truemotion1: use the AVFrame API properly.
[ffmpeg.git] / libavcodec / truemotion1.c
1 /*
2  * Duck TrueMotion 1.0 Decoder
3  * Copyright (C) 2003 Alex Beregszaszi & Mike Melanson
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Duck TrueMotion v1 Video Decoder by
25  * Alex Beregszaszi and
26  * Mike Melanson (melanson@pcisys.net)
27  *
28  * The TrueMotion v1 decoder presently only decodes 16-bit TM1 data and
29  * outputs RGB555 (or RGB565) data. 24-bit TM1 data is not supported yet.
30  */
31
32 #include <stdio.h>
33 #include <stdlib.h>
34 #include <string.h>
35
36 #include "avcodec.h"
37 #include "internal.h"
38 #include "libavutil/imgutils.h"
39 #include "libavutil/internal.h"
40 #include "libavutil/intreadwrite.h"
41 #include "libavutil/mem.h"
42
43 #include "truemotion1data.h"
44
45 typedef struct TrueMotion1Context {
46     AVCodecContext *avctx;
47     AVFrame *frame;
48
49     const uint8_t *buf;
50     int size;
51
52     const uint8_t *mb_change_bits;
53     int mb_change_bits_row_size;
54     const uint8_t *index_stream;
55     int index_stream_size;
56
57     int flags;
58     int x, y, w, h;
59
60     uint32_t y_predictor_table[1024];
61     uint32_t c_predictor_table[1024];
62     uint32_t fat_y_predictor_table[1024];
63     uint32_t fat_c_predictor_table[1024];
64
65     int compression;
66     int block_type;
67     int block_width;
68     int block_height;
69
70     int16_t ydt[8];
71     int16_t cdt[8];
72     int16_t fat_ydt[8];
73     int16_t fat_cdt[8];
74
75     int last_deltaset, last_vectable;
76
77     unsigned int *vert_pred;
78     int vert_pred_size;
79
80 } TrueMotion1Context;
81
82 #define FLAG_SPRITE         32
83 #define FLAG_KEYFRAME       16
84 #define FLAG_INTERFRAME      8
85 #define FLAG_INTERPOLATED    4
86
87 struct frame_header {
88     uint8_t header_size;
89     uint8_t compression;
90     uint8_t deltaset;
91     uint8_t vectable;
92     uint16_t ysize;
93     uint16_t xsize;
94     uint16_t checksum;
95     uint8_t version;
96     uint8_t header_type;
97     uint8_t flags;
98     uint8_t control;
99     uint16_t xoffset;
100     uint16_t yoffset;
101     uint16_t width;
102     uint16_t height;
103 };
104
105 #define ALGO_NOP        0
106 #define ALGO_RGB16V     1
107 #define ALGO_RGB16H     2
108 #define ALGO_RGB24H     3
109
110 /* these are the various block sizes that can occupy a 4x4 block */
111 #define BLOCK_2x2  0
112 #define BLOCK_2x4  1
113 #define BLOCK_4x2  2
114 #define BLOCK_4x4  3
115
116 typedef struct comp_types {
117     int algorithm;
118     int block_width; // vres
119     int block_height; // hres
120     int block_type;
121 } comp_types;
122
123 /* { valid for metatype }, algorithm, num of deltas, vert res, horiz res */
124 static const comp_types compression_types[17] = {
125     { ALGO_NOP,    0, 0, 0 },
126
127     { ALGO_RGB16V, 4, 4, BLOCK_4x4 },
128     { ALGO_RGB16H, 4, 4, BLOCK_4x4 },
129     { ALGO_RGB16V, 4, 2, BLOCK_4x2 },
130     { ALGO_RGB16H, 4, 2, BLOCK_4x2 },
131
132     { ALGO_RGB16V, 2, 4, BLOCK_2x4 },
133     { ALGO_RGB16H, 2, 4, BLOCK_2x4 },
134     { ALGO_RGB16V, 2, 2, BLOCK_2x2 },
135     { ALGO_RGB16H, 2, 2, BLOCK_2x2 },
136
137     { ALGO_NOP,    4, 4, BLOCK_4x4 },
138     { ALGO_RGB24H, 4, 4, BLOCK_4x4 },
139     { ALGO_NOP,    4, 2, BLOCK_4x2 },
140     { ALGO_RGB24H, 4, 2, BLOCK_4x2 },
141
142     { ALGO_NOP,    2, 4, BLOCK_2x4 },
143     { ALGO_RGB24H, 2, 4, BLOCK_2x4 },
144     { ALGO_NOP,    2, 2, BLOCK_2x2 },
145     { ALGO_RGB24H, 2, 2, BLOCK_2x2 }
146 };
147
148 static void select_delta_tables(TrueMotion1Context *s, int delta_table_index)
149 {
150     int i;
151
152     if (delta_table_index > 3)
153         return;
154
155     memcpy(s->ydt, ydts[delta_table_index], 8 * sizeof(int16_t));
156     memcpy(s->cdt, cdts[delta_table_index], 8 * sizeof(int16_t));
157     memcpy(s->fat_ydt, fat_ydts[delta_table_index], 8 * sizeof(int16_t));
