vp3: Use full transpose for all IDCTs
[ffmpeg.git] / libavcodec / vp3.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2003-2004 the ffmpeg project
3  *
4  * This file is part of Libav.
5  *
6  * Libav 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  * Libav 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 Libav; 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
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
36 #include "libavutil/imgutils.h"
37 #include "avcodec.h"
38 #include "internal.h"
39 #include "dsputil.h"
40 #include "get_bits.h"
41 #include "videodsp.h"
42 #include "vp3data.h"
43 #include "vp3dsp.h"
44 #include "xiph.h"
45 #include "thread.h"
46
47 #define FRAGMENT_PIXELS 8
48
49 //FIXME split things out into their own arrays
50 typedef struct Vp3Fragment {
51     int16_t dc;
52     uint8_t coding_method;
53     uint8_t qpi;
54 } Vp3Fragment;
55
56 #define SB_NOT_CODED        0
57 #define SB_PARTIALLY_CODED  1
58 #define SB_FULLY_CODED      2
59
60 // This is the maximum length of a single long bit run that can be encoded
61 // for superblock coding or block qps. Theora special-cases this to read a
62 // bit instead of flipping the current bit to allow for runs longer than 4129.
63 #define MAXIMUM_LONG_BIT_RUN 4129
64
65 #define MODE_INTER_NO_MV      0
66 #define MODE_INTRA            1
67 #define MODE_INTER_PLUS_MV    2
68 #define MODE_INTER_LAST_MV    3
69 #define MODE_INTER_PRIOR_LAST 4
70 #define MODE_USING_GOLDEN     5
71 #define MODE_GOLDEN_MV        6
72 #define MODE_INTER_FOURMV     7
73 #define CODING_MODE_COUNT     8
74
75 /* special internal mode */
76 #define MODE_COPY             8
77
78 /* There are 6 preset schemes, plus a free-form scheme */
79 static const int ModeAlphabet[6][CODING_MODE_COUNT] =
80 {
81     /* scheme 1: Last motion vector dominates */
82     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
83          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTER_NO_MV,
84          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
85          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
86
87     /* scheme 2 */
88     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
89          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PLUS_MV,
90          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
91          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
92
93     /* scheme 3 */
94     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
95          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_NO_MV,
96          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
97          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
98
99     /* scheme 4 */
100     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
101          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PRIOR_LAST,
102          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
103          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
104
105     /* scheme 5: No motion vector dominates */
106     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_LAST_MV,
107          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_PLUS_MV,
108          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
109          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
110
111     /* scheme 6 */
112     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_USING_GOLDEN,
113          MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
114          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTRA,
115          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
116
117 };
118
119 static const uint8_t hilbert_offset[16][2] = {
120     {0,0}, {1,0}, {1,1}, {0,1},
121     {0,2}, {0,3}, {1,3}, {1,2},
122     {2,2}, {2,3}, {3,3}, {3,2},
123     {3,1}, {2,1}, {2,0}, {3,0}
124 };
125
126 #define MIN_DEQUANT_VAL 2
127
128 typedef struct Vp3DecodeContext {
129     AVCodecContext *avctx;
130     int theora, theora_tables;
131     int version;
132     int width, height;
133     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
134     ThreadFrame golden_frame;
135     ThreadFrame last_frame;
136     ThreadFrame current_frame;
137     int keyframe;
138     uint8_t idct_permutation[64];
139     uint8_t idct_scantable[64];
140     DSPContext dsp;
141     VideoDSPContext vdsp;
142     VP3DSPContext vp3dsp;
143     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, block)[64];
144     int flipped_image;
145     int last_slice_end;
146     int skip_loop_filter;
147
148     int qps[3];
149     int nqps;
150     int last_qps[3];
151
152     int superblock_count;
153     int y_superblock_width;
154     int y_superblock_height;
155     int y_superblock_count;
156     int c_superblock_width;
157     int c_superblock_height;
158     int c_superblock_count;
159     int u_superblock_start;
160     int v_superblock_start;
161     unsigned char *superblock_coding;
162
163     int macroblock_count;
164     int macroblock_width;
165     int macroblock_height;
166
167     int fragment_count;
168     int fragment_width[2];
169     int fragment_height[2];
170
171     Vp3Fragment *all_fragments;
172     int fragment_start[3];
173     int data_offset[3];
174
175     int8_t (*motion_val[2])[2];
176
177     /* tables */
178     uint16_t coded_dc_scale_factor[64];
179     uint32_t coded_ac_scale_factor[64];
180     uint8_t base_matrix[384][64];
181     uint8_t qr_count[2][3];
182     uint8_t qr_size [2][3][64];
183     uint16_t qr_base[2][3][64];
184
185     /**
186      * This is a list of all tokens in bitstream order. Reordering takes place
187      * by pulling from each level during IDCT. As a consequence, IDCT must be
188      * in Hilbert order, making the minimum slice height 64 for 4:2:0 and 32
189      * otherwise. The 32 different tokens with up to 12 bits of extradata are
190      * collapsed into 3 types, packed as follows:
191      *   (from the low to high bits)
192      *
193      * 2 bits: type (0,1,2)
194      *   0: EOB run, 14 bits for run length (12 needed)
195      *   1: zero run, 7 bits for run length
196      *                7 bits for the next coefficient (3 needed)
197      *   2: coefficient, 14 bits (11 needed)
198      *
199      * Coefficients are signed, so are packed in the highest bits for automatic
200      * sign extension.
201      */
202     int16_t *dct_tokens[3][64];
203     int16_t *dct_tokens_base;
204 #define TOKEN_EOB(eob_run)              ((eob_run) << 2)
205 #define TOKEN_ZERO_RUN(coeff, zero_run) (((coeff) << 9) + ((zero_run) << 2) + 1)
206 #define TOKEN_COEFF(coeff)              (((coeff) << 2) + 2)
207
208     /**
209      * number of blocks that contain DCT coefficients at the given level or higher
210      */
211     int num_coded_frags[3][64];
212     int total_num_coded_frags;
213
214     /* this is a list of indexes into the all_fragments array indicating
215      * which of the fragments are coded */
216     int *coded_fragment_list[3];
217
218     VLC dc_vlc[16];
219     VLC ac_vlc_1[16];
220     VLC ac_vlc_2[16];
221     VLC ac_vlc_3[16];
222     VLC ac_vlc_4[16];
223
224     VLC superblock_run_length_vlc;
225     VLC fragment_run_length_vlc;
226     VLC mode_code_vlc;
227     VLC motion_vector_vlc;
228
229     /* these arrays need to be on 16-byte boundaries since SSE2 operations
230      * index into them */
231     DECLARE_ALIGNED(16, int16_t, qmat)[3][2][3][64];     ///< qmat[qpi][is_inter][plane]
232
233     /* This table contains superblock_count * 16 entries. Each set of 16
234      * numbers corresponds to the fragment indexes 0..15 of the superblock.
235      * An entry will be -1 to indicate that no entry corresponds to that
236      * index. */
237     int *superblock_fragments;
238
239     /* This is an array that indicates how a particular macroblock
240      * is coded. */
241     unsigned char *macroblock_coding;
242
243     uint8_t *edge_emu_buffer;
244
245     /* Huffman decode */
246     int hti;
247     unsigned int hbits;
248     int entries;
249     int huff_code_size;
250     uint32_t huffman_table[80][32][2];
251
252     uint8_t filter_limit_values[64];
253     DECLARE_ALIGNED(8, int, bounding_values_array)[256+2];
254 } Vp3DecodeContext;
255
256 /************************************************************************
257  * VP3 specific functions
258  ************************************************************************/
259
260 static void vp3_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
261 {
262     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
263
264     if (s->golden_frame.f)
265         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
266     if (s->last_frame.f)
267         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->last_frame);
268     if (s->current_frame.f)
269         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->current_frame);
270 }
271
272 static av_cold int vp3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
273 {
274     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
275     int i;
276
277     av_freep(&s->superblock_coding);
278     av_freep(&s->all_fragments);
279     av_freep(&s->coded_fragment_list[0]);
280     av_freep(&s->dct_tokens_base);
281     av_freep(&s->superblock_fragments);
282     av_freep(&s->macroblock_coding);
283     av_freep(&s->motion_val[0]);
284     av_freep(&s->motion_val[1]);
285     av_freep(&s->edge_emu_buffer);
286
287     /* release all frames */
288     vp3_decode_flush(avctx);
289     av_frame_free(&s->current_frame.f);
290     av_frame_free(&s->last_frame.f);
291     av_frame_free(&s->golden_frame.f);
292
293     if (avctx->internal->is_copy)
294         return 0;
295
296     for (i = 0; i < 16; i++) {
297         ff_free_vlc(&s->dc_vlc[i]);
298         ff_free_vlc(&s->ac_vlc_1[i]);
299         ff_free_vlc(&s->ac_vlc_2[i]);
300         ff_free_vlc(&s->ac_vlc_3[i]);
301         ff_free_vlc(&s->ac_vlc_4[i]);
302     }
303
304     ff_free_vlc(&s->superblock_run_length_vlc);
305     ff_free_vlc(&s->fragment_run_length_vlc);
306     ff_free_vlc(&s->mode_code_vlc);
307     ff_free_vlc(&s->motion_vector_vlc);
308
309
310     return 0;
311 }
312
313 /*
314  * This function sets up all of the various blocks mappings:
315  * superblocks <-> fragments, macroblocks <-> fragments,
316  * superblocks <-> macroblocks
317  *
318  * @return 0 is successful; returns 1 if *anything* went wrong.
319  */
320 static int init_block_mapping(Vp3DecodeContext *s)
321 {
322     int sb_x, sb_y, plane;
323     int x, y, i, j = 0;
324
325     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
326         int sb_width    = plane ? s->c_superblock_width  : s->y_superblock_width;
327         int sb_height   = plane ? s->c_superblock_height : s->y_superblock_height;
328         int frag_width  = s->fragment_width[!!plane];
329         int frag_height = s->fragment_height[!!plane];
330
331         for (sb_y = 0; sb_y < sb_height; sb_y++)
332             for (sb_x = 0; sb_x < sb_width; sb_x++)
333                 for (i = 0; i < 16; i++) {
334                     x = 4*sb_x + hilbert_offset[i][0];
335                     y = 4*sb_y + hilbert_offset[i][1];
336
337                     if (x < frag_width && y < frag_height)
338                         s->superblock_fragments[j++] = s->fragment_start[plane] + y*frag_width + x;
339                     else
340                         s->superblock_fragments[j++] = -1;
341                 }
342     }
343
344     return 0;  /* successful path out */
345 }
346
347 /*
348  * This function sets up the dequantization tables used for a particular
349  * frame.
