Use memset to set the runs partially coded superblocks
[ffmpeg.git] / libavcodec / vp3.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2003-2004 the ffmpeg project
3  *
4  * This file is part of FFmpeg.
5  *
6  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
19  */
20
21 /**
22  * @file libavcodec/vp3.c
23  * On2 VP3 Video Decoder
24  *
25  * VP3 Video Decoder by Mike Melanson (mike at multimedia.cx)
26  * For more information about the VP3 coding process, visit:
27  *   http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=On2_VP3
28  *
29  * Theora decoder by Alex Beregszaszi
30  */
31
32 #include <stdio.h>
33 #include <stdlib.h>
34 #include <string.h>
35
36 #include "avcodec.h"
37 #include "dsputil.h"
38 #include "get_bits.h"
39
40 #include "vp3data.h"
41 #include "xiph.h"
42
43 #define FRAGMENT_PIXELS 8
44
45 static av_cold int vp3_decode_end(AVCodecContext *avctx);
46
47 typedef struct Coeff {
48     struct Coeff *next;
49     DCTELEM coeff;
50     uint8_t index;
51 } Coeff;
52
53 //FIXME split things out into their own arrays
54 typedef struct Vp3Fragment {
55     Coeff *next_coeff;
56     uint8_t coding_method;
57     int8_t motion_x;
58     int8_t motion_y;
59     uint8_t qpi;
60 } Vp3Fragment;
61
62 #define SB_NOT_CODED        0
63 #define SB_PARTIALLY_CODED  1
64 #define SB_FULLY_CODED      2
65
66 #define MODE_INTER_NO_MV      0
67 #define MODE_INTRA            1
68 #define MODE_INTER_PLUS_MV    2
69 #define MODE_INTER_LAST_MV    3
70 #define MODE_INTER_PRIOR_LAST 4
71 #define MODE_USING_GOLDEN     5
72 #define MODE_GOLDEN_MV        6
73 #define MODE_INTER_FOURMV     7
74 #define CODING_MODE_COUNT     8
75
76 /* special internal mode */
77 #define MODE_COPY             8
78
79 /* There are 6 preset schemes, plus a free-form scheme */
80 static const int ModeAlphabet[6][CODING_MODE_COUNT] =
81 {
82     /* scheme 1: Last motion vector dominates */
83     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
84          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTER_NO_MV,
85          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
86          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
87
88     /* scheme 2 */
89     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
90          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PLUS_MV,
91          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
92          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
93
94     /* scheme 3 */
95     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
96          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_NO_MV,
97          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
98          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
99
100     /* scheme 4 */
101     {    MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PLUS_MV,
102          MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_PRIOR_LAST,
103          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
104          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
105
106     /* scheme 5: No motion vector dominates */
107     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_INTER_LAST_MV,
108          MODE_INTER_PRIOR_LAST, MODE_INTER_PLUS_MV,
109          MODE_INTRA,            MODE_USING_GOLDEN,
110          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
111
112     /* scheme 6 */
113     {    MODE_INTER_NO_MV,      MODE_USING_GOLDEN,
114          MODE_INTER_LAST_MV,    MODE_INTER_PRIOR_LAST,
115          MODE_INTER_PLUS_MV,    MODE_INTRA,
116          MODE_GOLDEN_MV,        MODE_INTER_FOURMV },
117
118 };
119
120 #define MIN_DEQUANT_VAL 2
121
122 typedef struct Vp3DecodeContext {
123     AVCodecContext *avctx;
124     int theora, theora_tables;
125     int version;
126     int width, height;
127     AVFrame golden_frame;
128     AVFrame last_frame;
129     AVFrame current_frame;
130     int keyframe;
131     DSPContext dsp;
132     int flipped_image;
133     int last_slice_end;
134
135     int qps[3];
136     int nqps;
137     int last_qps[3];
138
139     int superblock_count;
140     int y_superblock_width;
141     int y_superblock_height;
142     int c_superblock_width;
143     int c_superblock_height;
144     int u_superblock_start;
145     int v_superblock_start;
146     unsigned char *superblock_coding;
147
148     int macroblock_count;
149     int macroblock_width;
150     int macroblock_height;
151
152     int fragment_count;
153     int fragment_width;
154     int fragment_height;
155
156     Vp3Fragment *all_fragments;
157     uint8_t *coeff_counts;
158     Coeff *coeffs;
159     Coeff *next_coeff;
160     int fragment_start[3];
161     int data_offset[3];
162
163     ScanTable scantable;
164
165     /* tables */
166     uint16_t coded_dc_scale_factor[64];
167     uint32_t coded_ac_scale_factor[64];
168     uint8_t base_matrix[384][64];
169     uint8_t qr_count[2][3];
170     uint8_t qr_size [2][3][64];
171     uint16_t qr_base[2][3][64];
172
173     /* this is a list of indexes into the all_fragments array indicating
174      * which of the fragments are coded */
175     int *coded_fragment_list;
176     int coded_fragment_list_index;
177
178     /* track which fragments have already been decoded; called 'fast'
179      * because this data structure avoids having to iterate through every
180      * fragment in coded_fragment_list; once a fragment has been fully
181      * decoded, it is removed from this list */
182     int *fast_fragment_list;
183     int fragment_list_y_head;
184     int fragment_list_c_head;
185
186     VLC dc_vlc[16];
187     VLC ac_vlc_1[16];
188     VLC ac_vlc_2[16];
189     VLC ac_vlc_3[16];
190     VLC ac_vlc_4[16];
191
192     VLC superblock_run_length_vlc;
193     VLC fragment_run_length_vlc;
194     VLC mode_code_vlc;
195     VLC motion_vector_vlc;
196
197     /* these arrays need to be on 16-byte boundaries since SSE2 operations
198      * index into them */
199     DECLARE_ALIGNED_16(int16_t, qmat)[3][2][3][64];     //<qmat[qpi][is_inter][plane]
200
201     /* This table contains superblock_count * 16 entries. Each set of 16
202      * numbers corresponds to the fragment indexes 0..15 of the superblock.
203      * An entry will be -1 to indicate that no entry corresponds to that
204      * index. */
205     int *superblock_fragments;
206
207     /* This is an array that indicates how a particular macroblock
208      * is coded. */
209     unsigned char *macroblock_coding;
210
211     int first_coded_y_fragment;
212     int first_coded_c_fragment;
213     int last_coded_y_fragment;
214     int last_coded_c_fragment;
215
216     uint8_t edge_emu_buffer[9*2048]; //FIXME dynamic alloc
217     int8_t qscale_table[2048]; //FIXME dynamic alloc (width+15)/16
218
219     /* Huffman decode */
220     int hti;
221     unsigned int hbits;
222     int entries;
223     int huff_code_size;
224     uint16_t huffman_table[80][32][2];
225
226     uint8_t filter_limit_values[64];
227     DECLARE_ALIGNED_8(int, bounding_values_array)[256+2];
228 } Vp3DecodeContext;
229
230 /************************************************************************
231  * VP3 specific functions
232  ************************************************************************/
233
234 /*
235  * This function sets up all of the various blocks mappings:
236  * superblocks <-> fragments, macroblocks <-> fragments,
237  * superblocks <-> macroblocks
238  *
239  * Returns 0 is successful; returns 1 if *anything* went wrong.
240  */
241 static int init_block_mapping(Vp3DecodeContext *s)
242 {
243     int i, j;
244     signed int hilbert_walk_mb[4];
245
246     int current_fragment = 0;
247     int current_width = 0;
248     int current_height = 0;
249     int right_edge = 0;
250     int bottom_edge = 0;
251     int superblock_row_inc = 0;
252     int mapping_index = 0;
253
254     int current_macroblock;
255     int c_fragment;
256
257     static const signed char travel_width[16] = {
258          1,  1,  0, -1,
259          0,  0,  1,  0,
260          1,  0,  1,  0,
261          0, -1,  0,  1
262     };
263
264     static const signed char travel_height[16] = {
265          0,  0,  1,  0,
266          1,  1,  0, -1,
267          0,  1,  0, -1,
268         -1,  0, -1,  0
269     };
270
271     hilbert_walk_mb[0] = 1;
272     hilbert_walk_mb[1] = s->macroblock_width;
273     hilbert_walk_mb[2] = 1;
274     hilbert_walk_mb[3] = -s->macroblock_width;
275
276     /* iterate through each superblock (all planes) and map the fragments */
277     for (i = 0; i < s->superblock_count; i++) {
278         /* time to re-assign the limits? */
279         if (i == 0) {
280
281             /* start of Y superblocks */
282             right_edge = s->fragment_width;
283             bottom_edge = s->fragment_height;
284             current_width = -1;
285             current_height = 0;
286             superblock_row_inc = 3 * s->fragment_width -
287                 (s->y_superblock_width * 4 - s->fragment_width);
288
289             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
290             current_fragment = -1;
291
292         } else if (i == s->u_superblock_start) {
293
294             /* start of U superblocks */
295             right_edge = s->fragment_width / 2;
296             bottom_edge = s->fragment_height / 2;
297             current_width = -1;
298             current_height = 0;
299             superblock_row_inc = 3 * (s->fragment_width / 2) -
300                 (s->c_superblock_width * 4 - s->fragment_width / 2);
301
302             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
303             current_fragment = s->fragment_start[1] - 1;
304
305         } else if (i == s->v_superblock_start) {
306
307             /* start of V superblocks */
308             right_edge = s->fragment_width / 2;
309             bottom_edge = s->fragment_height / 2;
310             current_width = -1;
311             current_height = 0;
312             superblock_row_inc = 3 * (s->fragment_width / 2) -
313                 (s->c_superblock_width * 4 - s->fragment_width / 2);
314
315             /* the first operation for this variable is to advance by 1 */
316             current_fragment = s->fragment_start[2] - 1;
317
318         }
319
320         if (current_width >= right_edge - 1) {
321             /* reset width and move to next superblock row */
322             current_width = -1;
323             current_height += 4;
324
325             /* fragment is now at the start of a new superblock row */
326             current_fragment += superblock_row_inc;
327         }
328
329         /* iterate through all 16 fragments in a superblock */
330         for (j = 0; j < 16; j++) {
331             current_fragment += travel_width[j] + right_edge * travel_height[j];
332             current_width += travel_width[j];
333             current_height += travel_height[j];
334
335             /* check if the fragment is in bounds */
336             if ((current_width < right_edge) &&
337                 (current_height < bottom_edge)) {
338                 s->superblock_fragments[mapping_index] = current_fragment;
339             } else {
340                 s->superblock_fragments[mapping_index] = -1;
341             }
342
343             mapping_index++;
344         }
345     }
346
347     return 0;  /* successful path out */
348 }
349
350 /*
351  * This function wipes out all of the fragment data.