158     memcpy(s->fat_cdt, fat_cdts[delta_table_index], 8 * sizeof(int16_t));
159
160     /* Y skinny deltas need to be halved for some reason; maybe the
161      * skinny Y deltas should be modified */
162     for (i = 0; i < 8; i++)
163     {
164         /* drop the lsb before dividing by 2-- net effect: round down
165          * when dividing a negative number (e.g., -3/2 = -2, not -1) */
166         s->ydt[i] &= 0xFFFE;
167         s->ydt[i] /= 2;
168     }
169 }
170
171 #if HAVE_BIGENDIAN
172 static int make_ydt15_entry(int p2, int p1, int16_t *ydt)
173 #else
174 static int make_ydt15_entry(int p1, int p2, int16_t *ydt)
175 #endif
176 {
177     int lo, hi;
178
179     lo = ydt[p1];
180     lo += (lo << 5) + (lo << 10);
181     hi = ydt[p2];
182     hi += (hi << 5) + (hi << 10);
183     return (lo + (hi << 16)) << 1;
184 }
185
186 static int make_cdt15_entry(int p1, int p2, int16_t *cdt)
187 {
188     int r, b, lo;
189
190     b = cdt[p2];
191     r = cdt[p1] << 10;
192     lo = b + r;
193     return (lo + (lo << 16)) << 1;
194 }
195
196 #if HAVE_BIGENDIAN
197 static int make_ydt16_entry(int p2, int p1, int16_t *ydt)
198 #else
199 static int make_ydt16_entry(int p1, int p2, int16_t *ydt)
200 #endif
201 {
202     int lo, hi;
203
204     lo = ydt[p1];
205     lo += (lo << 6) + (lo << 11);
206     hi = ydt[p2];
207     hi += (hi << 6) + (hi << 11);
208     return (lo + (hi << 16)) << 1;
209 }
210
211 static int make_cdt16_entry(int p1, int p2, int16_t *cdt)
212 {
213     int r, b, lo;
214
215     b = cdt[p2];
216     r = cdt[p1] << 11;
217     lo = b + r;
218     return (lo + (lo << 16)) << 1;
219 }
220
221 static int make_ydt24_entry(int p1, int p2, int16_t *ydt)
222 {
223     int lo, hi;
224
225     lo = ydt[p1];
226     hi = ydt[p2];
227     return (lo + (hi << 8) + (hi << 16)) << 1;
228 }
229
230 static int make_cdt24_entry(int p1, int p2, int16_t *cdt)
231 {
232     int r, b;
233
234     b = cdt[p2];
235     r = cdt[p1]<<16;
236     return (b+r) << 1;
237 }
238
239 static void gen_vector_table15(TrueMotion1Context *s, const uint8_t *sel_vector_table)
240 {
241     int len, i, j;
242     unsigned char delta_pair;
243
244     for (i = 0; i < 1024; i += 4)
245     {
246         len = *sel_vector_table++ / 2;
247         for (j = 0; j < len; j++)
248         {
249             delta_pair = *sel_vector_table++;
250             s->y_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
251                 make_ydt15_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->ydt);
252             s->c_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
253                 make_cdt15_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->cdt);
254         }
255         s->y_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
256         s->c_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
257     }
258 }
259
260 static void gen_vector_table16(TrueMotion1Context *s, const uint8_t *sel_vector_table)
261 {
262     int len, i, j;
263     unsigned char delta_pair;
264
265     for (i = 0; i < 1024; i += 4)
266     {
267         len = *sel_vector_table++ / 2;
268         for (j = 0; j < len; j++)
269         {
270             delta_pair = *sel_vector_table++;
271             s->y_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
272                 make_ydt16_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->ydt);
273             s->c_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
274                 make_cdt16_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->cdt);
275         }
276         s->y_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
277         s->c_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
278     }
279 }
280
281 static void gen_vector_table24(TrueMotion1Context *s, const uint8_t *sel_vector_table)
282 {
283     int len, i, j;
284     unsigned char delta_pair;
285
286     for (i = 0; i < 1024; i += 4)
287     {
