Remove use of the deprecated function avcodec_check_dimensions(), use
[ffmpeg.git] / libavcodec / vp8.c
1 /**
2  * VP8 compatible video decoder
3  *
4  * Copyright (C) 2010 David Conrad
5  * Copyright (C) 2010 Ronald S. Bultje
6  * Copyright (C) 2010 Jason Garrett-Glaser
7  *
8  * This file is part of FFmpeg.
9  *
10  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * Lesser General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
21  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
23  */
24
25 #include "libavcore/imgutils.h"
26 #include "avcodec.h"
27 #include "vp56.h"
28 #include "vp8data.h"
29 #include "vp8dsp.h"
30 #include "h264pred.h"
31 #include "rectangle.h"
32
33 typedef struct {
34     uint8_t filter_level;
35     uint8_t inner_limit;
36     uint8_t inner_filter;
37 } VP8FilterStrength;
38
39 typedef struct {
40     uint8_t skip;
41     // todo: make it possible to check for at least (i4x4 or split_mv)
42     // in one op. are others needed?
43     uint8_t mode;
44     uint8_t ref_frame;
45     uint8_t partitioning;
46     VP56mv mv;
47     VP56mv bmv[16];
48 } VP8Macroblock;
49
50 typedef struct {
51     AVCodecContext *avctx;
52     DSPContext dsp;
53     VP8DSPContext vp8dsp;
54     H264PredContext hpc;
55     vp8_mc_func put_pixels_tab[3][3][3];
56     AVFrame frames[4];
57     AVFrame *framep[4];
58     uint8_t *edge_emu_buffer;
59     VP56RangeCoder c;   ///< header context, includes mb modes and motion vectors
60     int profile;
61
62     int mb_width;   /* number of horizontal MB */
63     int mb_height;  /* number of vertical MB */
64     int linesize;
65     int uvlinesize;
66
67     int keyframe;
68     int invisible;
69     int update_last;    ///< update VP56_FRAME_PREVIOUS with the current one
70     int update_golden;  ///< VP56_FRAME_NONE if not updated, or which frame to copy if so
71     int update_altref;
72     int deblock_filter;
73
74     /**
75      * If this flag is not set, all the probability updates
76      * are discarded after this frame is decoded.
77      */
78     int update_probabilities;
79
80     /**
81      * All coefficients are contained in separate arith coding contexts.
82      * There can be 1, 2, 4, or 8 of these after the header context.
83      */
84     int num_coeff_partitions;
85     VP56RangeCoder coeff_partition[8];
86
87     VP8Macroblock *macroblocks;
88     VP8Macroblock *macroblocks_base;
89     VP8FilterStrength *filter_strength;
90     int mb_stride;
91
92     uint8_t *intra4x4_pred_mode_top;
93     uint8_t intra4x4_pred_mode_left[4];
94     uint8_t *segmentation_map;
95     int b4_stride;
96
97     /**
98      * Cache of the top row needed for intra prediction
99      * 16 for luma, 8 for each chroma plane
100      */
101     uint8_t (*top_border)[16+8+8];
102
103     /**
104      * For coeff decode, we need to know whether the above block had non-zero
105      * coefficients. This means for each macroblock, we need data for 4 luma
106      * blocks, 2 u blocks, 2 v blocks, and the luma dc block, for a total of 9
107      * per macroblock. We keep the last row in top_nnz.
108      */
109     uint8_t (*top_nnz)[9];
110     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, left_nnz)[9];
111
112     /**
113      * This is the index plus one of the last non-zero coeff
114      * for each of the blocks in the current macroblock.
115      * So, 0 -> no coeffs
116      *     1 -> dc-only (special transform)
117      *     2+-> full transform
118      */
119     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, non_zero_count_cache)[6][4];
120     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, block)[6][4][16];
121     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, block_dc)[16];
122     uint8_t intra4x4_pred_mode_mb[16];
123
124     int chroma_pred_mode;    ///< 8x8c pred mode of the current macroblock
125     int segment;             ///< segment of the current macroblock
126
127     int mbskip_enabled;
128     int sign_bias[4]; ///< one state [0, 1] per ref frame type
129     int ref_count[3];
130
131     /**
132      * Base parameters for segmentation, i.e. per-macroblock parameters.
133      * These must be kept unchanged even if segmentation is not used for
134      * a frame, since the values persist between interframes.
135      */
136     struct {
137         int enabled;
138         int absolute_vals;
139         int update_map;
140         int8_t base_quant[4];
141         int8_t filter_level[4];     ///< base loop filter level
142     } segmentation;
143
144     /**
145      * Macroblocks can have one of 4 different quants in a frame when
146      * segmentation is enabled.
147      * If segmentation is disabled, only the first segment's values are used.
148      */
149     struct {
150         // [0] - DC qmul  [1] - AC qmul
151         int16_t luma_qmul[2];
152         int16_t luma_dc_qmul[2];    ///< luma dc-only block quant
153         int16_t chroma_qmul[2];
154     } qmat[4];
155
156     struct {
157         int simple;
158         int level;
159         int sharpness;
160     } filter;
161
162     struct {
163         int enabled;    ///< whether each mb can have a different strength based on mode/ref
164
165         /**
166          * filter strength adjustment for the following macroblock modes:
167          * [0] - i4x4
168          * [1] - zero mv
169          * [2] - inter modes except for zero or split mv
170          * [3] - split mv
171          *  i16x16 modes never have any adjustment
172          */
173         int8_t mode[4];
174
175         /**
176          * filter strength adjustment for macroblocks that reference:
177          * [0] - intra / VP56_FRAME_CURRENT
178          * [1] - VP56_FRAME_PREVIOUS
179          * [2] - VP56_FRAME_GOLDEN
180          * [3] - altref / VP56_FRAME_GOLDEN2
181          */
182         int8_t ref[4];
183     } lf_delta;
184
185     /**
186      * These are all of the updatable probabilities for binary decisions.
187      * They are only implictly reset on keyframes, making it quite likely
188      * for an interframe to desync if a prior frame's header was corrupt
189      * or missing outright!