350  */
351 static void init_dequantizer(Vp3DecodeContext *s, int qpi)
352 {
353     int ac_scale_factor = s->coded_ac_scale_factor[s->qps[qpi]];
354     int dc_scale_factor = s->coded_dc_scale_factor[s->qps[qpi]];
355     int i, plane, inter, qri, bmi, bmj, qistart;
356
357     for(inter=0; inter<2; inter++){
358         for(plane=0; plane<3; plane++){
359             int sum=0;
360             for(qri=0; qri<s->qr_count[inter][plane]; qri++){
361                 sum+= s->qr_size[inter][plane][qri];
362                 if(s->qps[qpi] <= sum)
363                     break;
364             }
365             qistart= sum - s->qr_size[inter][plane][qri];
366             bmi= s->qr_base[inter][plane][qri  ];
367             bmj= s->qr_base[inter][plane][qri+1];
368             for(i=0; i<64; i++){
369                 int coeff= (  2*(sum    -s->qps[qpi])*s->base_matrix[bmi][i]
370                             - 2*(qistart-s->qps[qpi])*s->base_matrix[bmj][i]
371                             + s->qr_size[inter][plane][qri])
372                            / (2*s->qr_size[inter][plane][qri]);
373
374                 int qmin= 8<<(inter + !i);
375                 int qscale= i ? ac_scale_factor : dc_scale_factor;
376
377                 s->qmat[qpi][inter][plane][s->idct_permutation[i]] =
378                     av_clip((qscale * coeff) / 100 * 4, qmin, 4096);
379             }
380             // all DC coefficients use the same quant so as not to interfere with DC prediction
381             s->qmat[qpi][inter][plane][0] = s->qmat[0][inter][plane][0];
382         }
383     }
384 }
385
386 /*
387  * This function initializes the loop filter boundary limits if the frame's
388  * quality index is different from the previous frame's.
389  *
390  * The filter_limit_values may not be larger than 127.
391  */
392 static void init_loop_filter(Vp3DecodeContext *s)
393 {
394     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
395     int filter_limit;
396     int x;
397     int value;
398
399     filter_limit = s->filter_limit_values[s->qps[0]];
400     assert(filter_limit < 128);
401
402     /* set up the bounding values */
403     memset(s->bounding_values_array, 0, 256 * sizeof(int));
404     for (x = 0; x < filter_limit; x++) {
405         bounding_values[-x] = -x;
406         bounding_values[x] = x;
407     }
408     for (x = value = filter_limit; x < 128 && value; x++, value--) {
409         bounding_values[ x] =  value;
410         bounding_values[-x] = -value;
411     }
412     if (value)
413         bounding_values[128] = value;
414     bounding_values[129] = bounding_values[130] = filter_limit * 0x02020202;
415 }
416
417 /*
418  * This function unpacks all of the superblock/macroblock/fragment coding
419  * information from the bitstream.
420  */
421 static int unpack_superblocks(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
422 {
423     int superblock_starts[3] = { 0, s->u_superblock_start, s->v_superblock_start };
424     int bit = 0;
425     int current_superblock = 0;
426     int current_run = 0;
427     int num_partial_superblocks = 0;
428
429     int i, j;
430     int current_fragment;
431     int plane;
432
433     if (s->keyframe) {
434         memset(s->superblock_coding, SB_FULLY_CODED, s->superblock_count);
435
436     } else {
437
438         /* unpack the list of partially-coded superblocks */
439         bit = get_bits1(gb) ^ 1;
440         current_run = 0;
441
442         while (current_superblock < s->superblock_count && get_bits_left(gb) > 0) {
443             if (s->theora && current_run == MAXIMUM_LONG_BIT_RUN)
444                 bit = get_bits1(gb);
445             else
446                 bit ^= 1;
447
448                 current_run = get_vlc2(gb,
449                     s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2) + 1;
450                 if (current_run == 34)
451                     current_run += get_bits(gb, 12);
452
453             if (current_superblock + current_run > s->superblock_count) {
454                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid partially coded superblock run length\n");
455                 return -1;
456             }
457
458             memset(s->superblock_coding + current_superblock, bit, current_run);
459
460             current_superblock += current_run;
461             if (bit)
462                 num_partial_superblocks += current_run;
463         }
464
465         /* unpack the list of fully coded superblocks if any of the blocks were
466          * not marked as partially coded in the previous step */
467         if (num_partial_superblocks < s->superblock_count) {
468             int superblocks_decoded = 0;
469
470             current_superblock = 0;
471             bit = get_bits1(gb) ^ 1;
472             current_run = 0;
473
474             while (superblocks_decoded < s->superblock_count - num_partial_superblocks
475                    && get_bits_left(gb) > 0) {
476
477                 if (s->theora && current_run == MAXIMUM_LONG_BIT_RUN)
478                     bit = get_bits1(gb);
479                 else
480                     bit ^= 1;
481
482                         current_run = get_vlc2(gb,
483                             s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2) + 1;
484                         if (current_run == 34)
485                             current_run += get_bits(gb, 12);
486
487                 for (j = 0; j < current_run; current_superblock++) {
488                     if (current_superblock >= s->superblock_count) {
489                         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid fully coded superblock run length\n");
490                         return -1;
491                     }
492
493                 /* skip any superblocks already marked as partially coded */
494                 if (s->superblock_coding[current_superblock] == SB_NOT_CODED) {
495                     s->superblock_coding[current_superblock] = 2*bit;
496                     j++;
497                 }
498                 }
499                 superblocks_decoded += current_run;
500             }
501         }
502
503         /* if there were partial blocks, initialize bitstream for
504          * unpacking fragment codings */
505         if (num_partial_superblocks) {
506
507             current_run = 0;
508             bit = get_bits1(gb);
509             /* toggle the bit because as soon as the first run length is
510              * fetched the bit will be toggled again */
511             bit ^= 1;
512         }
513     }
514
515     /* figure out which fragments are coded; iterate through each
516      * superblock (all planes) */
517     s->total_num_coded_frags = 0;
518     memset(s->macroblock_coding, MODE_COPY, s->macroblock_count);
519
520     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
521         int sb_start = superblock_starts[plane];
522         int sb_end = sb_start + (plane ? s->c_superblock_count : s->y_superblock_count);
523         int num_coded_frags = 0;
524
525     for (i = sb_start; i < sb_end && get_bits_left(gb) > 0; i++) {
526
527         /* iterate through all 16 fragments in a superblock */
528         for (j = 0; j < 16; j++) {
529
530             /* if the fragment is in bounds, check its coding status */
531             current_fragment = s->superblock_fragments[i * 16 + j];
532             if (current_fragment != -1) {
533                 int coded = s->superblock_coding[i];
534
535                 if (s->superblock_coding[i] == SB_PARTIALLY_CODED) {
536
537                     /* fragment may or may not be coded; this is the case
538                      * that cares about the fragment coding runs */
539                     if (current_run-- == 0) {
540                         bit ^= 1;
541                         current_run = get_vlc2(gb,
542                             s->fragment_run_length_vlc.table, 5, 2);
543                     }
544                     coded = bit;
545                 }
546
547                     if (coded) {
548                         /* default mode; actual mode will be decoded in
549                          * the next phase */
550                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
551                             MODE_INTER_NO_MV;
552                         s->coded_fragment_list[plane][num_coded_frags++] =
553                             current_fragment;
554                     } else {
555                         /* not coded; copy this fragment from the prior frame */
556                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
557                             MODE_COPY;
558                     }
559             }
560         }
561     }
562         s->total_num_coded_frags += num_coded_frags;
563         for (i = 0; i < 64; i++)
564             s->num_coded_frags[plane][i] = num_coded_frags;
565         if (plane < 2)
566             s->coded_fragment_list[plane+1] = s->coded_fragment_list[plane] + num_coded_frags;
567     }
568     return 0;
569 }
570
571 /*
572  * This function unpacks all the coding mode data for individual macroblocks
573  * from the bitstream.
574  */
575 static int unpack_modes(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
576 {
577     int i, j, k, sb_x, sb_y;
578     int scheme;
579     int current_macroblock;
580     int current_fragment;
581     int coding_mode;
582     int custom_mode_alphabet[CODING_MODE_COUNT];
583     const int *alphabet;
584     Vp3Fragment *frag;
585
586     if (s->keyframe) {
587         for (i = 0; i < s->fragment_count; i++)
588             s->all_fragments[i].coding_method = MODE_INTRA;
589
590     } else {
591
592         /* fetch the mode coding scheme for this frame */
593         scheme = get_bits(gb, 3);
594
595         /* is it a custom coding scheme? */
596         if (scheme == 0) {
597             for (i = 0; i < 8; i++)
598                 custom_mode_alphabet[i] = MODE_INTER_NO_MV;
599             for (i = 0; i < 8; i++)
600                 custom_mode_alphabet[get_bits(gb, 3)] = i;
601             alphabet = custom_mode_alphabet;
602         } else
603             alphabet = ModeAlphabet[scheme-1];
604
605         /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
606          * coded fragments */
607         for (sb_y = 0; sb_y < s->y_superblock_height; sb_y++) {
608             for (sb_x = 0; sb_x < s->y_superblock_width; sb_x++) {
609                 if (get_bits_left(gb) <= 0)
610                     return -1;
611
612             for (j = 0; j < 4; j++) {
613                 int mb_x = 2*sb_x +   (j>>1);
614                 int mb_y = 2*sb_y + (((j>>1)+j)&1);
615                 current_macroblock = mb_y * s->macroblock_width + mb_x;
616
617                 if (mb_x >= s->macroblock_width || mb_y >= s->macroblock_height)
618                     continue;
619
620 #define BLOCK_X (2*mb_x + (k&1))
621 #define BLOCK_Y (2*mb_y + (k>>1))
622                 /* coding modes are only stored if the macroblock has at least one
623                  * luma block coded, otherwise it must be INTER_NO_MV */
624                 for (k = 0; k < 4; k++) {
625                     current_fragment = BLOCK_Y*s->fragment_width[0] + BLOCK_X;
626                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method != MODE_COPY)
627                         break;
628                 }
629                 if (k == 4) {
630                     s->macroblock_coding[current_macroblock] = MODE_INTER_NO_MV;
631                     continue;
632                 }
633
634                 /* mode 7 means get 3 bits for each coding mode */
635                 if (scheme == 7)
636                     coding_mode = get_bits(gb, 3);
637                 else
638                     coding_mode = alphabet
639                         [get_vlc2(gb, s->mode_code_vlc.table, 3, 3)];
640
641                 s->macroblock_coding[current_macroblock] = coding_mode;
642                 for (k = 0; k < 4; k++) {
643                     frag = s->all_fragments + BLOCK_Y*s->fragment_width[0] + BLOCK_X;
644                     if (frag->coding_method != MODE_COPY)
645                         frag->coding_method = coding_mode;
646                 }
647
648 #define SET_CHROMA_MODES \
649     if (frag[s->fragment_start[1]].coding_method != MODE_COPY) \
650         frag[s->fragment_start[1]].coding_method = coding_mode;\
651     if (frag[s->fragment_start[2]].coding_method != MODE_COPY) \
652         frag[s->fragment_start[2]].coding_method = coding_mode;
653
654                 if (s->chroma_y_shift) {
655                     frag = s->all_fragments + mb_y*s->fragment_width[1] + mb_x;
656                     SET_CHROMA_MODES
657                 } else if (s->chroma_x_shift) {
658                     frag = s->all_fragments + 2*mb_y*s->fragment_width[1] + mb_x;
659                     for (k = 0; k < 2; k++) {
660                         SET_CHROMA_MODES
661                         frag += s->fragment_width[1];
662                     }
663                 } else {
664                     for (k = 0; k < 4; k++) {
665                         frag = s->all_fragments + BLOCK_Y*s->fragment_width[1] + BLOCK_X;
666                         SET_CHROMA_MODES
667                     }
668                 }
669             }
670             }
671         }
672     }
673
674     return 0;
675 }
676
677 /*
678  * This function unpacks all the motion vectors for the individual
679  * macroblocks from the bitstream.