352  */
353 static void init_frame(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
354 {
355     int i;
356
357     /* zero out all of the fragment information */
358     s->coded_fragment_list_index = 0;
359     for (i = 0; i < s->fragment_count; i++) {
360         s->coeff_counts[i] = 0;
361         s->all_fragments[i].motion_x = 127;
362         s->all_fragments[i].motion_y = 127;
363         s->all_fragments[i].next_coeff= NULL;
364         s->all_fragments[i].qpi = 0;
365         s->coeffs[i].index=
366         s->coeffs[i].coeff=0;
367         s->coeffs[i].next= NULL;
368     }
369 }
370
371 /*
372  * This function sets up the dequantization tables used for a particular
373  * frame.
374  */
375 static void init_dequantizer(Vp3DecodeContext *s, int qpi)
376 {
377     int ac_scale_factor = s->coded_ac_scale_factor[s->qps[qpi]];
378     int dc_scale_factor = s->coded_dc_scale_factor[s->qps[qpi]];
379     int i, plane, inter, qri, bmi, bmj, qistart;
380
381     for(inter=0; inter<2; inter++){
382         for(plane=0; plane<3; plane++){
383             int sum=0;
384             for(qri=0; qri<s->qr_count[inter][plane]; qri++){
385                 sum+= s->qr_size[inter][plane][qri];
386                 if(s->qps[qpi] <= sum)
387                     break;
388             }
389             qistart= sum - s->qr_size[inter][plane][qri];
390             bmi= s->qr_base[inter][plane][qri  ];
391             bmj= s->qr_base[inter][plane][qri+1];
392             for(i=0; i<64; i++){
393                 int coeff= (  2*(sum    -s->qps[qpi])*s->base_matrix[bmi][i]
394                             - 2*(qistart-s->qps[qpi])*s->base_matrix[bmj][i]
395                             + s->qr_size[inter][plane][qri])
396                            / (2*s->qr_size[inter][plane][qri]);
397
398                 int qmin= 8<<(inter + !i);
399                 int qscale= i ? ac_scale_factor : dc_scale_factor;
400
401                 s->qmat[qpi][inter][plane][s->dsp.idct_permutation[i]]= av_clip((qscale * coeff)/100 * 4, qmin, 4096);
402             }
403             // all DC coefficients use the same quant so as not to interfere with DC prediction
404             s->qmat[qpi][inter][plane][0] = s->qmat[0][inter][plane][0];
405         }
406     }
407
408     memset(s->qscale_table, (FFMAX(s->qmat[0][0][0][1], s->qmat[0][0][1][1])+8)/16, 512); //FIXME finetune
409 }
410
411 /*
412  * This function initializes the loop filter boundary limits if the frame's
413  * quality index is different from the previous frame's.
414  *
415  * The filter_limit_values may not be larger than 127.
416  */
417 static void init_loop_filter(Vp3DecodeContext *s)
418 {
419     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
420     int filter_limit;
421     int x;
422     int value;
423
424     filter_limit = s->filter_limit_values[s->qps[0]];
425
426     /* set up the bounding values */
427     memset(s->bounding_values_array, 0, 256 * sizeof(int));
428     for (x = 0; x < filter_limit; x++) {
429         bounding_values[-x] = -x;
430         bounding_values[x] = x;
431     }
432     for (x = value = filter_limit; x < 128 && value; x++, value--) {
433         bounding_values[ x] =  value;
434         bounding_values[-x] = -value;
435     }
436     if (value)
437         bounding_values[128] = value;
438     bounding_values[129] = bounding_values[130] = filter_limit * 0x02020202;
439 }
440
441 /*
442  * This function unpacks all of the superblock/macroblock/fragment coding
443  * information from the bitstream.
444  */
445 static int unpack_superblocks(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
446 {
447     int bit = 0;
448     int current_superblock = 0;
449     int current_run = 0;
450     int decode_fully_flags = 0;
451     int decode_partial_blocks = 0;
452     int first_c_fragment_seen;
453
454     int i, j;
455     int current_fragment;
456
457     if (s->keyframe) {
458         memset(s->superblock_coding, SB_FULLY_CODED, s->superblock_count);
459
460     } else {
461
462         /* unpack the list of partially-coded superblocks */
463         bit = get_bits1(gb);
464         while (current_superblock < s->superblock_count) {
465                 current_run = get_vlc2(gb,
466                     s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2) + 1;
467                 if (current_run == 34)
468                     current_run += get_bits(gb, 12);
469
470             if (current_superblock + current_run > s->superblock_count) {
471                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid partially coded superblock run length\n");
472                 return -1;
473             }
474
475             memset(s->superblock_coding + current_superblock, bit, current_run);
476
477             current_superblock += current_run;
478
479                 /* if any of the superblocks are not partially coded, flag
480                  * a boolean to decode the list of fully-coded superblocks */
481                 if (bit == 0) {
482                     decode_fully_flags = 1;
483                 } else {
484
485                     /* make a note of the fact that there are partially coded
486                      * superblocks */
487                     decode_partial_blocks = 1;
488                 }
489
490                 bit ^= 1;
491         }
492
493         /* unpack the list of fully coded superblocks if any of the blocks were
494          * not marked as partially coded in the previous step */
495         if (decode_fully_flags) {
496
497             current_superblock = 0;
498             current_run = 0;
499             bit = get_bits1(gb);
500             /* toggle the bit because as soon as the first run length is
501              * fetched the bit will be toggled again */
502             bit ^= 1;
503             while (current_superblock < s->superblock_count) {
504
505                 /* skip any superblocks already marked as partially coded */
506                 if (s->superblock_coding[current_superblock] == SB_NOT_CODED) {
507
508                     if (current_run-- == 0) {
509                         bit ^= 1;
510                         current_run = get_vlc2(gb,
511                             s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2);
512                         if (current_run == 33)
513                             current_run += get_bits(gb, 12);
514                     }
515                     s->superblock_coding[current_superblock] = 2*bit;
516                 }
517                 current_superblock++;
518             }
519         }
520
521         /* if there were partial blocks, initialize bitstream for
522          * unpacking fragment codings */
523         if (decode_partial_blocks) {
524
525             current_run = 0;
526             bit = get_bits1(gb);
527             /* toggle the bit because as soon as the first run length is
528              * fetched the bit will be toggled again */
529             bit ^= 1;
530         }
531     }
532
533     /* figure out which fragments are coded; iterate through each
534      * superblock (all planes) */
535     s->coded_fragment_list_index = 0;
536     s->next_coeff= s->coeffs + s->fragment_count;
537     s->first_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment = 0;
538     s->last_coded_y_fragment = s->last_coded_c_fragment = -1;
539     first_c_fragment_seen = 0;
540     memset(s->macroblock_coding, MODE_COPY, s->macroblock_count);
541     for (i = 0; i < s->superblock_count; i++) {
542
543         /* iterate through all 16 fragments in a superblock */
544         for (j = 0; j < 16; j++) {
545
546             /* if the fragment is in bounds, check its coding status */
547             current_fragment = s->superblock_fragments[i * 16 + j];
548             if (current_fragment >= s->fragment_count) {
549                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:unpack_superblocks(): bad fragment number (%d >= %d)\n",
550                     current_fragment, s->fragment_count);
551                 return 1;
552             }
553             if (current_fragment != -1) {
554                 if (s->superblock_coding[i] == SB_NOT_CODED) {
555
556                     /* copy all the fragments from the prior frame */
557                     s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
558                         MODE_COPY;
559
560                 } else if (s->superblock_coding[i] == SB_PARTIALLY_CODED) {
561
562                     /* fragment may or may not be coded; this is the case
563                      * that cares about the fragment coding runs */
564                     if (current_run-- == 0) {
565                         bit ^= 1;
566                         current_run = get_vlc2(gb,
567                             s->fragment_run_length_vlc.table, 5, 2);
568                     }
569
570                     if (bit) {
571                         /* default mode; actual mode will be decoded in
572                          * the next phase */
573                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
574                             MODE_INTER_NO_MV;
575                         s->all_fragments[current_fragment].next_coeff= s->coeffs + current_fragment;
576                         s->coded_fragment_list[s->coded_fragment_list_index] =
577                             current_fragment;
578                         if ((current_fragment >= s->fragment_start[1]) &&
579                             (s->last_coded_y_fragment == -1) &&
580                             (!first_c_fragment_seen)) {
581                             s->first_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index;
582                             s->last_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment - 1;
583                             first_c_fragment_seen = 1;
584                         }
585                         s->coded_fragment_list_index++;
586                     } else {
587                         /* not coded; copy this fragment from the prior frame */
588                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
589                             MODE_COPY;
590                     }
591
592                 } else {
593
594                     /* fragments are fully coded in this superblock; actual
595                      * coding will be determined in next step */
596                     s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
597                         MODE_INTER_NO_MV;
598                     s->all_fragments[current_fragment].next_coeff= s->coeffs + current_fragment;
599                     s->coded_fragment_list[s->coded_fragment_list_index] =
600                         current_fragment;
601                     if ((current_fragment >= s->fragment_start[1]) &&
602                         (s->last_coded_y_fragment == -1) &&
603                         (!first_c_fragment_seen)) {
604                         s->first_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index;
605                         s->last_coded_y_fragment = s->first_coded_c_fragment - 1;
606                         first_c_fragment_seen = 1;
607                     }
608                     s->coded_fragment_list_index++;
609                 }
610             }
611         }
612     }
613
614     if (!first_c_fragment_seen)
615         /* only Y fragments coded in this frame */
616         s->last_coded_y_fragment = s->coded_fragment_list_index - 1;
617     else
618         /* end the list of coded C fragments */
619         s->last_coded_c_fragment = s->coded_fragment_list_index - 1;
620
621     for (i = 0; i < s->fragment_count - 1; i++) {
622         s->fast_fragment_list[i] = i + 1;
623     }
624     s->fast_fragment_list[s->fragment_count - 1] = -1;
625
626     if (s->last_coded_y_fragment == -1)
627         s->fragment_list_y_head = -1;
628     else {
629         s->fragment_list_y_head = s->first_coded_y_fragment;
630         s->fast_fragment_list[s->last_coded_y_fragment] = -1;
631     }
632
633     if (s->last_coded_c_fragment == -1)
634         s->fragment_list_c_head = -1;
635     else {
636         s->fragment_list_c_head = s->first_coded_c_fragment;
637         s->fast_fragment_list[s->last_coded_c_fragment] = -1;
638     }
639
640     return 0;
641 }
642
643 /*
644  * This function unpacks all the coding mode data for individual macroblocks
645  * from the bitstream.