190      */
191     struct {
192         uint8_t segmentid[3];
193         uint8_t mbskip;
194         uint8_t intra;
195         uint8_t last;
196         uint8_t golden;
197         uint8_t pred16x16[4];
198         uint8_t pred8x8c[3];
199         /* Padded to allow overreads */
200         uint8_t token[4][17][3][NUM_DCT_TOKENS-1];
201         uint8_t mvc[2][19];
202     } prob[2];
203 } VP8Context;
204
205 static void vp8_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
206 {
207     VP8Context *s = avctx->priv_data;
208     int i;
209
210     for (i = 0; i < 4; i++)
211         if (s->frames[i].data[0])
212             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
213     memset(s->framep, 0, sizeof(s->framep));
214
215     av_freep(&s->macroblocks_base);
216     av_freep(&s->filter_strength);
217     av_freep(&s->intra4x4_pred_mode_top);
218     av_freep(&s->top_nnz);
219     av_freep(&s->edge_emu_buffer);
220     av_freep(&s->top_border);
221     av_freep(&s->segmentation_map);
222
223     s->macroblocks        = NULL;
224 }
225
226 static int update_dimensions(VP8Context *s, int width, int height)
227 {
228     if (av_check_image_size(width, height, 0, s->avctx))
229         return AVERROR_INVALIDDATA;
230
231     vp8_decode_flush(s->avctx);
232
233     avcodec_set_dimensions(s->avctx, width, height);
234
235     s->mb_width  = (s->avctx->coded_width +15) / 16;
236     s->mb_height = (s->avctx->coded_height+15) / 16;
237
238     // we allocate a border around the top/left of intra4x4 modes
239     // this is 4 blocks for intra4x4 to keep 4-byte alignment for fill_rectangle
240     s->mb_stride = s->mb_width+1;
241     s->b4_stride = 4*s->mb_stride;
242
243     s->macroblocks_base        = av_mallocz((s->mb_stride+s->mb_height*2+2)*sizeof(*s->macroblocks));
244     s->filter_strength         = av_mallocz(s->mb_stride*sizeof(*s->filter_strength));
245     s->intra4x4_pred_mode_top  = av_mallocz(s->b4_stride*4);
246     s->top_nnz                 = av_mallocz(s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
247     s->top_border              = av_mallocz((s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
248     s->segmentation_map        = av_mallocz(s->mb_stride*s->mb_height);
249
250     if (!s->macroblocks_base || !s->filter_strength || !s->intra4x4_pred_mode_top ||
251         !s->top_nnz || !s->top_border || !s->segmentation_map)
252         return AVERROR(ENOMEM);
253
254     s->macroblocks        = s->macroblocks_base + 1;
255
256     return 0;
257 }
258
259 static void parse_segment_info(VP8Context *s)
260 {
261     VP56RangeCoder *c = &s->c;
262     int i;
263
264     s->segmentation.update_map = vp8_rac_get(c);
265
266     if (vp8_rac_get(c)) { // update segment feature data
267         s->segmentation.absolute_vals = vp8_rac_get(c);
268
269         for (i = 0; i < 4; i++)
270             s->segmentation.base_quant[i]   = vp8_rac_get_sint(c, 7);
271
272         for (i = 0; i < 4; i++)
273             s->segmentation.filter_level[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
274     }
275     if (s->segmentation.update_map)
276         for (i = 0; i < 3; i++)
277             s->prob->segmentid[i] = vp8_rac_get(c) ? vp8_rac_get_uint(c, 8) : 255;
278 }
279
280 static void update_lf_deltas(VP8Context *s)
281 {
282     VP56RangeCoder *c = &s->c;
283     int i;
284
285     for (i = 0; i < 4; i++)
286         s->lf_delta.ref[i]  = vp8_rac_get_sint(c, 6);
287
288     for (i = 0; i < 4; i++)
289         s->lf_delta.mode[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
290 }
291
292 static int setup_partitions(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
293 {
294     const uint8_t *sizes = buf;
295     int i;
296
297     s->num_coeff_partitions = 1 << vp8_rac_get_uint(&s->c, 2);
298
299     buf      += 3*(s->num_coeff_partitions-1);
300     buf_size -= 3*(s->num_coeff_partitions-1);
301     if (buf_size < 0)
302         return -1;
303
304     for (i = 0; i < s->num_coeff_partitions-1; i++) {
305         int size = AV_RL24(sizes + 3*i);
306         if (buf_size - size < 0)
307             return -1;
308
309         ff_vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, size);
310         buf      += size;
311         buf_size -= size;
312     }
313     ff_vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, buf_size);
314
315     return 0;
316 }
317
318 static void get_quants(VP8Context *s)
319 {
320     VP56RangeCoder *c = &s->c;
321     int i, base_qi;
322
323     int yac_qi     = vp8_rac_get_uint(c, 7);
324     int ydc_delta  = vp8_rac_get_sint(c, 4);
325     int y2dc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
326     int y2ac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
327     int uvdc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
328     int uvac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
329
330     for (i = 0; i < 4; i++) {
331         if (s->segmentation.enabled) {
332             base_qi = s->segmentation.base_quant[i];
333             if (!s->segmentation.absolute_vals)
334                 base_qi += yac_qi;
335         } else
336             base_qi = yac_qi;
337
338         s->qmat[i].luma_qmul[0]    =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + ydc_delta , 0, 127)];
339         s->qmat[i].luma_qmul[1]    =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi             , 0, 127)];
340         s->qmat[i].luma_dc_qmul[0] =   2 * vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + y2dc_delta, 0, 127)];
341         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = 155 * vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + y2ac_delta, 0, 127)] / 100;
342         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + uvdc_delta, 0, 127)];
343         s->qmat[i].chroma_qmul[1]  =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + uvac_delta, 0, 127)];
344
345         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = FFMAX(s->qmat[i].luma_dc_qmul[1], 8);
346         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  = FFMIN(s->qmat[i].chroma_qmul[0], 132);
347     }
348 }
349
350 /**
351  * Determine which buffers golden and altref should be updated with after this frame.
352  * The spec isn't clear here, so I'm going by my understanding of what libvpx does
353  *
354  * Intra frames update all 3 references
355  * Inter frames update VP56_FRAME_PREVIOUS if the update_last flag is set
356  * If the update (golden|altref) flag is set, it's updated with the current frame
357  *      if update_last is set, and VP56_FRAME_PREVIOUS otherwise.
358  * If the flag is not set, the number read means:
359  *      0: no update
360  *      1: VP56_FRAME_PREVIOUS
361  *      2: update golden with altref, or update altref with golden
362  */
363 static VP56Frame ref_to_update(VP8Context *s, int update, VP56Frame ref)
364 {
365     VP56RangeCoder *c = &s->c;
366
367     if (update)
368         return VP56_FRAME_CURRENT;
369
370     switch (vp8_rac_get_uint(c, 2)) {
371     case 1:
372         return VP56_FRAME_PREVIOUS;
373     case 2:
374         return (ref == VP56_FRAME_GOLDEN) ? VP56_FRAME_GOLDEN2 : VP56_FRAME_GOLDEN;
375     }
376     return VP56_FRAME_NONE;
377 }
378
379 static void update_refs(VP8Context *s)
380 {
381     VP56RangeCoder *c = &s->c;
382
383     int update_golden = vp8_rac_get(c);
384     int update_altref = vp8_rac_get(c);
385
386     s->update_golden = ref_to_update(s, update_golden, VP56_FRAME_GOLDEN);
387     s->update_altref = ref_to_update(s, update_altref, VP56_FRAME_GOLDEN2);
388 }
389
390 static int decode_frame_header(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
391 {
392     VP56RangeCoder *c = &s->c;
393     int header_size, hscale, vscale, i, j, k, l, m, ret;
394     int width  = s->avctx->width;
395     int height = s->avctx->height;
396
397     s->keyframe  = !(buf[0] & 1);
398     s->profile   =  (buf[0]>>1) & 7;
399     s->invisible = !(buf[0] & 0x10);
400     header_size  = AV_RL24(buf) >> 5;
401     buf      += 3;
402     buf_size -= 3;
403
404     if (s->profile > 3)
405         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown profile %d\n", s->profile);
406
407     if (!s->profile)
408         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_epel_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
409     else    // profile 1-3 use bilinear, 4+ aren't defined so whatever
410         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_bilinear_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
411
412     if (header_size > buf_size - 7*s->keyframe) {
413         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Header size larger than data provided\n");
414         return AVERROR_INVALIDDATA;
415     }
416
417     if (s->keyframe) {
418         if (AV_RL24(buf) != 0x2a019d) {
419             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid start code 0x%x\n", AV_RL24(buf));
420             return AVERROR_INVALIDDATA;
421         }
422         width  = AV_RL16(buf+3) & 0x3fff;
423         height = AV_RL16(buf+5) & 0x3fff;
424         hscale = buf[4] >> 6;
425         vscale = buf[6] >> 6;
426         buf      += 7;
427         buf_size -= 7;
428
429         if (hscale || vscale)
430             av_log_missing_feature(s->avctx, "Upscaling", 1);
431
432         s->update_golden = s->update_altref = VP56_FRAME_CURRENT;
433         for (i = 0; i < 4; i++)
434             for (j = 0; j < 16; j++)
435                 memcpy(s->prob->token[i][j], vp8_token_default_probs[i][vp8_coeff_band[j]],
436                        sizeof(s->prob->token[i][j]));
437         memcpy(s->prob->pred16x16, vp8_pred16x16_prob_inter, sizeof(s->prob->pred16x16));
438         memcpy(s->prob->pred8x8c , vp8_pred8x8c_prob_inter , sizeof(s->prob->pred8x8c));
439         memcpy(s->prob->mvc      , vp8_mv_default_prob     , sizeof(s->prob->mvc));
440         memset(&s->segmentation, 0, sizeof(s->segmentation));
441     }
442
443     if (!s->macroblocks_base || /* first frame */
444         width != s->avctx->width || height != s->avctx->height) {
445         if ((ret = update_dimensions(s, width, height) < 0))
446             return ret;
447     }
448
449     ff_vp56_init_range_decoder(c, buf, header_size);
450     buf      += header_size;
451     buf_size -= header_size;
452
453     if (s->keyframe) {
454         if (vp8_rac_get(c))
455             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unspecified colorspace\n");
456         vp8_rac_get(c); // whether we can skip clamping in dsp functions
457     }
458
459     if ((s->segmentation.enabled = vp8_rac_get(c)))
460         parse_segment_info(s);
461     else
462         s->segmentation.update_map = 0; // FIXME: move this to some init function?
