theoradec: small 4MV code reorganization to ease future improvements
[ffmpeg.git] / libavcodec / vp3.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2003-2004 the ffmpeg project
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 /**
22  * @file vp3.c
23  * On2 VP3 Video Decoder
24  *
25  * VP3 Video Decoder by Mike Melanson (mike at multimedia.cx)
26  * For more information about the VP3 coding process, visit:
27  *   http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=On2_VP3
28  *
29  * Theora decoder by Alex Beregszaszi
30  */
31
32 #include <stdio.h>
33 #include <stdlib.h>
34 #include <string.h>
35 #include <unistd.h>
36
37 #include "avcodec.h"
38 #include "dsputil.h"
39 #include "bitstream.h"
40
41 #include "vp3data.h"
42 #include "xiph.h"
43
44 #define FRAGMENT_PIXELS 8
45
46 /*
47  * Debugging Variables
48  *
49  * Define one or more of the following compile-time variables to 1 to obtain
50  * elaborate information about certain aspects of the decoding process.
51  *
52  * KEYFRAMES_ONLY: set this to 1 to only see keyframes (VP3 slideshow mode)
53  * DEBUG_VP3: high-level decoding flow
54  * DEBUG_INIT: initialization parameters
55  * DEBUG_DEQUANTIZERS: display how the dequanization tables are built
56  * DEBUG_BLOCK_CODING: unpacking the superblock/macroblock/fragment coding
57  * DEBUG_MODES: unpacking the coding modes for individual fragments
58  * DEBUG_VECTORS: display the motion vectors
59  * DEBUG_TOKEN: display exhaustive information about each DCT token
60  * DEBUG_VLC: display the VLCs as they are extracted from the stream
61  * DEBUG_DC_PRED: display the process of reversing DC prediction
62  * DEBUG_IDCT: show every detail of the IDCT process
63  */
64
65 #define KEYFRAMES_ONLY 0
66
67 #define DEBUG_VP3 0
68 #define DEBUG_INIT 0
69 #define DEBUG_DEQUANTIZERS 0
70 #define DEBUG_BLOCK_CODING 0
71 #define DEBUG_MODES 0
72 #define DEBUG_VECTORS 0
73 #define DEBUG_TOKEN 0
74 #define DEBUG_VLC 0
75 #define DEBUG_DC_PRED 0
76 #define DEBUG_IDCT 0
77
78 #if DEBUG_VP3
79 #define debug_vp3(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
80 #else
81 static inline void debug_vp3(const char *format, ...) { }
82 #endif
83
84 #if DEBUG_INIT
85 #define debug_init(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
86 #else
87 static inline void debug_init(const char *format, ...) { }
88 #endif
89
90 #if DEBUG_DEQUANTIZERS
91 #define debug_dequantizers(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
92 #else
93 static inline void debug_dequantizers(const char *format, ...) { }
94 #endif
95
96 #if DEBUG_BLOCK_CODING
97 #define debug_block_coding(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
98 #else
99 static inline void debug_block_coding(const char *format, ...) { }
100 #endif
101
102 #if DEBUG_MODES
103 #define debug_modes(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
104 #else
105 static inline void debug_modes(const char *format, ...) { }
106 #endif
107
108 #if DEBUG_VECTORS
109 #define debug_vectors(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
110 #else
111 static inline void debug_vectors(const char *format, ...) { }
112 #endif
113
114 #if DEBUG_TOKEN
115 #define debug_token(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
116 #else
117 static inline void debug_token(const char *format, ...) { }
118 #endif
119
120 #if DEBUG_VLC
121 #define debug_vlc(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
122 #else
123 static inline void debug_vlc(const char *format, ...) { }
124 #endif
125
126 #if DEBUG_DC_PRED
127 #define debug_dc_pred(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
128 #else
129 static inline void debug_dc_pred(const char *format, ...) { }
130 #endif
131
132 #if DEBUG_IDCT
133 #define debug_idct(args...) av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ## args)
134 #else
135 static inline void debug_idct(const char *format, ...) { }
136 #endif
137
138 typedef struct Coeff {
139     struct Coeff *next;
140     DCTELEM coeff;
141     uint8_t index;
142 } Coeff;
143
144 //FIXME split things out into their own arrays
145 typedef struct Vp3Fragment {
146     Coeff *next_coeff;
147     /* address of first pixel taking into account which plane the fragment
148      * lives on as well as the plane stride */
149     int first_pixel;
150     /* this is the macroblock that the fragment belongs to */
151     uint16_t macroblock;
152     uint8_t coding_method;
153     int8_t motion_x;
154     int8_t motion_y;
155 } Vp3Fragment;
156
157 #define SB_NOT_CODED        0
158 #define SB_PARTIALLY_CODED  1
159 #define SB_FULLY_CODED      2
160
161 #define MODE_INTER_NO_MV      0
162 #define MODE_INTRA            1
163 #define MODE_INTER_PLUS_MV    2
164 #define MODE_INTER_LAST_MV    3
165 #define MODE_INTER_PRIOR_LAST 4
166 #define MODE_USING_GOLDEN     5
167 #define MODE_GOLDEN_MV        6
168 #define MODE_INTER_FOURMV     7
169 #define CODING_MODE_COUNT     8
170
171 /* special internal mode */
172 #define MODE_COPY             8
173
174 /* There are 6 preset schemes, plus a free-form scheme */
175 static const int ModeAlphabet[6][CODING_MODE_COUNT] =
176 {
177     /* scheme 1: Last motion vector dominates */
178     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
179          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTER_NO_MV,
180          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
181          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
182
183     /* scheme 2 */
184     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
185          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PLUS_MV,
186          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
187          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
188
189     /* scheme 3 */
190     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
191          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_NO_MV,
192          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
193          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
194
195     /* scheme 4 */
196     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
197          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PRIOR_LAST,
198          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
199          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
200
201     /* scheme 5: No motion vector dominates */
202     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_LAST_MV,
203          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_PLUS_MV,
204          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
205          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
206
207     /* scheme 6 */
208     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_USING_GOLDEN,
209          MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
210          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTRA,
211          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
212
213 };
214
215 #define MIN_DEQUANT_VAL 2
216
217 typedef struct Vp3DecodeContext {
218     AVCodecContext *avctx;
219     int theora, theora_tables;
220     int version;
221     int width, height;
222     AVFrame golden_frame;
223     AVFrame last_frame;
224     AVFrame current_frame;
225     int keyframe;
226     DSPContext dsp;
227     int flipped_image;
228
229     int qis[3];
230     int nqis;
231     int quality_index;
232     int last_quality_index;
233
234     int superblock_count;
235     int superblock_width;
236     int superblock_height;
237     int y_superblock_width;
238     int y_superblock_height;
239     int c_superblock_width;
240     int c_superblock_height;
241     int u_superblock_start;
242     int v_superblock_start;
243     unsigned char *superblock_coding;
244
245     int macroblock_count;
246     int macroblock_width;
247     int macroblock_height;
248
249     int fragment_count;
250     int fragment_width;
251     int fragment_height;
252
253     Vp3Fragment *all_fragments;
254     uint8_t *coeff_counts;
255     Coeff *coeffs;
256     Coeff *next_coeff;
257     int fragment_start[3];
258
259     ScanTable scantable;
260
261     /* tables */
262     uint16_t coded_dc_scale_factor[64];
263     uint32_t coded_ac_scale_factor[64];
264     uint8_t base_matrix[384][64];
265     uint8_t qr_count[2][3];
266     uint8_t qr_size [2][3][64];
267     uint16_t qr_base[2][3][64];
268
269     /* this is a list of indexes into the all_fragments array indicating
270      * which of the fragments are coded */
271     int *coded_fragment_list;
272     int coded_fragment_list_index;
273     int pixel_addresses_initialized;
274
275     VLC dc_vlc[16];
276     VLC ac_vlc_1[16];
277     VLC ac_vlc_2[16];
278     VLC ac_vlc_3[16];
279     VLC ac_vlc_4[16];
280
281     VLC superblock_run_length_vlc;
282     VLC fragment_run_length_vlc;
283     VLC mode_code_vlc;
284     VLC motion_vector_vlc;
285
286     /* these arrays need to be on 16-byte boundaries since SSE2 operations
287      * index into them */
288     DECLARE_ALIGNED_16(int16_t, qmat[2][4][64]);        //<qmat[is_inter][plane]
289
290     /* This table contains superblock_count * 16 entries. Each set of 16
291      * numbers corresponds to the fragment indexes 0..15 of the superblock.
292      * An entry will be -1 to indicate that no entry corresponds to that
293      * index. */
294     int *superblock_fragments;
295
296     /* This table contains superblock_count * 4 entries. Each set of 4
297      * numbers corresponds to the macroblock indexes 0..3 of the superblock.
298      * An entry will be -1 to indicate that no entry corresponds to that
299      * index. */
300     int *superblock_macroblocks;
301
302     /* This table contains macroblock_count * 6 entries. Each set of 6
303      * numbers corresponds to the fragment indexes 0..5 which comprise
304      * the macroblock (4 Y fragments and 2 C fragments). */
305     int *macroblock_fragments;
306     /* This is an array that indicates how a particular macroblock
307      * is coded. */
308     unsigned char *macroblock_coding;
309
310     int first_coded_y_fragment;
311     int first_coded_c_fragment;
312     int last_coded_y_fragment;
313     int last_coded_c_fragment;
314
315     uint8_t edge_emu_buffer[9*2048]; //FIXME dynamic alloc
316     int8_t qscale_table[2048]; //FIXME dynamic alloc (width+15)/16
317
318     /* Huffman decode */
319     int hti;
320     unsigned int hbits;
321     int entries;
322     int huff_code_size;
323     uint16_t huffman_table[80][32][2];
324
325     uint32_t filter_limit_values[64];
326     int bounding_values_array[256];
327 } Vp3DecodeContext;
328
329 /************************************************************************
330  * VP3 specific functions
331  ************************************************************************/
332
333 /*
334  * This function sets up all of the various blocks mappings:
335  * superblocks <-> fragments, macroblocks <-> fragments,
336  * superblocks <-> macroblocks
337  *
338  * Returns 0 is successful; returns 1 if *anything* went wrong.