680  */
681 static int unpack_vectors(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
682 {
683     int j, k, sb_x, sb_y;
684     int coding_mode;
685     int motion_x[4];
686     int motion_y[4];
687     int last_motion_x = 0;
688     int last_motion_y = 0;
689     int prior_last_motion_x = 0;
690     int prior_last_motion_y = 0;
691     int current_macroblock;
692     int current_fragment;
693     int frag;
694
695     if (s->keyframe)
696         return 0;
697
698     /* coding mode 0 is the VLC scheme; 1 is the fixed code scheme */
699     coding_mode = get_bits1(gb);
700
701     /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
702      * coded fragments */
703     for (sb_y = 0; sb_y < s->y_superblock_height; sb_y++) {
704         for (sb_x = 0; sb_x < s->y_superblock_width; sb_x++) {
705             if (get_bits_left(gb) <= 0)
706                 return -1;
707
708         for (j = 0; j < 4; j++) {
709             int mb_x = 2*sb_x +   (j>>1);
710             int mb_y = 2*sb_y + (((j>>1)+j)&1);
711             current_macroblock = mb_y * s->macroblock_width + mb_x;
712
713             if (mb_x >= s->macroblock_width || mb_y >= s->macroblock_height ||
714                 (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_COPY))
715                 continue;
716
717             switch (s->macroblock_coding[current_macroblock]) {
718
719             case MODE_INTER_PLUS_MV:
720             case MODE_GOLDEN_MV:
721                 /* all 6 fragments use the same motion vector */
722                 if (coding_mode == 0) {
723                     motion_x[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
724                     motion_y[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
725                 } else {
726                     motion_x[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
727                     motion_y[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
728                 }
729
730                 /* vector maintenance, only on MODE_INTER_PLUS_MV */
731                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] ==
732                     MODE_INTER_PLUS_MV) {
733                     prior_last_motion_x = last_motion_x;
734                     prior_last_motion_y = last_motion_y;
735                     last_motion_x = motion_x[0];
736                     last_motion_y = motion_y[0];
737                 }
738                 break;
739
740             case MODE_INTER_FOURMV:
741                 /* vector maintenance */
742                 prior_last_motion_x = last_motion_x;
743                 prior_last_motion_y = last_motion_y;
744
745                 /* fetch 4 vectors from the bitstream, one for each
746                  * Y fragment, then average for the C fragment vectors */
747                 for (k = 0; k < 4; k++) {
748                     current_fragment = BLOCK_Y*s->fragment_width[0] + BLOCK_X;
749                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method != MODE_COPY) {
750                         if (coding_mode == 0) {
751                             motion_x[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
752                             motion_y[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
753                         } else {
754                             motion_x[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
755                             motion_y[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
756                         }
757                         last_motion_x = motion_x[k];
758                         last_motion_y = motion_y[k];
759                     } else {
760                         motion_x[k] = 0;
761                         motion_y[k] = 0;
762                     }
763                 }
764                 break;
765
766             case MODE_INTER_LAST_MV:
767                 /* all 6 fragments use the last motion vector */
768                 motion_x[0] = last_motion_x;
769                 motion_y[0] = last_motion_y;
770
771                 /* no vector maintenance (last vector remains the
772                  * last vector) */
773                 break;
774
775             case MODE_INTER_PRIOR_LAST:
776                 /* all 6 fragments use the motion vector prior to the
777                  * last motion vector */
778                 motion_x[0] = prior_last_motion_x;
779                 motion_y[0] = prior_last_motion_y;
780
781                 /* vector maintenance */
782                 prior_last_motion_x = last_motion_x;
783                 prior_last_motion_y = last_motion_y;
784                 last_motion_x = motion_x[0];
785                 last_motion_y = motion_y[0];
786                 break;
787
788             default:
789                 /* covers intra, inter without MV, golden without MV */
790                 motion_x[0] = 0;
791                 motion_y[0] = 0;
792
793                 /* no vector maintenance */
794                 break;
795             }
796
797             /* assign the motion vectors to the correct fragments */
798             for (k = 0; k < 4; k++) {
799                 current_fragment =
800                     BLOCK_Y*s->fragment_width[0] + BLOCK_X;
801                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
802                     s->motion_val[0][current_fragment][0] = motion_x[k];
803                     s->motion_val[0][current_fragment][1] = motion_y[k];
804                 } else {
805                     s->motion_val[0][current_fragment][0] = motion_x[0];
806                     s->motion_val[0][current_fragment][1] = motion_y[0];
807                 }
808             }
809
810             if (s->chroma_y_shift) {
811                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
812                     motion_x[0] = RSHIFT(motion_x[0] + motion_x[1] + motion_x[2] + motion_x[3], 2);
813                     motion_y[0] = RSHIFT(motion_y[0] + motion_y[1] + motion_y[2] + motion_y[3], 2);
814                 }
815                 motion_x[0] = (motion_x[0]>>1) | (motion_x[0]&1);
816                 motion_y[0] = (motion_y[0]>>1) | (motion_y[0]&1);
817                 frag = mb_y*s->fragment_width[1] + mb_x;
818                 s->motion_val[1][frag][0] = motion_x[0];
819                 s->motion_val[1][frag][1] = motion_y[0];
820             } else if (s->chroma_x_shift) {
821                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
822                     motion_x[0] = RSHIFT(motion_x[0] + motion_x[1], 1);
823                     motion_y[0] = RSHIFT(motion_y[0] + motion_y[1], 1);
824                     motion_x[1] = RSHIFT(motion_x[2] + motion_x[3], 1);
825                     motion_y[1] = RSHIFT(motion_y[2] + motion_y[3], 1);
826                 } else {
827                     motion_x[1] = motion_x[0];
828                     motion_y[1] = motion_y[0];
829                 }
830                 motion_x[0] = (motion_x[0]>>1) | (motion_x[0]&1);
831                 motion_x[1] = (motion_x[1]>>1) | (motion_x[1]&1);
832
833                 frag = 2*mb_y*s->fragment_width[1] + mb_x;
834                 for (k = 0; k < 2; k++) {
835                     s->motion_val[1][frag][0] = motion_x[k];
836                     s->motion_val[1][frag][1] = motion_y[k];
837                     frag += s->fragment_width[1];
838                 }
839             } else {
840                 for (k = 0; k < 4; k++) {
841                     frag = BLOCK_Y*s->fragment_width[1] + BLOCK_X;
842                     if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
843                         s->motion_val[1][frag][0] = motion_x[k];
844                         s->motion_val[1][frag][1] = motion_y[k];
845                     } else {
846                         s->motion_val[1][frag][0] = motion_x[0];
847                         s->motion_val[1][frag][1] = motion_y[0];
848                     }
849                 }
850             }
851         }
852         }
853     }
854
855     return 0;
856 }
857
858 static int unpack_block_qpis(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
859 {
860     int qpi, i, j, bit, run_length, blocks_decoded, num_blocks_at_qpi;
861     int num_blocks = s->total_num_coded_frags;
862
863     for (qpi = 0; qpi < s->nqps-1 && num_blocks > 0; qpi++) {
864         i = blocks_decoded = num_blocks_at_qpi = 0;
865
866         bit = get_bits1(gb) ^ 1;
867         run_length = 0;
868
869         do {
870             if (run_length == MAXIMUM_LONG_BIT_RUN)
871                 bit = get_bits1(gb);
872             else
873                 bit ^= 1;
874
875             run_length = get_vlc2(gb, s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2) + 1;
876             if (run_length == 34)
877                 run_length += get_bits(gb, 12);
878             blocks_decoded += run_length;
879
880             if (!bit)
881                 num_blocks_at_qpi += run_length;
882
883             for (j = 0; j < run_length; i++) {
884                 if (i >= s->total_num_coded_frags)
885                     return -1;
886
887                 if (s->all_fragments[s->coded_fragment_list[0][i]].qpi == qpi) {
888                     s->all_fragments[s->coded_fragment_list[0][i]].qpi += bit;
889                     j++;
890                 }
891             }
892         } while (blocks_decoded < num_blocks && get_bits_left(gb) > 0);
893
894         num_blocks -= num_blocks_at_qpi;
895     }
896
897     return 0;
898 }
899
900 /*
901  * This function is called by unpack_dct_coeffs() to extract the VLCs from
902  * the bitstream. The VLCs encode tokens which are used to unpack DCT
903  * data. This function unpacks all the VLCs for either the Y plane or both
904  * C planes, and is called for DC coefficients or different AC coefficient
905  * levels (since different coefficient types require different VLC tables.
906  *
907  * This function returns a residual eob run. E.g, if a particular token gave
908  * instructions to EOB the next 5 fragments and there were only 2 fragments
909  * left in the current fragment range, 3 would be returned so that it could
910  * be passed into the next call to this same function.
911  */
912 static int unpack_vlcs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb,
913                         VLC *table, int coeff_index,
914                         int plane,
915                         int eob_run)
916 {
917     int i, j = 0;
918     int token;
919     int zero_run = 0;
920     int16_t coeff = 0;
921     int bits_to_get;
922     int blocks_ended;
923     int coeff_i = 0;
924     int num_coeffs = s->num_coded_frags[plane][coeff_index];
925     int16_t *dct_tokens = s->dct_tokens[plane][coeff_index];
926
927     /* local references to structure members to avoid repeated deferences */
928     int *coded_fragment_list = s->coded_fragment_list[plane];
929     Vp3Fragment *all_fragments = s->all_fragments;
930     VLC_TYPE (*vlc_table)[2] = table->table;
931
932     if (num_coeffs < 0)
933         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of coefficents at level %d\n", coeff_index);
934
935     if (eob_run > num_coeffs) {
936         coeff_i = blocks_ended = num_coeffs;
937         eob_run -= num_coeffs;
938     } else {
939         coeff_i = blocks_ended = eob_run;
940         eob_run = 0;
941     }
942
943     // insert fake EOB token to cover the split between planes or zzi
944     if (blocks_ended)
945         dct_tokens[j++] = blocks_ended << 2;
946
947     while (coeff_i < num_coeffs && get_bits_left(gb) > 0) {
948             /* decode a VLC into a token */
949             token = get_vlc2(gb, vlc_table, 11, 3);
950             /* use the token to get a zero run, a coefficient, and an eob run */
951             if ((unsigned) token <= 6U) {
952                 eob_run = eob_run_base[token];
953                 if (eob_run_get_bits[token])
954                     eob_run += get_bits(gb, eob_run_get_bits[token]);
955
956                 // record only the number of blocks ended in this plane,
957                 // any spill will be recorded in the next plane.
958                 if (eob_run > num_coeffs - coeff_i) {
959                     dct_tokens[j++] = TOKEN_EOB(num_coeffs - coeff_i);
960                     blocks_ended   += num_coeffs - coeff_i;
961                     eob_run        -= num_coeffs - coeff_i;
962                     coeff_i         = num_coeffs;
963                 } else {
964                     dct_tokens[j++] = TOKEN_EOB(eob_run);
965                     blocks_ended   += eob_run;
966                     coeff_i        += eob_run;
967                     eob_run = 0;
968                 }
969             } else if (token >= 0) {
970                 bits_to_get = coeff_get_bits[token];
971                 if (bits_to_get)
972                     bits_to_get = get_bits(gb, bits_to_get);
973                 coeff = coeff_tables[token][bits_to_get];
974
975                 zero_run = zero_run_base[token];
976                 if (zero_run_get_bits[token])
977                     zero_run += get_bits(gb, zero_run_get_bits[token]);
978
979                 if (zero_run) {
980                     dct_tokens[j++] = TOKEN_ZERO_RUN(coeff, zero_run);
981                 } else {
982                     // Save DC into the fragment structure. DC prediction is
983                     // done in raster order, so the actual DC can't be in with
984                     // other tokens. We still need the token in dct_tokens[]
985                     // however, or else the structure collapses on itself.