646  */
647 static int unpack_modes(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
648 {
649     int i, j, k, sb_x, sb_y;
650     int scheme;
651     int current_macroblock;
652     int current_fragment;
653     int coding_mode;
654     int custom_mode_alphabet[CODING_MODE_COUNT];
655     const int *alphabet;
656
657     if (s->keyframe) {
658         for (i = 0; i < s->fragment_count; i++)
659             s->all_fragments[i].coding_method = MODE_INTRA;
660
661     } else {
662
663         /* fetch the mode coding scheme for this frame */
664         scheme = get_bits(gb, 3);
665
666         /* is it a custom coding scheme? */
667         if (scheme == 0) {
668             for (i = 0; i < 8; i++)
669                 custom_mode_alphabet[i] = MODE_INTER_NO_MV;
670             for (i = 0; i < 8; i++)
671                 custom_mode_alphabet[get_bits(gb, 3)] = i;
672             alphabet = custom_mode_alphabet;
673         } else
674             alphabet = ModeAlphabet[scheme-1];
675
676         /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
677          * coded fragments */
678         for (sb_y = 0; sb_y < s->y_superblock_height; sb_y++) {
679             for (sb_x = 0; sb_x < s->y_superblock_width; sb_x++) {
680
681             for (j = 0; j < 4; j++) {
682                 int mb_x = 2*sb_x +   (j>>1);
683                 int mb_y = 2*sb_y + (((j>>1)+j)&1);
684                 int frags_coded = 0;
685                 current_macroblock = mb_y * s->macroblock_width + mb_x;
686
687                 if (mb_x >= s->macroblock_width || mb_y >= s->macroblock_height)
688                     continue;
689
690 #define BLOCK_X (2*mb_x + (k&1))
691 #define BLOCK_Y (2*mb_y + (k>>1))
692                 /* coding modes are only stored if the macroblock has at least one
693                  * luma block coded, otherwise it must be INTER_NO_MV */
694                 for (k = 0; k < 4; k++) {
695                     current_fragment = BLOCK_Y*s->fragment_width + BLOCK_X;
696                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method != MODE_COPY)
697                         break;
698                 }
699                 if (k == 4) {
700                     s->macroblock_coding[current_macroblock] = MODE_INTER_NO_MV;
701                     continue;
702                 }
703
704                 /* mode 7 means get 3 bits for each coding mode */
705                 if (scheme == 7)
706                     coding_mode = get_bits(gb, 3);
707                 else
708                     coding_mode = alphabet
709                         [get_vlc2(gb, s->mode_code_vlc.table, 3, 3)];
710
711                 s->macroblock_coding[current_macroblock] = coding_mode;
712                 for (k = 0; k < 4; k++) {
713                     current_fragment =
714                         BLOCK_Y*s->fragment_width + BLOCK_X;
715                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method !=
716                         MODE_COPY)
717                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
718                             coding_mode;
719                 }
720                 for (k = 0; k < 2; k++) {
721                     current_fragment = s->fragment_start[k+1] +
722                         mb_y*(s->fragment_width>>1) + mb_x;
723                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method !=
724                         MODE_COPY)
725                         s->all_fragments[current_fragment].coding_method =
726                             coding_mode;
727                 }
728             }
729             }
730         }
731     }
732
733     return 0;
734 }
735
736 /*
737  * This function unpacks all the motion vectors for the individual
738  * macroblocks from the bitstream.
739  */
740 static int unpack_vectors(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
741 {
742     int j, k, sb_x, sb_y;
743     int coding_mode;
744     int motion_x[6];
745     int motion_y[6];
746     int last_motion_x = 0;
747     int last_motion_y = 0;
748     int prior_last_motion_x = 0;
749     int prior_last_motion_y = 0;
750     int current_macroblock;
751     int current_fragment;
752
753     if (s->keyframe)
754         return 0;
755
756     memset(motion_x, 0, 6 * sizeof(int));
757     memset(motion_y, 0, 6 * sizeof(int));
758
759     /* coding mode 0 is the VLC scheme; 1 is the fixed code scheme */
760     coding_mode = get_bits1(gb);
761
762     /* iterate through all of the macroblocks that contain 1 or more
763      * coded fragments */
764     for (sb_y = 0; sb_y < s->y_superblock_height; sb_y++) {
765         for (sb_x = 0; sb_x < s->y_superblock_width; sb_x++) {
766
767         for (j = 0; j < 4; j++) {
768             int mb_x = 2*sb_x +   (j>>1);
769             int mb_y = 2*sb_y + (((j>>1)+j)&1);
770             current_macroblock = mb_y * s->macroblock_width + mb_x;
771
772             if (mb_x >= s->macroblock_width || mb_y >= s->macroblock_height ||
773                 (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_COPY))
774                 continue;
775
776             switch (s->macroblock_coding[current_macroblock]) {
777
778             case MODE_INTER_PLUS_MV:
779             case MODE_GOLDEN_MV:
780                 /* all 6 fragments use the same motion vector */
781                 if (coding_mode == 0) {
782                     motion_x[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
783                     motion_y[0] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
784                 } else {
785                     motion_x[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
786                     motion_y[0] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
787                 }
788
789                 /* vector maintenance, only on MODE_INTER_PLUS_MV */
790                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] ==
791                     MODE_INTER_PLUS_MV) {
792                     prior_last_motion_x = last_motion_x;
793                     prior_last_motion_y = last_motion_y;
794                     last_motion_x = motion_x[0];
795                     last_motion_y = motion_y[0];
796                 }
797                 break;
798
799             case MODE_INTER_FOURMV:
800                 /* vector maintenance */
801                 prior_last_motion_x = last_motion_x;
802                 prior_last_motion_y = last_motion_y;
803
804                 /* fetch 4 vectors from the bitstream, one for each
805                  * Y fragment, then average for the C fragment vectors */
806                 motion_x[4] = motion_y[4] = 0;
807                 for (k = 0; k < 4; k++) {
808                     current_fragment = BLOCK_Y*s->fragment_width + BLOCK_X;
809                     if (s->all_fragments[current_fragment].coding_method != MODE_COPY) {
810                         if (coding_mode == 0) {
811                             motion_x[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
812                             motion_y[k] = motion_vector_table[get_vlc2(gb, s->motion_vector_vlc.table, 6, 2)];
813                         } else {
814                             motion_x[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
815                             motion_y[k] = fixed_motion_vector_table[get_bits(gb, 6)];
816                         }
817                         last_motion_x = motion_x[k];
818                         last_motion_y = motion_y[k];
819                     } else {
820                         motion_x[k] = 0;
821                         motion_y[k] = 0;
822                     }
823                     motion_x[4] += motion_x[k];
824                     motion_y[4] += motion_y[k];
825                 }
826
827                 motion_x[5]=
828                 motion_x[4]= RSHIFT(motion_x[4], 2);
829                 motion_y[5]=
830                 motion_y[4]= RSHIFT(motion_y[4], 2);
831                 break;
832
833             case MODE_INTER_LAST_MV:
834                 /* all 6 fragments use the last motion vector */
835                 motion_x[0] = last_motion_x;
836                 motion_y[0] = last_motion_y;
837
838                 /* no vector maintenance (last vector remains the
839                  * last vector) */
840                 break;
841
842             case MODE_INTER_PRIOR_LAST:
843                 /* all 6 fragments use the motion vector prior to the
844                  * last motion vector */
845                 motion_x[0] = prior_last_motion_x;
846                 motion_y[0] = prior_last_motion_y;
847
848                 /* vector maintenance */
849                 prior_last_motion_x = last_motion_x;
850                 prior_last_motion_y = last_motion_y;
851                 last_motion_x = motion_x[0];
852                 last_motion_y = motion_y[0];
853                 break;
854
855             default:
856                 /* covers intra, inter without MV, golden without MV */
857                 motion_x[0] = 0;
858                 motion_y[0] = 0;
859
860                 /* no vector maintenance */
861                 break;
862             }
863
864             /* assign the motion vectors to the correct fragments */
865             for (k = 0; k < 4; k++) {
866                 current_fragment =
867                     BLOCK_Y*s->fragment_width + BLOCK_X;
868                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
869                     s->all_fragments[current_fragment].motion_x = motion_x[k];
870                     s->all_fragments[current_fragment].motion_y = motion_y[k];
871                 } else {
872                     s->all_fragments[current_fragment].motion_x = motion_x[0];
873                     s->all_fragments[current_fragment].motion_y = motion_y[0];
874                 }
875             }
876             for (k = 0; k < 2; k++) {
877                 current_fragment = s->fragment_start[k+1] +
878                     mb_y*(s->fragment_width>>1) + mb_x;
879                 if (s->macroblock_coding[current_macroblock] == MODE_INTER_FOURMV) {
880                     s->all_fragments[current_fragment].motion_x = motion_x[k+4];
881                     s->all_fragments[current_fragment].motion_y = motion_y[k+4];
882                 } else {
883                     s->all_fragments[current_fragment].motion_x = motion_x[0];
884                     s->all_fragments[current_fragment].motion_y = motion_y[0];
885                 }
886             }
887         }
888         }
889     }
890
891     return 0;
892 }
893
894 static int unpack_block_qpis(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
895 {
896     int qpi, i, j, bit, run_length, blocks_decoded, num_blocks_at_qpi;
897     int num_blocks = s->coded_fragment_list_index;
898
899     for (qpi = 0; qpi < s->nqps-1 && num_blocks > 0; qpi++) {
900         i = blocks_decoded = num_blocks_at_qpi = 0;
901
902         bit = get_bits1(gb);
903
904         do {
905             run_length = get_vlc2(gb, s->superblock_run_length_vlc.table, 6, 2) + 1;
906             if (run_length == 34)
907                 run_length += get_bits(gb, 12);
908             blocks_decoded += run_length;
909
910             if (!bit)
911                 num_blocks_at_qpi += run_length;
912
913             for (j = 0; j < run_length; i++) {
914                 if (i >= s->coded_fragment_list_index)
915                     return -1;
916
917                 if (s->all_fragments[s->coded_fragment_list[i]].qpi == qpi) {
918                     s->all_fragments[s->coded_fragment_list[i]].qpi += bit;
919                     j++;
920                 }
921             }
922
923             if (run_length == 4129)
924                 bit = get_bits1(gb);
925             else
926                 bit ^= 1;
927         } while (blocks_decoded < num_blocks);
928
929         num_blocks -= num_blocks_at_qpi;
930     }
931
932     return 0;
933 }
934
935 /*
936  * This function is called by unpack_dct_coeffs() to extract the VLCs from
937  * the bitstream. The VLCs encode tokens which are used to unpack DCT
938  * data. This function unpacks all the VLCs for either the Y plane or both
939  * C planes, and is called for DC coefficients or different AC coefficient
940  * levels (since different coefficient types require different VLC tables.