339  */
340 static int init_block_mapping(Vp3DecodeContext *s)
341 {
342     int i, j;
343     signed int hilbert_walk_mb[4];
344
345     int current_fragment = 0;
346     int current_width = 0;
347     int current_height = 0;
348     int right_edge = 0;
349     int bottom_edge = 0;
350     int superblock_row_inc = 0;
351     int *hilbert = NULL;
352     int mapping_index = 0;
353
354     int current_macroblock;
355     int c_fragment;
356
357     signed char travel_width[16] = {
358          1,  1,  0, -1,
359          0,  0,  1,  0,
360          1,  0,  1,  0,
361          0, -1,  0,  1
362     };
363
364     signed char travel_height[16] = {
365          0,  0,  1,  0,
366          1,  1,  0, -1,
367          0,  1,  0, -1,
368         -1,  0, -1,  0
369     };
370
371     signed char travel_width_mb[4] = {
372          1,  0,  1,  0
373     };
374
375     signed char travel_height_mb[4] = {
376          0,  1,  0, -1
377     };
378
379     debug_vp3("  vp3: initialize block mapping tables\n");
380
381     hilbert_walk_mb[0] = 1;
382     hilbert_walk_mb[1] = s->macroblock_width;
383     hilbert_walk_mb[2] = 1;
384     hilbert_walk_mb[3] = -s->macroblock_width;
385
386     /* iterate through each superblock (all planes) and map the fragments */
387     for (i = 0; i < s->superblock_count; i++) {
388         debug_init("    superblock %d (u starts @ %d, v starts @ %d)\n",
389             i, s->u_superblock_start, s->v_superblock_start);
390
391         /* time to re-assign the limits? */
392         if (i == 0) {
393
394             /* start of Y superblocks */
395             right_edge = s->fragment_width;
396             bottom_edge = s->fragment_height;
397             current_width = -1;
398             current_height = 0;
399             superblock_row_inc = 3 * s->fragment_width -
400                 (s->y_superblock_width * 4 - s->fragment_width);
401
402             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
403             current_fragment = -1;
404
405         } else if (i == s->u_superblock_start) {
406
407             /* start of U superblocks */
408             right_edge = s->fragment_width / 2;
409             bottom_edge = s->fragment_height / 2;
410             current_width = -1;
411             current_height = 0;
412             superblock_row_inc = 3 * (s->fragment_width / 2) -
413                 (s->c_superblock_width * 4 - s->fragment_width / 2);
414
415             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
416             current_fragment = s->fragment_start[1] - 1;
417
418         } else if (i == s->v_superblock_start) {
419
420             /* start of V superblocks */
421             right_edge = s->fragment_width / 2;
422             bottom_edge = s->fragment_height / 2;
423             current_width = -1;
424             current_height = 0;
425             superblock_row_inc = 3 * (s->fragment_width / 2) -
426                 (s->c_superblock_width * 4 - s->fragment_width / 2);
427
428             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
429             current_fragment = s->fragment_start[2] - 1;
430
431         }
432
433         if (current_width >= right_edge - 1) {
434             /* reset width and move to next superblock row */
435             current_width = -1;
436             current_height += 4;
437
438             /* fragment is now at the start of a new superblock row */
439             current_fragment += superblock_row_inc;
440         }
441
442         /* iterate through all 16 fragments in a superblock */
443         for (j = 0; j < 16; j++) {
444             current_fragment += travel_width[j] + right_edge * travel_height[j];
445             current_width += travel_width[j];
446             current_height += travel_height[j];
447
448             /* check if the fragment is in bounds */
449             if ((current_width < right_edge) &&
450                 (current_height < bottom_edge)) {
451                 s->superblock_fragments[mapping_index] = current_fragment;
452                 debug_init("    mapping fragment %d to superblock %d, position %d (%d/%d x %d/%d)\n",
453                     s->superblock_fragments[mapping_index], i, j,
454                     current_width, right_edge, current_height, bottom_edge);
455             } else {
456                 s->superblock_fragments[mapping_index] = -1;
457                 debug_init("    superblock %d, position %d has no fragment (%d/%d x %d/%d)\n",
458                     i, j,
459                     current_width, right_edge, current_height, bottom_edge);
460             }
461
462             mapping_index++;
463         }
464     }
465
466     /* initialize the superblock <-> macroblock mapping; iterate through
467      * all of the Y plane superblocks to build this mapping */
468     right_edge = s->macroblock_width;
469     bottom_edge = s->macroblock_height;
470     current_width = -1;
471     current_height = 0;
472     superblock_row_inc = s->macroblock_width -
473         (s->y_superblock_width * 2 - s->macroblock_width);
474     hilbert = hilbert_walk_mb;
475     mapping_index = 0;
476     current_macroblock = -1;
477     for (i = 0; i < s->u_superblock_start; i++) {
478
479         if (current_width >= right_edge - 1) {
480             /* reset width and move to next superblock row */
481             current_width = -1;
482             current_height += 2;
483
484             /* macroblock is now at the start of a new superblock row */
485             current_macroblock += superblock_row_inc;
486         }
487
488         /* iterate through each potential macroblock in the superblock */
489         for (j = 0; j < 4; j++) {
490             current_macroblock += hilbert_walk_mb[j];
491             current_width += travel_width_mb[j];
492             current_height += travel_height_mb[j];
493
494             /* check if the macroblock is in bounds */
495             if ((current_width < right_edge) &&
496                 (current_height < bottom_edge)) {
497                 s->superblock_macroblocks[mapping_index] = current_macroblock;
498                 debug_init("    mapping macroblock %d to superblock %d, position %d (%d/%d x %d/%d)\n",
499                     s->superblock_macroblocks[mapping_index], i, j,
500                     current_width, right_edge, current_height, bottom_edge);
501             } else {
502                 s->superblock_macroblocks[mapping_index] = -1;
503                 debug_init("    superblock %d, position %d has no macroblock (%d/%d x %d/%d)\n",
504                     i, j,
505                     current_width, right_edge, current_height, bottom_edge);
506             }
507
508             mapping_index++;
509         }
510     }
511
512     /* initialize the macroblock <-> fragment mapping */
513     current_fragment = 0;
514     current_macroblock = 0;
515     mapping_index = 0;
516     for (i = 0; i < s->fragment_height; i += 2) {
517
518         for (j = 0; j < s->fragment_width; j += 2) {
519
520             debug_init("    macroblock %d contains fragments: ", current_macroblock);
521             s->all_fragments[current_fragment].macroblock = current_macroblock;
522             s->macroblock_fragments[mapping_index++] = current_fragment;
523             debug_init("%d ", current_fragment);
524
525             if (j + 1 < s->fragment_width) {
526                 s->all_fragments[current_fragment + 1].macroblock = current_macroblock;
527                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] = current_fragment + 1;
528                 debug_init("%d ", current_fragment + 1);
529             } else
530                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] = -1;
531
532             if (i + 1 < s->fragment_height) {
533                 s->all_fragments[current_fragment + s->fragment_width].macroblock =
534                     current_macroblock;
535                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] =
536                     current_fragment + s->fragment_width;
537                 debug_init("%d ", current_fragment + s->fragment_width);
538             } else
539                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] = -1;
540
541             if ((j + 1 < s->fragment_width) && (i + 1 < s->fragment_height)) {
542                 s->all_fragments[current_fragment + s->fragment_width + 1].macroblock =
543                     current_macroblock;
544                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] =
545                     current_fragment + s->fragment_width + 1;
546                 debug_init("%d ", current_fragment + s->fragment_width + 1);
547             } else
548                 s->macroblock_fragments[mapping_index++] = -1;
549
550             /* C planes */
551             c_fragment = s->fragment_start[1] +
552                 (i * s->fragment_width / 4) + (j / 2);
553             s->all_fragments[c_fragment].macroblock = s->macroblock_count;
554             s->macroblock_fragments[mapping_index++] = c_fragment;
555             debug_init("%d ", c_fragment);
556
557             c_fragment = s->fragment_start[2] +
558                 (i * s->fragment_width / 4) + (j / 2);
559             s->all_fragments[c_fragment].macroblock = s->macroblock_count;
560             s->macroblock_fragments[mapping_index++] = c_fragment;
561             debug_init("%d ", c_fragment);
562
563             debug_init("\n");
564
565             if (j + 2 <= s->fragment_width)
566                 current_fragment += 2;
567             else
568                 current_fragment++;
569             current_macroblock++;
570         }
571
572         current_fragment += s->fragment_width;
573     }
574
575     return 0;  /* successful path out */
576 }
577
578 /*
579  * This function wipes out all of the fragment data.
580  */
581 static void init_frame(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
582 {
583     int i;
584
585     /* zero out all of the fragment information */
586     s->coded_fragment_list_index = 0;
587     for (i = 0; i < s->fragment_count; i++) {
588         s->coeff_counts[i] = 0;
589         s->all_fragments[i].motion_x = 127;
590         s->all_fragments[i].motion_y = 127;
591         s->all_fragments[i].next_coeff= NULL;
592         s->coeffs[i].index=
593         s->coeffs[i].coeff=0;
594         s->coeffs[i].next= NULL;
595     }
596 }
597
598 /*
599  * This function sets up the dequantization tables used for a particular
600  * frame.
601  */
602 static void init_dequantizer(Vp3DecodeContext *s)
603 {
604     int ac_scale_factor = s->coded_ac_scale_factor[s->quality_index];
605     int dc_scale_factor = s->coded_dc_scale_factor[s->quality_index];
606     int i, plane, inter, qri, bmi, bmj, qistart;
607
608     debug_vp3("  vp3: initializing dequantization tables\n");
609
610     for(inter=0; inter<2; inter++){
611         for(plane=0; plane<3; plane++){
612             int sum=0;
613             for(qri=0; qri<s->qr_count[inter][plane]; qri++){
614                 sum+= s->qr_size[inter][plane][qri];
615                 if(s->quality_index <= sum)
616                     break;
617             }
618             qistart= sum - s->qr_size[inter][plane][qri];
619             bmi= s->qr_base[inter][plane][qri  ];
620             bmj= s->qr_base[inter][plane][qri+1];
621             for(i=0; i<64; i++){
622                 int coeff= (  2*(sum    -s->quality_index)*s->base_matrix[bmi][i]
623                             - 2*(qistart-s->quality_index)*s->base_matrix[bmj][i]
624                             + s->qr_size[inter][plane][qri])
625                            / (2*s->qr_size[inter][plane][qri]);
626
627                 int qmin= 8<<(inter + !i);
628                 int qscale= i ? ac_scale_factor : dc_scale_factor;
629
630                 s->qmat[inter][plane][i]= av_clip((qscale * coeff)/100 * 4, qmin, 4096);
631             }
632         }
633     }
634
635     memset(s->qscale_table, (FFMAX(s->qmat[0][0][1], s->qmat[0][1][1])+8)/16, 512); //FIXME finetune
636 }
637
638 /*
639  * This function initializes the loop filter boundary limits if the frame's
640  * quality index is different from the previous frame's.
641  */
642 static void init_loop_filter(Vp3DecodeContext *s)
643 {
644     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
645     int filter_limit;
646     int x;
647
648     filter_limit = s->filter_limit_values[s->quality_index];
649
650     /* set up the bounding values */
651     memset(s->bounding_values_array, 0, 256 * sizeof(int));
652     for (x = 0; x < filter_limit; x++) {
653         bounding_values[-x - filter_limit] = -filter_limit + x;
654         bounding_values[-x] = -x;
655         bounding_values[x] = x;
656         bounding_values[x + filter_limit] = filter_limit - x;
657     }
658 }
659
660 /*
661  * This function unpacks all of the superblock/macroblock/fragment coding
662  * information from the bitstream.
