemented\n",
1261                    header.codec);
1262             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1263         }
1264
1265         if ((ret = copy_output(ctx, &header)))
1266             return ret;
1267     }
1268     if (ctx->rotate_code)
1269         rotate_bufs(ctx, ctx->rotate_code);
1270
1271     *got_frame_ptr  = 1;
1272     *(AVFrame*)data = *ctx->output;
1273
1274     return pkt->size;
1275 }
1276
1277 AVCodec ff_sanm_decoder = {
1278     .name           = "sanm",
1279     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1280     .id             = AV_CODEC_ID_SANM,
1281     .priv_data_size = sizeof(SANMVideoContext),
1282     .init           = decode_init,
1283     .close          = decode_end,
1284     .decode         = decode_frame,
1285     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1286     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("LucasArts SMUSH video"),
1287 };