986                     if (!coeff_index)
987                         all_fragments[coded_fragment_list[coeff_i]].dc = coeff;
988
989                     dct_tokens[j++] = TOKEN_COEFF(coeff);
990                 }
991
992                 if (coeff_index + zero_run > 64) {
993                     av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Invalid zero run of %d with"
994                            " %d coeffs left\n", zero_run, 64-coeff_index);
995                     zero_run = 64 - coeff_index;
996                 }
997
998                 // zero runs code multiple coefficients,
999                 // so don't try to decode coeffs for those higher levels
1000                 for (i = coeff_index+1; i <= coeff_index+zero_run; i++)
1001                     s->num_coded_frags[plane][i]--;
1002                 coeff_i++;
1003             } else {
1004                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1005                        "Invalid token %d\n", token);
1006                 return -1;
1007             }
1008     }
1009
1010     if (blocks_ended > s->num_coded_frags[plane][coeff_index])
1011         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "More blocks ended than coded!\n");
1012
1013     // decrement the number of blocks that have higher coeffecients for each
1014     // EOB run at this level
1015     if (blocks_ended)
1016         for (i = coeff_index+1; i < 64; i++)
1017             s->num_coded_frags[plane][i] -= blocks_ended;
1018
1019     // setup the next buffer
1020     if (plane < 2)
1021         s->dct_tokens[plane+1][coeff_index] = dct_tokens + j;
1022     else if (coeff_index < 63)
1023         s->dct_tokens[0][coeff_index+1] = dct_tokens + j;
1024
1025     return eob_run;
1026 }
1027
1028 static void reverse_dc_prediction(Vp3DecodeContext *s,
1029                                   int first_fragment,
1030                                   int fragment_width,
1031                                   int fragment_height);
1032 /*
1033  * This function unpacks all of the DCT coefficient data from the
1034  * bitstream.
1035  */
1036 static int unpack_dct_coeffs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
1037 {
1038     int i;
1039     int dc_y_table;
1040     int dc_c_table;
1041     int ac_y_table;
1042     int ac_c_table;
1043     int residual_eob_run = 0;
1044     VLC *y_tables[64];
1045     VLC *c_tables[64];
1046
1047     s->dct_tokens[0][0] = s->dct_tokens_base;
1048
1049     /* fetch the DC table indexes */
1050     dc_y_table = get_bits(gb, 4);
1051     dc_c_table = get_bits(gb, 4);
1052
1053     /* unpack the Y plane DC coefficients */
1054     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_y_table], 0,
1055         0, residual_eob_run);
1056     if (residual_eob_run < 0)
1057         return residual_eob_run;
1058
1059     /* reverse prediction of the Y-plane DC coefficients */
1060     reverse_dc_prediction(s, 0, s->fragment_width[0], s->fragment_height[0]);
1061
1062     /* unpack the C plane DC coefficients */
1063     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_c_table], 0,
1064         1, residual_eob_run);
1065     if (residual_eob_run < 0)
1066         return residual_eob_run;
1067     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_c_table], 0,
1068         2, residual_eob_run);
1069     if (residual_eob_run < 0)
1070         return residual_eob_run;
1071
1072     /* reverse prediction of the C-plane DC coefficients */
1073     if (!(s->avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
1074     {
1075         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[1],
1076             s->fragment_width[1], s->fragment_height[1]);
1077         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[2],
1078             s->fragment_width[1], s->fragment_height[1]);
1079     }
1080
1081     /* fetch the AC table indexes */
1082     ac_y_table = get_bits(gb, 4);
1083     ac_c_table = get_bits(gb, 4);
1084
1085     /* build tables of AC VLC tables */
1086     for (i = 1; i <= 5; i++) {
1087         y_tables[i] = &s->ac_vlc_1[ac_y_table];
1088         c_tables[i] = &s->ac_vlc_1[ac_c_table];
1089     }
1090     for (i = 6; i <= 14; i++) {
1091         y_tables[i] = &s->ac_vlc_2[ac_y_table];
1092         c_tables[i] = &s->ac_vlc_2[ac_c_table];
1093     }
1094     for (i = 15; i <= 27; i++) {
1095         y_tables[i] = &s->ac_vlc_3[ac_y_table];
1096         c_tables[i] = &s->ac_vlc_3[ac_c_table];
1097     }
1098     for (i = 28; i <= 63; i++) {
1099         y_tables[i] = &s->ac_vlc_4[ac_y_table];
1100         c_tables[i] = &s->ac_vlc_4[ac_c_table];
1101     }
1102
1103     /* decode all AC coefficents */
1104     for (i = 1; i <= 63; i++) {
1105             residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, y_tables[i], i,
1106                 0, residual_eob_run);
1107             if (residual_eob_run < 0)
1108                 return residual_eob_run;
1109
1110             residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, c_tables[i], i,
1111                 1, residual_eob_run);
1112             if (residual_eob_run < 0)
1113                 return residual_eob_run;
1114             residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, c_tables[i], i,
1115                 2, residual_eob_run);
1116             if (residual_eob_run < 0)
1117                 return residual_eob_run;
1118     }
1119
1120     return 0;
1121 }
1122
1123 /*
1124  * This function reverses the DC prediction for each coded fragment in
1125  * the frame. Much of this function is adapted directly from the original
1126  * VP3 source code.
1127  */
1128 #define COMPATIBLE_FRAME(x) \
1129   (compatible_frame[s->all_fragments[x].coding_method] == current_frame_type)
1130 #define DC_COEFF(u) s->all_fragments[u].dc
1131
1132 static void reverse_dc_prediction(Vp3DecodeContext *s,
1133                                   int first_fragment,
1134                                   int fragment_width,
1135                                   int fragment_height)
1136 {
1137
1138 #define PUL 8
1139 #define PU 4
1140 #define PUR 2
1141 #define PL 1
1142
1143     int x, y;
1144     int i = first_fragment;
1145
1146     int predicted_dc;
1147
1148     /* DC values for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1149     int vl, vul, vu, vur;
1150
1151     /* indexes for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1152     int l, ul, u, ur;
1153
1154     /*
1155      * The 6 fields mean:
1156      *   0: up-left multiplier
1157      *   1: up multiplier
1158      *   2: up-right multiplier
1159      *   3: left multiplier
1160      */
1161     static const int predictor_transform[16][4] = {
1162         {  0,  0,  0,  0},
1163         {  0,  0,  0,128},        // PL
1164         {  0,  0,128,  0},        // PUR
1165         {  0,  0, 53, 75},        // PUR|PL
1166         {  0,128,  0,  0},        // PU
1167         {  0, 64,  0, 64},        // PU|PL
1168         {  0,128,  0,  0},        // PU|PUR
1169         {  0,  0, 53, 75},        // PU|PUR|PL
1170         {128,  0,  0,  0},        // PUL
1171         {  0,  0,  0,128},        // PUL|PL
1172         { 64,  0, 64,  0},        // PUL|PUR
1173         {  0,  0, 53, 75},        // PUL|PUR|PL
1174         {  0,128,  0,  0},        // PUL|PU
1175        {-104,116,  0,116},        // PUL|PU|PL
1176         { 24, 80, 24,  0},        // PUL|PU|PUR
1177        {-104,116,  0,116}         // PUL|PU|PUR|PL
1178     };
1179
1180     /* This table shows which types of blocks can use other blocks for
1181      * prediction. For example, INTRA is the only mode in this table to
1182      * have a frame number of 0. That means INTRA blocks can only predict
1183      * from other INTRA blocks. There are 2 golden frame coding types;
1184      * blocks encoding in these modes can only predict from other blocks
1185      * that were encoded with these 1 of these 2 modes. */
1186     static const unsigned char compatible_frame[9] = {
1187         1,    /* MODE_INTER_NO_MV */
1188         0,    /* MODE_INTRA */
1189         1,    /* MODE_INTER_PLUS_MV */
1190         1,    /* MODE_INTER_LAST_MV */
1191         1,    /* MODE_INTER_PRIOR_MV */
1192         2,    /* MODE_USING_GOLDEN */
1193         2,    /* MODE_GOLDEN_MV */
1194         1,    /* MODE_INTER_FOUR_MV */
1195         3     /* MODE_COPY */
1196     };
1197     int current_frame_type;
1198
1199     /* there is a last DC predictor for each of the 3 frame types */
1200     short last_dc[3];
1201
1202     int transform = 0;
1203
1204     vul = vu = vur = vl = 0;
1205     last_dc[0] = last_dc[1] = last_dc[2] = 0;
1206
1207     /* for each fragment row... */
1208     for (y = 0; y < fragment_height; y++) {
1209
1210         /* for each fragment in a row... */
1211         for (x = 0; x < fragment_width; x++, i++) {
1212
1213             /* reverse prediction if this block was coded */
1214             if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) {
1215
1216                 current_frame_type =
1217                     compatible_frame[s->all_fragments[i].coding_method];
1218
1219                 transform= 0;
1220                 if(x){
1221                     l= i-1;
1222                     vl = DC_COEFF(l);
1223                     if(COMPATIBLE_FRAME(l))
1224                         transform |= PL;
1225                 }
1226                 if(y){
1227                     u= i-fragment_width;
1228                     vu = DC_COEFF(u);
1229                     if(COMPATIBLE_FRAME(u))
1230                         transform |= PU;
1231                     if(x){
1232                         ul= i-fragment_width-1;
1233                         vul = DC_COEFF(ul);
1234                         if(COMPATIBLE_FRAME(ul))
1235                             transform |= PUL;
1236                     }
1237                     if(x + 1 < fragment_width){
1238                         ur= i-fragment_width+1;
1239                         vur = DC_COEFF(ur);
1240                         if(COMPATIBLE_FRAME(ur))
1241                             transform |= PUR;
1242                     }
1243                 }
1244
1245                 if (transform == 0) {
1246
1247                     /* if there were no fragments to predict from, use last
1248                      * DC saved */
1249                     predicted_dc = last_dc[current_frame_type];
1250                 } else {
1251
1252                     /* apply the appropriate predictor transform */
1253                     predicted_dc =
1254                         (predictor_transform[transform][0] * vul) +
1255                         (predictor_transform[transform][1] * vu) +
1256                         (predictor_transform[transform][2] * vur) +
1257                         (predictor_transform[transform][3] * vl);
1258
1259                     predicted_dc /= 128;
1260
1261                     /* check for outranging on the [ul u l] and
1262                      * [ul u ur l] predictors */
1263                     if ((transform == 15) || (transform == 13)) {
1264                         if (FFABS(predicted_dc - vu) > 128)
1265                             predicted_dc = vu;
1266                         else if (FFABS(predicted_dc - vl) > 128)
1267                             predicted_dc = vl;
1268                         else if (FFABS(predicted_dc - vul) > 128)
1269                             predicted_dc = vul;
1270                     }
1271                 }
1272
1273                 /* at long last, apply the predictor */
1274                 DC_COEFF(i) += predicted_dc;
1275                 /* save the DC */
1276                 last_dc[current_frame_type] = DC_COEFF(i);
1277             }
1278         }
1279     }
1280 }
1281
1282 static void apply_loop_filter(Vp3DecodeContext *s, int plane, int ystart, int yend)
1283 {
1284     int x, y;
1285     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
1286
1287     int width           = s->fragment_width[!!plane];
1288     int height          = s->fragment_height[!!plane];
1289     int fragment        = s->fragment_start        [plane] + ystart * width;
1290     int stride          = s->current_frame.f->linesize[plane];
1291     uint8_t *plane_data = s->current_frame.f->data    [plane];
1292     if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1293     plane_data += s->data_offset[plane] + 8*ystart*stride;
1294
1295     for (y = ystart; y < yend; y++) {
1296
1297         for (x = 0; x < width; x++) {
1298             /* This code basically just deblocks on the edges of coded blocks.