663  */
664 static int unpack_superblocks(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
665 {
666     int bit = 0;
667     int current_superblock = 0;
668     int current_run = 0;
669     int decode_fully_flags = 0;
670     int decode_partial_blocks = 0;
671     int first_c_fragment_seen;
672
673     int i, j;
674     int current_fragment;
675
676     debug_vp3("  vp3: unpacking superblock coding\n");
677
678     if (s->keyframe) {
679
680         debug_vp3("    keyframe-- all superblocks are fully coded\n");
681         memset(s->superblock_coding, SB_FULLY_CODED, s->superblock_count);
682
683     } else {
684
685         /* unpack the list of partially-coded superblocks */
686         bit = get_bits1(gb);
687         /* toggle the bit because as soon as the first run length is
688          * fetched the bit will be toggled again */
689         bit ^= 1;
690         while (current_superblock < s->superblock_count) {
691             if (current_run-- == 0) {
692                 bit ^= 1;
693                 current_run = get_vlc2(gb,
694                     s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2);
695                 if (current_run == 33)
696                     current_run += get_bits(gb, 12);
697                 debug_block_coding("      setting superblocks %d..%d to %s\n",
698                     current_superblock,
699                     current_superblock + current_run - 1,
700                     (bit) ? "partially coded" : "not coded");
701
702                 /* if any of the superblocks are not partially coded, flag
703                  * a boolean to decode the list of fully-coded superblocks */
704                 if (bit == 0) {
705                     decode_fully_flags = 1;
706                 } else {
707
708                     /* make a note of the fact that there are partially coded
709                      * superblocks */
710                     decode_partial_blocks = 1;
711                 }
712             }
713             s->superblock_coding[current_superblock++] = bit;
714         }
715
716         /* unpack the list of fully coded superblocks if any of the blocks were
717          * not marked as partially coded in the previous step */
718         if (decode_fully_flags) {
719
720             current_superblock = 0;
721             current_run = 0;
722             bit = get_bits1(gb);
723             /* toggle the bit because as soon as the first run length is
724              * fetched the bit will be toggled again */
725             bit ^= 1;
726             while (current_superblock < s->superblock_count) {
727
728                 /* skip any superblocks already marked as partially coded */
729                 if (s->superblock_coding[current_superblock] == SB_NOT_CODED) {
730
731                     if (current_run-- == 0) {
732                         bit ^= 1;
733                         current_run = get_vlc2(gb,
734                             s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2);
735                         if (current_run == 33)
736                             current_run += get_bits(gb, 12);
737                     }
738
739                     debug_block_coding("      setting superblock %d to %s\n",
740                         current_superblock,
741                         (bit) ? "fully coded" : "not coded");
742                     s->superblock_coding[current_superblock] = 2*bit;
743                 }
744                 current_superblock++;
745             }
746         }
747
748         /* if there were partial blocks, initialize bitstream for
749          * unpacking fragment codings */
750         if (decode_partial_blocks) {
751
752             current_run = 0;
753             bit = get_bits1(gb);
754             /* toggle the bit because as soon as the first run length is
755              * fetched the bit will be toggled again */
756             bit ^= 1;
757         }
758     }
759
760     /* figure out which fragments are coded; iterate through each
761      * superblock (all planes) */
762     s->coded_fragment_list_index = 0;
763     s->next_coeff= s->coeffs + s->fragment_count;
764     s->first_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment = 0;
765     s->last_coded_y_fragment = s->last_coded_c_fragment = -1;
766     first_c_fragment_seen = 0;
767     memset(s->macroblock_coding, MODE_COPY, s->macroblock_count);
768     for (i = 0; i < s->superblock_count; i++) {
769
770         /* iterate through all 16 fragments in a superblock */
771         for (j = 0; j < 16; j++) {
772
773             /* if the fragment is in bounds, check its coding status */
774             current_fragment = s->superblock_fragments[i * 16 + j];
775             if (current_fragment >= s->fragment_count) {
776                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_superblocks(): bad fragment number (%d >= %d)\n",
777                     current_fragment, s->fragment_count);
778                 return 1;
779             }
780             if (current_fragment != -1) {
781                 if (s->superblock_coding[i] == SB_NOT_CODED) {
782
783                     /* copy all the fragments from the prior frame */
784                     s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
785                         MODE_COPY;
786
787                 } else if (s->superblock_coding[i] == SB_PARTIALLY_CODED) {
788
789                     /* fragment may or may not be coded; this is the case
790                      * that cares about the fragment coding runs */
791                     if (current_run-- == 0) {
792                         bit ^= 1;
793                         current_run = get_vlc2(gb,
794                             s->fragment_run_length_vlc.table, 5, 2);
795                     }
796
797                     if (bit) {
798                         /* default mode; actual mode will be decoded in
799                          * the next phase */
800                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
801                             MODE_INTER_NO_MV;
802                         s->all_fragments[current_fragment].next_coeff= s->coeffs + current_fragment;
803                         s->coded_fragment_list[s->coded_fragment_list_index] =
804                             current_fragment;
805                         if ((current_fragment >= s->fragment_start[1]) &&
806                             (s->last_coded_y_fragment == -1) &&
807                             (!first_c_fragment_seen)) {
808                             s->first_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index;
809                             s->last_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment - 1;
810                             first_c_fragment_seen = 1;
811                         }
812                         s->coded_fragment_list_index++;
813                         s->macroblock_coding[s->all_fragments[current_fragment].macroblock] = MODE_INTER_NO_MV;
814                         debug_block_coding("      superblock %d is partially coded, fragment %d is coded\n",
815                             i, current_fragment);
816                     } else {
817                         /* not coded; copy this fragment from the prior frame */
818                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
819                             MODE_COPY;
820                         debug_block_coding("      superblock %d is partially coded, fragment %d is not coded\n",
821                             i, current_fragment);
822                     }
823
824                 } else {
825
826                     /* fragments are fully coded in this superblock; actual
827                      * coding will be determined in next step */
828                     s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
829                         MODE_INTER_NO_MV;
830                     s->all_fragments[current_fragment].next_coeff= s->coeffs + current_fragment;
831                     s->coded_fragment_list[s->coded_fragment_list_index] =
832                         current_fragment;
833                     if ((current_fragment >= s->fragment_start[1]) &&
834                         (s->last_coded_y_fragment == -1) &&
835                         (!first_c_fragment_seen)) {
836                         s->first_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index;
837                         s->last_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment - 1;
838                         first_c_fragment_seen = 1;
839                     }
840                     s->coded_fragment_list_index++;
841                     s->macroblock_coding[s->all_fragments[current_fragment].macroblock] = MODE_INTER_NO_MV;
842                     debug_block_coding("      superblock %d is fully coded, fragment %d is coded\n",
843                         i, current_fragment);
844                 }
845             }
846         }
847     }
848
849     if (!first_c_fragment_seen)
850         /* only Y fragments coded in this frame */
851         s->last_coded_y_fragment = s->coded_fragment_list_index - 1;
852     else
853         /* end the list of coded C fragments */
854         s->last_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index - 1;
855
856     debug_block_coding("    %d total coded fragments, y: %d -> %d, c: %d -> %d\n",
857         s->coded_fragment_list_index,
858         s->first_coded_y_fragment,
859         s->last_coded_y_fragment,
860         s->first_coded_c_fragment,
861         s->last_coded_c_fragment);
862
863     return 0;
864 }
865
866 /*
867  * This function unpacks all the coding mode data for individual macroblocks
868  * from the bitstream.
869  */
870 static int unpack_modes(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
871 {
872     int i, j, k;
873     int scheme;
874     int current_macroblock;
875     int current_fragment;
876     int coding_mode;
877     int custom_mode_alphabet[CODING_MODE_COUNT];
878
879     debug_vp3("  vp3: unpacking encoding modes\n");
880
881     if (s->keyframe) {
882         debug_vp3("    keyframe-- all blocks are coded as INTRA\n");
883
884         for (i = 0; i < s->fragment_count; i++)
885             s->all_fragments[i].coding_method = MODE_INTRA;
886
887     } else {
888
889         /* fetch the mode coding scheme for this frame */
890         scheme = get_bits(gb, 3);
891         debug_modes("    using mode alphabet %d\n", scheme);
892
893         /* is it a custom coding scheme? */
894         if (scheme == 0) {
895             debug_modes("    custom mode alphabet ahead:\n");
896             for (i = 0; i < 8; i++)
897                 custom_mode_alphabet[get_bits(gb, 3)] = i;
898         }
899
900         for (i = 0; i < 8; i++) {
901             if(scheme)
902                 debug_modes("      mode[%d][%d] = %d\n", scheme, i,
903                     ModeAlphabet[scheme-1][i]);
904             else
905                 debug_modes("      mode[0][%d] = %d\n", i,
906                     custom_mode_alphabet[i]);
907         }
908
909         /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
910          * coded fragments */
911         for (i = 0; i < s->u_superblock_start; i++) {
912
913             for (j = 0; j < 4; j++) {
914                 current_macroblock = s->superblock_macroblocks[i * 4 + j];
915                 if ((current_macroblock == -1) ||
916                     (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_COPY))
917                     continue;
918                 if (current_macroblock >= s->macroblock_count) {
919                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_modes(): bad macroblock number (%d >= %d)\n",
920                         current_macroblock, s->macroblock_count);
921                     return 1;
922                 }
923
924                 /* mode 7 means get 3 bits for each coding mode */
925                 if (scheme == 7)
926                     coding_mode = get_bits(gb, 3);
927                 else if(scheme == 0)
928                     coding_mode = custom_mode_alphabet
929                         [get_vlc2(gb, s->mode_code_vlc.table, 3, 3)];
930                 else
931                     coding_mode = ModeAlphabet[scheme-1]
932                         [get_vlc2(gb, s->mode_code_vlc.table, 3, 3)];
933
934                 s->macroblock_coding[current_macroblock] = coding_mode;
935                 for (k = 0; k < 6; k++) {
936                     current_fragment =
937                         s->macroblock_fragments[current_macroblock * 6 + k];
938                     if (current_fragment == -1)
939                         continue;
940                     if (current_fragment >= s->fragment_count) {
941                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_modes(): bad fragment number (%d >= %d)\n",
942                             current_fragment, s->fragment_count);
943                         return 1;
944                     }
945                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method !=
946                         MODE_COPY)
947                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
948                             coding_mode;
949                 }
950
951                 debug_modes("    coding method for macroblock starting @ fragment %d = %d\n",
952                     s->macroblock_fragments[current_macroblock * 6], coding_mode);
953             }
954         }
955     }
956
957     return 0;
958 }
959
960 /*
961  * This function unpacks all the motion vectors for the individual
962  * macroblocks from the bitstream.
963  */
964 static int unpack_vectors(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
965 {
966     int i, j, k;
967     int coding_mode;
968     int motion_x[6];
969     int motion_y[6];
970     int last_motion_x = 0;
971     int last_motion_y = 0;
972     int prior_last_motion_x = 0;
973     int prior_last_motion_y = 0;
974     int current_macroblock;
975     int current_fragment;
976
977     debug_vp3("  vp3: unpacking motion vectors\n");
978     if (s->keyframe) {
979
980         debug_vp3("    keyframe-- there are no motion vectors\n");
981
982     } else {
983
984         memset(motion_x, 0, 6 * sizeof(int));
985         memset(motion_y, 0, 6 * sizeof(int));
986
987         /* coding mode 0 is the VLC scheme; 1 is the fixed code scheme */
988         coding_mode = get_bits1(gb);
989         debug_vectors("    using %s scheme for unpacking motion vectors\n",
990             (coding_mode == 0) ? "VLC" : "fixed-length");
991
992         /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
993          * coded fragments */
994         for (i = 0; i < s->u_superblock_start; i++) {
995
996             for (j = 0; j < 4; j++) {
997                 current_macroblock = s->superblock_macroblocks[i * 4 + j];
998                 if ((current_macroblock == -1) ||
999                     (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_COPY))
1000                     continue;
1001                 if (current_macroblock >= s->macroblock_count) {
1002                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_vectors(): bad macroblock number (%d >= %d)\n",
1003                         current_macroblock, s->macroblock_count);
1004                     return 1;
1005                 }
1006
1007                 current_fragment = s->macroblock_fragments[current_macroblock * 6];
1008                 if (current_fragment >= s->fragment_count) {
1009                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_vectors(): bad fragment number (%d >= %d\n",
1010                         current_fragment, s->fragment_count);
1011                     return 1;
1012                 }
1013                 switch (s->macroblock_coding[current_macroblock]) {
1014
1015                 case MODE_INTER_PLUS_MV:
1016                 case MODE_GOLDEN_MV:
1017                     /* all 6 fragments use the same motion vector */
1018                     if (coding_mode == 0) {
1019                         motion_x[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
1020                         motion_y[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
1021                     } else {
1022                         motion_x[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
1023                         motion_y[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
1024                     }
1025
1026                     for (k = 1; k < 6; k++) {
1027                         motion_x[k] = motion_x[0];
1028                         motion_y[k] = motion_y[0];
1029                     }
1030
1031                     /* vector maintenance, only on MODE_INTER_PLUS_MV */
1032                     if (s->macroblock_coding[current_macroblock] ==
1033                         MODE_INTER_PLUS_MV) {
1034                         prior_last_motion_x = last_motion_x;
1035                         prior_last_motion_y = last_motion_y;
1036                         last_motion_x = motion_x[0];
1037                         last_motion_y = motion_y[0];
1038                     }
1039                     break;
1040
1041                 case MODE_INTER_FOURMV:
1042                     /* vector maintenance */
1043                     prior_last_motion_x = last_motion_x;
1044                     prior_last_motion_y = last_motion_y;
1045
1046                     /* fetch 4 vectors from the bitstream, one for each
1047                      * Y fragment, then average for the C fragment vectors */
1048                     motion_x[4] = motion_y[4] = 0;
1049                     for (k = 0; k < 4; k++) {
1050                         if (coding_mode == 0) {
1051                             motion_x[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
1052                             motion_y[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
1053                         } else {
1054                             motion_x[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
1055                             motion_y[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
1056                         }
1057                         last_motion_x = motion_x[k];
1058                         last_motion_y = motion_y[k];
1059                         motion_x[4] += motion_x[k];
1060                         motion_y[4] += motion_y[k];
1061                     }
1062
1063                     motion_x[5]=
1064                     motion_x[4]= RSHIFT(motion_x[4], 2);
1065                     motion_y[5]=
1066                     motion_y[4]= RSHIFT(motion_y[4], 2);
1067                     break;
1068
1069                 case MODE_INTER_LAST_MV:
1070                     /* all 6 fragments use the last motion vector */
1071                     motion_x[0] = last_motion_x;
1072                     motion_y[0] = last_motion_y;
1073                     for (k = 1; k < 6; k++) {
1074                         motion_x[k] = motion_x[0];
1075                         motion_y[k] = motion_y[0];
1076                     }
1077
1078                     /* no vector maintenance (last vector remains the
1079                      * last vector) */
1080                     break;
1081
1082                 case MODE_INTER_PRIOR_LAST:
1083                     /* all 6 fragments use the motion vector prior to the
1084                      * last motion vector */
1085                     motion_x[0] = prior_last_motion_x;
1086                     motion_y[0] = prior_last_motion_y;
1087                     for (k = 1; k < 6; k++) {
1088                         motion_x[k] = motion_x[0];
1089                         motion_y[k] = motion_y[0];
1090                     }
1091
1092                     /* vector maintenance */
1093                     prior_last_motion_x = last_motion_x;
1094                     prior_last_motion_y = last_motion_y;
1095                     last_motion_x = motion_x[0];
1096                     last_motion_y = motion_y[0];
1097                     break;
1098
1099                 default:
1100                     /* covers intra, inter without MV, golden without MV */
1101                     memset(motion_x, 0, 6 * sizeof(int));
1102                     memset(motion_y, 0, 6 * sizeof(int));
1103
1104                     /* no vector maintenance */
1105                     break;
1106                 }
1107
1108                 /* assign the motion vectors to the correct fragments */
1109                 debug_vectors("    vectors for macroblock starting @ fragment %d (coding method %d):\n",
1110                     current_fragment,
1111                     s->macroblock_coding[current_macroblock]);
1112                 for (k = 0; k < 6; k++) {
1113                     current_fragment =
1114                         s->macroblock_fragments[current_macroblock * 6 + k];
1115                     if (current_fragment == -1)
1116                         continue;
1117                     if (current_fragment >= s->fragment_count) {
1118                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_vectors(): bad fragment number (%d >= %d)\n",
1119                             current_fragment, s->fragment_count);
1120                         return 1;
1121                     }
1122                     s->all_fragments[current_fragment].motion_x = motion_x[k];
1123                     s->all_fragments[current_fragment].motion_y = motion_y[k];
1124                     debug_vectors("    vector %d: fragment %d = (%d, %d)\n",
1125                         k, current_fragment, motion_x[k], motion_y[k]);
1126                 }
1127             }
1128         }
1129     }
1130
1131     return 0;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * This function is called by unpack_dct_coeffs() to extract the VLCs from
1136  * the bitstream. The VLCs encode tokens which are used to unpack DCT
1137  * data. This function unpacks all the VLCs for either the Y plane or both
1138  * C planes, and is called for DC coefficients or different AC coefficient
1139  * levels (since different coefficient types require different VLC tables.