463
464     s->filter.simple    = vp8_rac_get(c);
465     s->filter.level     = vp8_rac_get_uint(c, 6);
466     s->filter.sharpness = vp8_rac_get_uint(c, 3);
467
468     if ((s->lf_delta.enabled = vp8_rac_get(c)))
469         if (vp8_rac_get(c))
470             update_lf_deltas(s);
471
472     if (setup_partitions(s, buf, buf_size)) {
473         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid partitions\n");
474         return AVERROR_INVALIDDATA;
475     }
476
477     get_quants(s);
478
479     if (!s->keyframe) {
480         update_refs(s);
481         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN]               = vp8_rac_get(c);
482         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */] = vp8_rac_get(c);
483     }
484
485     // if we aren't saving this frame's probabilities for future frames,
486     // make a copy of the current probabilities
487     if (!(s->update_probabilities = vp8_rac_get(c)))
488         s->prob[1] = s->prob[0];
489
490     s->update_last = s->keyframe || vp8_rac_get(c);
491
492     for (i = 0; i < 4; i++)
493         for (j = 0; j < 8; j++)
494             for (k = 0; k < 3; k++)
495                 for (l = 0; l < NUM_DCT_TOKENS-1; l++)
496                     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_token_update_probs[i][j][k][l])) {
497                         int prob = vp8_rac_get_uint(c, 8);
498                         for (m = 0; vp8_coeff_band_indexes[j][m] >= 0; m++)
499                             s->prob->token[i][vp8_coeff_band_indexes[j][m]][k][l] = prob;
500                     }
501
502     if ((s->mbskip_enabled = vp8_rac_get(c)))
503         s->prob->mbskip = vp8_rac_get_uint(c, 8);
504
505     if (!s->keyframe) {
506         s->prob->intra  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
507         s->prob->last   = vp8_rac_get_uint(c, 8);
508         s->prob->golden = vp8_rac_get_uint(c, 8);
509
510         if (vp8_rac_get(c))
511             for (i = 0; i < 4; i++)
512                 s->prob->pred16x16[i] = vp8_rac_get_uint(c, 8);
513         if (vp8_rac_get(c))
514             for (i = 0; i < 3; i++)
515                 s->prob->pred8x8c[i]  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
516
517         // 17.2 MV probability update
518         for (i = 0; i < 2; i++)
519             for (j = 0; j < 19; j++)
520                 if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mv_update_prob[i][j]))
521                     s->prob->mvc[i][j] = vp8_rac_get_nn(c);
522     }
523
524     return 0;
525 }
526
527 static av_always_inline
528 void clamp_mv(VP8Context *s, VP56mv *dst, const VP56mv *src, int mb_x, int mb_y)
529 {
530 #define MARGIN (16 << 2)
531     dst->x = av_clip(src->x, -((mb_x << 6) + MARGIN),
532                      ((s->mb_width  - 1 - mb_x) << 6) + MARGIN);
533     dst->y = av_clip(src->y, -((mb_y << 6) + MARGIN),
534                      ((s->mb_height - 1 - mb_y) << 6) + MARGIN);
535 }
536
537 static av_always_inline
538 void find_near_mvs(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y,
539                    VP56mv near[2], VP56mv *best, uint8_t cnt[4])
540 {
541     VP8Macroblock *mb_edge[3] = { mb + 2 /* top */,
542                                   mb - 1 /* left */,
543                                   mb + 1 /* top-left */ };
544     enum { EDGE_TOP, EDGE_LEFT, EDGE_TOPLEFT };
545     VP56mv near_mv[4]  = {{ 0 }};
546     enum { CNT_ZERO, CNT_NEAREST, CNT_NEAR, CNT_SPLITMV };
547     int idx = CNT_ZERO;
548     int best_idx = CNT_ZERO;
549     int cur_sign_bias = s->sign_bias[mb->ref_frame];
550     int *sign_bias = s->sign_bias;
551
552     /* Process MB on top, left and top-left */
553     #define MV_EDGE_CHECK(n)\
554     {\
555         VP8Macroblock *edge = mb_edge[n];\
556         int edge_ref = edge->ref_frame;\
557         if (edge_ref != VP56_FRAME_CURRENT) {\
558             uint32_t mv = AV_RN32A(&edge->mv);\
559             if (mv) {\
560                 if (cur_sign_bias != sign_bias[edge_ref]) {\
561                     /* SWAR negate of the values in mv. */\
562                     mv = ~mv;\
563                     mv = ((mv&0x7fff7fff) + 0x00010001) ^ (mv&0x80008000);\
564                 }\
565                 if (!n || mv != AV_RN32A(&near_mv[idx]))\
566                     AV_WN32A(&near_mv[++idx], mv);\
567                 cnt[idx]      += 1 + (n != 2);\
568             } else\
569                 cnt[CNT_ZERO] += 1 + (n != 2);\
570         }\
571     }
572     MV_EDGE_CHECK(0)
573     MV_EDGE_CHECK(1)
574     MV_EDGE_CHECK(2)
575
576     /* If we have three distinct MVs, merge first and last if they're the same */
577     if (cnt[CNT_SPLITMV] && AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOP]) == AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOPLEFT]))
578         cnt[CNT_NEAREST] += 1;
579
580     cnt[CNT_SPLITMV] = ((mb_edge[EDGE_LEFT]->mode   == VP8_MVMODE_SPLIT) +
581                         (mb_edge[EDGE_TOP]->mode    == VP8_MVMODE_SPLIT)) * 2 +
582                        (mb_edge[EDGE_TOPLEFT]->mode == VP8_MVMODE_SPLIT);
583
584     /* Swap near and nearest if necessary */
585     if (cnt[CNT_NEAR] > cnt[CNT_NEAREST]) {
586         FFSWAP(uint8_t,     cnt[CNT_NEAREST],     cnt[CNT_NEAR]);
587         FFSWAP( VP56mv, near_mv[CNT_NEAREST], near_mv[CNT_NEAR]);
588     }
589
590     /* Choose the best mv out of 0,0 and the nearest mv */
591     if (cnt[CNT_NEAREST] >= cnt[CNT_ZERO])
592         best_idx = CNT_NEAREST;
593
594     mb->mv  = near_mv[best_idx];
595     near[0] = near_mv[CNT_NEAREST];
596     near[1] = near_mv[CNT_NEAR];
597 }
598
599 /**
600  * Motion vector coding, 17.1.