288         len = *sel_vector_table++ / 2;
289         for (j = 0; j < len; j++)
290         {
291             delta_pair = *sel_vector_table++;
292             s->y_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
293                 make_ydt24_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->ydt);
294             s->c_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
295                 make_cdt24_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->cdt);
296             s->fat_y_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
297                 make_ydt24_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->fat_ydt);
298             s->fat_c_predictor_table[i+j] = 0xfffffffe &
299                 make_cdt24_entry(delta_pair >> 4, delta_pair & 0xf, s->fat_cdt);
300         }
301         s->y_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
302         s->c_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
303         s->fat_y_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
304         s->fat_c_predictor_table[i+(j-1)] |= 1;
305     }
306 }
307
308 /* Returns the number of bytes consumed from the bytestream. Returns -1 if
309  * there was an error while decoding the header */
310 static int truemotion1_decode_header(TrueMotion1Context *s)
311 {
312     int i, ret;
313     int width_shift = 0;
314     int new_pix_fmt;
315     struct frame_header header;
316     uint8_t header_buffer[128] = { 0 };  /* logical maximum size of the header */
317     const uint8_t *sel_vector_table;
318
319     header.header_size = ((s->buf[0] >> 5) | (s->buf[0] << 3)) & 0x7f;
320     if (s->buf[0] < 0x10)
321     {
322         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid header size (%d)\n", s->buf[0]);
323         return AVERROR_INVALIDDATA;
324     }
325
326     /* unscramble the header bytes with a XOR operation */
327     for (i = 1; i < header.header_size; i++)
328         header_buffer[i - 1] = s->buf[i] ^ s->buf[i + 1];
329
330     header.compression = header_buffer[0];
331     header.deltaset = header_buffer[1];
332     header.vectable = header_buffer[2];
333     header.ysize = AV_RL16(&header_buffer[3]);
334     header.xsize = AV_RL16(&header_buffer[5]);
335     header.checksum = AV_RL16(&header_buffer[7]);
336     header.version = header_buffer[9];
337     header.header_type = header_buffer[10];
338     header.flags = header_buffer[11];
339     header.control = header_buffer[12];
340
341     /* Version 2 */
342     if (header.version >= 2)
343     {
344         if (header.header_type > 3)
345         {
346             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid header type (%d)\n", header.header_type);
347             return AVERROR_INVALIDDATA;
348         } else if ((header.header_type == 2) || (header.header_type == 3)) {
349             s->flags = header.flags;
350             if (!(s->flags & FLAG_INTERFRAME))
351                 s->flags |= FLAG_KEYFRAME;
352         } else
353             s->flags = FLAG_KEYFRAME;
354     } else /* Version 1 */
355         s->flags = FLAG_KEYFRAME;
356
357     if (s->flags & FLAG_SPRITE) {
358         avpriv_request_sample(s->avctx, "Frame with sprite");
359         /* FIXME header.width, height, xoffset and yoffset aren't initialized */
360         return AVERROR_PATCHWELCOME;
361     } else {
362         s->w = header.xsize;
363         s->h = header.ysize;
364         if (header.header_type < 2) {
365             if ((s->w < 213) && (s->h >= 176))
366             {
367                 s->flags |= FLAG_INTERPOLATED;
368                 avpriv_request_sample(s->avctx, "Interpolated frame");
369             }
370         }
371     }
372
373     if (header.compression >= 17) {
374         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid compression type (%d)\n", header.compression);
375         return AVERROR_INVALIDDATA;
376     }
377
378     if ((header.deltaset != s->last_deltaset) ||