1140  *
1141  * This function returns a residual eob run. E.g, if a particular token gave
1142  * instructions to EOB the next 5 fragments and there were only 2 fragments
1143  * left in the current fragment range, 3 would be returned so that it could
1144  * be passed into the next call to this same function.
1145  */
1146 static int unpack_vlcs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb,
1147                         VLC *table, int coeff_index,
1148                         int first_fragment, int last_fragment,
1149                         int eob_run)
1150 {
1151     int i;
1152     int token;
1153     int zero_run = 0;
1154     DCTELEM coeff = 0;
1155     Vp3Fragment *fragment;
1156     uint8_t *perm= s->scantable.permutated;
1157     int bits_to_get;
1158
1159     if ((first_fragment >= s->fragment_count) ||
1160         (last_fragment >= s->fragment_count)) {
1161
1162         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_vlcs(): bad fragment number (%d -> %d ?)\n",
1163             first_fragment, last_fragment);
1164         return 0;
1165     }
1166
1167     for (i = first_fragment; i <= last_fragment; i++) {
1168         int fragment_num = s->coded_fragment_list[i];
1169
1170         if (s->coeff_counts[fragment_num] > coeff_index)
1171             continue;
1172         fragment = &s->all_fragments[fragment_num];
1173
1174         if (!eob_run) {
1175             /* decode a VLC into a token */
1176             token = get_vlc2(gb, table->table, 5, 3);
1177             debug_vlc(" token = %2d, ", token);
1178             /* use the token to get a zero run, a coefficient, and an eob run */
1179             if (token <= 6) {
1180                 eob_run = eob_run_base[token];
1181                 if (eob_run_get_bits[token])
1182                     eob_run += get_bits(gb, eob_run_get_bits[token]);
1183                 coeff = zero_run = 0;
1184             } else {
1185                 bits_to_get = coeff_get_bits[token];
1186                 if (!bits_to_get)
1187                     coeff = coeff_tables[token][0];
1188                 else
1189                     coeff = coeff_tables[token][get_bits(gb, bits_to_get)];
1190
1191                 zero_run = zero_run_base[token];
1192                 if (zero_run_get_bits[token])
1193                     zero_run += get_bits(gb, zero_run_get_bits[token]);
1194             }
1195         }
1196
1197         if (!eob_run) {
1198             s->coeff_counts[fragment_num] += zero_run;
1199             if (s->coeff_counts[fragment_num] < 64){
1200                 fragment->next_coeff->coeff= coeff;
1201                 fragment->next_coeff->index= perm[s->coeff_counts[fragment_num]++]; //FIXME perm here already?
1202                 fragment->next_coeff->next= s->next_coeff;
1203                 s->next_coeff->next=NULL;
1204                 fragment->next_coeff= s->next_coeff++;
1205             }
1206             debug_vlc(" fragment %d coeff = %d\n",
1207                 s->coded_fragment_list[i], fragment->next_coeff[coeff_index]);
1208         } else {
1209             s->coeff_counts[fragment_num] |= 128;
1210             debug_vlc(" fragment %d eob with %d coefficients\n",
1211                 s->coded_fragment_list[i], s->coeff_counts[fragment_num]&127);
1212             eob_run--;
1213         }
1214     }
1215
1216     return eob_run;
1217 }
1218
1219 /*
1220  * This function unpacks all of the DCT coefficient data from the
1221  * bitstream.
1222  */
1223 static int unpack_dct_coeffs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
1224 {
1225     int i;
1226     int dc_y_table;
1227     int dc_c_table;
1228     int ac_y_table;
1229     int ac_c_table;
1230     int residual_eob_run = 0;
1231
1232     /* fetch the DC table indexes */
1233     dc_y_table = get_bits(gb, 4);
1234     dc_c_table = get_bits(gb, 4);
1235
1236     /* unpack the Y plane DC coefficients */
1237     debug_vp3("  vp3: unpacking Y plane DC coefficients using table %d\n",
1238         dc_y_table);
1239     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_y_table], 0,
1240         s->first_coded_y_fragment, s->last_coded_y_fragment, residual_eob_run);
1241
1242     /* unpack the C plane DC coefficients */
1243     debug_vp3("  vp3: unpacking C plane DC coefficients using table %d\n",
1244         dc_c_table);
1245     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_c_table], 0,
1246         s->first_coded_c_fragment, s->last_coded_c_fragment, residual_eob_run);
1247
1248     /* fetch the AC table indexes */
1249     ac_y_table = get_bits(gb, 4);
1250     ac_c_table = get_bits(gb, 4);
1251
1252     /* unpack the group 1 AC coefficients (coeffs 1-5) */
1253     for (i = 1; i <= 5; i++) {
1254
1255         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d Y plane AC coefficients using table %d\n",
1256             i, ac_y_table);
1257         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_1[ac_y_table], i,
1258             s->first_coded_y_fragment, s->last_coded_y_fragment, residual_eob_run);
1259
1260         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d C plane AC coefficients using table %d\n",
1261             i, ac_c_table);
1262         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_1[ac_c_table], i,
1263             s->first_coded_c_fragment, s->last_coded_c_fragment, residual_eob_run);
1264     }
1265
1266     /* unpack the group 2 AC coefficients (coeffs 6-14) */
1267     for (i = 6; i <= 14; i++) {
1268
1269         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d Y plane AC coefficients using table %d\n",
1270             i, ac_y_table);
1271         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_2[ac_y_table], i,
1272             s->first_coded_y_fragment, s->last_coded_y_fragment, residual_eob_run);
1273
1274         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d C plane AC coefficients using table %d\n",
1275             i, ac_c_table);
1276         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_2[ac_c_table], i,
1277             s->first_coded_c_fragment, s->last_coded_c_fragment, residual_eob_run);
1278     }
1279
1280     /* unpack the group 3 AC coefficients (coeffs 15-27) */
1281     for (i = 15; i <= 27; i++) {
1282
1283         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d Y plane AC coefficients using table %d\n",
1284             i, ac_y_table);
1285         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_3[ac_y_table], i,
1286             s->first_coded_y_fragment, s->last_coded_y_fragment, residual_eob_run);
1287
1288         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d C plane AC coefficients using table %d\n",
1289             i, ac_c_table);
1290         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_3[ac_c_table], i,
1291             s->first_coded_c_fragment, s->last_coded_c_fragment, residual_eob_run);
1292     }
1293
1294     /* unpack the group 4 AC coefficients (coeffs 28-63) */
1295     for (i = 28; i <= 63; i++) {
1296
1297         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d Y plane AC coefficients using table %d\n",
1298             i, ac_y_table);
1299         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_4[ac_y_table], i,
1300             s->first_coded_y_fragment, s->last_coded_y_fragment, residual_eob_run);
1301
1302         debug_vp3("  vp3: unpacking level %d C plane AC coefficients using table %d\n",
1303             i, ac_c_table);
1304         residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->ac_vlc_4[ac_c_table], i,
1305             s->first_coded_c_fragment, s->last_coded_c_fragment, residual_eob_run);
1306     }
1307
1308     return 0;
1309 }
1310
1311 /*
1312  * This function reverses the DC prediction for each coded fragment in
1313  * the frame. Much of this function is adapted directly from the original
1314  * VP3 source code.