941  *
942  * This function returns a residual eob run. E.g, if a particular token gave
943  * instructions to EOB the next 5 fragments and there were only 2 fragments
944  * left in the current fragment range, 3 would be returned so that it could
945  * be passed into the next call to this same function.
946  */
947 static int unpack_vlcs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb,
948                         VLC *table, int coeff_index,
949                         int y_plane,
950                         int eob_run)
951 {
952     int i;
953     int token;
954     int zero_run = 0;
955     DCTELEM coeff = 0;
956     Vp3Fragment *fragment;
957     int bits_to_get;
958     int next_fragment;
959     int previous_fragment;
960     int fragment_num;
961     int *list_head;
962
963     /* local references to structure members to avoid repeated deferences */
964     uint8_t *perm= s->scantable.permutated;
965     int *coded_fragment_list = s->coded_fragment_list;
966     Vp3Fragment *all_fragments = s->all_fragments;
967     uint8_t *coeff_counts = s->coeff_counts;
968     VLC_TYPE (*vlc_table)[2] = table->table;
969     int *fast_fragment_list = s->fast_fragment_list;
970
971     if (y_plane) {
972         next_fragment = s->fragment_list_y_head;
973         list_head = &s->fragment_list_y_head;
974     } else {
975         next_fragment = s->fragment_list_c_head;
976         list_head = &s->fragment_list_c_head;
977     }
978
979     i = next_fragment;
980     previous_fragment = -1;  /* this indicates that the previous fragment is actually the list head */
981     while (i != -1) {
982         fragment_num = coded_fragment_list[i];
983
984         if (coeff_counts[fragment_num] > coeff_index) {
985             previous_fragment = i;
986             i = fast_fragment_list[i];
987             continue;
988         }
989         fragment = &all_fragments[fragment_num];
990
991         if (!eob_run) {
992             /* decode a VLC into a token */
993             token = get_vlc2(gb, vlc_table, 5, 3);
994             /* use the token to get a zero run, a coefficient, and an eob run */
995             if (token <= 6) {
996                 eob_run = eob_run_base[token];
997                 if (eob_run_get_bits[token])
998                     eob_run += get_bits(gb, eob_run_get_bits[token]);
999                 coeff = zero_run = 0;
1000             } else {
1001                 bits_to_get = coeff_get_bits[token];
1002                 if (bits_to_get)
1003                     bits_to_get = get_bits(gb, bits_to_get);
1004                 coeff = coeff_tables[token][bits_to_get];
1005
1006                 zero_run = zero_run_base[token];
1007                 if (zero_run_get_bits[token])
1008                     zero_run += get_bits(gb, zero_run_get_bits[token]);
1009             }
1010         }
1011
1012         if (!eob_run) {
1013             coeff_counts[fragment_num] += zero_run;
1014             if (coeff_counts[fragment_num] < 64){
1015                 fragment->next_coeff->coeff= coeff;
1016                 fragment->next_coeff->index= perm[coeff_counts[fragment_num]++]; //FIXME perm here already?
1017                 fragment->next_coeff->next= s->next_coeff;
1018                 s->next_coeff->next=NULL;
1019                 fragment->next_coeff= s->next_coeff++;
1020             }
1021             /* previous fragment is now this fragment */
1022             previous_fragment = i;
1023         } else {
1024             coeff_counts[fragment_num] |= 128;
1025             eob_run--;
1026             /* remove this fragment from the list */
1027             if (previous_fragment != -1)
1028                 fast_fragment_list[previous_fragment] = fast_fragment_list[i];
1029             else
1030                 *list_head = fast_fragment_list[i];
1031             /* previous fragment remains unchanged */
1032         }
1033
1034         i = fast_fragment_list[i];
1035     }
1036
1037     return eob_run;
1038 }
1039
1040 static void reverse_dc_prediction(Vp3DecodeContext *s,
1041                                   int first_fragment,
1042                                   int fragment_width,
1043                                   int fragment_height);
1044 /*
1045  * This function unpacks all of the DCT coefficient data from the
1046  * bitstream.
1047  */
1048 static int unpack_dct_coeffs(Vp3DecodeContext *s, GetBitContext *gb)
1049 {
1050     int i;
1051     int dc_y_table;
1052     int dc_c_table;
1053     int ac_y_table;
1054     int ac_c_table;
1055     int residual_eob_run = 0;
1056     VLC *y_tables[64];
1057     VLC *c_tables[64];
1058
1059     /* fetch the DC table indexes */
1060     dc_y_table = get_bits(gb, 4);
1061     dc_c_table = get_bits(gb, 4);
1062
1063     /* unpack the Y plane DC coefficients */
1064     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_y_table], 0,
1065         1, residual_eob_run);
1066
1067     /* reverse prediction of the Y-plane DC coefficients */
1068     reverse_dc_prediction(s, 0, s->fragment_width, s->fragment_height);
1069
1070     /* unpack the C plane DC coefficients */
1071     residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, &s->dc_vlc[dc_c_table], 0,
1072         0, residual_eob_run);
1073
1074     /* reverse prediction of the C-plane DC coefficients */
1075     if (!(s->avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
1076     {
1077         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[1],
1078             s->fragment_width / 2, s->fragment_height / 2);
1079         reverse_dc_prediction(s, s->fragment_start[2],
1080             s->fragment_width / 2, s->fragment_height / 2);
1081     }
1082
1083     /* fetch the AC table indexes */
1084     ac_y_table = get_bits(gb, 4);
1085     ac_c_table = get_bits(gb, 4);
1086
1087     /* build tables of AC VLC tables */
1088     for (i = 1; i <= 5; i++) {
1089         y_tables[i] = &s->ac_vlc_1[ac_y_table];
1090         c_tables[i] = &s->ac_vlc_1[ac_c_table];
1091     }
1092     for (i = 6; i <= 14; i++) {
1093         y_tables[i] = &s->ac_vlc_2[ac_y_table];
1094         c_tables[i] = &s->ac_vlc_2[ac_c_table];
1095     }
1096     for (i = 15; i <= 27; i++) {
1097         y_tables[i] = &s->ac_vlc_3[ac_y_table];
1098         c_tables[i] = &s->ac_vlc_3[ac_c_table];
1099     }
1100     for (i = 28; i <= 63; i++) {
1101         y_tables[i] = &s->ac_vlc_4[ac_y_table];
1102         c_tables[i] = &s->ac_vlc_4[ac_c_table];
1103     }
1104
1105     /* decode all AC coefficents */
1106     for (i = 1; i <= 63; i++) {
1107         if (s->fragment_list_y_head != -1)
1108             residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, y_tables[i], i,
1109                 1, residual_eob_run);
1110
1111         if (s->fragment_list_c_head != -1)
1112             residual_eob_run = unpack_vlcs(s, gb, c_tables[i], i,
1113                 0, residual_eob_run);
1114     }
1115
1116     return 0;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * This function reverses the DC prediction for each coded fragment in
1121  * the frame. Much of this function is adapted directly from the original
1122  * VP3 source code.