379         (header.vectable != s->last_vectable))
380         select_delta_tables(s, header.deltaset);
381
382     if ((header.compression & 1) && header.header_type)
383         sel_vector_table = pc_tbl2;
384     else {
385         if (header.vectable > 0 && header.vectable < 4)
386             sel_vector_table = tables[header.vectable - 1];
387         else {
388             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid vector table id (%d)\n", header.vectable);
389             return AVERROR_INVALIDDATA;
390         }
391     }
392
393     if (compression_types[header.compression].algorithm == ALGO_RGB24H) {
394         new_pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
395         width_shift = 1;
396     } else
397         new_pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB555; // RGB565 is supported as well
398
399     s->w >>= width_shift;
400
401     if (s->w != s->avctx->width || s->h != s->avctx->height ||
402         new_pix_fmt != s->avctx->pix_fmt) {
403         av_frame_unref(s->frame);
404         s->avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){ 1 << width_shift, 1 };
405         s->avctx->pix_fmt = new_pix_fmt;
406
407         if ((ret = ff_set_dimensions(s->avctx, s->w, s->h)) < 0)
408             return ret;
409
410         av_fast_malloc(&s->vert_pred, &s->vert_pred_size, s->avctx->width * sizeof(unsigned int));
411     }
412
413     /* There is 1 change bit per 4 pixels, so each change byte represents
414      * 32 pixels; divide width by 4 to obtain the number of change bits and
415      * then round up to the nearest byte. */
416     s->mb_change_bits_row_size = ((s->avctx->width >> (2 - width_shift)) + 7) >> 3;
417
418     if ((header.deltaset != s->last_deltaset) || (header.vectable != s->last_vectable))
419     {
420         if (compression_types[header.compression].algorithm == ALGO_RGB24H)
421             gen_vector_table24(s, sel_vector_table);
422         else
423         if (s->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_RGB555)
424             gen_vector_table15(s, sel_vector_table);
425         else
426             gen_vector_table16(s, sel_vector_table);
427     }
428
429     /* set up pointers to the other key data chunks */
430     s->mb_change_bits = s->buf + header.header_size;
431     if (s->flags & FLAG_KEYFRAME) {
432         /* no change bits specified for a keyframe; only index bytes */
433         s->index_stream = s->mb_change_bits;
434     } else {
435         /* one change bit per 4x4 block */
436         s->index_stream = s->mb_change_bits +
437             (s->mb_change_bits_row_size * (s->avctx->height >> 2));
438     }
439     s->index_stream_size = s->size - (s->index_stream - s->buf);
440
441     s->last_deltaset = header.deltaset;
442     s->last_vectable = header.vectable;
443     s->compression = header.compression;
444     s->block_width = compression_types[header.compression].block_width;
445     s->block_height = compression_types[header.compression].block_height;
446     s->block_type = compression_types[header.compression].block_type;
447
448     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
449         av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "tables: %d / %d c:%d %dx%d t:%d %s%s%s%s\n",
450             s->last_deltaset, s->last_vectable, s->compression, s->block_width,
451             s->block_height, s->block_type,
452             s->flags & FLAG_KEYFRAME ? " KEY" : "",
453             s->flags & FLAG_INTERFRAME ? " INTER" : "",
454             s->flags & FLAG_SPRITE ? " SPRITE" : "",
455             s->flags & FLAG_INTERPOLATED ? " INTERPOL" : "");
456
457     return header.header_size;
458 }
459
460 static av_cold int truemotion1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
461 {
462     TrueMotion1Context *s = avctx->priv_data;
463
464     s->avctx = avctx;
465
466     // FIXME: it may change ?