1299              * However, it has to be much more complicated because of the
1300              * braindamaged deblock ordering used in VP3/Theora. Order matters
1301              * because some pixels get filtered twice. */
1302             if( s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY )
1303             {
1304                 /* do not perform left edge filter for left columns frags */
1305                 if (x > 0) {
1306                     s->vp3dsp.h_loop_filter(
1307                         plane_data + 8*x,
1308                         stride, bounding_values);
1309                 }
1310
1311                 /* do not perform top edge filter for top row fragments */
1312                 if (y > 0) {
1313                     s->vp3dsp.v_loop_filter(
1314                         plane_data + 8*x,
1315                         stride, bounding_values);
1316                 }
1317
1318                 /* do not perform right edge filter for right column
1319                  * fragments or if right fragment neighbor is also coded
1320                  * in this frame (it will be filtered in next iteration) */
1321                 if ((x < width - 1) &&
1322                     (s->all_fragments[fragment + 1].coding_method == MODE_COPY)) {
1323                     s->vp3dsp.h_loop_filter(
1324                         plane_data + 8*x + 8,
1325                         stride, bounding_values);
1326                 }
1327
1328                 /* do not perform bottom edge filter for bottom row
1329                  * fragments or if bottom fragment neighbor is also coded
1330                  * in this frame (it will be filtered in the next row) */
1331                 if ((y < height - 1) &&
1332                     (s->all_fragments[fragment + width].coding_method == MODE_COPY)) {
1333                     s->vp3dsp.v_loop_filter(
1334                         plane_data + 8*x + 8*stride,
1335                         stride, bounding_values);
1336                 }
1337             }
1338
1339             fragment++;
1340         }
1341         plane_data += 8*stride;
1342     }
1343 }
1344
1345 /**
1346  * Pull DCT tokens from the 64 levels to decode and dequant the coefficients
1347  * for the next block in coding order
1348  */
1349 static inline int vp3_dequant(Vp3DecodeContext *s, Vp3Fragment *frag,
1350                               int plane, int inter, int16_t block[64])
1351 {
1352     int16_t *dequantizer = s->qmat[frag->qpi][inter][plane];
1353     uint8_t *perm = s->idct_scantable;
1354     int i = 0;
1355
1356     do {
1357         int token = *s->dct_tokens[plane][i];
1358         switch (token & 3) {
1359         case 0: // EOB
1360             if (--token < 4) // 0-3 are token types, so the EOB run must now be 0
1361                 s->dct_tokens[plane][i]++;
1362             else
1363                 *s->dct_tokens[plane][i] = token & ~3;
1364             goto end;
1365         case 1: // zero run
1366             s->dct_tokens[plane][i]++;
1367             i += (token >> 2) & 0x7f;
1368             if (i > 63) {
1369                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Coefficient index overflow\n");
1370                 return i;
1371             }
1372             block[perm[i]] = (token >> 9) * dequantizer[perm[i]];
1373             i++;
1374             break;
1375         case 2: // coeff
1376             block[perm[i]] = (token >> 2) * dequantizer[perm[i]];
1377             s->dct_tokens[plane][i++]++;
1378             break;
1379         default: // shouldn't happen
1380             return i;
1381         }
1382     } while (i < 64);
1383     // return value is expected to be a valid level
1384     i--;
1385 end:
1386     // the actual DC+prediction is in the fragment structure
1387     block[0] = frag->dc * s->qmat[0][inter][plane][0];
1388     return i;
1389 }
1390
1391 /**
1392  * called when all pixels up to row y are complete
1393  */
1394 static void vp3_draw_horiz_band(Vp3DecodeContext *s, int y)
1395 {
1396     int h, cy, i;
1397     int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
1398
1399     if (HAVE_THREADS && s->avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME) {
1400         int y_flipped = s->flipped_image ? s->avctx->height-y : y;
1401
1402         // At the end of the frame, report INT_MAX instead of the height of the frame.
1403         // This makes the other threads' ff_thread_await_progress() calls cheaper, because
1404         // they don't have to clip their values.
1405         ff_thread_report_progress(&s->current_frame, y_flipped==s->avctx->height ? INT_MAX : y_flipped-1, 0);
1406     }
1407
1408     if(s->avctx->draw_horiz_band==NULL)
1409         return;
1410
1411     h= y - s->last_slice_end;
1412     s->last_slice_end= y;
1413     y -= h;
1414
1415     if (!s->flipped_image) {
1416         y = s->avctx->height - y - h;
1417     }
1418
1419     cy = y >> s->chroma_y_shift;
1420     offset[0] = s->current_frame.f->linesize[0]*y;
1421     offset[1] = s->current_frame.f->linesize[1]*cy;
1422     offset[2] = s->current_frame.f->linesize[2]*cy;
1423     for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
1424         offset[i] = 0;
1425
1426     emms_c();
1427     s->avctx->draw_horiz_band(s->avctx, s->current_frame.f, offset, y, 3, h);
1428 }
1429
1430 /**
1431  * Wait for the reference frame of the current fragment.
1432  * The progress value is in luma pixel rows.
1433  */
1434 static void await_reference_row(Vp3DecodeContext *s, Vp3Fragment *fragment, int motion_y, int y)
1435 {
1436     ThreadFrame *ref_frame;
1437     int ref_row;
1438     int border = motion_y&1;
1439
1440     if (fragment->coding_method == MODE_USING_GOLDEN ||
1441         fragment->coding_method == MODE_GOLDEN_MV)
1442         ref_frame = &s->golden_frame;
1443     else
1444         ref_frame = &s->last_frame;
1445
1446     ref_row = y + (motion_y>>1);
1447     ref_row = FFMAX(FFABS(ref_row), ref_row + 8 + border);
1448
1449     ff_thread_await_progress(ref_frame, ref_row, 0);
1450 }
1451
1452 /*
1453  * Perform the final rendering for a particular slice of data.
1454  * The slice number ranges from 0..(c_superblock_height - 1).
1455  */
1456 static void render_slice(Vp3DecodeContext *s, int slice)
1457 {
1458     int x, y, i, j, fragment;
1459     int16_t *block = s->block;
1460     int motion_x = 0xdeadbeef, motion_y = 0xdeadbeef;
1461     int motion_halfpel_index;
1462     uint8_t *motion_source;
1463     int plane, first_pixel;
1464
1465     if (slice >= s->c_superblock_height)
1466         return;
1467
1468     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
1469         uint8_t *output_plane = s->current_frame.f->data    [plane] + s->data_offset[plane];
1470         uint8_t *  last_plane = s->   last_frame.f->data    [plane] + s->data_offset[plane];
1471         uint8_t *golden_plane = s-> golden_frame.f->data    [plane] + s->data_offset[plane];
1472         int stride            = s->current_frame.f->linesize[plane];
1473         int plane_width       = s->width  >> (plane && s->chroma_x_shift);
1474         int plane_height      = s->height >> (plane && s->chroma_y_shift);
1475         int8_t (*motion_val)[2] = s->motion_val[!!plane];
1476
1477         int sb_x, sb_y        = slice << (!plane && s->chroma_y_shift);
1478         int slice_height      = sb_y + 1 + (!plane && s->chroma_y_shift);
1479         int slice_width       = plane ? s->c_superblock_width : s->y_superblock_width;
1480
1481         int fragment_width    = s->fragment_width[!!plane];
1482         int fragment_height   = s->fragment_height[!!plane];
1483         int fragment_start    = s->fragment_start[plane];
1484         int do_await          = !plane && HAVE_THREADS && (s->avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME);
1485
1486         if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1487         if (CONFIG_GRAY && plane && (s->avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
1488             continue;
1489
1490         /* for each superblock row in the slice (both of them)... */
1491         for (; sb_y < slice_height; sb_y++) {
1492
1493             /* for each superblock in a row... */
1494             for (sb_x = 0; sb_x < slice_width; sb_x++) {
1495
1496                 /* for each block in a superblock... */
1497                 for (j = 0; j < 16; j++) {
1498                     x = 4*sb_x + hilbert_offset[j][0];
1499                     y = 4*sb_y + hilbert_offset[j][1];
1500                     fragment = y*fragment_width + x;
1501
1502                     i = fragment_start + fragment;
1503
1504                     // bounds check
1505                     if (x >= fragment_width || y >= fragment_height)
1506                         continue;
1507
1508                 first_pixel = 8*y*stride + 8*x;
1509
1510                 if (do_await && s->all_fragments[i].coding_method != MODE_INTRA)
1511                     await_reference_row(s, &s->all_fragments[i], motion_val[fragment][1], (16*y) >> s->chroma_y_shift);
1512
1513                 /* transform if this block was coded */
1514                 if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) {
1515                     if ((s->all_fragments[i].coding_method == MODE_USING_GOLDEN) ||
1516                         (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_GOLDEN_MV))
1517                         motion_source= golden_plane;
1518                     else
1519                         motion_source= last_plane;
1520
1521                     motion_source += first_pixel;
1522                     motion_halfpel_index = 0;
1523
1524                     /* sort out the motion vector if this fragment is coded
1525                      * using a motion vector method */
1526                     if ((s->all_fragments[i].coding_method > MODE_INTRA) &&
1527                         (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_USING_GOLDEN)) {
1528                         int src_x, src_y;
1529                         motion_x = motion_val[fragment][0];
1530                         motion_y = motion_val[fragment][1];
1531
1532                         src_x= (motion_x>>1) + 8*x;
1533                         src_y= (motion_y>>1) + 8*y;
1534
1535                         motion_halfpel_index = motion_x & 0x01;
1536                         motion_source += (motion_x >> 1);
1537
1538                         motion_halfpel_index |= (motion_y & 0x01) << 1;
1539                         motion_source += ((motion_y >> 1) * stride);
1540
1541                         if(src_x<0 || src_y<0 || src_x + 9 >= plane_width || src_y + 9 >= plane_height){
1542                             uint8_t *temp= s->edge_emu_buffer;
1543                             if(stride<0) temp -= 8*stride;
1544
1545                             s->vdsp.emulated_edge_mc(temp, motion_source, stride, 9, 9, src_x, src_y, plane_width, plane_height);
1546                             motion_source= temp;
1547                         }
1548                     }
1549
1550
1551                     /* first, take care of copying a block from either the
1552                      * previous or the golden frame */
1553                     if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_INTRA) {
1554                         /* Note, it is possible to implement all MC cases with
1555                            put_no_rnd_pixels_l2 which would look more like the
1556                            VP3 source but this would be slower as
1557                            put_no_rnd_pixels_tab is better optimzed */
1558                         if(motion_halfpel_index != 3){
1559                             s->dsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][motion_halfpel_index](
1560                                 output_plane + first_pixel,
1561                                 motion_source, stride, 8);