601  */
602 static int read_mv_component(VP56RangeCoder *c, const uint8_t *p)
603 {
604     int bit, x = 0;
605
606     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, p[0])) {
607         int i;
608
609         for (i = 0; i < 3; i++)
610             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
611         for (i = 9; i > 3; i--)
612             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
613         if (!(x & 0xFFF0) || vp56_rac_get_prob(c, p[12]))
614             x += 8;
615     } else {
616         // small_mvtree
617         const uint8_t *ps = p+2;
618         bit = vp56_rac_get_prob(c, *ps);
619         ps += 1 + 3*bit;
620         x  += 4*bit;
621         bit = vp56_rac_get_prob(c, *ps);
622         ps += 1 + bit;
623         x  += 2*bit;
624         x  += vp56_rac_get_prob(c, *ps);
625     }
626
627     return (x && vp56_rac_get_prob(c, p[1])) ? -x : x;
628 }
629
630 static av_always_inline
631 const uint8_t *get_submv_prob(uint32_t left, uint32_t top)
632 {
633     if (left == top)
634         return vp8_submv_prob[4-!!left];
635     if (!top)
636         return vp8_submv_prob[2];
637     return vp8_submv_prob[1-!!left];
638 }
639
640 /**
641  * Split motion vector prediction, 16.4.
642  * @returns the number of motion vectors parsed (2, 4 or 16)
643  */
644 static av_always_inline
645 int decode_splitmvs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb)
646 {
647     int part_idx;
648     int n, num;
649     VP8Macroblock *top_mb  = &mb[2];
650     VP8Macroblock *left_mb = &mb[-1];
651     const uint8_t *mbsplits_left = vp8_mbsplits[left_mb->partitioning],
652                   *mbsplits_top = vp8_mbsplits[top_mb->partitioning],
653                   *mbsplits_cur, *firstidx;
654     VP56mv *top_mv  = top_mb->bmv;
655     VP56mv *left_mv = left_mb->bmv;
656     VP56mv *cur_mv  = mb->bmv;
657
658     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mbsplit_prob[0])) {
659         if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mbsplit_prob[1])) {
660             part_idx = VP8_SPLITMVMODE_16x8 + vp56_rac_get_prob(c, vp8_mbsplit_prob[2]);
661         } else {
662             part_idx = VP8_SPLITMVMODE_8x8;
663         }
664     } else {
665         part_idx = VP8_SPLITMVMODE_4x4;
666     }
667
668     num = vp8_mbsplit_count[part_idx];
669     mbsplits_cur = vp8_mbsplits[part_idx],
670     firstidx = vp8_mbfirstidx[part_idx];
671     mb->partitioning = part_idx;
672
673     for (n = 0; n < num; n++) {
674         int k = firstidx[n];
675         uint32_t left, above;
676         const uint8_t *submv_prob;
677
678         if (!(k & 3))
679             left = AV_RN32A(&left_mv[mbsplits_left[k + 3]]);
680         else
681             left  = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 1]]);
682         if (k <= 3)
683             above = AV_RN32A(&top_mv[mbsplits_top[k + 12]]);
684         else
685             above = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 4]]);
686
687         submv_prob = get_submv_prob(left, above);
688
689         if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, submv_prob[0])) {
690             if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, submv_prob[1])) {
691                 if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, submv_prob[2])) {
692                     mb->bmv[n].y = mb->mv.y + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
693                     mb->bmv[n].x = mb->mv.x + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
694                 } else {
695                     AV_ZERO32(&mb->bmv[n]);
696                 }
697             } else {
698                 AV_WN32A(&mb->bmv[n], above);
699             }
700         } else {
701             AV_WN32A(&mb->bmv[n], left);
702         }
703     }
704
705     return num;
706 }
707
708 static av_always_inline
709 void decode_intra4x4_modes(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c,
710                            int mb_x, int keyframe)
711 {
712     uint8_t *intra4x4 = s->intra4x4_pred_mode_mb;
713     if (keyframe) {
714         int x, y;
715         uint8_t* const top = s->intra4x4_pred_mode_top + 4 * mb_x;
716         uint8_t* const left = s->intra4x4_pred_mode_left;
717         for (y = 0; y < 4; y++) {
718             for (x = 0; x < 4; x++) {
719                 const uint8_t *ctx;
720                 ctx = vp8_pred4x4_prob_intra[top[x]][left[y]];
721                 *intra4x4 = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, ctx);
722                 left[y] = top[x] = *intra4x4;
723                 intra4x4++;
724             }
725         }
726     } else {
727         int i;
728         for (i = 0; i < 16; i++)
729             intra4x4[i] = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, vp8_pred4x4_prob_inter);
730     }
731 }
732
733 static av_always_inline
734 void decode_mb_mode(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y, uint8_t *segment)
735 {
736     VP56RangeCoder *c = &s->c;
737
738     if (s->segmentation.update_map)
739         *segment = vp8_rac_get_tree(c, vp8_segmentid_tree, s->prob->segmentid);
740     s->segment = *segment;
741
742     mb->skip = s->mbskip_enabled ? vp56_rac_get_prob(c, s->prob->mbskip) : 0;
743
744     if (s->keyframe) {
745         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_intra, vp8_pred16x16_prob_intra);
746
747         if (mb->mode == MODE_I4x4) {
748             decode_intra4x4_modes(s, c, mb_x, 1);
749         } else {
750             const uint32_t modes = vp8_pred4x4_mode[mb->mode] * 0x01010101u;
751             AV_WN32A(s->intra4x4_pred_mode_top + 4 * mb_x, modes);
752             AV_WN32A(s->intra4x4_pred_mode_left, modes);
753         }
754
755         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, vp8_pred8x8c_prob_intra);
756         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
757     } else if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, s->prob->intra)) {
758         VP56mv near[2], best;
759         uint8_t cnt[4] = { 0 };
760
761         // inter MB, 16.2
762         if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, s->prob->last))
763             mb->ref_frame = vp56_rac_get_prob(c, s->prob->golden) ?