467 //    if (avctx->bits_per_sample == 24)
468 //        avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB24;
469 //    else
470 //        avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB555;
471
472     s->frame = av_frame_alloc();
473     if (!s->frame)
474         return AVERROR(ENOMEM);
475
476     /* there is a vertical predictor for each pixel in a line; each vertical
477      * predictor is 0 to start with */
478     av_fast_malloc(&s->vert_pred, &s->vert_pred_size, s->avctx->width * sizeof(unsigned int));
479
480     return 0;
481 }
482
483 /*
484 Block decoding order:
485
486 dxi: Y-Y
487 dxic: Y-C-Y
488 dxic2: Y-C-Y-C
489
490 hres,vres,i,i%vres (0 < i < 4)
491 2x2 0: 0 dxic2
492 2x2 1: 1 dxi
493 2x2 2: 0 dxic2
494 2x2 3: 1 dxi
495 2x4 0: 0 dxic2
496 2x4 1: 1 dxi
497 2x4 2: 2 dxi
498 2x4 3: 3 dxi
499 4x2 0: 0 dxic
500 4x2 1: 1 dxi
501 4x2 2: 0 dxic
502 4x2 3: 1 dxi
503 4x4 0: 0 dxic
504 4x4 1: 1 dxi
505 4x4 2: 2 dxi
506 4x4 3: 3 dxi
507 */
508
509 #define GET_NEXT_INDEX() \
510 {\
511     if (index_stream_index >= s->index_stream_size) { \
512         av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, " help! truemotion1 decoder went out of bounds\n"); \
513         return; \
514     } \
515     index = s->index_stream[index_stream_index++] * 4; \
516 }
517
518 #define APPLY_C_PREDICTOR() \
519     predictor_pair = s->c_predictor_table[index]; \
520     horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
521     if (predictor_pair & 1) { \
522         GET_NEXT_INDEX() \
523         if (!index) { \
524             GET_NEXT_INDEX() \
525             predictor_pair = s->c_predictor_table[index]; \
526             horiz_pred += ((predictor_pair >> 1) * 5); \
527             if (predictor_pair & 1) \
528                 GET_NEXT_INDEX() \
529             else \
530                 index++; \
531         } \
532     } else \
533         index++;
534
535 #define APPLY_C_PREDICTOR_24() \
536     predictor_pair = s->c_predictor_table[index]; \
537     horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
538     if (predictor_pair & 1) { \
539         GET_NEXT_INDEX() \
540         if (!index) { \
541             GET_NEXT_INDEX() \
542             predictor_pair = s->fat_c_predictor_table[index]; \
543             horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
544             if (predictor_pair & 1) \
545                 GET_NEXT_INDEX() \
546             else \
547                 index++; \
548         } \
549     } else \
550         index++;
551
552
553 #define APPLY_Y_PREDICTOR() \
554     predictor_pair = s->y_predictor_table[index]; \
555     horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
556     if (predictor_pair & 1) { \
557         GET_NEXT_INDEX() \
558         if (!index) { \
559             GET_NEXT_INDEX() \
560             predictor_pair = s->y_predictor_table[index]; \
561             horiz_pred += ((predictor_pair >> 1) * 5); \
562             if (predictor_pair & 1) \
563                 GET_NEXT_INDEX() \
564             else \
565                 index++; \
566         } \
567     } else \
568         index++;
569
570 #define APPLY_Y_PREDICTOR_24() \
571     predictor_pair = s->y_predictor_table[index]; \
572     horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
573     if (predictor_pair & 1) { \
574         GET_NEXT_INDEX() \
575         if (!index) { \
576             GET_NEXT_INDEX() \
577             predictor_pair = s->fat_y_predictor_table[index]; \
578             horiz_pred += (predictor_pair >> 1); \
579             if (predictor_pair & 1) \
580                 GET_NEXT_INDEX() \
581             else \
582                 index++; \
583         } \
584     } else \
585         index++;
586
587 #define OUTPUT_PIXEL_PAIR() \
588     *current_pixel_pair = *vert_pred + horiz_pred; \
589     *vert_pred++ = *current_pixel_pair++;
590
591 static void truemotion1_decode_16bit(TrueMotion1Context *s)
592 {
593     int y;
594     int pixels_left;  /* remaining pixels on this line */
595     unsigned int predictor_pair;
596     unsigned int horiz_pred;
597     unsigned int *vert_pred;
598     unsigned int *current_pixel_pair;
599     unsigned char *current_line = s->frame->data[0];
600     int keyframe = s->flags & FLAG_KEYFRAME;
601
602     /* these variables are for managing the stream of macroblock change bits */
603     const unsigned char *mb_change_bits = s->mb_change_bits;
604     unsigned char mb_change_byte;
605     unsigned char mb_change_byte_mask;
606     int mb_change_index;
607
608     /* these variables are for managing the main index stream */
609     int index_stream_index = 0;  /* yes, the index into the index stream */
610     int index;
611
612     /* clean out the line buffer */
613     memset(s->vert_pred, 0, s->avctx->width * sizeof(unsigned int));
614
615     GET_NEXT_INDEX();
616
617     for (y = 0; y < s->avctx->height; y++) {
618
619         /* re-init variables for the next line iteration */
620         horiz_pred = 0;
621         current_pixel_pair = (unsigned int *)current_line;
622         vert_pred = s->vert_pred;
623         mb_change_index = 0;
624         mb_change_byte = mb_change_bits[mb_change_index++];
625         mb_change_byte_mask = 0x01;
626         pixels_left = s->avctx->width;
627
628         while (pixels_left > 0) {
629
630             if (keyframe || ((mb_change_byte & mb_change_byte_mask) == 0)) {