1123  */
1124 #define COMPATIBLE_FRAME(x) \
1125   (compatible_frame[s->all_fragments[x].coding_method] == current_frame_type)
1126 #define DC_COEFF(u) (s->coeffs[u].index ? 0 : s->coeffs[u].coeff) //FIXME do somethin to simplify this
1127
1128 static void reverse_dc_prediction(Vp3DecodeContext *s,
1129                                   int first_fragment,
1130                                   int fragment_width,
1131                                   int fragment_height)
1132 {
1133
1134 #define PUL 8
1135 #define PU 4
1136 #define PUR 2
1137 #define PL 1
1138
1139     int x, y;
1140     int i = first_fragment;
1141
1142     int predicted_dc;
1143
1144     /* DC values for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1145     int vl, vul, vu, vur;
1146
1147     /* indexes for the left, up-left, up, and up-right fragments */
1148     int l, ul, u, ur;
1149
1150     /*
1151      * The 6 fields mean:
1152      *   0: up-left multiplier
1153      *   1: up multiplier
1154      *   2: up-right multiplier
1155      *   3: left multiplier
1156      */
1157     static const int predictor_transform[16][4] = {
1158         {  0,  0,  0,  0},
1159         {  0,  0,  0,128},        // PL
1160         {  0,  0,128,  0},        // PUR
1161         {  0,  0, 53, 75},        // PUR|PL
1162         {  0,128,  0,  0},        // PU
1163         {  0, 64,  0, 64},        // PU|PL
1164         {  0,128,  0,  0},        // PU|PUR
1165         {  0,  0, 53, 75},        // PU|PUR|PL
1166         {128,  0,  0,  0},        // PUL
1167         {  0,  0,  0,128},        // PUL|PL
1168         { 64,  0, 64,  0},        // PUL|PUR
1169         {  0,  0, 53, 75},        // PUL|PUR|PL
1170         {  0,128,  0,  0},        // PUL|PU
1171        {-104,116,  0,116},        // PUL|PU|PL
1172         { 24, 80, 24,  0},        // PUL|PU|PUR
1173        {-104,116,  0,116}         // PUL|PU|PUR|PL
1174     };
1175
1176     /* This table shows which types of blocks can use other blocks for
1177      * prediction. For example, INTRA is the only mode in this table to
1178      * have a frame number of 0. That means INTRA blocks can only predict
1179      * from other INTRA blocks. There are 2 golden frame coding types;
1180      * blocks encoding in these modes can only predict from other blocks
1181      * that were encoded with these 1 of these 2 modes. */
1182     static const unsigned char compatible_frame[9] = {
1183         1,    /* MODE_INTER_NO_MV */
1184         0,    /* MODE_INTRA */
1185         1,    /* MODE_INTER_PLUS_MV */
1186         1,    /* MODE_INTER_LAST_MV */
1187         1,    /* MODE_INTER_PRIOR_MV */
1188         2,    /* MODE_USING_GOLDEN */
1189         2,    /* MODE_GOLDEN_MV */
1190         1,    /* MODE_INTER_FOUR_MV */
1191         3     /* MODE_COPY */
1192     };
1193     int current_frame_type;
1194
1195     /* there is a last DC predictor for each of the 3 frame types */
1196     short last_dc[3];
1197
1198     int transform = 0;
1199
1200     vul = vu = vur = vl = 0;
1201     last_dc[0] = last_dc[1] = last_dc[2] = 0;
1202
1203     /* for each fragment row... */
1204     for (y = 0; y < fragment_height; y++) {
1205
1206         /* for each fragment in a row... */
1207         for (x = 0; x < fragment_width; x++, i++) {
1208
1209             /* reverse prediction if this block was coded */
1210             if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) {
1211
1212                 current_frame_type =
1213                     compatible_frame[s->all_fragments[i].coding_method];
1214
1215                 transform= 0;
1216                 if(x){
1217                     l= i-1;
1218                     vl = DC_COEFF(l);
1219                     if(COMPATIBLE_FRAME(l))
1220                         transform |= PL;
1221                 }
1222                 if(y){
1223                     u= i-fragment_width;
1224                     vu = DC_COEFF(u);
1225                     if(COMPATIBLE_FRAME(u))
1226                         transform |= PU;
1227                     if(x){
1228                         ul= i-fragment_width-1;
1229                         vul = DC_COEFF(ul);
1230                         if(COMPATIBLE_FRAME(ul))
1231                             transform |= PUL;
1232                     }
1233                     if(x + 1 < fragment_width){
1234                         ur= i-fragment_width+1;
1235                         vur = DC_COEFF(ur);
1236                         if(COMPATIBLE_FRAME(ur))
1237                             transform |= PUR;
1238                     }
1239                 }
1240
1241                 if (transform == 0) {
1242
1243                     /* if there were no fragments to predict from, use last
1244                      * DC saved */
1245                     predicted_dc = last_dc[current_frame_type];
1246                 } else {
1247
1248                     /* apply the appropriate predictor transform */
1249                     predicted_dc =
1250                         (predictor_transform[transform][0] * vul) +
1251                         (predictor_transform[transform][1] * vu) +
1252                         (predictor_transform[transform][2] * vur) +
1253                         (predictor_transform[transform][3] * vl);
1254
1255                     predicted_dc /= 128;
1256
1257                     /* check for outranging on the [ul u l] and
1258                      * [ul u ur l] predictors */
1259                     if ((transform == 15) || (transform == 13)) {
1260                         if (FFABS(predicted_dc - vu) > 128)
1261                             predicted_dc = vu;
1262                         else if (FFABS(predicted_dc - vl) > 128)
1263                             predicted_dc = vl;
1264                         else if (FFABS(predicted_dc - vul) > 128)
1265                             predicted_dc = vul;
1266                     }
1267                 }
1268
1269                 /* at long last, apply the predictor */
1270                 if(s->coeffs[i].index){
1271                     *s->next_coeff= s->coeffs[i];
1272                     s->coeffs[i].index=0;
1273                     s->coeffs[i].coeff=0;
1274                     s->coeffs[i].next= s->next_coeff++;
1275                 }
1276                 s->coeffs[i].coeff += predicted_dc;
1277                 /* save the DC */
1278                 last_dc[current_frame_type] = DC_COEFF(i);
1279                 if(DC_COEFF(i) && !(s->coeff_counts[i]&127)){
1280                     s->coeff_counts[i]= 129;
1281 //                    s->all_fragments[i].next_coeff= s->next_coeff;
1282                     s->coeffs[i].next= s->next_coeff;
1283                     (s->next_coeff++)->next=NULL;
1284                 }
1285             }
1286         }
1287     }
1288 }
1289
1290 static void apply_loop_filter(Vp3DecodeContext *s, int plane, int ystart, int yend)
1291 {
1292     int x, y;
1293     int *bounding_values= s->bounding_values_array+127;
1294
1295     int width           = s->fragment_width  >> !!plane;
1296     int height          = s->fragment_height >> !!plane;
1297     int fragment        = s->fragment_start        [plane] + ystart * width;
1298     int stride          = s->current_frame.linesize[plane];
1299     uint8_t *plane_data = s->current_frame.data    [plane];
1300     if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1301     plane_data += s->data_offset[plane] + 8*ystart*stride;
1302
1303     for (y = ystart; y < yend; y++) {
1304
1305         for (x = 0; x < width; x++) {
1306             /* This code basically just deblocks on the edges of coded blocks.
1307              * However, it has to be much more complicated because of the
1308              * braindamaged deblock ordering used in VP3/Theora. Order matters
1309              * because some pixels get filtered twice. */
1310             if( s->all_fragments[fragment].coding_method != MODE_COPY )
1311             {
1312                 /* do not perform left edge filter for left columns frags */
1313                 if (x > 0) {
1314                     s->dsp.vp3_h_loop_filter(
1315                         plane_data + 8*x,
1316                         stride, bounding_values);
1317                 }
1318
1319                 /* do not perform top edge filter for top row fragments */
1320                 if (y > 0) {
1321                     s->dsp.vp3_v_loop_filter(
1322                         plane_data + 8*x,
1323                         stride, bounding_values);
1324                 }
1325
1326                 /* do not perform right edge filter for right column
1327                  * fragments or if right fragment neighbor is also coded
1328                  * in this frame (it will be filtered in next iteration) */
1329                 if ((x < width - 1) &&
1330                     (s->all_fragments[fragment + 1].coding_method == MODE_COPY)) {
1331                     s->dsp.vp3_h_loop_filter(
1332                         plane_data + 8*x + 8,
1333                         stride, bounding_values);
1334                 }
1335
1336                 /* do not perform bottom edge filter for bottom row
1337                  * fragments or if bottom fragment neighbor is also coded
1338                  * in this frame (it will be filtered in the next row) */
1339                 if ((y < height - 1) &&
1340                     (s->all_fragments[fragment + width].coding_method == MODE_COPY)) {
1341                     s->dsp.vp3_v_loop_filter(
1342                         plane_data + 8*x + 8*stride,
1343                         stride, bounding_values);
1344                 }
1345             }
1346
1347             fragment++;
1348         }
1349         plane_data += 8*stride;
1350     }
1351 }
1352
1353 /**
1354  * called when all pixels up to row y are complete
1355  */
1356 static void vp3_draw_horiz_band(Vp3DecodeContext *s, int y)
1357 {
1358     int h, cy;
1359     int offset[4];
1360
1361     if(s->avctx->draw_horiz_band==NULL)
1362         return;
1363
1364     h= y - s->last_slice_end;
1365     y -= h;
1366
1367     if (!s->flipped_image) {
1368         if (y == 0)
1369             h -= s->height - s->avctx->height;  // account for non-mod16
1370         y = s->height - y - h;
1371     }
1372
1373     cy = y >> 1;
1374     offset[0] = s->current_frame.linesize[0]*y;
1375     offset[1] = s->current_frame.linesize[1]*cy;
1376     offset[2] = s->current_frame.linesize[2]*cy;
1377     offset[3] = 0;
1378
1379     emms_c();
1380     s->avctx->draw_horiz_band(s->avctx, &s->current_frame, offset, y, 3, h);
1381     s->last_slice_end= y + h;
1382 }
1383
1384 /*
1385  * Perform the final rendering for a particular slice of data.
1386  * The slice number ranges from 0..(macroblock_height - 1).