764                 VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */ : VP56_FRAME_GOLDEN;
765         else
766             mb->ref_frame = VP56_FRAME_PREVIOUS;
767         s->ref_count[mb->ref_frame-1]++;
768
769         // motion vectors, 16.3
770         find_near_mvs(s, mb, mb_x, mb_y, near, &best, cnt);
771         if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mode_contexts[cnt[0]][0])) {
772             if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mode_contexts[cnt[1]][1])) {
773                 if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mode_contexts[cnt[2]][2])) {
774                     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mode_contexts[cnt[3]][3])) {
775                         mb->mode = VP8_MVMODE_SPLIT;
776                         clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
777                         mb->mv = mb->bmv[decode_splitmvs(s, c, mb) - 1];
778                     } else {
779                         mb->mode = VP8_MVMODE_NEW;
780                         clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
781                         mb->mv.y += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
782                         mb->mv.x += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
783                     }
784                 } else {
785                     mb->mode = VP8_MVMODE_NEAR;
786                     clamp_mv(s, &mb->mv, &near[1], mb_x, mb_y);
787                 }
788             } else {
789                 mb->mode = VP8_MVMODE_NEAREST;
790                 clamp_mv(s, &mb->mv, &near[0], mb_x, mb_y);
791             }
792         } else {
793             mb->mode = VP8_MVMODE_ZERO;
794             AV_ZERO32(&mb->mv);
795         }
796         if (mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
797             mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
798             mb->bmv[0] = mb->mv;
799         }
800     } else {
801         // intra MB, 16.1
802         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_inter, s->prob->pred16x16);
803
804         if (mb->mode == MODE_I4x4)
805             decode_intra4x4_modes(s, c, mb_x, 0);
806
807         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, s->prob->pred8x8c);
808         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
809         mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
810         AV_ZERO32(&mb->bmv[0]);
811     }
812 }
813
814 /**
815  * @param c arithmetic bitstream reader context
816  * @param block destination for block coefficients
817  * @param probs probabilities to use when reading trees from the bitstream
818  * @param i initial coeff index, 0 unless a separate DC block is coded
819  * @param zero_nhood the initial prediction context for number of surrounding
820  *                   all-zero blocks (only left/top, so 0-2)
821  * @param qmul array holding the dc/ac dequant factor at position 0/1
822  * @return 0 if no coeffs were decoded
823  *         otherwise, the index of the last coeff decoded plus one
824  */
825 static int decode_block_coeffs_internal(VP56RangeCoder *c, DCTELEM block[16],
826                                         uint8_t probs[8][3][NUM_DCT_TOKENS-1],
827                                         int i, uint8_t *token_prob, int16_t qmul[2])
828 {
829     goto skip_eob;
830     do {
831         int coeff;
832         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[0]))   // DCT_EOB
833             return i;
834
835 skip_eob:
836         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[1])) { // DCT_0
837             if (++i == 16)
838                 return i; // invalid input; blocks should end with EOB
839             token_prob = probs[i][0];
840             goto skip_eob;
841         }
842
843         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[2])) { // DCT_1
844             coeff = 1;
845             token_prob = probs[i+1][1];
846         } else {
847             if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[3])) { // DCT 2,3,4
848                 coeff = vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[4]);
849                 if (coeff)
850                     coeff += vp56_rac_get_prob(c, token_prob[5]);
851                 coeff += 2;
852             } else {
853                 // DCT_CAT*
854                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[6])) {
855                     if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[7])) { // DCT_CAT1
856                         coeff  = 5 + vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat1_prob[0]);
857                     } else {                                    // DCT_CAT2
858                         coeff  = 7;
859                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[0]) << 1;
860                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[1]);
861                     }
862                 } else {    // DCT_CAT3 and up
863                     int a = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[8]);
864                     int b = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[9+a]);
865                     int cat = (a<<1) + b;
866                     coeff  = 3 + (8<<cat);
867                     coeff += vp8_rac_get_coeff(c, vp8_dct_cat_prob[cat]);
868                 }
869             }
870             token_prob = probs[i+1][2];
871         }
872         block[zigzag_scan[i]] = (vp8_rac_get(c) ? -coeff : coeff) * qmul[!!i];
873     } while (++i < 16);
874
875     return i;
876 }
877
878 static av_always_inline
879 int decode_block_coeffs(VP56RangeCoder *c, DCTELEM block[16],
880                         uint8_t probs[8][3][NUM_DCT_TOKENS-1],
881                         int i, int zero_nhood, int16_t qmul[2])
882 {
883     uint8_t *token_prob = probs[i][zero_nhood];
884     if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[0]))   // DCT_EOB
885         return 0;
886     return decode_block_coeffs_internal(c, block, probs, i, token_prob, qmul);
887 }
888
889 static av_always_inline
890 void decode_mb_coeffs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb,
891                       uint8_t t_nnz[9], uint8_t l_nnz[9])
892 {
893     int i, x, y, luma_start = 0, luma_ctx = 3;
894     int nnz_pred, nnz, nnz_total = 0;
895     int segment = s->segment;
896     int block_dc = 0;
897
898     if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
899         nnz_pred = t_nnz[8] + l_nnz[8];
900
901         // decode DC values and do hadamard
902         nnz = decode_block_coeffs(c, s->block_dc, s->prob->token[1], 0, nnz_pred,
903                                   s->qmat[segment].luma_dc_qmul);
904         l_nnz[8] = t_nnz[8] = !!nnz;
905         if (nnz) {
906             nnz_total += nnz;
907             block_dc = 1;
908             if (nnz == 1)
909                 s->vp8dsp.vp8_luma_dc_wht_dc(s->block, s->block_dc);
910             else
911                 s->vp8dsp.vp8_luma_dc_wht(s->block, s->block_dc);
912         }
913         luma_start = 1;
914         luma_ctx = 0;
915     }
916
917     // luma blocks
918     for (y = 0; y < 4; y++)
919         for (x = 0; x < 4; x++) {
920             nnz_pred = l_nnz[y] + t_nnz[x];
921             nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[y][x], s->prob->token[luma_ctx], luma_start,
922                                       nnz_pred, s->qmat[segment].luma_qmul);
923             // nnz+block_dc may be one more than the actual last index, but we don't care
924             s->non_zero_count_cache[y][x] = nnz + block_dc;
925             t_nnz[x] = l_nnz[y] = !!nnz;
926             nnz_total += nnz;
927         }
928
929     // chroma blocks
930     // TODO: what to do about dimensions? 2nd dim for luma is x,
931     // but for chroma it's (y<<1)|x
932     for (i = 4; i < 6; i++)
933         for (y = 0; y < 2; y++)
934             for (x = 0; x < 2; x++) {
935                 nnz_pred = l_nnz[i+2*y] + t_nnz[i+2*x];
936                 nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[i][(y<<1)+x], s->prob->token[2], 0,
937                                           nnz_pred, s->qmat[segment].chroma_qmul);
938                 s->non_zero_count_cache[i][(y<<1)+x] = nnz;
939                 t_nnz[i+2*x] = l_nnz[i+2*y] = !!nnz;
940                 nnz_total += nnz;
941             }
942
943     // if there were no coded coeffs despite the macroblock not being marked skip,
944     // we MUST not do the inner loop filter and should not do IDCT
945     // Since skip isn't used for bitstream prediction, just manually set it.
