aa12947f5f156060b8e6644cd3d2eef7990669df
[ffmpeg.git] / libavcodec / sunrast.c
1 /*
2  * Sun Rasterfile (.sun/.ras/im{1,8,24}/.sunras) image decoder
3  * Copyright (c) 2007, 2008 Ivo van Poorten
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 #include "libavutil/intreadwrite.h"
23 #include "libavutil/imgutils.h"
24 #include "avcodec.h"
25
26 #define RAS_MAGIC 0x59a66a95
27
28 /* The Old and Standard format types indicate that the image data is
29  * uncompressed. There is no difference between the two formats. */
30 #define RT_OLD          0
31 #define RT_STANDARD     1
32
33 /* The Byte-Encoded format type indicates that the image data is compressed
34  * using a run-length encoding scheme. */
35 #define RT_BYTE_ENCODED 2
36
37 /* The RGB format type indicates that the image is uncompressed with reverse
38  * component order from Old and Standard (RGB vs BGR). */
39 #define RT_FORMAT_RGB   3
40
41 /* The TIFF and IFF format types indicate that the raster file was originally
42  * converted from either of these file formats. We do not have any samples or
43  * documentation of the format details. */
44 #define RT_FORMAT_TIFF  4
45 #define RT_FORMAT_IFF   5
46
47 /* The Experimental format type is implementation-specific and is generally an
48  * indication that the image file does not conform to the Sun Raster file
49  * format specification. */
50 #define RT_EXPERIMENTAL 0xffff
51
52 typedef struct SUNRASTContext {
53     AVFrame picture;
54 } SUNRASTContext;
55
56 static av_cold int sunrast_init(AVCodecContext *avctx) {
57     SUNRASTContext *s = avctx->priv_data;
58
59     avcodec_get_frame_defaults(&s->picture);
60     avctx->coded_frame = &s->picture;
61
62     return 0;
63 }
64
65 static int sunrast_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
66                                 int *data_size, AVPacket *avpkt) {
67     const uint8_t *buf       = avpkt->data;
68     const uint8_t *buf_end   = avpkt->data + avpkt->size;
69     SUNRASTContext * const s = avctx->priv_data;
70     AVFrame *picture         = data;
71     AVFrame * const p        = &s->picture;
72     unsigned int w, h, depth, type, maptype, maplength, stride, x, y, len, alen;
73     uint8_t *ptr, *ptr2 = NULL;
74     const uint8_t *bufstart = buf;
75
76     if (avpkt->size < 32)
77         return AVERROR_INVALIDDATA;
78
79     if (AV_RB32(buf) != RAS_MAGIC) {
80         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "this is not sunras encoded data\n");
81         return -1;
82     }
83
84     w         = AV_RB32(buf + 4);
85     h         = AV_RB32(buf + 8);
86     depth     = AV_RB32(buf + 12);
87     type      = AV_RB32(buf + 20);
88     maptype   = AV_RB32(buf + 24);
89     maplength = AV_RB32(buf + 28);
90     buf      += 32;
91
92     if (type == RT_EXPERIMENTAL) {
93         av_log_ask_for_sample(avctx, "unsupported (compression) type\n");
94         return AVERROR_PATCHWELCOME;
95     }
96     if (type > RT_FORMAT_IFF) {
97         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid (compression) type\n");
98         return -1;
99     }
100     if (av_image_check_size(w, h, 0, avctx)) {
101         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid image size\n");
102         return -1;
103     }
104     if (maptype & ~1) {
105         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid colormap type\n");
106         return -1;
107     }
108
109     if (type == RT_FORMAT_TIFF || type == RT_FORMAT_IFF) {
110         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported (compression) type\n");
111         return -1;
112     }
113
114     switch (depth) {
115         case 1:
116             avctx->pix_fmt = maplength ? PIX_FMT_PAL8 : PIX_FMT_MONOWHITE;
117             break;
118         case 4:
119             avctx->pix_fmt = maplength ? PIX_FMT_PAL8 : PIX_FMT_NONE;
120             break;
121         case 8:
122             avctx->pix_fmt = maplength ? PIX_FMT_PAL8 : PIX_FMT_GRAY8;
123             break;
124         case 24:
125             avctx->pix_fmt = (type == RT_FORMAT_RGB) ? PIX_FMT_RGB24 : PIX_FMT_BGR24;
126             break;
127         case 32:
128             avctx->pix_fmt = (type == RT_FORMAT_RGB) ? PIX_FMT_RGB0 : PIX_FMT_BGR0;
129             break;
130         default:
131             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid depth\n");
132             return -1;
133     }
134
135     if (p->data[0])
136         avctx->release_buffer(avctx, p);
137
138     if (w != avctx->width || h != avctx->height)