1387  */
1388 static void render_slice(Vp3DecodeContext *s, int slice)
1389 {
1390     int x;
1391     int16_t *dequantizer;
1392     LOCAL_ALIGNED_16(DCTELEM, block, [64]);
1393     int motion_x = 0xdeadbeef, motion_y = 0xdeadbeef;
1394     int motion_halfpel_index;
1395     uint8_t *motion_source;
1396     int plane;
1397
1398     if (slice >= s->macroblock_height)
1399         return;
1400
1401     for (plane = 0; plane < 3; plane++) {
1402         uint8_t *output_plane = s->current_frame.data    [plane] + s->data_offset[plane];
1403         uint8_t *  last_plane = s->   last_frame.data    [plane] + s->data_offset[plane];
1404         uint8_t *golden_plane = s-> golden_frame.data    [plane] + s->data_offset[plane];
1405         int stride            = s->current_frame.linesize[plane];
1406         int plane_width       = s->width  >> !!plane;
1407         int plane_height      = s->height >> !!plane;
1408         int y =        slice *  FRAGMENT_PIXELS << !plane ;
1409         int slice_height = y + (FRAGMENT_PIXELS << !plane);
1410         int i = s->fragment_start[plane] + (y>>3)*(s->fragment_width>>!!plane);
1411
1412         if (!s->flipped_image) stride = -stride;
1413         if (CONFIG_GRAY && plane && (s->avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
1414             continue;
1415
1416
1417         if(FFABS(stride) > 2048)
1418             return; //various tables are fixed size
1419
1420         /* for each fragment row in the slice (both of them)... */
1421         for (; y < slice_height; y += 8) {
1422
1423             /* for each fragment in a row... */
1424             for (x = 0; x < plane_width; x += 8, i++) {
1425                 int first_pixel = y*stride + x;
1426
1427                 if ((i < 0) || (i >= s->fragment_count)) {
1428                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "  vp3:render_slice(): bad fragment number (%d)\n", i);
1429                     return;
1430                 }
1431
1432                 /* transform if this block was coded */
1433                 if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_COPY) {
1434
1435                     if ((s->all_fragments[i].coding_method == MODE_USING_GOLDEN) ||
1436                         (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_GOLDEN_MV))
1437                         motion_source= golden_plane;
1438                     else
1439                         motion_source= last_plane;
1440
1441                     motion_source += first_pixel;
1442                     motion_halfpel_index = 0;
1443
1444                     /* sort out the motion vector if this fragment is coded
1445                      * using a motion vector method */
1446                     if ((s->all_fragments[i].coding_method > MODE_INTRA) &&
1447                         (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_USING_GOLDEN)) {
1448                         int src_x, src_y;
1449                         motion_x = s->all_fragments[i].motion_x;
1450                         motion_y = s->all_fragments[i].motion_y;
1451                         if(plane){
1452                             motion_x= (motion_x>>1) | (motion_x&1);
1453                             motion_y= (motion_y>>1) | (motion_y&1);
1454                         }
1455
1456                         src_x= (motion_x>>1) + x;
1457                         src_y= (motion_y>>1) + y;
1458                         if ((motion_x == 127) || (motion_y == 127))
1459                             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, " help! got invalid motion vector! (%X, %X)\n", motion_x, motion_y);
1460
1461                         motion_halfpel_index = motion_x & 0x01;
1462                         motion_source += (motion_x >> 1);
1463
1464                         motion_halfpel_index |= (motion_y & 0x01) << 1;
1465                         motion_source += ((motion_y >> 1) * stride);
1466
1467                         if(src_x<0 || src_y<0 || src_x + 9 >= plane_width || src_y + 9 >= plane_height){
1468                             uint8_t *temp= s->edge_emu_buffer;
1469                             if(stride<0) temp -= 9*stride;
1470                             else temp += 9*stride;
1471
1472                             ff_emulated_edge_mc(temp, motion_source, stride, 9, 9, src_x, src_y, plane_width, plane_height);
1473                             motion_source= temp;
1474                         }
1475                     }
1476
1477
1478                     /* first, take care of copying a block from either the
1479                      * previous or the golden frame */
1480                     if (s->all_fragments[i].coding_method != MODE_INTRA) {
1481                         /* Note, it is possible to implement all MC cases with
1482                            put_no_rnd_pixels_l2 which would look more like the
1483                            VP3 source but this would be slower as
1484                            put_no_rnd_pixels_tab is better optimzed */
1485                         if(motion_halfpel_index != 3){
1486                             s->dsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][motion_halfpel_index](
1487                                 output_plane + first_pixel,
1488                                 motion_source, stride, 8);
1489                         }else{
1490                             int d= (motion_x ^ motion_y)>>31; // d is 0 if motion_x and _y have the same sign, else -1
1491                             s->dsp.put_no_rnd_pixels_l2[1](
1492                                 output_plane + first_pixel,
1493                                 motion_source - d,
1494                                 motion_source + stride + 1 + d,
1495                                 stride, 8);
1496                         }
1497                         dequantizer = s->qmat[s->all_fragments[i].qpi][1][plane];
1498                     }else{
1499                         dequantizer = s->qmat[s->all_fragments[i].qpi][0][plane];
1500                     }
1501
1502                     /* dequantize the DCT coefficients */
1503                     if(s->avctx->idct_algo==FF_IDCT_VP3){
1504                         Coeff *coeff= s->coeffs + i;
1505                         s->dsp.clear_block(block);
1506                         while(coeff->next){
1507                             block[coeff->index]= coeff->coeff * dequantizer[coeff->index];
1508                             coeff= coeff->next;
1509                         }
1510                     }else{
1511                         Coeff *coeff= s->coeffs + i;
1512                         s->dsp.clear_block(block);
1513                         while(coeff->next){
1514                             block[coeff->index]= (coeff->coeff * dequantizer[coeff->index] + 2)>>2;
1515                             coeff= coeff->next;
1516                         }
1517                     }
1518
1519                     /* invert DCT and place (or add) in final output */
1520
1521                     if (s->all_fragments[i].coding_method == MODE_INTRA) {
1522                         if(s->avctx->idct_algo!=FF_IDCT_VP3)
1523                             block[0] += 128<<3;
1524                         s->dsp.idct_put(
1525                             output_plane + first_pixel,
1526                             stride,
1527                             block);
1528                     } else {
1529                         s->dsp.idct_add(
1530                             output_plane + first_pixel,
1531                             stride,
1532                             block);
1533                     }
1534                 } else {
1535
1536                     /* copy directly from the previous frame */
1537                     s->dsp.put_pixels_tab[1][0](
1538                         output_plane + first_pixel,
1539                         last_plane + first_pixel,
1540                         stride, 8);
1541
1542                 }
1543             }
1544             // Filter the previous block row. We can't filter the current row yet
1545             // since it needs pixels from the next row
1546             if (y > 0)
1547                 apply_loop_filter(s, plane, (y>>3)-1, (y>>3));
1548         }
1549     }
1550
1551      /* this looks like a good place for slice dispatch... */
1552      /* algorithm:
1553       *   if (slice == s->macroblock_height - 1)
1554       *     dispatch (both last slice & 2nd-to-last slice);
1555       *   else if (slice > 0)
1556       *     dispatch (slice - 1);
1557       */
1558
1559     // now that we've filtered the last rows, they're safe to display
1560     if (slice)
1561         vp3_draw_horiz_band(s, 16*slice);
1562 }
1563
1564 /*
1565  * This is the ffmpeg/libavcodec API init function.
1566  */
1567 static av_cold int vp3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1568 {
1569     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1570     int i, inter, plane;
1571     int c_width;
1572     int c_height;
1573     int y_superblock_count;
1574     int c_superblock_count;
1575
1576     if (avctx->codec_tag == MKTAG('V','P','3','0'))
1577         s->version = 0;
1578     else
1579         s->version = 1;
1580
1581     s->avctx = avctx;
1582     s->width = FFALIGN(avctx->width, 16);
1583     s->height = FFALIGN(avctx->height, 16);
1584     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1585     avctx->chroma_sample_location = AVCHROMA_LOC_CENTER;
1586     if(avctx->idct_algo==FF_IDCT_AUTO)
1587         avctx->idct_algo=FF_IDCT_VP3;
1588     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1589
1590     ff_init_scantable(s->dsp.idct_permutation, &s->scantable, ff_zigzag_direct);
1591
1592     /* initialize to an impossible value which will force a recalculation
1593      * in the first frame decode */
1594     for (i = 0; i < 3; i++)
1595         s->qps[i] = -1;
1596
1597     s->y_superblock_width = (s->width + 31) / 32;
1598     s->y_superblock_height = (s->height + 31) / 32;
1599     y_superblock_count = s->y_superblock_width * s->y_superblock_height;
1600
1601     /* work out the dimensions for the C planes */
1602     c_width = s->width / 2;
1603     c_height = s->height / 2;
1604     s->c_superblock_width = (c_width + 31) / 32;
1605     s->c_superblock_height = (c_height + 31) / 32;
1606     c_superblock_count = s->c_superblock_width * s->c_superblock_height;
1607
1608     s->superblock_count = y_superblock_count + (c_superblock_count * 2);
1609     s->u_superblock_start = y_superblock_count;
1610     s->v_superblock_start = s->u_superblock_start + c_superblock_count;
1611     s->superblock_coding = av_malloc(s->superblock_count);
1612
1613     s->macroblock_width = (s->width + 15) / 16;
1614     s->macroblock_height = (s->height + 15) / 16;
1615     s->macroblock_count = s->macroblock_width * s->macroblock_height;
1616
1617     s->fragment_width = s->width / FRAGMENT_PIXELS;
1618     s->fragment_height = s->height / FRAGMENT_PIXELS;
1619
1620     /* fragment count covers all 8x8 blocks for all 3 planes */
1621     s->fragment_count = s->fragment_width * s->fragment_height * 3 / 2;
1622     s->fragment_start[1] = s->fragment_width * s->fragment_height;
1623     s->fragment_start[2] = s->fragment_width * s->fragment_height * 5 / 4;
1624
1625     s->all_fragments = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(Vp3Fragment));
1626     s->coeff_counts = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(*s->coeff_counts));
1627     s->coeffs = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(Coeff) * 65);
1628     s->coded_fragment_list = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(int));
1629     s->fast_fragment_list = av_malloc(s->fragment_count * sizeof(int));
1630     if (!s->superblock_coding || !s->all_fragments || !s->coeff_counts ||
1631         !s->coeffs || !s->coded_fragment_list || !s->fast_fragment_list) {
1632         vp3_decode_end(avctx);
1633         return -1;
1634     }
1635
1636     if (!s->theora_tables)
1637     {
1638         for (i = 0; i < 64; i++) {
1639             s->coded_dc_scale_factor[i] = vp31_dc_scale_factor[i];
1640             s->coded_ac_scale_factor[i] = vp31_ac_scale_factor[i];
1641             s->base_matrix[0][i] = vp31_intra_y_dequant[i];
1642             s->base_matrix[1][i] = vp31_intra_c_dequant[i];
1643             s->base_matrix[2][i] = vp31_inter_dequant[i];
1644             s->filter_limit_values[i] = vp31_filter_limit_values[i];
1645         }
1646
1647         for(inter=0; inter<2; inter++){
1648             for(plane=0; plane<3; plane++){
1649                 s->qr_count[inter][plane]= 1;
1650                 s->qr_size [inter][plane][0]= 63;
1651                 s->qr_base [inter][plane][0]=
1652                 s->qr_base [inter][plane][1]= 2*inter + (!!plane)*!inter;
1653             }
1654         }
1655
1656         /* init VLC tables */
1657         for (i = 0; i < 16; i++) {
1658
1659             /* DC histograms */
1660             init_vlc(&s->dc_vlc[i], 5, 32,
1661                 &dc_bias[i][0][1], 4, 2,
1662                 &dc_bias[i][0][0], 4, 2, 0);
1663
1664             /* group 1 AC histograms */
1665             init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 5, 32,
1666                 &ac_bias_0[i][0][1], 4, 2,
1667                 &ac_bias_0[i][0][0], 4, 2, 0);
1668
1669             /* group 2 AC histograms */
1670             init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 5, 32,
1671                 &ac_bias_1[i][0][1], 4, 2,
1672                 &ac_bias_1[i][0][0], 4, 2, 0);
1673
1674             /* group 3 AC histograms */
1675             init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 5, 32,
1676                 &ac_bias_2[i][0][1], 4, 2,
1677                 &ac_bias_2[i][0][0], 4, 2, 0);
1678
1679             /* group 4 AC histograms */
1680             init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 5, 32,
1681                 &ac_bias_3[i][0][1], 4, 2,
1682                 &ac_bias_3[i][0][0], 4, 2, 0);
1683         }
1684     } else {
1685         for (i = 0; i < 16; i++) {
1686
1687             /* DC histograms */
1688             if (init_vlc(&s->dc_vlc[i], 5, 32,
1689                 &s->huffman_table[i][0][1], 4, 2,
1690                 &s->huffman_table[i][0][0], 4, 2, 0) < 0)
1691                 goto vlc_fail;
1692
1693             /* group 1 AC histograms */
1694             if (init_vlc(&s->ac_vlc_1[i], 5, 32,
1695                 &s->huffman_table[i+16][0][1], 4, 2,
1696                 &s->huffman_table[i+16][0][0], 4, 2, 0) < 0)
1697                 goto vlc_fail;
1698
1699             /* group 2 AC histograms */
1700             if (init_vlc(&s->ac_vlc_2[i], 5, 32,
1701                 &s->huffman_table[i+16*2][0][1], 4, 2,
1702                 &s->huffman_table[i+16*2][0][0], 4, 2, 0) < 0)
1703                 goto vlc_fail;
1704
1705             /* group 3 AC histograms */
1706             if (init_vlc(&s->ac_vlc_3[i], 5, 32,
1707                 &s->huffman_table[i+16*3][0][1], 4, 2,
1708                 &s->huffman_table[i+16*3][0][0], 4, 2, 0) < 0)
1709                 goto vlc_fail;
1710
1711             /* group 4 AC histograms */
1712             if (init_vlc(&s->ac_vlc_4[i], 5, 32,
1713                 &s->huffman_table[i+16*4][0][1], 4, 2,
1714                 &s->huffman_table[i+16*4][0][0], 4, 2, 0) < 0)
1715                 goto vlc_fail;
1716         }
1717     }
1718
1719     init_vlc(&s->superblock_run_length_vlc, 6, 34,
1720         &superblock_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
1721         &superblock_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
1722
1723     init_vlc(&s->fragment_run_length_vlc, 5, 30,
1724         &fragment_run_length_vlc_table[0][1], 4, 2,
1725         &fragment_run_length_vlc_table[0][0], 4, 2, 0);
1726
1727     init_vlc(&s->mode_code_vlc, 3, 8,
1728         &mode_code_vlc_table[0][1], 2, 1,
1729         &mode_code_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
1730
1731     init_vlc(&s->motion_vector_vlc, 6, 63,
1732         &motion_vector_vlc_table[0][1], 2, 1,
1733         &motion_vector_vlc_table[0][0], 2, 1, 0);
1734
1735     /* work out the block mapping tables */
1736     s->superblock_fragments = av_malloc(s->superblock_count * 16 * sizeof(int));
1737     s->macroblock_coding = av_malloc(s->macroblock_count + 1);
1738     if (!s->superblock_fragments || !s->macroblock_coding) {
1739         vp3_decode_end(avctx);
1740         return -1;
1741     }
1742     init_block_mapping(s);
1743
1744     for (i = 0; i < 3; i++) {
1745         s->current_frame.data[i] = NULL;
1746         s->last_frame.data[i] = NULL;
1747         s->golden_frame.data[i] = NULL;
1748     }
1749
1750     return 0;
1751
1752 vlc_fail:
1753     av_log(avctx, AV_LOG_FATAL, "Invalid huffman table\n");
1754     return -1;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * This is the ffmpeg/libavcodec API frame decode function.