946     if (!nnz_total)
947         mb->skip = 1;
948 }
949
950 static av_always_inline
951 void backup_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
952                       int linesize, int uvlinesize, int simple)
953 {
954     AV_COPY128(top_border, src_y + 15*linesize);
955     if (!simple) {
956         AV_COPY64(top_border+16, src_cb + 7*uvlinesize);
957         AV_COPY64(top_border+24, src_cr + 7*uvlinesize);
958     }
959 }
960
961 static av_always_inline
962 void xchg_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
963                     int linesize, int uvlinesize, int mb_x, int mb_y, int mb_width,
964                     int simple, int xchg)
965 {
966     uint8_t *top_border_m1 = top_border-32;     // for TL prediction
967     src_y  -=   linesize;
968     src_cb -= uvlinesize;
969     src_cr -= uvlinesize;
970
971 #define XCHG(a,b,xchg) do {                     \
972         if (xchg) AV_SWAP64(b,a);               \
973         else      AV_COPY64(b,a);               \
974     } while (0)
975
976     XCHG(top_border_m1+8, src_y-8, xchg);
977     XCHG(top_border,      src_y,   xchg);
978     XCHG(top_border+8,    src_y+8, 1);
979     if (mb_x < mb_width-1)
980         XCHG(top_border+32, src_y+16, 1);
981
982     // only copy chroma for normal loop filter
983     // or to initialize the top row to 127
984     if (!simple || !mb_y) {
985         XCHG(top_border_m1+16, src_cb-8, xchg);
986         XCHG(top_border_m1+24, src_cr-8, xchg);
987         XCHG(top_border+16,    src_cb, 1);
988         XCHG(top_border+24,    src_cr, 1);
989     }
990 }
991
992 static av_always_inline
993 int check_intra_pred_mode(int mode, int mb_x, int mb_y)
994 {
995     if (mode == DC_PRED8x8) {
996         if (!mb_x) {
997             mode = mb_y ? TOP_DC_PRED8x8 : DC_128_PRED8x8;
998         } else if (!mb_y) {
999             mode = LEFT_DC_PRED8x8;
1000         }
1001     }
1002     return mode;
1003 }
1004
1005 static av_always_inline
1006 void intra_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
1007                    int mb_x, int mb_y)
1008 {
1009     int x, y, mode, nnz, tr;
1010
1011     // for the first row, we need to run xchg_mb_border to init the top edge to 127
1012     // otherwise, skip it if we aren't going to deblock
1013     if (s->deblock_filter || !mb_y)
1014         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
1015                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
1016                        s->filter.simple, 1);
1017
1018     if (mb->mode < MODE_I4x4) {
1019         mode = check_intra_pred_mode(mb->mode, mb_x, mb_y);
1020         s->hpc.pred16x16[mode](dst[0], s->linesize);
1021     } else {
1022         uint8_t *ptr = dst[0];
1023         uint8_t *intra4x4 = s->intra4x4_pred_mode_mb;
1024
1025         // all blocks on the right edge of the macroblock use bottom edge
1026         // the top macroblock for their topright edge
1027         uint8_t *tr_right = ptr - s->linesize + 16;
1028
1029         // if we're on the right edge of the frame, said edge is extended
1030         // from the top macroblock
1031         if (mb_x == s->mb_width-1) {
1032             tr = tr_right[-1]*0x01010101;
1033             tr_right = (uint8_t *)&tr;
1034         }
1035
1036         if (mb->skip)
1037             AV_ZERO128(s->non_zero_count_cache);
1038
1039         for (y = 0; y < 4; y++) {
1040             uint8_t *topright = ptr + 4 - s->linesize;
1041             for (x = 0; x < 4; x++) {
1042                 if (x == 3)
1043                     topright = tr_right;
1044
1045                 s->hpc.pred4x4[intra4x4[x]](ptr+4*x, topright, s->linesize);
1046
1047                 nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1048                 if (nnz) {
1049                     if (nnz == 1)
1050                         s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1051                     else
1052                         s->vp8dsp.vp8_idct_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1053                 }
1054                 topright += 4;
1055             }
1056
1057             ptr   += 4*s->linesize;
1058             intra4x4 += 4;
1059         }
1060     }
1061
1062     mode = check_intra_pred_mode(s->chroma_pred_mode, mb_x, mb_y);
1063     s->hpc.pred8x8[mode](dst[1], s->uvlinesize);
1064     s->hpc.pred8x8[mode](dst[2], s->uvlinesize);
1065
1066     if (s->deblock_filter || !mb_y)
1067         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
1068                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
1069                        s->filter.simple, 0);
1070 }
1071
1072 /**
1073  * Generic MC function.
1074  *
1075  * @param s VP8 decoding context
1076  * @param luma 1 for luma (Y) planes, 0 for chroma (Cb/Cr) planes
1077  * @param dst target buffer for block data at block position
1078  * @param src reference picture buffer at origin (0, 0)
1079  * @param mv motion vector (relative to block position) to get pixel data from
1080  * @param x_off horizontal position of block from origin (0, 0)
1081  * @param y_off vertical position of block from origin (0, 0)
1082  * @param block_w width of block (16, 8 or 4)
1083  * @param block_h height of block (always same as block_w)
1084  * @param width width of src/dst plane data
1085  * @param height height of src/dst plane data
1086  * @param linesize size of a single line of plane data, including padding
1087  * @param mc_func motion compensation function pointers (bilinear or sixtap MC)
1088  */
1089 static av_always_inline
1090 void vp8_mc(VP8Context *s, int luma,
1091             uint8_t *dst, uint8_t *src, const VP56mv *mv,
1092             int x_off, int y_off, int block_w, int block_h,
1093             int width, int height, int linesize,
1094             vp8_mc_func mc_func[3][3])
1095 {
1096     if (AV_RN32A(mv)) {
1097         static const uint8_t idx[8] = { 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 };
1098         int mx = (mv->x << luma)&7, mx_idx = idx[mx];
1099         int my = (mv->y << luma)&7, my_idx = idx[my];
1100
1101         x_off += mv->x >> (3 - luma);
1102         y_off += mv->y >> (3 - luma);
1103
1104         // edge emulation
1105         src += y_off * linesize + x_off;
1106         if (x_off < 2 || x_off >= width  - block_w - 3 ||
1107             y_off < 2 || y_off >= height - block_h - 3) {
1108             ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src - 2 * linesize - 2, linesize,
1109                                 block_w + 5, block_h + 5,
1110                                 x_off - 2, y_off - 2, width, height);
1111             src = s->edge_emu_buffer + 2 + linesize * 2;
1112         }
1113         mc_func[my_idx][mx_idx](dst, linesize, src, linesize, block_h, mx, my);
1114     } else
1115         mc_func[0][0](dst, linesize, src + y_off * linesize + x_off, linesize, block_h, 0, 0);
1116 }
1117
1118 static av_always_inline
1119 void vp8_mc_part(VP8Context *s, uint8_t *dst[3],
1120                  AVFrame *ref_frame, int x_off, int y_off,
1121                  int bx_off, int by_off,
1122                  int block_w, int block_h,
1123                  int width, int height, VP56mv *mv)
1124 {
1125     VP56mv uvmv = *mv;
1126
1127     /* Y */
1128     vp8_mc(s, 1, dst[0] + by_off * s->linesize + bx_off,
1129            ref_frame->data[0], mv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1130            block_w, block_h, width, height, s->linesize,
1131            s->put_pixels_tab[block_w == 8]);
1132
1133     /* U/V */
1134     if (s->profile == 3) {
1135         uvmv.x &= ~7;
1136         uvmv.y &= ~7;
1137     }
1138     x_off   >>= 1; y_off   >>= 1;
1139     bx_off  >>= 1; by_off  >>= 1;
1140     width   >>= 1; height  >>= 1;
1141     block_w >>= 1; block_h >>= 1;
1142     vp8_mc(s, 0, dst[1] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1143            ref_frame->data[1], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1144            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1145            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1146     vp8_mc(s, 0, dst[2] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1147            ref_frame->data[2], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1148            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1149            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1150 }
1151
1152 /* Fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead.