631
632                 switch (y & 3) {
633                 case 0:
634                     /* if macroblock width is 2, apply C-Y-C-Y; else
635                      * apply C-Y-Y */
636                     if (s->block_width == 2) {
637                         APPLY_C_PREDICTOR();
638                         APPLY_Y_PREDICTOR();
639                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
640                         APPLY_C_PREDICTOR();
641                         APPLY_Y_PREDICTOR();
642                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
643                     } else {
644                         APPLY_C_PREDICTOR();
645                         APPLY_Y_PREDICTOR();
646                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
647                         APPLY_Y_PREDICTOR();
648                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
649                     }
650                     break;
651
652                 case 1:
653                 case 3:
654                     /* always apply 2 Y predictors on these iterations */
655                     APPLY_Y_PREDICTOR();
656                     OUTPUT_PIXEL_PAIR();
657                     APPLY_Y_PREDICTOR();
658                     OUTPUT_PIXEL_PAIR();
659                     break;
660
661                 case 2:
662                     /* this iteration might be C-Y-C-Y, Y-Y, or C-Y-Y
663                      * depending on the macroblock type */
664                     if (s->block_type == BLOCK_2x2) {
665                         APPLY_C_PREDICTOR();
666                         APPLY_Y_PREDICTOR();
667                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
668                         APPLY_C_PREDICTOR();
669                         APPLY_Y_PREDICTOR();
670                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
671                     } else if (s->block_type == BLOCK_4x2) {
672                         APPLY_C_PREDICTOR();
673                         APPLY_Y_PREDICTOR();
674                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
675                         APPLY_Y_PREDICTOR();
676                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
677                     } else {
678                         APPLY_Y_PREDICTOR();
679                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
680                         APPLY_Y_PREDICTOR();
681                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
682                     }
683                     break;
684                 }
685
686             } else {
687
688                 /* skip (copy) four pixels, but reassign the horizontal
689                  * predictor */
690                 *vert_pred++ = *current_pixel_pair++;
691                 horiz_pred = *current_pixel_pair - *vert_pred;
692                 *vert_pred++ = *current_pixel_pair++;
693
694             }
695
696             if (!keyframe) {
697                 mb_change_byte_mask <<= 1;
698
699                 /* next byte */
700                 if (!mb_change_byte_mask) {
701                     mb_change_byte = mb_change_bits[mb_change_index++];
702                     mb_change_byte_mask = 0x01;
703                 }
704             }
705
706             pixels_left -= 4;
707         }
708
709         /* next change row */
710         if (((y + 1) & 3) == 0)
711             mb_change_bits += s->mb_change_bits_row_size;
712
713         current_line += s->frame->linesize[0];
714     }
715 }
716
717 static void truemotion1_decode_24bit(TrueMotion1Context *s)
718 {
719     int y;
720     int pixels_left;  /* remaining pixels on this line */
721     unsigned int predictor_pair;
722     unsigned int horiz_pred;
723     unsigned int *vert_pred;
724     unsigned int *current_pixel_pair;
725     unsigned char *current_line = s->frame->data[0];
726     int keyframe = s->flags & FLAG_KEYFRAME;
727
728     /* these variables are for managing the stream of macroblock change bits */
729     const unsigned char *mb_change_bits = s->mb_change_bits;
730     unsigned char mb_change_byte;
731     unsigned char mb_change_byte_mask;
732     int mb_change_index;
733
734     /* these variables are for managing the main index stream */
735     int index_stream_index = 0;  /* yes, the index into the index stream */
736     int index;
737
738     /* clean out the line buffer */
739     memset(s->vert_pred, 0, s->avctx->width * sizeof(unsigned int));
740
741     GET_NEXT_INDEX();
742
743     for (y = 0; y < s->avctx->height; y++) {
744
745         /* re-init variables for the next line iteration */
746         horiz_pred = 0;
747         current_pixel_pair = (unsigned int *)current_line;
748         vert_pred = s->vert_pred;
749         mb_change_index = 0;
750         mb_change_byte = mb_change_bits[mb_change_index++];
751         mb_change_byte_mask = 0x01;
752         pixels_left = s->avctx->width;
753
754         while (pixels_left > 0) {
755
756             if (keyframe || ((mb_change_byte & mb_change_byte_mask) == 0)) {
757
758                 switch (y & 3) {
759                 case 0:
760                     /* if macroblock width is 2, apply C-Y-C-Y; else
761                      * apply C-Y-Y */
762                     if (s->block_width == 2) {
763                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