1562                         }else{
1563                             int d= (motion_x ^ motion_y)>>31; // d is 0 if motion_x and _y have the same sign, else -1
1564                             s->vp3dsp.put_no_rnd_pixels_l2(
1565                                 output_plane + first_pixel,
1566                                 motion_source - d,
1567                                 motion_source + stride + 1 + d,
1568                                 stride, 8);
1569                         }
1570                     }
1571
1572                     /* invert DCT and place (or add) in final output */
1573
1574                     if (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_INTRA) {
1575                         int index;
1576                         index = vp3_dequant(s, s->all_fragments + i, plane, 0, block);
1577                         if (index > 63)
1578                             continue;
1579                         s->vp3dsp.idct_put(
1580                             output_plane + first_pixel,
1581                             stride,
1582                             block);
1583                     } else {
1584                         int index = vp3_dequant(s, s->all_fragments + i, plane, 1, block);
1585                         if (index > 63)
1586                             continue;
1587                         if (index > 0) {
1588                         s->vp3dsp.idct_add(
1589                             output_plane + first_pixel,
1590                             stride,
1591                             block);
1592                         } else {
1593                             s->vp3dsp.idct_dc_add(output_plane + first_pixel, stride, block);
1594                         }
1595                     }
1596                 } else {
1597
1598                     /* copy directly from the previous frame */
1599                     s->dsp.put_pixels_tab[1][0](
1600                         output_plane + first_pixel,
1601                         last_plane + first_pixel,
1602                         stride, 8);
1603
1604                 }
1605                 }
1606             }
1607
1608             // Filter up to the last row in the superblock row
1609             if (!s->skip_loop_filter)
1610                 apply_loop_filter(s, plane, 4*sb_y - !!sb_y, FFMIN(4*sb_y+3, fragment_height-1));
1611         }
1612     }
1613
1614      /* this looks like a good place for slice dispatch... */
1615      /* algorithm:
1616       *   if (slice == s->macroblock_height - 1)
1617       *     dispatch (both last slice & 2nd-to-last slice);
1618       *   else if (slice > 0)
1619       *     dispatch (slice - 1);
1620       */
1621
1622     vp3_draw_horiz_band(s, FFMIN((32 << s->chroma_y_shift) * (slice + 1) -16, s->height-16));
1623 }
1624
1625 /// Allocate tables for per-frame data in Vp3DecodeContext
1626 static av_cold int allocate_tables(AVCodecContext *avctx)
1627 {
1628     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1629     int y_fragment_count, c_fragment_count;
1630
1631     y_fragment_count = s->fragment_width[0] * s->fragment_height[0];
1632     c_fragment_count = s->fragment_width[1] * s->fragment_height[1];
1633
1634     s->superblock_coding = av_malloc(s->superblock_count);
1635     s->all_fragments = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(Vp3Fragment));
1636     s->coded_fragment_list[0] = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(int));
1637     s->dct_tokens_base = av_malloc(64*s->fragment_count * sizeof(*s->dct_tokens_base));
1638     s->motion_val[0] = av_malloc(y_fragment_count * sizeof(*s->motion_val[0]));
1639     s->motion_val[1] = av_malloc(c_fragment_count * sizeof(*s->motion_val[1]));
1640
1641     /* work out the block mapping tables */
1642     s->superblock_fragments = av_malloc(s->superblock_count * 16 * sizeof(int));
1643     s->macroblock_coding = av_malloc(s->macroblock_count + 1);
1644
1645     if (!s->superblock_coding || !s->all_fragments || !s->dct_tokens_base ||
1646         !s->coded_fragment_list[0] || !s->superblock_fragments || !s->macroblock_coding ||
1647         !s->motion_val[0] || !s->motion_val[1]) {
1648         vp3_decode_end(avctx);
1649         return -1;
1650     }
1651
1652     init_block_mapping(s);
1653
1654     return 0;
1655 }
1656
1657 static av_cold int init_frames(Vp3DecodeContext *s)
1658 {
1659     s->current_frame.f = av_frame_alloc();
1660     s->last_frame.f    = av_frame_alloc();
1661     s->golden_frame.f  = av_frame_alloc();
1662
1663     if (!s->current_frame.f || !s->last_frame.f || !s->golden_frame.f) {
1664         av_frame_free(&s->current_frame.f);
1665         av_frame_free(&s->last_frame.f);
1666         av_frame_free(&s->golden_frame.f);
1667         return AVERROR(ENOMEM);
1668     }
1669
1670     return 0;
1671 }
1672
1673 static av_cold int vp3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1674 {
1675     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1676     int i, inter, plane, ret;
1677     int c_width;
1678     int c_height;
1679     int y_fragment_count, c_fragment_count;
1680
1681     ret = init_frames(s);
1682     if (ret < 0)
1683         return ret;
1684
1685     avctx->internal->allocate_progress = 1;
1686
1687     if (avctx->codec_tag == MKTAG('V','P','3','0'))
1688         s->version = 0;
1689     else
1690         s->version = 1;
1691
1692     s->avctx = avctx;
1693     s->width = FFALIGN(avctx->width, 16);
1694     s->height = FFALIGN(avctx->height, 16);
1695     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE)
1696         avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
1697     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_CENTER;
1698     ff_dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1699     ff_videodsp_init(&s->vdsp, 8);
1700     ff_vp3dsp_init(&s->vp3dsp, avctx->flags);
1701
1702     for (i = 0; i < 64; i++) {
1703 #define T(x) (x >> 3) | ((x & 7) << 3)
1704         s->idct_permutation[i] = T(i);
1705         s->idct_scantable[i] = T(ff_zigzag_direct[i]);
1706 #undef T
1707     }
1708
1709     /* initialize to an impossible value which will force a recalculation
1710      * in the first frame decode */
1711     for (i = 0; i < 3; i++)
1712         s->qps[i] = -1;
1713
1714     av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &s->chroma_x_shift,
1715                                      &s->chroma_y_shift);
1716
1717     s->y_superblock_width = (s->width + 31) / 32;
1718     s->y_superblock_height = (s->height + 31) / 32;
1719     s->y_superblock_count = s->y_superblock_width * s->y_superblock_height;
1720
1721     /* work out the dimensions for the C planes */
1722     c_width = s->width >> s->chroma_x_shift;
1723     c_height = s->height >> s->chroma_y_shift;
1724     s->c_superblock_width = (c_width + 31) / 32;
1725     s->c_superblock_height = (c_height + 31) / 32;
1726     s->c_superblock_count = s->c_superblock_width * s->c_superblock_height;
1727
1728     s->superblock_count = s->y_superblock_count + (s->c_superblock_count * 2);
1729     s->u_superblock_start = s->y_superblock_count;
1730     s->v_superblock_start = s->u_superblock_start + s->c_superblock_count;
1731
1732     s->macroblock_width = (s->width + 15) / 16;
1733     s->macroblock_height = (s->height + 15) / 16;
1734     s->macroblock_count = s->macroblock_width * s->macroblock_height;
1735
1736     s->fragment_width[0] = s->width / FRAGMENT_PIXELS;
1737     s->fragment_height[0] = s->height / FRAGMENT_PIXELS;
1738     s->fragment_width[1]  = s->fragment_width[0]  >> s->chroma_x_shift;
1739     s->fragment_height[1] = s->fragment_height[0] >> s->chroma_y_shift;
1740
1741     /* fragment count covers all 8x8 blocks for all 3 planes */
1742     y_fragment_count     = s->fragment_width[0] * s->fragment_height[0];
1743     c_fragment_count     = s->fragment_width[1] * s->fragment_height[1];
1744     s->fragment_count    = y_fragment_count + 2*c_fragment_count;
1745     s->fragment_start[1] = y_fragment_count;
1746     s->fragment_start[2] = y_fragment_count + c_fragment_count;
1747
1748     if (!s->theora_tables)
1749     {
1750         for (i = 0; i < 64; i++) {
1751             s->coded_dc_scale_factor[i] = vp31_dc_scale_factor[i];
1752             s->coded_ac_scale_factor[i] = vp31_ac_scale_factor[i];
1753             s->base_matrix[0][i] = vp31_intra_y_dequant[i];
1754             s->base_matrix[1][i] = vp31_intra_c_dequant[i];
1755             s->base_matrix[2][i] = vp31_inter_dequant[i];
1756             s->filter_limit_values[i] = vp31_filter_limit_values[i];
1757         }
1758
1759         for(inter=0; inter<2; inter++){
1760             for(plane=0; plane<3; plane++){
1761                 s->qr_count[inter][plane]= 1;
1762                 s->qr_size [inter][plane][0]= 63;
1763                 s->qr_base [inter][plane][0]=
1764                 s->qr_base [inter][plane][1]= 2*inter + (!!plane)*!inter;
1765             }
1766         }
1767
1768         /* init VLC tables */
1769         for (i = 0; i < 16; i++) {
1770
1771             /* DC histograms */
1772             init_vlc(&s->dc_vlc[i], 11, 32,
1773                 &dc_bias[i][0][1], 4, 2,
1774                 &dc_bias[i][0][0], 4, 2, 0);
1775
1776             /* group 1 AC histograms */
1777             init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 11, 32,
1778                 &ac_bias_0[i][0][1], 4, 2,
1779                 &ac_bias_0[i][0][0], 4, 2, 0);
1780
1781             /* group 2 AC histograms */
1782             init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 11, 32,
1783                 &ac_bias_1[i][0][1], 4, 2,
1784                 &ac_bias_1[i][0][0], 4, 2, 0);
1785
1786             /* group 3 AC histograms */
1787             init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 11, 32,
1788                 &ac_bias_2[i][0][1], 4, 2,
1789                 &ac_bias_2[i][0][0], 4, 2, 0);
1790
1791             /* group 4 AC histograms */
1792             init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 11, 32,
1793                 &ac_bias_3[i][0][1], 4, 2,
1794                 &ac_bias_3[i][0][0], 4, 2, 0);
1795         }
1796     } else {
1797
1798         for (i = 0; i < 16; i++) {
1799             /* DC histograms */
1800             if (init_vlc(&s->dc_vlc[i], 11, 32,
1801                 &s->huffman_table[i][0][1], 8, 4,
1802                 &s->huffman_table[i][0][0], 8, 4, 0) < 0)
1803                 goto vlc_fail;
1804
1805             /* group 1 AC histograms */
1806             if (init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 11, 32,
1807                 &s->huffman_table[i+16][0][1], 8, 4,
1808                 &s->huffman_table[i+16][0][0], 8, 4, 0) < 0)
1809                 goto vlc_fail;
1810
1811             /* group 2 AC histograms */
1812             if (init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 11, 32,
1813                 &s->huffman_table[i+16*2][0][1], 8, 4,
1814                 &s->huffman_table[i+16*2][0][0], 8, 4, 0) < 0)
1815                 goto vlc_fail;
1816
1817             /* group 3 AC histograms */
1818             if (init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 11, 32,
1819                 &s->huffman_table[i+16*3][0][1], 8, 4,
1820                 &s->huffman_table[i+16*3][0][0], 8, 4, 0) < 0)
1821                 goto vlc_fail;
1822
1823             /* group 4 AC histograms */
1824             if (init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 11, 32,
1825                 &s->huffman_table[i+16*4][0][1], 8, 4,
1826                 &s->huffman_table[i+16*4][0][0], 8, 4, 0) < 0)
1827                 goto vlc_fail;
1828         }
1829     }
1830
1831     init_vlc(&s->superblock_run_length_vlc, 6, 34,
1832         &superblock_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