1153  * Optimized for 64-byte cache lines.  Inspired by ffh264 prefetch_motion. */
1154 static av_always_inline void prefetch_motion(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y, int mb_xy, int ref)
1155 {
1156     /* Don't prefetch refs that haven't been used very often this frame. */
1157     if (s->ref_count[ref-1] > (mb_xy >> 5)) {
1158         int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1159         int mx = (mb->mv.x>>2) + x_off + 8;
1160         int my = (mb->mv.y>>2) + y_off;
1161         uint8_t **src= s->framep[ref]->data;
1162         int off= mx + (my + (mb_x&3)*4)*s->linesize + 64;
1163         s->dsp.prefetch(src[0]+off, s->linesize, 4);
1164         off= (mx>>1) + ((my>>1) + (mb_x&7))*s->uvlinesize + 64;
1165         s->dsp.prefetch(src[1]+off, src[2]-src[1], 2);
1166     }
1167 }
1168
1169 /**
1170  * Apply motion vectors to prediction buffer, chapter 18.
1171  */
1172 static av_always_inline
1173 void inter_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
1174                    int mb_x, int mb_y)
1175 {
1176     int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1177     int width = 16*s->mb_width, height = 16*s->mb_height;
1178     AVFrame *ref = s->framep[mb->ref_frame];
1179     VP56mv *bmv = mb->bmv;
1180
1181     if (mb->mode < VP8_MVMODE_SPLIT) {
1182         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1183                     0, 0, 16, 16, width, height, &mb->mv);
1184     } else switch (mb->partitioning) {
1185     case VP8_SPLITMVMODE_4x4: {
1186         int x, y;
1187         VP56mv uvmv;
1188
1189         /* Y */
1190         for (y = 0; y < 4; y++) {
1191             for (x = 0; x < 4; x++) {
1192                 vp8_mc(s, 1, dst[0] + 4*y*s->linesize + x*4,
1193                        ref->data[0], &bmv[4*y + x],
1194                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1195                        width, height, s->linesize,
1196                        s->put_pixels_tab[2]);
1197             }
1198         }
1199
1200         /* U/V */
1201         x_off >>= 1; y_off >>= 1; width >>= 1; height >>= 1;
1202         for (y = 0; y < 2; y++) {
1203             for (x = 0; x < 2; x++) {
1204                 uvmv.x = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].x +
1205                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].x +
1206                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].x +
1207                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].x;
1208                 uvmv.y = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].y +
1209                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].y +
1210                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].y +
1211                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].y;
1212                 uvmv.x = (uvmv.x + 2 + (uvmv.x >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1213                 uvmv.y = (uvmv.y + 2 + (uvmv.y >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1214                 if (s->profile == 3) {
1215                     uvmv.x &= ~7;
1216                     uvmv.y &= ~7;
1217                 }
1218                 vp8_mc(s, 0, dst[1] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1219                        ref->data[1], &uvmv,
1220                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1221                        width, height, s->uvlinesize,
1222                        s->put_pixels_tab[2]);
1223                 vp8_mc(s, 0, dst[2] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1224                        ref->data[2], &uvmv,
1225                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1226                        width, height, s->uvlinesize,
1227                        s->put_pixels_tab[2]);
1228             }
1229         }
1230         break;
1231     }
1232     case VP8_SPLITMVMODE_16x8:
1233         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1234                     0, 0, 16, 8, width, height, &bmv[0]);
1235         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1236                     0, 8, 16, 8, width, height, &bmv[1]);
1237         break;
1238     case VP8_SPLITMVMODE_8x16:
1239         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1240                     0, 0, 8, 16, width, height, &bmv[0]);
1241         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1242                     8, 0, 8, 16, width, height, &bmv[1]);
1243         break;
1244     case VP8_SPLITMVMODE_8x8:
1245         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1246                     0, 0, 8, 8, width, height, &bmv[0]);
1247         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1248                     8, 0, 8, 8, width, height, &bmv[1]);
1249         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1250                     0, 8, 8, 8, width, height, &bmv[2]);
1251         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1252                     8, 8, 8, 8, width, height, &bmv[3]);
1253         break;
1254     }
1255 }
1256
1257 static av_always_inline void idct_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb)
1258 {
1259     int x, y, ch;
1260
1261     if (mb->mode != MODE_I4x4) {
1262         uint8_t *y_dst = dst[0];
1263         for (y = 0; y < 4; y++) {
1264             uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[y]);
1265             if (nnz4) {
1266                 if (nnz4&~0x01010101) {
1267                     for (x = 0; x < 4; x++) {
1268                         int nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1269                         if (nnz) {
1270                             if (nnz == 1)
1271                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1272                             else
1273                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1274                         }
1275                     }
1276                 } else {
1277                     s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4y(y_dst, s->block[y], s->linesize);
1278                 }
1279             }
1280             y_dst += 4*s->linesize;
1281         }
1282     }
1283
1284     for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
1285         uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[4+ch]);
1286         if (nnz4) {
1287             uint8_t *ch_dst = dst[1+ch];
1288             if (nnz4&~0x01010101) {
1289                 for (y = 0; y < 2; y++) {
1290                     for (x = 0; x < 2; x++) {
1291                         int nnz = s->non_zero_count_cache[4+ch][(y<<1)+x];
1292                         if (nnz) {
1293                             if (nnz == 1)
1294                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1295                             else
1296                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1297                         }
1298                     }
1299                     ch_dst += 4*s->uvlinesize;
1300                 }
1301             } else {
1302                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4uv(ch_dst, s->block[4+ch], s->uvlinesize);
1303             }
1304         }
1305     }
1306 }
1307
1308 static av_always_inline void filter_level_for_mb(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, VP8FilterStrength *f )
1309 {
1310     int interior_limit, filter_level;
1311
1312     if (s->segmentation.enabled) {
1313         filter_level = s->segmentation.filter_level[s->segment];
1314         if (!s->segmentation.absolute_vals)
1315             filter_level += s->filter.level;
1316     } else
1317         filter_level = s->filter.level;
1318
1319     if (s->lf_delta.enabled) {
1320         filter_level += s->lf_delta.ref[mb->ref_frame];
1321
1322         if (mb->ref_frame == VP56_FRAME_CURRENT) {
1323             if (mb->mode == MODE_I4x4)
1324                 filter_level += s->lf_delta.mode[0];
1325         } else {
1326             if (mb->mode == VP8_MVMODE_ZERO)
1327                 filter_level += s->lf_delta.mode[1];
1328             else if (mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT)
1329                 filter_level += s->lf_delta.mode[3];
1330             else
1331                 filter_level += s->lf_delta.mode[2];
1332         }
1333     }
1334     filter_level = av_clip(filter_level, 0, 63);
1335
1336     interior_limit = filter_level;
1337     if (s->filter.sharpness) {
1338         interior_limit >>= s->filter.sharpness > 4 ? 2 : 1;
1339         interior_limit = FFMIN(interior_limit, 9 - s->filter.sharpness);
1340     }
1341     interior_limit = FFMAX(interior_limit, 1);
1342
1343     f->filter_level = filter_level;
1344     f->inner_limit = interior_limit;
1345     f->inner_filter = !mb->skip || mb->mode == MODE_I4x4 || mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT;
1346 }
1347
1348 static av_always_inline void filter_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1349 {
1350     int mbedge_lim, bedge_lim, hev_thresh;
1351     int filter_level = f->filter_level;
1352     int inner_limit = f->inner_limit;
1353     int inner_filter = f->inner_filter;
1354     int linesize = s->linesize;
1355     int uvlinesize = s->uvlinesize;
1356
1357     if (!filter_level)
1358         return;
1359
1360     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1361      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1362     hev_thresh = filter_level >= 15;
1363
1364     if (s->keyframe) {
1365         if (filter_level >= 40)
1366             hev_thresh = 2;
1367     } else {
1368         if (filter_level >= 40)
1369             hev_thresh = 3;
1370         else if (filter_level >= 20)
1371             hev_thresh = 2;