764                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
765                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
766                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
767                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
768                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
769                     } else {
770                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
771                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
772                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
773                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
774                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
775                     }
776                     break;
777
778                 case 1:
779                 case 3:
780                     /* always apply 2 Y predictors on these iterations */
781                     APPLY_Y_PREDICTOR_24();
782                     OUTPUT_PIXEL_PAIR();
783                     APPLY_Y_PREDICTOR_24();
784                     OUTPUT_PIXEL_PAIR();
785                     break;
786
787                 case 2:
788                     /* this iteration might be C-Y-C-Y, Y-Y, or C-Y-Y
789                      * depending on the macroblock type */
790                     if (s->block_type == BLOCK_2x2) {
791                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
792                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
793                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
794                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
795                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
796                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
797                     } else if (s->block_type == BLOCK_4x2) {
798                         APPLY_C_PREDICTOR_24();
799                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
800                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
801                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
802                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
803                     } else {
804                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
805                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
806                         APPLY_Y_PREDICTOR_24();
807                         OUTPUT_PIXEL_PAIR();
808                     }
809                     break;
810                 }
811
812             } else {
813
814                 /* skip (copy) four pixels, but reassign the horizontal
815                  * predictor */
816                 *vert_pred++ = *current_pixel_pair++;
817                 horiz_pred = *current_pixel_pair - *vert_pred;
818                 *vert_pred++ = *current_pixel_pair++;
819
820             }
821
822             if (!keyframe) {
823                 mb_change_byte_mask <<= 1;
824
825                 /* next byte */
826                 if (!mb_change_byte_mask) {
827                     mb_change_byte = mb_change_bits[mb_change_index++];
828                     mb_change_byte_mask = 0x01;
829                 }
830             }
831
832             pixels_left -= 2;
833         }
834
835         /* next change row */
836         if (((y + 1) & 3) == 0)
837             mb_change_bits += s->mb_change_bits_row_size;
838
839         current_line += s->frame->linesize[0];
840     }
841 }
842
843
844 static int truemotion1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
845                                     void *data, int *got_frame,
846                                     AVPacket *avpkt)
847 {
848     const uint8_t *buf = avpkt->data;
849     int ret, buf_size = avpkt->size;
850     TrueMotion1Context *s = avctx->priv_data;
851
852     s->buf = buf;
853     s->size = buf_size;
854
855     if ((ret = truemotion1_decode_header(s)) < 0)
856         return ret;
857
858     if ((ret = ff_reget_buffer(avctx, s->frame)) < 0) {
859         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
860         return ret;
861     }
862
863     if (compression_types[s->compression].algorithm == ALGO_RGB24H) {
864         truemotion1_decode_24bit(s);
865     } else if (compression_types[s->compression].algorithm != ALGO_NOP) {
866         truemotion1_decode_16bit(s);
867     }
868
869     if ((ret = av_frame_ref(data, s->frame)) < 0)
870         return ret;
871
872     *got_frame      = 1;
873
874     /* report that the buffer was completely consumed */
875     return buf_size;
876 }
877
878 static av_cold int truemotion1_decode_end(AVCodecContext *avctx)
879 {
880     TrueMotion1Context *s = avctx->priv_data;
881
882     av_frame_free(&s->frame);
883     av_free(s->vert_pred);
884
885     return 0;
886 }
887
888 AVCodec ff_truemotion1_decoder = {
889     .name           = "truemotion1",
890     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Duck TrueMotion 1.0"),
891     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
892     .id             = AV_CODEC_ID_TRUEMOTION1,
893     .priv_data_size = sizeof(TrueMotion1Context),
894     .init           = truemotion1_decode_init,
895     .close          = truemotion1_decode_end,
896     .decode         = truemotion1_decode_frame,
897     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
898 };