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