1833         &superblock_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
1834
1835     init_vlc(&s->fragment_run_length_vlc, 5, 30,
1836         &fragment_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
1837         &fragment_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
1838
1839     init_vlc(&s->mode_code_vlc, 3, 8,
1840         &mode_code_vlc_table[0][1], 2, 1,
1841         &mode_code_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
1842
1843     init_vlc(&s->motion_vector_vlc, 6, 63,
1844         &motion_vector_vlc_table[0][1], 2, 1,
1845         &motion_vector_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
1846
1847     return allocate_tables(avctx);
1848
1849 vlc_fail:
1850     av_log(avctx, AV_LOG_FATAL, "Invalid huffman table\n");
1851     return -1;
1852 }
1853
1854 /// Release and shuffle frames after decode finishes
1855 static int update_frames(AVCodecContext *avctx)
1856 {
1857     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1858     int ret = 0;
1859
1860
1861     /* shuffle frames (last = current) */
1862     ff_thread_release_buffer(avctx, &s->last_frame);
1863     ret = ff_thread_ref_frame(&s->last_frame, &s->current_frame);
1864     if (ret < 0)
1865         goto fail;
1866
1867     if (s->keyframe) {
1868         ff_thread_release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
1869         ret = ff_thread_ref_frame(&s->golden_frame, &s->current_frame);
1870     }
1871
1872 fail:
1873     ff_thread_release_buffer(avctx, &s->current_frame);
1874     return ret;
1875 }
1876
1877 static int ref_frame(Vp3DecodeContext *s, ThreadFrame *dst, ThreadFrame *src)
1878 {
1879     ff_thread_release_buffer(s->avctx, dst);
1880     if (src->f->data[0])
1881         return ff_thread_ref_frame(dst, src);
1882     return 0;
1883 }
1884
1885 static int ref_frames(Vp3DecodeContext *dst, Vp3DecodeContext *src)
1886 {
1887     int ret;
1888     if ((ret = ref_frame(dst, &dst->current_frame, &src->current_frame)) < 0 ||
1889         (ret = ref_frame(dst, &dst->golden_frame,  &src->golden_frame)) < 0  ||
1890         (ret = ref_frame(dst, &dst->last_frame,    &src->last_frame)) < 0)
1891         return ret;
1892     return 0;
1893 }
1894
1895 static int vp3_update_thread_context(AVCodecContext *dst, const AVCodecContext *src)
1896 {
1897     Vp3DecodeContext *s = dst->priv_data, *s1 = src->priv_data;
1898     int qps_changed = 0, i, err;
1899
1900 #define copy_fields(to, from, start_field, end_field) memcpy(&to->start_field, &from->start_field, (char*)&to->end_field - (char*)&to->start_field)
1901
1902     if (!s1->current_frame.f->data[0]
1903         ||s->width != s1->width
1904         ||s->height!= s1->height) {
1905         if (s != s1)
1906             ref_frames(s, s1);
1907         return -1;
1908     }
1909
1910     if (s != s1) {
1911         // init tables if the first frame hasn't been decoded
1912         if (!s->current_frame.f->data[0]) {
1913             int y_fragment_count, c_fragment_count;
1914             s->avctx = dst;
1915             err = allocate_tables(dst);
1916             if (err)
1917                 return err;
1918             y_fragment_count = s->fragment_width[0] * s->fragment_height[0];
1919             c_fragment_count = s->fragment_width[1] * s->fragment_height[1];
1920             memcpy(s->motion_val[0], s1->motion_val[0], y_fragment_count * sizeof(*s->motion_val[0]));
1921             memcpy(s->motion_val[1], s1->motion_val[1], c_fragment_count * sizeof(*s->motion_val[1]));
1922         }
1923
1924         // copy previous frame data
1925         if ((err = ref_frames(s, s1)) < 0)
1926             return err;
1927
1928         s->keyframe = s1->keyframe;
1929
1930         // copy qscale data if necessary
1931         for (i = 0; i < 3; i++) {
1932             if (s->qps[i] != s1->qps[1]) {
1933                 qps_changed = 1;
1934                 memcpy(&s->qmat[i], &s1->qmat[i], sizeof(s->qmat[i]));
1935             }
1936         }
1937
1938         if (s->qps[0] != s1->qps[0])
1939             memcpy(&s->bounding_values_array, &s1->bounding_values_array, sizeof(s->bounding_values_array));
1940
1941         if (qps_changed)
1942             copy_fields(s, s1, qps, superblock_count);
1943 #undef copy_fields
1944     }
1945
1946     return update_frames(dst);
1947 }
1948
1949 static int vp3_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1950                             void *data, int *got_frame,
1951                             AVPacket *avpkt)
1952 {
1953     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1954     int buf_size = avpkt->size;
1955     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1956     GetBitContext gb;
1957     int i, ret;
1958
1959     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
1960
1961     if (s->theora && get_bits1(&gb))
1962     {
1963         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header packet passed to frame decoder, skipping\n");
1964         return -1;
1965     }
1966
1967     s->keyframe = !get_bits1(&gb);
1968     if (!s->theora)
1969         skip_bits(&gb, 1);
1970     for (i = 0; i < 3; i++)
1971         s->last_qps[i] = s->qps[i];
1972
1973     s->nqps=0;
1974     do{
1975         s->qps[s->nqps++]= get_bits(&gb, 6);
1976     } while(s->theora >= 0x030200 && s->nqps<3 && get_bits1(&gb));
1977     for (i = s->nqps; i < 3; i++)
1978         s->qps[i] = -1;
1979
1980     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
1981         av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, " VP3 %sframe #%d: Q index = %d\n",
1982             s->keyframe?"key":"", avctx->frame_number+1, s->qps[0]);
1983
1984     s->skip_loop_filter = !s->filter_limit_values[s->qps[0]] ||
1985         avctx->skip_loop_filter >= (s->keyframe ? AVDISCARD_ALL : AVDISCARD_NONKEY);
1986
1987     if (s->qps[0] != s->last_qps[0])
1988         init_loop_filter(s);
1989
1990     for (i = 0; i < s->nqps; i++)
1991         // reinit all dequantizers if the first one changed, because
1992         // the DC of the first quantizer must be used for all matrices
1993         if (s->qps[i] != s->last_qps[i] || s->qps[0] != s->last_qps[0])
1994             init_dequantizer(s, i);
1995
1996     if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && !s->keyframe)
1997         return buf_size;
1998
1999     s->current_frame.f->pict_type = s->keyframe ? AV_PICTURE_TYPE_I : AV_PICTURE_TYPE_P;
2000     if (ff_thread_get_buffer(avctx, &s->current_frame, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF) < 0) {
2001         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
2002         goto error;
2003     }
2004
2005     if (!s->edge_emu_buffer)
2006         s->edge_emu_buffer = av_malloc(9*FFABS(s->current_frame.f->linesize[0]));
2007
2008     if (s->keyframe) {
2009         if (!s->theora)
2010         {
2011             skip_bits(&gb, 4); /* width code */
2012             skip_bits(&gb, 4); /* height code */
2013             if (s->version)
2014             {
2015                 s->version = get_bits(&gb, 5);
2016                 if (avctx->frame_number == 0)
2017                     av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VP version: %d\n", s->version);
2018             }
2019         }
2020         if (s->version || s->theora)
2021         {
2022                 if (get_bits1(&gb))
2023                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning, unsupported keyframe coding type?!\n");
2024             skip_bits(&gb, 2); /* reserved? */
2025         }
2026     } else {
2027         if (!s->golden_frame.f->data[0]) {
2028             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "vp3: first frame not a keyframe\n");
2029
2030             s->golden_frame.f->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
2031             if (ff_thread_get_buffer(avctx, &s->golden_frame, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF) < 0) {
2032                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
2033                 goto error;
2034             }
2035             ff_thread_release_buffer(avctx, &s->last_frame);
2036             if ((ret = ff_thread_ref_frame(&s->last_frame, &s->golden_frame)) < 0)
2037                 goto error;
2038             ff_thread_report_progress(&s->last_frame, INT_MAX, 0);
2039         }
2040     }
2041
2042     memset(s->all_fragments, 0, s->fragment_count * sizeof(Vp3Fragment));
2043     ff_thread_finish_setup(avctx);
2044
2045     if (unpack_superblocks(s, &gb)){
2046         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_superblocks\n");
2047         goto error;
2048     }
2049     if (unpack_modes(s, &gb)){
2050         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_modes\n");
2051         goto error;
2052     }
2053     if (unpack_vectors(s, &gb)){
2054         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_vectors\n");
2055         goto error;
2056     }
2057     if (unpack_block_qpis(s, &gb)){
2058         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_block_qpis\n");
2059         goto error;
2060     }
2061     if (unpack_dct_coeffs(s, &gb)){
2062         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_dct_coeffs\n");
2063         goto error;
2064     }
2065
2066     for (i = 0; i < 3; i++) {
2067         int height = s->height >> (i && s->chroma_y_shift);
2068         if (s->flipped_image)
2069             s->data_offset[i] = 0;
2070         else
2071             s->data_offset[i] = (height-1) * s->current_frame.f->linesize[i];
2072     }
2073
2074     s->last_slice_end = 0;
2075     for (i = 0; i < s->c_superblock_height; i++)
2076         render_slice(s, i);
2077
2078     // filter the last row
2079     for (i = 0; i < 3; i++) {
2080         int row = (s->height >> (3+(i && s->chroma_y_shift))) - 1;
2081         apply_loop_filter(s, i, row, row+1);
2082     }
2083     vp3_draw_horiz_band(s, s->avctx->height);
2084
2085     if ((ret = av_frame_ref(data, s->current_frame.f)) < 0)
2086         return ret;
2087     *got_frame = 1;
2088
2089     if (!HAVE_THREADS || !(s->avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME)) {
2090         ret = update_frames(avctx);
2091         if (ret < 0)
2092             return ret;
2093     }
2094
2095     return buf_size;
2096
2097 error:
2098     ff_thread_report_progress(&s->current_frame, INT_MAX, 0);
2099
2100     if (!HAVE_THREADS || !(s->avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME))
2101         av_frame_unref(s->current_frame.f);
2102
2103     return -1;
2104 }
2105
2106 static int read_huffman_tree(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2107 {
2108     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2109
2110     if (get_bits1(gb)) {
2111         int token;
2112         if (s->entries >= 32) { /* overflow */
2113             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
2114             return -1;
2115         }
2116         token = get_bits(gb, 5);
2117         av_dlog(avctx, "hti %d hbits %x token %d entry : %d size %d\n",
2118                 s->hti, s->hbits, token, s->entries, s->huff_code_size);
2119         s->huffman_table[s->hti][token][0] = s->hbits;
2120         s->huffman_table[s->hti][token][1] = s->huff_code_size;
2121         s->entries++;
2122     }
2123     else {
2124         if (s->huff_code_size >= 32) {/* overflow */
2125             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
2126             return -1;
2127         }
2128         s->huff_code_size++;
2129         s->hbits <<= 1;
2130         if (read_huffman_tree(avctx, gb))
2131             return -1;
2132         s->hbits |= 1;
2133         if (read_huffman_tree(avctx, gb))
2134             return -1;
2135         s->hbits >>= 1;
2136         s->huff_code_size--;
2137     }
2138     return 0;
2139 }
2140
2141 static int vp3_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