1315  */
1316 #define COMPATIBLE_FRAME(x) \
1317   (compatible_frame[s->all_fragments[x].coding_method] == current_frame_type)
1318 #define FRAME_CODED(x) (s->all_fragments[x].coding_method != MODE_COPY)
1319 #define DC_COEFF(u) (s->coeffs[u].index ? 0 : s->coeffs[u].coeff) //FIXME do somethin to simplify this
1320
1321 static void reverse_dc_prediction(Vp3DecodeContext *s,
1322                                   int first_fragment,
1323                                   int fragment_width,
1324                                   int fragment_height)
1325 {
1326
1327 #define PUL 8
1328 #define PU 4
1329 #define PUR 2
1330 #define PL 1
1331
1332     int x, y;
1333     int i = first_fragment;
1334
1335     int predicted_dc;
1336
1337     /* DC values for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1338     int vl, vul, vu, vur;
1339
1340     /* indexes for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1341     int l, ul, u, ur;
1342
1343     /*
1344      * The 6 fields mean:
1345      *   0: up-left multiplier
1346      *   1: up multiplier
1347      *   2: up-right multiplier
1348      *   3: left multiplier
1349      */
1350     int predictor_transform[16][4] = {
1351         {  0,  0,  0,  0},
1352         {  0,  0,  0,128},        // PL
1353         {  0,  0,128,  0},        // PUR
1354         {  0,  0, 53, 75},        // PUR|PL
1355         {  0,128,  0,  0},        // PU
1356         {  0, 64,  0, 64},        // PU|PL
1357         {  0,128,  0,  0},        // PU|PUR
1358         {  0,  0, 53, 75},        // PU|PUR|PL
1359         {128,  0,  0,  0},        // PUL
1360         {  0,  0,  0,128},        // PUL|PL
1361         { 64,  0, 64,  0},        // PUL|PUR
1362         {  0,  0, 53, 75},        // PUL|PUR|PL
1363         {  0,128,  0,  0},        // PUL|PU
1364        {-104,116,  0,116},        // PUL|PU|PL
1365         { 24, 80, 24,  0},        // PUL|PU|PUR
1366        {-104,116,  0,116}         // PUL|PU|PUR|PL
1367     };
1368
1369     /* This table shows which types of blocks can use other blocks for
1370      * prediction. For example, INTRA is the only mode in this table to
1371      * have a frame number of 0. That means INTRA blocks can only predict
1372      * from other INTRA blocks. There are 2 golden frame coding types;
1373      * blocks encoding in these modes can only predict from other blocks
1374      * that were encoded with these 1 of these 2 modes. */
1375     unsigned char compatible_frame[8] = {
1376         1,    /* MODE_INTER_NO_MV */
1377         0,    /* MODE_INTRA */
1378         1,    /* MODE_INTER_PLUS_MV */
1379         1,    /* MODE_INTER_LAST_MV */
1380         1,    /* MODE_INTER_PRIOR_MV */
1381         2,    /* MODE_USING_GOLDEN */
1382         2,    /* MODE_GOLDEN_MV */
1383         1     /* MODE_INTER_FOUR_MV */
1384     };
1385     int current_frame_type;
1386
1387     /* there is a last DC predictor for each of the 3 frame types */
1388     short last_dc[3];
1389
1390     int transform = 0;
1391
1392     debug_vp3("  vp3: reversing DC prediction\n");
1393
1394     vul = vu = vur = vl = 0;
1395     last_dc[0] = last_dc[1] = last_dc[2] = 0;
1396
1397     /* for each fragment row... */
1398     for (y = 0; y < fragment_height; y++) {
1399
1400         /* for each fragment in a row... */
1401         for (x = 0; x < fragment_width; x++, i++) {
1402
1403             /* reverse prediction if this block was coded */
1404             if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) {
1405
1406                 current_frame_type =
1407                     compatible_frame[s->all_fragments[i].coding_method];
1408                 debug_dc_pred(" frag %d: orig DC = %d, ",
1409                     i, DC_COEFF(i));
1410
1411                 transform= 0;
1412                 if(x){
1413                     l= i-1;
1414                     vl = DC_COEFF(l);
1415                     if(FRAME_CODED(l) && COMPATIBLE_FRAME(l))
1416                         transform |= PL;
1417                 }
1418                 if(y){
1419                     u= i-fragment_width;
1420                     vu = DC_COEFF(u);
1421                     if(FRAME_CODED(u) && COMPATIBLE_FRAME(u))
1422                         transform |= PU;
1423                     if(x){
1424                         ul= i-fragment_width-1;
1425                         vul = DC_COEFF(ul);
1426                         if(FRAME_CODED(ul) && COMPATIBLE_FRAME(ul))
1427                             transform |= PUL;
1428                     }
1429                     if(x + 1 < fragment_width){
1430                         ur= i-fragment_width+1;
1431                         vur = DC_COEFF(ur);
1432                         if(FRAME_CODED(ur) && COMPATIBLE_FRAME(ur))
1433                             transform |= PUR;
1434                     }
1435                 }
1436
1437                 debug_dc_pred("transform = %d, ", transform);
1438
1439                 if (transform == 0) {
1440
1441                     /* if there were no fragments to predict from, use last
1442                      * DC saved */
1443                     predicted_dc = last_dc[current_frame_type];
1444                     debug_dc_pred("from last DC (%d) = %d\n",
1445                         current_frame_type, DC_COEFF(i));
1446
1447                 } else {
1448
1449                     /* apply the appropriate predictor transform */
1450                     predicted_dc =
1451                         (predictor_transform[transform][0] * vul) +
1452                         (predictor_transform[transform][1] * vu) +
1453                         (predictor_transform[transform][2] * vur) +
1454                         (predictor_transform[transform][3] * vl);
1455
1456                     predicted_dc /= 128;
1457
1458                     /* check for outranging on the [ul u l] and
1459                      * [ul u ur l] predictors */
1460                     if ((transform == 13) || (transform == 15)) {
1461                         if (FFABS(predicted_dc - vu) > 128)
1462                             predicted_dc = vu;
1463                         else if (FFABS(predicted_dc - vl) > 128)
1464                             predicted_dc = vl;
1465                         else if (FFABS(predicted_dc - vul) > 128)
1466                             predicted_dc = vul;
1467                     }
1468
1469                     debug_dc_pred("from pred DC = %d\n",
1470                     DC_COEFF(i));
1471                 }
1472
1473                 /* at long last, apply the predictor */
1474                 if(s->coeffs[i].index){
1475                     *s->next_coeff= s->coeffs[i];
1476                     s->coeffs[i].index=0;
1477                     s->coeffs[i].coeff=0;
1478                     s->coeffs[i].next= s->next_coeff++;
1479                 }
1480                 s->coeffs[i].coeff += predicted_dc;
1481                 /* save the DC */
1482                 last_dc[current_frame_type] = DC_COEFF(i);
1483                 if(DC_COEFF(i) && !(s->coeff_counts[i]&127)){
1484                     s->coeff_counts[i]= 129;
1485 //                    s->all_fragments[i].next_coeff= s->next_coeff;
1486                     s->coeffs[i].next= s->next_coeff;
1487                     (s->next_coeff++)->next=NULL;
1488                 }
1489             }
1490         }
1491     }
1492 }
1493
1494
1495 static void horizontal_filter(unsigned char *first_pixel, int stride,
1496     int *bounding_values);
1497 static void vertical_filter(unsigned char *first_pixel, int stride,
1498     int *bounding_values);
1499
1500 /*
1501  * Perform the final rendering for a particular slice of data.
1502  * The slice number ranges from 0..(macroblock_height - 1).
1503  */
1504 static void render_slice(Vp3DecodeContext *s, int slice)
1505 {
1506     int x;
1507     int m, n;
1508     int16_t *dequantizer;
1509     DECLARE_ALIGNED_16(DCTELEM, block[64]);
1510     int motion_x = 0xdeadbeef, motion_y = 0xdeadbeef;
1511     int motion_halfpel_index;
1512     uint8_t *motion_source;
1513     int plane;
1514     int current_macroblock_entry = slice * s->macroblock_width * 6;
1515
1516     if (slice >= s->macroblock_height)
1517         return;
1518
1519     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
1520         uint8_t *output_plane = s->current_frame.data    [plane];
1521         uint8_t *  last_plane = s->   last_frame.data    [plane];
1522         uint8_t *golden_plane = s-> golden_frame.data    [plane];
1523         int stride            = s->current_frame.linesize[plane];
1524         int plane_width       = s->width  >> !!plane;
1525         int plane_height      = s->height >> !!plane;
1526         int y =        slice *  FRAGMENT_PIXELS << !plane ;
1527         int slice_height = y + (FRAGMENT_PIXELS << !plane);
1528         int i = s->macroblock_fragments[current_macroblock_entry + plane + 3*!!plane];
1529
1530         if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1531
1532
1533         if(FFABS(stride) > 2048)
1534             return; //various tables are fixed size
1535
1536         /* for each fragment row in the slice (both of them)... */
1537         for (; y < slice_height; y += 8) {
1538
1539             /* for each fragment in a row... */
1540             for (x = 0; x < plane_width; x += 8, i++) {
1541
1542                 if ((i < 0) || (i >= s->fragment_count)) {
1543                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:render_slice(): bad fragment number (%d)\n", i);
1544                     return;
1545                 }
1546
1547                 /* transform if this block was coded */
1548                 if ((s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) &&
1549                     !((s->avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY) && plane)) {
1550
1551                     if ((s->all_fragments[i].coding_method == MODE_USING_GOLDEN) ||
1552                         (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_GOLDEN_MV))
1553                         motion_source= golden_plane;
1554                     else
1555                         motion_source= last_plane;
1556
1557                     motion_source += s->all_fragments[i].first_pixel;
1558                     motion_halfpel_index = 0;
1559
1560                     /* sort out the motion vector if this fragment is coded
1561                      * using a motion vector method */
1562                     if ((s->all_fragments[i].coding_method > MODE_INTRA) &&
1563                         (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_USING_GOLDEN)) {
1564                         int src_x, src_y;
1565                         motion_x = s->all_fragments[i].motion_x;
1566                         motion_y = s->all_fragments[i].motion_y;
1567                         if(plane){
1568                             motion_x= (motion_x>>1) | (motion_x&1);
1569                             motion_y= (motion_y>>1) | (motion_y&1);
1570                         }
1571
1572                         src_x= (motion_x>>1) + x;
1573                         src_y= (motion_y>>1) + y;
1574                         if ((motion_x == 127) || (motion_y == 127))
1575                             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, " help! got invalid motion vector! (%X, %X)\n", motion_x, motion_y);
1576
1577                         motion_halfpel_index = motion_x & 0x01;
1578                         motion_source += (motion_x >> 1);
1579
1580                         motion_halfpel_index |= (motion_y & 0x01) << 1;
1581                         motion_source += ((motion_y >> 1) * stride);
1582
1583                         if(src_x<0 || src_y<0 || src_x + 9 >= plane_width || src_y + 9 >= plane_height){
1584                             uint8_t *temp= s->edge_emu_buffer;
1585                             if(stride<0) temp -= 9*stride;
1586                             else temp += 9*stride;
1587
1588                             ff_emulated_edge_mc(temp, motion_source, stride, 9, 9, src_x, src_y, plane_width, plane_height);
1589                             motion_source= temp;
1590                         }
1591                     }
1592
1593
1594                     /* first, take care of copying a block from either the
1595                      * previous or the golden frame */
1596                     if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_INTRA) {
1597                         /* Note, it is possible to implement all MC cases with
1598                            put_no_rnd_pixels_l2 which would look more like the
1599                            VP3 source but this would be slower as
1600                            put_no_rnd_pixels_tab is better optimzed */
1601                         if(motion_halfpel_index != 3){
1602                             s->dsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][motion_halfpel_index](
1603                                 output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1604                                 motion_source, stride, 8);
1605                         }else{
1606                             int d= (motion_x ^ motion_y)>>31; // d is 0 if motion_x and _y have the same sign, else -1
1607                             s->dsp.put_no_rnd_pixels_l2[1](
1608                                 output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1609                                 motion_source - d,
1610                                 motion_source + stride + 1 + d,
1611                                 stride, 8);
1612                         }
1613                         dequantizer = s->qmat[1][plane];
1614                     }else{
1615                         dequantizer = s->qmat[0][plane];
1616                     }
1617
1618                     /* dequantize the DCT coefficients */
1619                     debug_idct("fragment %d, coding mode %d, DC = %d, dequant = %d:\n",
1620                         i, s->all_fragments[i].coding_method,
1621                         DC_COEFF(i), dequantizer[0]);
1622
1623                     if(s->avctx->idct_algo==FF_IDCT_VP3){
1624                         Coeff *coeff= s->coeffs + i;
1625                         memset(block, 0, sizeof(block));
1626                         while(coeff->next){
1627                             block[coeff->index]= coeff->coeff * dequantizer[coeff->index];
1628                             coeff= coeff->next;
1629                         }
1630                     }else{
1631                         Coeff *coeff= s->coeffs + i;
1632                         memset(block, 0, sizeof(block));
1633                         while(coeff->next){
1634                             block[coeff->index]= (coeff->coeff * dequantizer[coeff->index] + 2)>>2;
1635                             coeff= coeff->next;
1636                         }
1637                     }
1638
1639                     /* invert DCT and place (or add) in final output */
1640
1641                     if (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_INTRA) {
1642                         if(s->avctx->idct_algo!=FF_IDCT_VP3)
1643                             block[0] += 128<<3;
1644                         s->dsp.idct_put(
1645                             output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1646                             stride,
1647                             block);
1648                     } else {
1649                         s->dsp.idct_add(
1650                             output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1651                             stride,
1652                             block);
1653                     }
1654
1655                     debug_idct("block after idct_%s():\n",
1656                         (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_INTRA)?