1759  */
1760 static int vp3_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1761                             void *data, int *data_size,
1762                             AVPacket *avpkt)
1763 {
1764     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1765     int buf_size = avpkt->size;
1766     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1767     GetBitContext gb;
1768     static int counter = 0;
1769     int i;
1770
1771     init_get_bits(&gb, buf, buf_size * 8);
1772
1773     if (s->theora && get_bits1(&gb))
1774     {
1775         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header packet passed to frame decoder, skipping\n");
1776         return -1;
1777     }
1778
1779     s->keyframe = !get_bits1(&gb);
1780     if (!s->theora)
1781         skip_bits(&gb, 1);
1782     for (i = 0; i < 3; i++)
1783         s->last_qps[i] = s->qps[i];
1784
1785     s->nqps=0;
1786     do{
1787         s->qps[s->nqps++]= get_bits(&gb, 6);
1788     } while(s->theora >= 0x030200 && s->nqps<3 && get_bits1(&gb));
1789     for (i = s->nqps; i < 3; i++)
1790         s->qps[i] = -1;
1791
1792     if (s->avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
1793         av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, " VP3 %sframe #%d: Q index = %d\n",
1794             s->keyframe?"key":"", counter, s->qps[0]);
1795     counter++;
1796
1797     if (s->qps[0] != s->last_qps[0])
1798         init_loop_filter(s);
1799
1800     for (i = 0; i < s->nqps; i++)
1801         // reinit all dequantizers if the first one changed, because
1802         // the DC of the first quantizer must be used for all matrices
1803         if (s->qps[i] != s->last_qps[i] || s->qps[0] != s->last_qps[0])
1804             init_dequantizer(s, i);
1805
1806     if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && !s->keyframe)
1807         return buf_size;
1808
1809     if (s->keyframe) {
1810         if (!s->theora)
1811         {
1812             skip_bits(&gb, 4); /* width code */
1813             skip_bits(&gb, 4); /* height code */
1814             if (s->version)
1815             {
1816                 s->version = get_bits(&gb, 5);
1817                 if (counter == 1)
1818                     av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "VP version: %d\n", s->version);
1819             }
1820         }
1821         if (s->version || s->theora)
1822         {
1823                 if (get_bits1(&gb))
1824                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Warning, unsupported keyframe coding type?!\n");
1825             skip_bits(&gb, 2); /* reserved? */
1826         }
1827
1828         if (s->last_frame.data[0] == s->golden_frame.data[0]) {
1829             if (s->golden_frame.data[0])
1830                 avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
1831             s->last_frame= s->golden_frame; /* ensure that we catch any access to this released frame */
1832         } else {
1833             if (s->golden_frame.data[0])
1834                 avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
1835             if (s->last_frame.data[0])
1836                 avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
1837         }
1838
1839         s->golden_frame.reference = 3;
1840         if(avctx->get_buffer(avctx, &s->golden_frame) < 0) {
1841             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: get_buffer() failed\n");
1842             return -1;
1843         }
1844
1845         /* golden frame is also the current frame */
1846         s->current_frame= s->golden_frame;
1847     } else {
1848         /* allocate a new current frame */
1849         s->current_frame.reference = 3;
1850         if (!s->golden_frame.data[0]) {
1851             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: first frame not a keyframe\n");
1852             return -1;
1853         }
1854         if(avctx->get_buffer(avctx, &s->current_frame) < 0) {
1855             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "vp3: get_buffer() failed\n");
1856             return -1;
1857         }
1858     }
1859
1860     s->current_frame.qscale_table= s->qscale_table; //FIXME allocate individual tables per AVFrame
1861     s->current_frame.qstride= 0;
1862
1863     init_frame(s, &gb);
1864
1865     if (unpack_superblocks(s, &gb)){
1866         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_superblocks\n");
1867         return -1;
1868     }
1869     if (unpack_modes(s, &gb)){
1870         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_modes\n");
1871         return -1;
1872     }
1873     if (unpack_vectors(s, &gb)){
1874         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_vectors\n");
1875         return -1;
1876     }
1877     if (unpack_block_qpis(s, &gb)){
1878         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_block_qpis\n");
1879         return -1;
1880     }
1881     if (unpack_dct_coeffs(s, &gb)){
1882         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in unpack_dct_coeffs\n");
1883         return -1;
1884     }
1885
1886     for (i = 0; i < 3; i++) {
1887         if (s->flipped_image)
1888             s->data_offset[i] = 0;
1889         else
1890             s->data_offset[i] = ((s->height>>!!i)-1) * s->current_frame.linesize[i];
1891     }
1892
1893     s->last_slice_end = 0;
1894     for (i = 0; i < s->macroblock_height; i++)
1895         render_slice(s, i);
1896
1897     // filter the last row
1898     for (i = 0; i < 3; i++) {
1899         int row = (s->height >> (3+!!i)) - 1;
1900         apply_loop_filter(s, i, row, row+1);
1901     }
1902     vp3_draw_horiz_band(s, s->height);
1903
1904     *data_size=sizeof(AVFrame);
1905     *(AVFrame*)data= s->current_frame;
1906
1907     /* release the last frame, if it is allocated and if it is not the
1908      * golden frame */
1909     if ((s->last_frame.data[0]) &&
1910         (s->last_frame.data[0] != s->golden_frame.data[0]))
1911         avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
1912
1913     /* shuffle frames (last = current) */
1914     s->last_frame= s->current_frame;
1915     s->current_frame.data[0]= NULL; /* ensure that we catch any access to this released frame */
1916
1917     return buf_size;
1918 }
1919
1920 /*
1921  * This is the ffmpeg/libavcodec API module cleanup function.