2142 {
2143     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2144
2145     s->superblock_coding      = NULL;
2146     s->all_fragments          = NULL;
2147     s->coded_fragment_list[0] = NULL;
2148     s->dct_tokens_base        = NULL;
2149     s->superblock_fragments   = NULL;
2150     s->macroblock_coding      = NULL;
2151     s->motion_val[0]          = NULL;
2152     s->motion_val[1]          = NULL;
2153     s->edge_emu_buffer        = NULL;
2154
2155     return init_frames(s);
2156 }
2157
2158 #if CONFIG_THEORA_DECODER
2159 static const enum AVPixelFormat theora_pix_fmts[4] = {
2160     AV_PIX_FMT_YUV420P, AV_PIX_FMT_NONE, AV_PIX_FMT_YUV422P, AV_PIX_FMT_YUV444P
2161 };
2162
2163 static int theora_decode_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2164 {
2165     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2166     int visible_width, visible_height, colorspace;
2167     int offset_x = 0, offset_y = 0;
2168     AVRational fps, aspect;
2169
2170     s->theora = get_bits_long(gb, 24);
2171     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Theora bitstream version %X\n", s->theora);
2172
2173     /* 3.2.0 aka alpha3 has the same frame orientation as original vp3 */
2174     /* but previous versions have the image flipped relative to vp3 */
2175     if (s->theora < 0x030200)
2176     {
2177         s->flipped_image = 1;
2178         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Old (<alpha3) Theora bitstream, flipped image\n");
2179     }
2180
2181     visible_width  = s->width  = get_bits(gb, 16) << 4;
2182     visible_height = s->height = get_bits(gb, 16) << 4;
2183
2184     if(av_image_check_size(s->width, s->height, 0, avctx)){
2185         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid dimensions (%dx%d)\n", s->width, s->height);
2186         s->width= s->height= 0;
2187         return -1;
2188     }
2189
2190     if (s->theora >= 0x030200) {
2191         visible_width  = get_bits_long(gb, 24);
2192         visible_height = get_bits_long(gb, 24);
2193
2194         offset_x = get_bits(gb, 8); /* offset x */
2195         offset_y = get_bits(gb, 8); /* offset y, from bottom */
2196     }
2197
2198     fps.num = get_bits_long(gb, 32);
2199     fps.den = get_bits_long(gb, 32);
2200     if (fps.num && fps.den) {
2201         av_reduce(&avctx->time_base.num, &avctx->time_base.den,
2202                   fps.den, fps.num, 1<<30);
2203     }
2204
2205     aspect.num = get_bits_long(gb, 24);
2206     aspect.den = get_bits_long(gb, 24);
2207     if (aspect.num && aspect.den) {
2208         av_reduce(&avctx->sample_aspect_ratio.num,
2209                   &avctx->sample_aspect_ratio.den,
2210                   aspect.num, aspect.den, 1<<30);
2211     }
2212
2213     if (s->theora < 0x030200)
2214         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2215     colorspace = get_bits(gb, 8);
2216     skip_bits(gb, 24); /* bitrate */
2217
2218     skip_bits(gb, 6); /* quality hint */
2219
2220     if (s->theora >= 0x030200)
2221     {
2222         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2223         avctx->pix_fmt = theora_pix_fmts[get_bits(gb, 2)];
2224         skip_bits(gb, 3); /* reserved */
2225     }
2226
2227 //    align_get_bits(gb);
2228
2229     if (   visible_width  <= s->width  && visible_width  > s->width-16
2230         && visible_height <= s->height && visible_height > s->height-16
2231         && !offset_x && (offset_y == s->height - visible_height))
2232         avcodec_set_dimensions(avctx, visible_width, visible_height);
2233     else
2234         avcodec_set_dimensions(avctx, s->width, s->height);
2235
2236     if (colorspace == 1) {
2237         avctx->color_primaries = AVCOL_PRI_BT470M;
2238     } else if (colorspace == 2) {
2239         avctx->color_primaries = AVCOL_PRI_BT470BG;
2240     }
2241     if (colorspace == 1 || colorspace == 2) {
2242         avctx->colorspace = AVCOL_SPC_BT470BG;
2243         avctx->color_trc  = AVCOL_TRC_BT709;
2244     }
2245
2246     return 0;
2247 }
2248
2249 static int theora_decode_tables(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2250 {
2251     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2252     int i, n, matrices, inter, plane;
2253
2254     if (s->theora >= 0x030200) {
2255         n = get_bits(gb, 3);
2256         /* loop filter limit values table */
2257         if (n)
2258             for (i = 0; i < 64; i++)
2259                 s->filter_limit_values[i] = get_bits(gb, n);
2260     }
2261
2262     if (s->theora >= 0x030200)
2263         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2264     else
2265         n = 16;
2266     /* quality threshold table */
2267     for (i = 0; i < 64; i++)
2268         s->coded_ac_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2269
2270     if (s->theora >= 0x030200)
2271         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2272     else
2273         n = 16;
2274     /* dc scale factor table */
2275     for (i = 0; i < 64; i++)
2276         s->coded_dc_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2277
2278     if (s->theora >= 0x030200)
2279         matrices = get_bits(gb, 9) + 1;
2280     else
2281         matrices = 3;
2282
2283     if(matrices > 384){
2284         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of base matrixes\n");
2285         return -1;
2286     }
2287
2288     for(n=0; n<matrices; n++){
2289         for (i = 0; i < 64; i++)
2290             s->base_matrix[n][i]= get_bits(gb, 8);
2291     }
2292
2293     for (inter = 0; inter <= 1; inter++) {
2294         for (plane = 0; plane <= 2; plane++) {
2295             int newqr= 1;
2296             if (inter || plane > 0)
2297                 newqr = get_bits1(gb);
2298             if (!newqr) {
2299                 int qtj, plj;
2300                 if(inter && get_bits1(gb)){
2301                     qtj = 0;
2302                     plj = plane;
2303                 }else{
2304                     qtj= (3*inter + plane - 1) / 3;
2305                     plj= (plane + 2) % 3;
2306                 }
2307                 s->qr_count[inter][plane]= s->qr_count[qtj][plj];
2308                 memcpy(s->qr_size[inter][plane], s->qr_size[qtj][plj], sizeof(s->qr_size[0][0]));
2309                 memcpy(s->qr_base[inter][plane], s->qr_base[qtj][plj], sizeof(s->qr_base[0][0]));
2310             } else {
2311                 int qri= 0;
2312                 int qi = 0;
2313
2314                 for(;;){
2315                     i= get_bits(gb, av_log2(matrices-1)+1);
2316                     if(i>= matrices){
2317                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid base matrix index\n");
2318                         return -1;
2319                     }
2320                     s->qr_base[inter][plane][qri]= i;
2321                     if(qi >= 63)
2322                         break;
2323                     i = get_bits(gb, av_log2(63-qi)+1) + 1;
2324                     s->qr_size[inter][plane][qri++]= i;
2325                     qi += i;
2326                 }
2327
2328                 if (qi > 63) {
2329                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid qi %d > 63\n", qi);
2330                     return -1;
2331                 }
2332                 s->qr_count[inter][plane]= qri;
2333             }
2334         }
2335     }
2336
2337     /* Huffman tables */
2338     for (s->hti = 0; s->hti < 80; s->hti++) {
2339         s->entries = 0;
2340         s->huff_code_size = 1;
2341         if (!get_bits1(gb)) {
2342             s->hbits = 0;
2343             if(read_huffman_tree(avctx, gb))
2344                 return -1;
2345             s->hbits = 1;
2346             if(read_huffman_tree(avctx, gb))
2347                 return -1;
2348         }
2349     }
2350
2351     s->theora_tables = 1;
2352
2353     return 0;
2354 }
2355
2356 static av_cold int theora_decode_init(AVCodecContext *avctx)
2357 {
2358     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2359     GetBitContext gb;
2360     int ptype;
2361     uint8_t *header_start[3];
2362     int header_len[3];
2363     int i;
2364
2365     s->theora = 1;
2366
2367     if (!avctx->extradata_size)
2368     {
2369         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing extradata!\n");
2370         return -1;
2371     }
2372
2373     if (avpriv_split_xiph_headers(avctx->extradata, avctx->extradata_size,
2374                               42, header_start, header_len) < 0) {
2375         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Corrupt extradata\n");
2376         return -1;
2377     }
2378
2379   for(i=0;i<3;i++) {
2380     if (header_len[i] <= 0)
2381         continue;
2382     init_get_bits(&gb, header_start[i], header_len[i] * 8);
2383
2384     ptype = get_bits(&gb, 8);
2385
2386      if (!(ptype & 0x80))
2387      {
2388         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid extradata!\n");
2389 //        return -1;
2390      }
2391
2392     // FIXME: Check for this as well.
2393     skip_bits_long(&gb, 6*8); /* "theora" */
2394
2395     switch(ptype)
2396     {
2397         case 0x80:
2398             theora_decode_header(avctx, &gb);
2399                 break;
2400         case 0x81:
2401 // FIXME: is this needed? it breaks sometimes
2402 //            theora_decode_comments(avctx, gb);
2403             break;
2404         case 0x82:
2405             if (theora_decode_tables(avctx, &gb))
2406                 return -1;
2407             break;
2408         default:
2409             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown Theora config packet: %d\n", ptype&~0x80);
2410             break;
2411     }
2412     if(ptype != 0x81 && 8*header_len[i] != get_bits_count(&gb))
2413         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "%d bits left in packet %X\n", 8*header_len[i] - get_bits_count(&gb), ptype);
2414     if (s->theora < 0x030200)
2415         break;
2416   }
2417
2418     return vp3_decode_init(avctx);
2419 }
2420
2421 AVCodec ff_theora_decoder = {
2422     .name                  = "theora",
2423     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
2424     .id                    = AV_CODEC_ID_THEORA,
2425     .priv_data_size        = sizeof(Vp3DecodeContext),
2426     .init                  = theora_decode_init,
2427     .close                 = vp3_decode_end,
2428     .decode                = vp3_decode_frame,
2429     .capabilities          = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
2430                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
2431     .flush                 = vp3_decode_flush,
2432     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Theora"),
2433     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(vp3_init_thread_copy),
2434     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(vp3_update_thread_context)
2435 };
2436 #endif
2437
2438 AVCodec ff_vp3_decoder = {
2439     .name                  = "vp3",
2440     .type                  = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
2441     .id                    = AV_CODEC_ID_VP3,
2442     .priv_data_size        = sizeof(Vp3DecodeContext),
2443     .init                  = vp3_decode_init,
2444     .close                 = vp3_decode_end,
2445     .decode                = vp3_decode_frame,
2446     .capabilities          = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
2447                              CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
2448     .flush                 = vp3_decode_flush,
2449     .long_name             = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP3"),
2450     .init_thread_copy      = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(vp3_init_thread_copy),
2451     .update_thread_context = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(vp3_update_thread_context),
2452 };