1657                         "put" : "add");
1658                     for (m = 0; m < 8; m++) {
1659                         for (n = 0; n < 8; n++) {
1660                             debug_idct(" %3d", *(output_plane +
1661                                 s->all_fragments[i].first_pixel + (m * stride + n)));
1662                         }
1663                         debug_idct("\n");
1664                     }
1665                     debug_idct("\n");
1666
1667                 } else {
1668
1669                     /* copy directly from the previous frame */
1670                     s->dsp.put_pixels_tab[1][0](
1671                         output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1672                         last_plane + s->all_fragments[i].first_pixel,
1673                         stride, 8);
1674
1675                 }
1676 #if 0
1677                 /* perform the left edge filter if:
1678                  *   - the fragment is not on the left column
1679                  *   - the fragment is coded in this frame
1680                  *   - the fragment is not coded in this frame but the left
1681                  *     fragment is coded in this frame (this is done instead
1682                  *     of a right edge filter when rendering the left fragment
1683                  *     since this fragment is not available yet) */
1684                 if ((x > 0) &&
1685                     ((s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) ||
1686                      ((s->all_fragments[i].coding_method == MODE_COPY) &&
1687                       (s->all_fragments[i - 1].coding_method != MODE_COPY)) )) {
1688                     horizontal_filter(
1689                         output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel + 7*stride,
1690                         -stride, s->bounding_values_array + 127);
1691                 }
1692
1693                 /* perform the top edge filter if:
1694                  *   - the fragment is not on the top row
1695                  *   - the fragment is coded in this frame
1696                  *   - the fragment is not coded in this frame but the above
1697                  *     fragment is coded in this frame (this is done instead
1698                  *     of a bottom edge filter when rendering the above
1699                  *     fragment since this fragment is not available yet) */
1700                 if ((y > 0) &&
1701                     ((s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) ||
1702                      ((s->all_fragments[i].coding_method == MODE_COPY) &&
1703                       (s->all_fragments[i - fragment_width].coding_method != MODE_COPY)) )) {
1704                     vertical_filter(
1705                         output_plane + s->all_fragments[i].first_pixel - stride,
1706                         -stride, s->bounding_values_array + 127);
1707                 }
1708 #endif
1709             }
1710         }
1711     }
1712
1713      /* this looks like a good place for slice dispatch... */
1714      /* algorithm:
1715       *   if (slice == s->macroblock_height - 1)
1716       *     dispatch (both last slice & 2nd-to-last slice);
1717       *   else if (slice > 0)
1718       *     dispatch (slice - 1);
1719       */
1720
1721     emms_c();
1722 }
1723
1724 static void horizontal_filter(unsigned char *first_pixel, int stride,
1725     int *bounding_values)
1726 {
1727     unsigned char *end;
1728     int filter_value;
1729
1730     for (end= first_pixel + 8*stride; first_pixel != end; first_pixel += stride) {
1731         filter_value =
1732             (first_pixel[-2] - first_pixel[ 1])
1733          +3*(first_pixel[ 0] - first_pixel[-1]);
1734         filter_value = bounding_values[(filter_value + 4) >> 3];
1735         first_pixel[-1] = av_clip_uint8(first_pixel[-1] + filter_value);
1736         first_pixel[ 0] = av_clip_uint8(first_pixel[ 0] - filter_value);
1737     }
1738 }
1739
1740 static void vertical_filter(unsigned char *first_pixel, int stride,
1741     int *bounding_values)
1742 {
1743     unsigned char *end;
1744     int filter_value;
1745     const int nstride= -stride;
1746
1747     for (end= first_pixel + 8; first_pixel < end; first_pixel++) {
1748         filter_value =
1749             (first_pixel[2 * nstride] - first_pixel[ stride])
1750          +3*(first_pixel[0          ] - first_pixel[nstride]);
1751         filter_value = bounding_values[(filter_value + 4) >> 3];
1752         first_pixel[nstride] = av_clip_uint8(first_pixel[nstride] + filter_value);
1753         first_pixel[0] = av_clip_uint8(first_pixel[0] - filter_value);
1754     }
1755 }
1756
1757 static void apply_loop_filter(Vp3DecodeContext *s)
1758 {
1759     int plane;
1760     int x, y;
1761     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
1762
1763 #if 0
1764     int bounding_values_array[256];
1765     int filter_limit;
1766
1767     /* find the right loop limit value */
1768     for (x = 63; x >= 0; x--) {
1769         if (vp31_ac_scale_factor[x] >= s->quality_index)
1770             break;
1771     }
1772     filter_limit = vp31_filter_limit_values[s->quality_index];
1773
1774     /* set up the bounding values */
1775     memset(bounding_values_array, 0, 256 * sizeof(int));
1776     for (x = 0; x < filter_limit; x++) {
1777         bounding_values[-x - filter_limit] = -filter_limit + x;
1778         bounding_values[-x] = -x;
1779         bounding_values[x] = x;
1780         bounding_values[x + filter_limit] = filter_limit - x;
1781     }
1782 #endif
1783
1784     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
1785         int width           = s->fragment_width  >> !!plane;
1786         int height          = s->fragment_height >> !!plane;
1787         int fragment        = s->fragment_start        [plane];
1788         int stride          = s->current_frame.linesize[plane];
1789         uint8_t *plane_data = s->current_frame.data    [plane];
1790         if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1791
1792         for (y = 0; y < height; y++) {
1793
1794             for (x = 0; x < width; x++) {
1795                 /* do not perform left edge filter for left columns frags */
1796                 if ((x > 0) &&
1797                     (s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY)) {
1798                     horizontal_filter(
1799                         plane_data + s->all_fragments[fragment].first_pixel,
1800                         stride, bounding_values);
1801                 }
1802
1803                 /* do not perform top edge filter for top row fragments */
1804                 if ((y > 0) &&
1805                     (s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY)) {
1806                     vertical_filter(
1807                         plane_data + s->all_fragments[fragment].first_pixel,
1808                         stride, bounding_values);
1809                 }
1810
1811                 /* do not perform right edge filter for right column
1812                  * fragments or if right fragment neighbor is also coded
1813                  * in this frame (it will be filtered in next iteration) */
1814                 if ((x < width - 1) &&
1815                     (s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY) &&
1816                     (s->all_fragments[fragment + 1].coding_method == MODE_COPY)) {
1817                     horizontal_filter(
1818                         plane_data + s->all_fragments[fragment + 1].first_pixel,
1819                         stride, bounding_values);
1820                 }
1821
1822                 /* do not perform bottom edge filter for bottom row
1823                  * fragments or if bottom fragment neighbor is also coded
1824                  * in this frame (it will be filtered in the next row) */
1825                 if ((y < height - 1) &&
1826                     (s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY) &&
1827                     (s->all_fragments[fragment + width].coding_method == MODE_COPY)) {
1828                     vertical_filter(
1829                         plane_data + s->all_fragments[fragment + width].first_pixel,
1830                         stride, bounding_values);
1831                 }
1832
1833                 fragment++;
1834             }
1835         }
1836     }
1837 }
1838
1839 /*
1840  * This function computes the first pixel addresses for each fragment.
1841  * This function needs to be invoked after the first frame is allocated
1842  * so that it has access to the plane strides.
1843  */
1844 static void vp3_calculate_pixel_addresses(Vp3DecodeContext *s)
1845 {
1846
1847     int i, x, y;
1848
1849     /* figure out the first pixel addresses for each of the fragments */
1850     /* Y plane */
1851     i = 0;
1852     for (y = s->fragment_height; y > 0; y--) {
1853         for (x = 0; x < s->fragment_width; x++) {
1854             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1855                 s->golden_frame.linesize[0] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1856                     s->golden_frame.linesize[0] +
1857                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1858             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1859                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1860         }
1861     }
1862
1863     /* U plane */
1864     i = s->fragment_start[1];
1865     for (y = s->fragment_height / 2; y > 0; y--) {
1866         for (x = 0; x < s->fragment_width / 2; x++) {
1867             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1868                 s->golden_frame.linesize[1] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1869                     s->golden_frame.linesize[1] +
1870                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1871             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1872                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1873         }
1874     }
1875
1876     /* V plane */
1877     i = s->fragment_start[2];
1878     for (y = s->fragment_height / 2; y > 0; y--) {
1879         for (x = 0; x < s->fragment_width / 2; x++) {
1880             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1881                 s->golden_frame.linesize[2] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1882                     s->golden_frame.linesize[2] +
1883                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1884             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1885                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1886         }
1887     }
1888 }
1889
1890 /* FIXME: this should be merged with the above! */
1891 static void theora_calculate_pixel_addresses(Vp3DecodeContext *s)
1892 {
1893
1894     int i, x, y;
1895
1896     /* figure out the first pixel addresses for each of the fragments */
1897     /* Y plane */
1898     i = 0;
1899     for (y = 1; y <= s->fragment_height; y++) {
1900         for (x = 0; x < s->fragment_width; x++) {
1901             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1902                 s->golden_frame.linesize[0] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1903                     s->golden_frame.linesize[0] +
1904                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1905             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1906                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1907         }
1908     }
1909
1910     /* U plane */
1911     i = s->fragment_start[1];
1912     for (y = 1; y <= s->fragment_height / 2; y++) {
1913         for (x = 0; x < s->fragment_width / 2; x++) {
1914             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1915                 s->golden_frame.linesize[1] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1916                     s->golden_frame.linesize[1] +
1917                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1918             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1919                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1920         }
1921     }
1922
1923     /* V plane */
1924     i = s->fragment_start[2];
1925     for (y = 1; y <= s->fragment_height / 2; y++) {
1926         for (x = 0; x < s->fragment_width / 2; x++) {
1927             s->all_fragments[i++].first_pixel =
1928                 s->golden_frame.linesize[2] * y * FRAGMENT_PIXELS -
1929                     s->golden_frame.linesize[2] +
1930                     x * FRAGMENT_PIXELS;
1931             debug_init("  fragment %d, first pixel @ %d\n",
1932                 i-1, s->all_fragments[i-1].first_pixel);
1933         }
1934     }
1935 }
1936
1937 /*
1938  * This is the ffmpeg/libavcodec API init function.