1922  */
1923 static av_cold int vp3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1924 {
1925     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1926     int i;
1927
1928     av_free(s->superblock_coding);
1929     av_free(s->all_fragments);
1930     av_free(s->coeff_counts);
1931     av_free(s->coeffs);
1932     av_free(s->coded_fragment_list);
1933     av_free(s->fast_fragment_list);
1934     av_free(s->superblock_fragments);
1935     av_free(s->macroblock_coding);
1936
1937     for (i = 0; i < 16; i++) {
1938         free_vlc(&s->dc_vlc[i]);
1939         free_vlc(&s->ac_vlc_1[i]);
1940         free_vlc(&s->ac_vlc_2[i]);
1941         free_vlc(&s->ac_vlc_3[i]);
1942         free_vlc(&s->ac_vlc_4[i]);
1943     }
1944
1945     free_vlc(&s->superblock_run_length_vlc);
1946     free_vlc(&s->fragment_run_length_vlc);
1947     free_vlc(&s->mode_code_vlc);
1948     free_vlc(&s->motion_vector_vlc);
1949
1950     /* release all frames */
1951     if (s->golden_frame.data[0] && s->golden_frame.data[0] != s->last_frame.data[0])
1952         avctx->release_buffer(avctx, &s->golden_frame);
1953     if (s->last_frame.data[0])
1954         avctx->release_buffer(avctx, &s->last_frame);
1955     /* no need to release the current_frame since it will always be pointing
1956      * to the same frame as either the golden or last frame */
1957
1958     return 0;
1959 }
1960
1961 static int read_huffman_tree(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1962 {
1963     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1964
1965     if (get_bits1(gb)) {
1966         int token;
1967         if (s->entries >= 32) { /* overflow */
1968             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
1969             return -1;
1970         }
1971         token = get_bits(gb, 5);
1972         //av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "hti %d hbits %x token %d entry : %d size %d\n", s->hti, s->hbits, token, s->entries, s->huff_code_size);
1973         s->huffman_table[s->hti][token][0] = s->hbits;
1974         s->huffman_table[s->hti][token][1] = s->huff_code_size;
1975         s->entries++;
1976     }
1977     else {
1978         if (s->huff_code_size >= 32) {/* overflow */
1979             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "huffman tree overflow\n");
1980             return -1;
1981         }
1982         s->huff_code_size++;
1983         s->hbits <<= 1;
1984         if (read_huffman_tree(avctx, gb))
1985             return -1;
1986         s->hbits |= 1;
1987         if (read_huffman_tree(avctx, gb))
1988             return -1;
1989         s->hbits >>= 1;
1990         s->huff_code_size--;
1991     }
1992     return 0;
1993 }
1994
1995 #if CONFIG_THEORA_DECODER
1996 static int theora_decode_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1997 {
1998     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
1999     int visible_width, visible_height, colorspace;
2000
2001     s->theora = get_bits_long(gb, 24);
2002     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Theora bitstream version %X\n", s->theora);
2003
2004     /* 3.2.0 aka alpha3 has the same frame orientation as original vp3 */
2005     /* but previous versions have the image flipped relative to vp3 */
2006     if (s->theora < 0x030200)
2007     {
2008         s->flipped_image = 1;
2009         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Old (<alpha3) Theora bitstream, flipped image\n");
2010     }
2011
2012     visible_width  = s->width  = get_bits(gb, 16) << 4;
2013     visible_height = s->height = get_bits(gb, 16) << 4;
2014
2015     if(avcodec_check_dimensions(avctx, s->width, s->height)){
2016         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid dimensions (%dx%d)\n", s->width, s->height);
2017         s->width= s->height= 0;
2018         return -1;
2019     }
2020
2021     if (s->theora >= 0x030200) {
2022         visible_width  = get_bits_long(gb, 24);
2023         visible_height = get_bits_long(gb, 24);
2024
2025         skip_bits(gb, 8); /* offset x */
2026         skip_bits(gb, 8); /* offset y */
2027     }
2028
2029     skip_bits(gb, 32); /* fps numerator */
2030     skip_bits(gb, 32); /* fps denumerator */
2031     skip_bits(gb, 24); /* aspect numerator */
2032     skip_bits(gb, 24); /* aspect denumerator */
2033
2034     if (s->theora < 0x030200)
2035         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2036     colorspace = get_bits(gb, 8);
2037     skip_bits(gb, 24); /* bitrate */
2038
2039     skip_bits(gb, 6); /* quality hint */
2040
2041     if (s->theora >= 0x030200)
2042     {
2043         skip_bits(gb, 5); /* keyframe frequency force */
2044         skip_bits(gb, 2); /* pixel format: 420,res,422,444 */
2045         skip_bits(gb, 3); /* reserved */
2046     }
2047
2048 //    align_get_bits(gb);
2049
2050     if (   visible_width  <= s->width  && visible_width  > s->width-16
2051         && visible_height <= s->height && visible_height > s->height-16)
2052         avcodec_set_dimensions(avctx, visible_width, visible_height);
2053     else
2054         avcodec_set_dimensions(avctx, s->width, s->height);
2055
2056     if (colorspace == 1) {
2057         avctx->color_primaries = AVCOL_PRI_BT470M;
2058     } else if (colorspace == 2) {
2059         avctx->color_primaries = AVCOL_PRI_BT470BG;
2060     }
2061     if (colorspace == 1 || colorspace == 2) {
2062         avctx->colorspace = AVCOL_SPC_BT470BG;
2063         avctx->color_trc  = AVCOL_TRC_BT709;
2064     }
2065
2066     return 0;
2067 }
2068
2069 static int theora_decode_tables(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
2070 {
2071     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2072     int i, n, matrices, inter, plane;
2073
2074     if (s->theora >= 0x030200) {
2075         n = get_bits(gb, 3);
2076         /* loop filter limit values table */
2077         for (i = 0; i < 64; i++) {
2078             s->filter_limit_values[i] = get_bits(gb, n);
2079             if (s->filter_limit_values[i] > 127) {
2080                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "filter limit value too large (%i > 127), clamping\n", s->filter_limit_values[i]);
2081                 s->filter_limit_values[i] = 127;
2082             }
2083         }
2084     }
2085
2086     if (s->theora >= 0x030200)
2087         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2088     else
2089         n = 16;
2090     /* quality threshold table */
2091     for (i = 0; i < 64; i++)
2092         s->coded_ac_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2093
2094     if (s->theora >= 0x030200)
2095         n = get_bits(gb, 4) + 1;
2096     else
2097         n = 16;
2098     /* dc scale factor table */
2099     for (i = 0; i < 64; i++)
2100         s->coded_dc_scale_factor[i] = get_bits(gb, n);
2101
2102     if (s->theora >= 0x030200)
2103         matrices = get_bits(gb, 9) + 1;
2104     else
2105         matrices = 3;
2106
2107     if(matrices > 384){
2108         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid number of base matrixes\n");
2109         return -1;
2110     }
2111
2112     for(n=0; n<matrices; n++){
2113         for (i = 0; i < 64; i++)
2114             s->base_matrix[n][i]= get_bits(gb, 8);
2115     }
2116
2117     for (inter = 0; inter <= 1; inter++) {
2118         for (plane = 0; plane <= 2; plane++) {
2119             int newqr= 1;
2120             if (inter || plane > 0)
2121                 newqr = get_bits1(gb);
2122             if (!newqr) {
2123                 int qtj, plj;
2124                 if(inter && get_bits1(gb)){
2125                     qtj = 0;
2126                     plj = plane;
2127                 }else{
2128                     qtj= (3*inter + plane - 1) / 3;
2129                     plj= (plane + 2) % 3;
2130                 }
2131                 s->qr_count[inter][plane]= s->qr_count[qtj][plj];
2132                 memcpy(s->qr_size[inter][plane], s->qr_size[qtj][plj], sizeof(s->qr_size[0][0]));
2133                 memcpy(s->qr_base[inter][plane], s->qr_base[qtj][plj], sizeof(s->qr_base[0][0]));
2134             } else {
2135                 int qri= 0;
2136                 int qi = 0;
2137
2138                 for(;;){
2139                     i= get_bits(gb, av_log2(matrices-1)+1);
2140                     if(i>= matrices){
2141                         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid base matrix index\n");
2142                         return -1;
2143                     }
2144                     s->qr_base[inter][plane][qri]= i;
2145                     if(qi >= 63)
2146                         break;
2147                     i = get_bits(gb, av_log2(63-qi)+1) + 1;
2148                     s->qr_size[inter][plane][qri++]= i;
2149                     qi += i;
2150                 }
2151
2152                 if (qi > 63) {
2153                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid qi %d > 63\n", qi);
2154                     return -1;
2155                 }
2156                 s->qr_count[inter][plane]= qri;
2157             }
2158         }
2159     }
2160
2161     /* Huffman tables */
2162     for (s->hti = 0; s->hti < 80; s->hti++) {
2163         s->entries = 0;
2164         s->huff_code_size = 1;
2165         if (!get_bits1(gb)) {
2166             s->hbits = 0;
2167             if(read_huffman_tree(avctx, gb))
2168                 return -1;
2169             s->hbits = 1;
2170             if(read_huffman_tree(avctx, gb))
2171                 return -1;
2172         }
2173     }
2174
2175     s->theora_tables = 1;
2176
2177     return 0;
2178 }
2179
2180 static av_cold int theora_decode_init(AVCodecContext *avctx)
2181 {
2182     Vp3DecodeContext *s = avctx->priv_data;
2183     GetBitContext gb;
2184     int ptype;
2185     uint8_t *header_start[3];
2186     int header_len[3];
2187     int i;
2188
2189     s->theora = 1;
2190
2191     if (!avctx->extradata_size)
2192     {
2193         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing extradata!\n");
2194         return -1;
2195     }
2196
2197     if (ff_split_xiph_headers(avctx->extradata, avctx->extradata_size,
2198                               42, header_start, header_len) < 0) {
2199         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Corrupt extradata\n");
2200         return -1;
2201     }
2202
2203   for(i=0;i<3;i++) {
2204     init_get_bits(&gb, header_start[i], header_len[i] * 8);
2205
2206     ptype = get_bits(&gb, 8);
2207
2208      if (!(ptype & 0x80))
2209      {
2210         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid extradata!\n");
2211 //        return -1;
2212      }
2213
2214     // FIXME: Check for this as well.
2215     skip_bits_long(&gb, 6*8); /* "theora" */
2216
2217     switch(ptype)
2218     {
2219         case 0x80:
2220             theora_decode_header(avctx, &gb);
2221                 break;
2222         case 0x81:
2223 // FIXME: is this needed? it breaks sometimes
2224 //            theora_decode_comments(avctx, gb);
2225             break;
2226         case 0x82:
2227             if (theora_decode_tables(avctx, &gb))
2228                 return -1;
2229             break;
2230         default:
2231             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown Theora config packet: %d\n", ptype&~0x80);
2232             break;
2233     }
2234     if(ptype != 0x81 && 8*header_len[i] != get_bits_count(&gb))
2235         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "%d bits left in packet %X\n", 8*header_len[i] - get_bits_count(&gb), ptype);
2236     if (s->theora < 0x030200)
2237         break;
2238   }
2239
2240     return vp3_decode_init(avctx);
2241 }
2242
2243 AVCodec theora_decoder = {
2244     "theora",
2245     CODEC_TYPE_VIDEO,
2246     CODEC_ID_THEORA,
2247     sizeof(Vp3DecodeContext),
2248     theora_decode_init,
2249     NULL,
2250     vp3_decode_end,
2251     vp3_decode_frame,
2252     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND,
2253     NULL,
2254     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Theora"),
2255 };
2256 #endif
2257
2258 AVCodec vp3_decoder = {
2259     "vp3",
2260     CODEC_TYPE_VIDEO,
2261     CODEC_ID_VP3,
2262     sizeof(Vp3DecodeContext),
2263     vp3_decode_init,
2264     NULL,
2265     vp3_decode_end,
2266     vp3_decode_frame,
2267     CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND,
2268     NULL,
2269     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP3"),
2270 };