139         avcodec_set_dimensions(avctx, w, h);
140     if (avctx->get_buffer(avctx, p) < 0) {
141         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
142         return -1;
143     }
144
145     p->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
146
147     if (buf_end - buf < maplength)
148         return AVERROR_INVALIDDATA;
149
150     if (depth > 8 && maplength) {
151         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "useless colormap found or file is corrupted, trying to recover\n");
152
153     } else if (maplength) {
154         unsigned int len = maplength / 3;
155
156         if (!maplength) {
157             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "colormap expected\n");
158             return -1;
159         }
160         if (maplength % 3 || maplength > 768) {
161             av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "invalid colormap length\n");
162             return -1;
163         }
164
165         ptr = p->data[1];
166         for (x = 0; x < len; x++, ptr += 4)
167             *(uint32_t *)ptr = (0xFF<<24) + (buf[x]<<16) + (buf[len+x]<<8) + buf[len+len+x];
168     }
169
170     buf += maplength;
171
172     if (maplength && depth < 8) {
173         ptr = ptr2 = av_malloc((w + 15) * h);
174         if (!ptr)
175             return AVERROR(ENOMEM);
176         stride = (w + 15 >> 3) * depth;
177     } else {
178     ptr    = p->data[0];
179     stride = p->linesize[0];
180     }
181
182     /* scanlines are aligned on 16 bit boundaries */
183     len  = (depth * w + 7) >> 3;
184     alen = len + (len & 1);
185
186     if (type == RT_BYTE_ENCODED) {
187         int value, run;
188         uint8_t *end = ptr + h * stride;
189
190         x = 0;
191         while (ptr != end && buf < buf_end) {
192             run = 1;
193             if (buf_end - buf < 1)
194                 return AVERROR_INVALIDDATA;
195
196             if ((value = *buf++) == 0x80) {
197                 run = *buf++ + 1;
198                 if (run != 1)
199                     value = *buf++;
200             }
201             while (run--) {
202                 if (x < len)
203                     ptr[x] = value;
204                 if (++x >= alen) {
205                     x = 0;
206                     ptr += stride;
207                     if (ptr == end)
208                         break;
209                 }
210             }
211         }
212     } else {
213         for (y = 0; y < h; y++) {
214             if (buf_end - buf < len)
215                 break;
216             memcpy(ptr, buf, len);
217             ptr += stride;
218             buf += alen;
219         }
220     }
221     if (avctx->pix_fmt == PIX_FMT_PAL8 && depth < 8) {
222         uint8_t *ptr_free = ptr2;
223         ptr = p->data[0];
224         for (y=0; y<h; y++) {
225             for (x = 0; x < (w + 7 >> 3) * depth; x++) {
226                 if (depth == 1) {
227                     ptr[8*x]   = ptr2[x] >> 7;
228                     ptr[8*x+1] = ptr2[x] >> 6 & 1;
229                     ptr[8*x+2] = ptr2[x] >> 5 & 1;
230                     ptr[8*x+3] = ptr2[x] >> 4 & 1;
231                     ptr[8*x+4] = ptr2[x] >> 3 & 1;
232                     ptr[8*x+5] = ptr2[x] >> 2 & 1;
233                     ptr[8*x+6] = ptr2[x] >> 1 & 1;
234                     ptr[8*x+7] = ptr2[x]      & 1;
235                 } else {
236                     ptr[2*x]   = ptr2[x] >> 4;
237                     ptr[2*x+1] = ptr2[x] & 0xF;
238                 }
239             }
240             ptr  += p->linesize[0];
241             ptr2 += (w + 15 >> 3) * depth;
242         }
243         av_freep(&ptr_free);
244     }
245
246     *picture   = s->picture;
247     *data_size = sizeof(AVFrame);
248
249     return buf - bufstart;
250 }
251
252 static av_cold int sunrast_end(AVCodecContext *avctx) {
253     SUNRASTContext *s = avctx->priv_data;
254
255     if(s->picture.data[0])
256         avctx->release_buffer(avctx, &s->picture);
257
258     return 0;
259 }
260
261 AVCodec ff_sunrast_decoder = {
262     .name           = "sunrast",
263     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
264     .id             = CODEC_ID_SUNRAST,
265     .priv_data_size = sizeof(SUNRASTContext),
266     .init           = sunrast_init,
267     .close          = sunrast_end,
268     .decode         = sunrast_decode_frame,
269     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
270     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Sun Rasterfile image"),
271 };