1939  */
1940 static av_cold int vp3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1941 {
1942     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1943     int i, inter, plane;
1944     int c_width;
1945     int c_height;
1946     int y_superblock_count;
1947     int c_superblock_count;
1948
1949     if (avctx->codec_tag == MKTAG('V','P','3','0'))
1950         s->version = 0;
1951     else
1952         s->version = 1;
1953
1954     s->avctx = avctx;
1955     s->width = (avctx->width + 15) & 0xFFFFFFF0;
1956     s->height = (avctx->height + 15) & 0xFFFFFFF0;
1957     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1958     if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO)
1959         avctx->idct_algo=FF_IDCT_VP3;
1960     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1961
1962     ff_init_scantable(s->dsp.idct_permutation, &s->scantable, ff_zigzag_direct);
1963
1964     /* initialize to an impossible value which will force a recalculation
1965      * in the first frame decode */
1966     s->quality_index = -1;
1967
1968     s->y_superblock_width = (s->width + 31) / 32;
1969     s->y_superblock_height = (s->height + 31) / 32;
1970     y_superblock_count = s->y_superblock_width * s->y_superblock_height;
1971
1972     /* work out the dimensions for the C planes */
1973     c_width = s->width / 2;
1974     c_height = s->height / 2;
1975     s->c_superblock_width = (c_width + 31) / 32;
1976     s->c_superblock_height = (c_height + 31) / 32;
1977     c_superblock_count = s->c_superblock_width * s->c_superblock_height;
1978
1979     s->superblock_count = y_superblock_count + (c_superblock_count * 2);
1980     s->u_superblock_start = y_superblock_count;
1981     s->v_superblock_start = s->u_superblock_start + c_superblock_count;
1982     s->superblock_coding = av_malloc(s->superblock_count);
1983
1984     s->macroblock_width = (s->width + 15) / 16;
1985     s->macroblock_height = (s->height + 15) / 16;
1986     s->macroblock_count = s->macroblock_width * s->macroblock_height;
1987
1988     s->fragment_width = s->width / FRAGMENT_PIXELS;
1989     s->fragment_height = s->height / FRAGMENT_PIXELS;
1990
1991     /* fragment count covers all 8x8 blocks for all 3 planes */
1992     s->fragment_count = s->fragment_width * s->fragment_height * 3 / 2;
1993     s->fragment_start[1] = s->fragment_width * s->fragment_height;
1994     s->fragment_start[2] = s->fragment_width * s->fragment_height * 5 / 4;
1995
1996     debug_init("  Y plane: %d x %d\n", s->width, s->height);
1997     debug_init("  C plane: %d x %d\n", c_width, c_height);
1998     debug_init("  Y superblocks: %d x %d, %d total\n",
1999         s->y_superblock_width, s->y_superblock_height, y_superblock_count);
2000     debug_init("  C superblocks: %d x %d, %d total\n",
2001         s->c_superblock_width, s->c_superblock_height, c_superblock_count);
2002     debug_init("  total superblocks = %d, U starts @ %d, V starts @ %d\n",
2003         s->superblock_count, s->u_superblock_start, s->v_superblock_start);
2004     debug_init("  macroblocks: %d x %d, %d total\n",
2005         s->macroblock_width, s->macroblock_height, s->macroblock_count);
2006     debug_init("  %d fragments, %d x %d, u starts @ %d, v starts @ %d\n",
2007         s->fragment_count,
2008         s->fragment_width,
2009         s->fragment_height,
2010         s->fragment_start[1],
2011         s->fragment_start[2]);
2012
2013     s->all_fragments = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(Vp3Fragment));
2014     s->coeff_counts = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(*s->coeff_counts));
2015     s->coeffs = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(Coeff) * 65);
2016     s->coded_fragment_list = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(int));
2017     s->pixel_addresses_initialized = 0;
2018
2019     if (!s->theora_tables)
2020     {
2021         for (i = 0; i < 64; i++) {
2022             s->coded_dc_scale_factor[i] = vp31_dc_scale_factor[i];
2023             s->coded_ac_scale_factor[i] = vp31_ac_scale_factor[i];
2024             s->base_matrix[0][i] = vp31_intra_y_dequant[i];
2025             s->base_matrix[1][i] = vp31_intra_c_dequant[i];
2026             s->base_matrix[2][i] = vp31_inter_dequant[i];
2027             s->filter_limit_values[i] = vp31_filter_limit_values[i];
2028         }
2029
2030         for(inter=0; inter<2; inter++){
2031             for(plane=0; plane<3; plane++){
2032                 s->qr_count[inter][plane]= 1;
2033                 s->qr_size [inter][plane][0]= 63;
2034                 s->qr_base [inter][plane][0]=
2035                 s->qr_base [inter][plane][1]= 2*inter + (!!plane)*!inter;
2036             }
2037         }
2038
2039         /* init VLC tables */
2040         for (i = 0; i < 16; i++) {
2041
2042             /* DC histograms */
2043             init_vlc(&s->dc_vlc[i], 5, 32,
2044                 &dc_bias[i][0][1], 4, 2,
2045                 &dc_bias[i][0][0], 4, 2, 0);
2046
2047             /* group 1 AC histograms */
2048             init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 5, 32,
2049                 &ac_bias_0[i][0][1], 4, 2,
2050                 &ac_bias_0[i][0][0], 4, 2, 0);
2051
2052             /* group 2 AC histograms */
2053             init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 5, 32,
2054                 &ac_bias_1[i][0][1], 4, 2,
2055                 &ac_bias_1[i][0][0], 4, 2, 0);
2056
2057             /* group 3 AC histograms */
2058             init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 5, 32,
2059                 &ac_bias_2[i][0][1], 4, 2,
2060                 &ac_bias_2[i][0][0], 4, 2, 0);
2061
2062             /* group 4 AC histograms */
2063             init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 5, 32,
2064                 &ac_bias_3[i][0][1], 4, 2,
2065                 &ac_bias_3[i][0][0], 4, 2, 0);
2066         }
2067     } else {
2068         for (i = 0; i < 16; i++) {
2069
2070             /* DC histograms */
2071             init_vlc(&s->dc_vlc[i], 5, 32,
2072                 &s->huffman_table[i][0][1], 4, 2,
2073                 &s->huffman_table[i][0][0], 4, 2, 0);
2074
2075             /* group 1 AC histograms */
2076             init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 5, 32,
2077                 &s->huffman_table[i+16][0][1], 4, 2,
2078                 &s->huffman_table[i+16][0][0], 4, 2, 0);
2079
2080             /* group 2 AC histograms */
2081             init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 5, 32,
2082                 &s->huffman_table[i+16*2][0][1], 4, 2,
2083                 &s->huffman_table[i+16*2][0][0], 4, 2, 0);
2084
2085             /* group 3 AC histograms */
2086             init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 5, 32,
2087                 &s->huffman_table[i+16*3][0][1], 4, 2,
2088                 &s->huffman_table[i+16*3][0][0], 4, 2, 0);
2089
2090             /* group 4 AC histograms */
2091             init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 5, 32,
2092                 &s->huffman_table[i+16*4][0][1], 4, 2,
2093                 &s->huffman_table[i+16*4][0][0], 4, 2, 0);
2094         }
2095     }
2096
2097     init_vlc(&s->superblock_run_length_vlc, 6, 34,
2098         &superblock_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
2099         &superblock_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
2100
2101     init_vlc(&s->fragment_run_length_vlc, 5, 30,
2102         &fragment_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
2103         &fragment_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
2104
2105     init_vlc(&s->mode_code_vlc, 3, 8,
2106         &mode_code_vlc_table[0][1], 2, 1,
2107         &mode_code_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
2108
2109     init_vlc(&s->motion_vector_vlc, 6, 63,
2110         &motion_vector_vlc_table[0][1], 2, 1,
2111         &motion_vector_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
2112
2113     /* work out the block mapping tables */
2114     s->superblock_fragments = av_malloc(s->superblock_count * 16 * sizeof(int));
2115     s->superblock_macroblocks = av_malloc(s->superblock_count * 4 * sizeof(int));
2116     s->macroblock_fragments = av_malloc(s->macroblock_count * 6 * sizeof(int));
2117     s->macroblock_coding = av_malloc(s->macroblock_count + 1);
2118     init_block_mapping(s);
2119
2120     for (i = 0; i < 3; i++) {
2121         s->current_frame.data[i] = NULL;
2122         s->last_frame.data[i] = NULL;
2123         s->golden_frame.data[i] = NULL;
2124     }
2125
2126     return 0;
2127 }
2128
2129 /*
2130  * This is the ffmpeg/libavcodec API frame decode function.
2131  */
2132 static int vp3_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
2133                             void *data, int *data_size,
2134                             const uint8_t *buf, int buf_size)
2135 {
2136     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2137     GetBitContext gb;
2138     static int counter = 0;
2139     int i;
2140
2141     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
2142
2143     if (s->theora && get_bits1(&gb))
2144     {
2145         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header packet passed to frame decoder, skipping\n");
2146         return -1;
2147     }
2148
2149     s->keyframe = !get_bits1(&gb);
2150     if (!s->theora)
2151         skip_bits(&gb, 1);
2152     s->last_quality_index = s->quality_index;
2153
2154     s->nqis=0;
2155     do{
2156         s->qis[s->nqis++]= get_bits(&gb, 6);
2157     } while(s->theora >= 0x030200 && s->nqis<3 && get_bits1(&gb));
2158
2159     s->quality_index= s->qis[0];
2160
2161     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
2162         av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, " VP3 %sframe #%d: Q index = %d\n",
2163             s->keyframe?"key":"", counter, s->quality_index);
2164     counter++;
2165
2166     if (s->quality_index != s->last_quality_index) {
2167         init_dequantizer(s);
2168         init_loop_filter(s);
2169     }
2170
2171     if (s->keyframe) {
2172         if (!s->theora)
2173         {
2174             skip_bits(&gb, 4); /* width code */
2175             skip_bits(&gb, 4); /* height code */
2176             if (s->version)
2177             {
2178                 s->version = get_bits(&gb, 5);
2179                 if (counter == 1)
2180                     av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VP version: %d\n", s->version);
2181             }
2182         }
2183         if (s->version || s->theora)
2184         {
2185                 if (get_bits1(&gb))
2186                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning, unsupported keyframe coding type?!\n");
2187             skip_bits(&gb, 2); /* reserved? */
2188         }
2189
2190         if (s->last_frame.data[0] == s->golden_frame.data[0]) {
2191             if (s->golden_frame.data[0])
2192                 avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
2193             s->last_frame= s->golden_frame; /* ensure that we catch any access to this released frame */
2194         } else {
2195             if (s->golden_frame.data[0])
2196                 avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
2197             if (s->last_frame.data[0])
2198                 avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
2199         }
2200
2201         s->golden_frame.reference = 3;
2202         if(avctx->get_buffer(avctx, &s->golden_frame) < 0) {
2203             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: get_buffer() failed\n");
2204             return -1;
2205         }
2206
2207         /* golden frame is also the current frame */
2208         s->current_frame= s->golden_frame;
2209
2210         /* time to figure out pixel addresses? */
2211         if (!s->pixel_addresses_initialized)
2212         {
2213             if (!s->flipped_image)
2214                 vp3_calculate_pixel_addresses(s);
2215             else
2216                 theora_calculate_pixel_addresses(s);
2217             s->pixel_addresses_initialized = 1;
2218         }
2219     } else {
2220         /* allocate a new current frame */
2221         s->current_frame.reference = 3;
2222         if (!s->pixel_addresses_initialized) {
2223             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: first frame not a keyframe\n");
2224             return -1;
2225         }
2226         if(avctx->get_buffer(avctx, &s->current_frame) < 0) {
2227             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: get_buffer() failed\n");
2228             return -1;
2229         }
2230     }
2231
2232     s->current_frame.qscale_table= s->qscale_table; //FIXME allocate individual tables per AVFrame
2233     s->current_frame.qstride= 0;
2234
2235     init_frame(s, &gb);
2236
2237 #if KEYFRAMES_ONLY
2238 if (!s->keyframe) {
2239
2240     memcpy(s->current_frame.data[0], s->golden_frame.data[0],
2241         s->current_frame.linesize[0] * s->height);
2242     memcpy(s->current_frame.data[1], s->golden_frame.data[1],
2243         s->current_frame.linesize[1] * s->height / 2);
2244     memcpy(s->current_frame.data[2], s->golden_frame.data[2],
2245         s->current_frame.linesize[2] * s->height / 2);
2246
2247 } else {
2248 #endif
2249
2250     if (unpack_superblocks(s, &gb)){
2251         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_superblocks\n");
2252         return -1;
2253     }
2254     if (unpack_modes(s, &gb)){
2255         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_modes\n");
2256         return -1;
2257     }
2258     if (unpack_vectors(s, &gb)){
2259         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_vectors\n");
2260         return -1;
2261     }
2262     if (unpack_dct_coeffs(s, &gb)){
2263         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_dct_coeffs\n");
2264         return -1;
2265     }
2266
2267     reverse_dc_prediction(s, 0, s->fragment_width, s->fragment_height);
2268     if ((avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY) == 0) {
2269         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[1],
2270             s->fragment_width / 2, s->fragment_height / 2);
2271         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[2],
2272             s->fragment_width / 2, s->fragment_height / 2);
2273     }
2274
2275     for (i = 0; i < s->macroblock_height; i++)
2276         render_slice(s, i);
2277
2278     apply_loop_filter(s);
2279 #if KEYFRAMES_ONLY
2280 }
2281 #endif
2282
2283     *data_size=sizeof(AVFrame);
2284     *(AVFrame*)data= s->current_frame;
2285
2286     /* release the last frame, if it is allocated and if it is not the
2287      * golden frame */
2288     if ((s->last_frame.data[0]) &&
2289         (s->last_frame.data[0] != s->golden_frame.data[0]))
2290         avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
2291
2292     /* shuffle frames (last = current) */
2293     s->last_frame= s->current_frame;
2294     s->current_frame.data[0]= NULL; /* ensure that we catch any access to this released frame */
2295
2296     return buf_size;
2297 }
2298
2299 /*
2300  * This is the ffmpeg/libavcodec API module cleanup function.
2301  */
2302 static av_cold int vp3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
2303 {
2304     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2305     int i;
2306
2307     av_free(s->superblock_coding);
2308     av_free(s->all_fragments);
2309     av_free(s->coeff_counts);
2310     av_free(s->coeffs);
2311     av_free(s->coded_fragment_list);
2312     av_free(s->superblock_fragments);
2313     av_free(s->superblock_macroblocks);
2314     av_free(s->macroblock_fragments);
2315     av_free(s->macroblock_coding);
2316
2317     for (i = 0; i < 16; i++) {
2318         free_vlc(&s->dc_vlc[i]);
2319         free_vlc(&s->ac_vlc_1[i]);
2320         free_vlc(&s->ac_vlc_2[i]);
2321         free_vlc(&s->ac_vlc_3[i]);
2322         free_vlc(&s->ac_vlc_4[i]);
2323     }
2324
2325     free_vlc(&s->superblock_run_length_vlc);
2326     free_vlc(&s->fragment_run_length_vlc);
2327     free_vlc(&s->mode_code_vlc);
2328     free_vlc(&s->motion_vector_vlc);
2329
2330     /* release all frames */
2331     if (s->golden_frame.data[0] && s->golden_frame.data[0] != s->last_frame.data[0])
2332         avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
2333     if (s->last_frame.data[0])
2334         avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
2335     /* no need to release the current_frame since it will always be pointing
2336      * to the same frame as either the golden or last frame */
2337
2338     return 0;
2339 }
2340
2341 static int read_huffman_tree(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2342 {
2343     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2344
2345     if (get_bits1(gb)) {
2346         int token;
2347         if (s->entries >= 32) { /* overflow */
2348             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
2349             return -1;
2350         }
2351         token = get_bits(gb, 5);
2352         //av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "hti %d hbits %x token %d entry : %d size %d\n", s->hti, s->hbits, token, s->entries, s->huff_code_size);
2353         s->huffman_table[s->hti][token][0] = s->hbits;
2354         s->huffman_table[s->hti][token][1] = s->huff_code_size;
2355         s->entries++;
2356     }
2357     else {
2358         if (s->huff_code_size >= 32) {/* overflow */
2359             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
2360             return -1;
2361         }
2362         s->huff_code_size++;
2363         s->hbits <<= 1;
2364         read_huffman_tree(avctx, gb);
2365         s->hbits |= 1;
2366         read_huffman_tree(avctx, gb);
2367         s->hbits >>= 1;
2368         s->huff_code_size--;
2369     }
2370     return 0;
2371 }
2372
2373 #ifdef CONFIG_THEORA_DECODER
2374 static int theora_decode_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2375 {
2376     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2377     int visible_width, visible_height;
2378
2379     s->theora = get_bits_long(gb, 24);
2380     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Theora bitstream version %X\n", s->theora);
2381
2382     /* 3.2.0 aka alpha3 has the same frame orientation as original vp3 */
2383     /* but previous versions have the image flipped relative to vp3 */
2384     if (s->theora < 0x030200)
2385     {
2386         s->flipped_image = 1;
2387         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Old (<alpha3) Theora bitstream, flipped image\n");
2388     }
2389
2390     s->width = get_bits(gb, 16) << 4;
2391     s->height = get_bits(gb, 16) << 4;
2392
2393     if(avcodec_check_dimensions(avctx, s->width, s->height)){
2394         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid dimensions (%dx%d)\n", s->width, s->height);
2395         s->width= s->height= 0;
2396         return -1;
2397     }
2398
2399     if (s->theora >= 0x030400)
2400     {
2401         skip_bits(gb, 32); /* total number of superblocks in a frame */
2402         // fixme, the next field is 36bits long
2403         skip_bits(gb, 32); /* total number of blocks in a frame */
2404         skip_bits(gb, 4); /* total number of blocks in a frame */
2405         skip_bits(gb, 32); /* total number of macroblocks in a frame */
2406     }
2407
2408     visible_width  = get_bits_long(gb, 24);
2409     visible_height = get_bits_long(gb, 24);
2410
2411     if (s->theora >= 0x030200) {
2412         skip_bits(gb, 8); /* offset x */
2413         skip_bits(gb, 8); /* offset y */
2414     }
2415
2416     skip_bits(gb, 32); /* fps numerator */
2417     skip_bits(gb, 32); /* fps denumerator */
2418     skip_bits(gb, 24); /* aspect numerator */
2419     skip_bits(gb, 24); /* aspect denumerator */
2420
2421     if (s->theora < 0x030200)
2422         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2423     skip_bits(gb, 8); /* colorspace */
2424     if (s->theora >= 0x030400)
2425         skip_bits(gb, 2); /* pixel format: 420,res,422,444 */
2426     skip_bits(gb, 24); /* bitrate */
2427
2428     skip_bits(gb, 6); /* quality hint */
2429
2430     if (s->theora >= 0x030200)
2431     {
2432         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2433
2434         if (s->theora < 0x030400)
2435             skip_bits(gb, 5); /* spare bits */
2436     }
2437
2438 //    align_get_bits(gb);
2439
2440     if (   visible_width  <= s->width  && visible_width  > s->width-16
2441         && visible_height <= s->height && visible_height > s->height-16)
2442         avcodec_set_dimensions(avctx, visible_width, visible_height);
2443     else
2444         avcodec_set_dimensions(avctx, s->width, s->height);
2445
2446     return 0;
2447 }
2448
2449 static int theora_decode_tables(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2450 {
2451     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2452     int i, n, matrices, inter, plane;
2453
2454     if (s->theora >= 0x030200) {
2455         n = get_bits(gb, 3);
2456         /* loop filter limit values table */
2457         for (i = 0; i < 64; i++)
2458             s->filter_limit_values[i] = get_bits(gb, n);
2459     }
2460
2461     if (s->theora >= 0x030200)
2462         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2463     else
2464         n = 16;
2465     /* quality threshold table */
2466     for (i = 0; i < 64; i++)
2467         s->coded_ac_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2468
2469     if (s->theora >= 0x030200)
2470         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2471     else
2472         n = 16;
2473     /* dc scale factor table */
2474     for (i = 0; i < 64; i++)
2475         s->coded_dc_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2476
2477     if (s->theora >= 0x030200)
2478         matrices = get_bits(gb, 9) + 1;
2479     else
2480         matrices = 3;
2481
2482     if(matrices > 384){
2483         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of base matrixes\n");
2484         return -1;
2485     }
2486
2487     for(n=0; n<matrices; n++){
2488         for (i = 0; i < 64; i++)
2489             s->base_matrix[n][i]= get_bits(gb, 8);
2490     }
2491
2492     for (inter = 0; inter <= 1; inter++) {
2493         for (plane = 0; plane <= 2; plane++) {
2494             int newqr= 1;
2495             if (inter || plane > 0)
2496                 newqr = get_bits1(gb);
2497             if (!newqr) {
2498                 int qtj, plj;
2499                 if(inter && get_bits1(gb)){
2500                     qtj = 0;
2501                     plj = plane;
2502                 }else{
2503                     qtj= (3*inter + plane - 1) / 3;
2504                     plj= (plane + 2) % 3;
2505                 }
2506                 s->qr_count[inter][plane]= s->qr_count[qtj][plj];
2507                 memcpy(s->qr_size[inter][plane], s->qr_size[qtj][plj], sizeof(s->qr_size[0][0]));
2508                 memcpy(s->qr_base[inter][plane], s->qr_base[qtj][plj], sizeof(s->qr_base[0][0]));
2509             } else {
2510                 int qri= 0;
2511                 int qi = 0;
2512
2513                 for(;;){
2514                     i= get_bits(gb, av_log2(matrices-1)+1);
2515                     if(i>= matrices){
2516                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid base matrix index\n");
2517                         return -1;
2518                     }
2519                     s->qr_base[inter][plane][qri]= i;
2520                     if(qi >= 63)
2521                         break;
2522                     i = get_bits(gb, av_log2(63-qi)+1) + 1;
2523                     s->qr_size[inter][plane][qri++]= i;
2524                     qi += i;
2525                 }
2526
2527                 if (qi > 63) {
2528                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid qi %d > 63\n", qi);
2529                     return -1;
2530                 }
2531                 s->qr_count[inter][plane]= qri;
2532             }
2533         }
2534     }
2535
2536     /* Huffman tables */
2537     for (s->hti = 0; s->hti < 80; s->hti++) {
2538         s->entries = 0;
2539         s->huff_code_size = 1;
2540         if (!get_bits1(gb)) {
2541             s->hbits = 0;
2542             read_huffman_tree(avctx, gb);
2543             s->hbits = 1;
2544             read_huffman_tree(avctx, gb);
2545         }
2546     }
2547
2548     s->theora_tables = 1;
2549
2550     return 0;
2551 }
2552
2553 static int theora_decode_init(AVCodecContext *avctx)
2554 {
2555     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2556     GetBitContext gb;
2557     int ptype;
2558     uint8_t *header_start[3];
2559     int header_len[3];
2560     int i;
2561
2562     s->theora = 1;
2563
2564     if (!avctx->extradata_size)
2565     {
2566         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing extradata!\n");
2567         return -1;
2568     }
2569
2570     if (ff_split_xiph_headers(avctx->extradata, avctx->extradata_size,
2571                               42, header_start, header_len) < 0) {
2572         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Corrupt extradata\n");
2573         return -1;
2574     }
2575
2576   for(i=0;i<3;i++) {
2577     init_get_bits(&gb, header_start[i], header_len[i]);
2578
2579     ptype = get_bits(&gb, 8);
2580     debug_vp3("Theora headerpacket type: %x\n", ptype);
2581
2582      if (!(ptype & 0x80))
2583      {
2584         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid extradata!\n");
2585 //        return -1;
2586      }
2587
2588     // FIXME: Check for this as well.
2589     skip_bits(&gb, 6*8); /* "theora" */
2590
2591     switch(ptype)
2592     {
2593         case 0x80:
2594             theora_decode_header(avctx, &gb);
2595                 break;
2596         case 0x81:
2597 // FIXME: is this needed? it breaks sometimes
2598 //            theora_decode_comments(avctx, gb);
2599             break;
2600         case 0x82:
2601             theora_decode_tables(avctx, &gb);
2602             break;
2603         default:
2604             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown Theora config packet: %d\n", ptype&~0x80);
2605             break;
2606     }
2607     if(8*header_len[i] != get_bits_count(&gb))
2608         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "%d bits left in packet %X\n", 8*header_len[i] - get_bits_count(&gb), ptype);
2609     if (s->theora < 0x030200)
2610         break;
2611   }
2612
2613     vp3_decode_init(avctx);
2614     return 0;
2615 }
2616
2617 AVCodec theora_decoder = {
2618     "theora",
2619     CODEC_TYPE_VIDEO,
2620     CODEC_ID_THEORA,
2621     sizeof(Vp3DecodeContext),
2622     theora_decode_init,
2623     NULL,
2624     vp3_decode_end,
2625     vp3_decode_frame,
2626     0,
2627     NULL,
2628     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Theora"),
2629 };
2630 #endif
2631
2632 AVCodec vp3_decoder = {
2633     "vp3",
2634     CODEC_TYPE_VIDEO,
2635     CODEC_ID_VP3,
2636     sizeof(Vp3DecodeContext),
2637     vp3_decode_init,
2638     NULL,
2639     vp3_decode_end,
2640     vp3_decode_frame,
2641     0,
2642     NULL,
2643     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP3"),
2644 };