1372     }
1373
1374     if (mb_x) {
1375         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1376                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1377         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1378                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1379     }
1380
1381     if (inner_filter) {
1382         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4, linesize, bedge_lim,
1383                                              inner_limit, hev_thresh);
1384         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8, linesize, bedge_lim,
1385                                              inner_limit, hev_thresh);
1386         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+12, linesize, bedge_lim,
1387                                              inner_limit, hev_thresh);
1388         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4, dst[2] + 4,
1389                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1390                                              inner_limit, hev_thresh);
1391     }
1392
1393     if (mb_y) {
1394         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1395                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1396         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1397                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1398     }
1399
1400     if (inner_filter) {
1401         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4*linesize,
1402                                              linesize,    bedge_lim,
1403                                              inner_limit, hev_thresh);
1404         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8*linesize,
1405                                              linesize,    bedge_lim,
1406                                              inner_limit, hev_thresh);
1407         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+12*linesize,
1408                                              linesize,    bedge_lim,
1409                                              inner_limit, hev_thresh);
1410         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4 * uvlinesize,
1411                                              dst[2] + 4 * uvlinesize,
1412                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1413                                              inner_limit, hev_thresh);
1414     }
1415 }
1416
1417 static av_always_inline void filter_mb_simple(VP8Context *s, uint8_t *dst, VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1418 {
1419     int mbedge_lim, bedge_lim;
1420     int filter_level = f->filter_level;
1421     int inner_limit = f->inner_limit;
1422     int inner_filter = f->inner_filter;
1423     int linesize = s->linesize;
1424
1425     if (!filter_level)
1426         return;
1427
1428     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1429      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1430
1431     if (mb_x)
1432         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1433     if (inner_filter) {
1434         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 4, linesize, bedge_lim);
1435         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 8, linesize, bedge_lim);
1436         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+12, linesize, bedge_lim);
1437     }
1438
1439     if (mb_y)
1440         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1441     if (inner_filter) {
1442         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 4*linesize, linesize, bedge_lim);
1443         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 8*linesize, linesize, bedge_lim);
1444         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+12*linesize, linesize, bedge_lim);
1445     }
1446 }
1447
1448 static void filter_mb_row(VP8Context *s, int mb_y)
1449 {
1450     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1451     uint8_t *dst[3] = {
1452         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1453         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1454         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1455     };
1456     int mb_x;
1457
1458     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1459         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2], s->linesize, s->uvlinesize, 0);
1460         filter_mb(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1461         dst[0] += 16;
1462         dst[1] += 8;
1463         dst[2] += 8;
1464     }
1465 }
1466
1467 static void filter_mb_row_simple(VP8Context *s, int mb_y)
1468 {
1469     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1470     uint8_t *dst = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize;
1471     int mb_x;
1472
1473     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1474         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst, NULL, NULL, s->linesize, 0, 1);
1475         filter_mb_simple(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1476         dst += 16;
1477     }
1478 }
1479
1480 static int vp8_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
1481                             AVPacket *avpkt)
1482 {
1483     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1484     int ret, mb_x, mb_y, i, y, referenced;
1485     enum AVDiscard skip_thresh;
1486     AVFrame *av_uninit(curframe);
1487
1488     if ((ret = decode_frame_header(s, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
1489         return ret;
1490
1491     referenced = s->update_last || s->update_golden == VP56_FRAME_CURRENT
1492                                 || s->update_altref == VP56_FRAME_CURRENT;
1493
1494     skip_thresh = !referenced ? AVDISCARD_NONREF :
1495                     !s->keyframe ? AVDISCARD_NONKEY : AVDISCARD_ALL;
1496
1497     if (avctx->skip_frame >= skip_thresh) {
1498         s->invisible = 1;
1499         goto skip_decode;
1500     }
1501     s->deblock_filter = s->filter.level && avctx->skip_loop_filter < skip_thresh;
1502
1503     for (i = 0; i < 4; i++)
1504         if (&s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1505             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1506             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]) {
1507             curframe = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] = &s->frames[i];
1508             break;
1509         }
1510     if (curframe->data[0])
1511         avctx->release_buffer(avctx, curframe);
1512
1513     curframe->key_frame = s->keyframe;
1514     curframe->pict_type = s->keyframe ? FF_I_TYPE : FF_P_TYPE;
1515     curframe->reference = referenced ? 3 : 0;
1516     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, curframe))) {
1517         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed!\n");
1518         return ret;
1519     }
1520
1521     // Given that arithmetic probabilities are updated every frame, it's quite likely
1522     // that the values we have on a random interframe are complete junk if we didn't
1523     // start decode on a keyframe. So just don't display anything rather than junk.
1524     if (!s->keyframe && (!s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] ||
1525                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] ||
1526                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])) {
1527         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Discarding interframe without a prior keyframe!\n");
1528         return AVERROR_INVALIDDATA;
1529     }
1530
1531     s->linesize   = curframe->linesize[0];
1532     s->uvlinesize = curframe->linesize[1];
1533
1534     if (!s->edge_emu_buffer)
1535         s->edge_emu_buffer = av_malloc(21*s->linesize);
1536
1537     memset(s->top_nnz, 0, s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
1538
1539     /* Zero macroblock structures for top/left prediction from outside the frame. */
1540     memset(s->macroblocks, 0, (s->mb_width + s->mb_height*2)*sizeof(*s->macroblocks));
1541
1542     // top edge of 127 for intra prediction
1543     memset(s->top_border, 127, (s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
1544     memset(s->ref_count, 0, sizeof(s->ref_count));
1545     if (s->keyframe)
1546         memset(s->intra4x4_pred_mode_top, DC_PRED, s->b4_stride*4);
1547
1548     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1549         VP56RangeCoder *c = &s->coeff_partition[mb_y & (s->num_coeff_partitions-1)];
1550         VP8Macroblock *mb = s->macroblocks + (s->mb_height - mb_y - 1)*2;
1551         uint8_t *segment_map = s->segmentation_map + mb_y*s->mb_stride;
1552         int mb_xy = mb_y * s->mb_stride;
1553         uint8_t *dst[3] = {
1554             curframe->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1555             curframe->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1556             curframe->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1557         };
1558
1559         memset(s->left_nnz, 0, sizeof(s->left_nnz));
1560         AV_WN32A(s->intra4x4_pred_mode_left, DC_PRED*0x01010101);
1561
1562         // left edge of 129 for intra prediction
1563         if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_EMU_EDGE))
1564             for (i = 0; i < 3; i++)
1565                 for (y = 0; y < 16>>!!i; y++)
1566                     dst[i][y*curframe->linesize[i]-1] = 129;
1567         if (mb_y)
1568             memset(s->top_border, 129, sizeof(*s->top_border));
1569
1570         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++, mb_xy++, mb++) {
1571             uint8_t *segment_mb = segment_map+mb_x;
1572
1573             /* Prefetch the current frame, 4 MBs ahead */
1574             s->dsp.prefetch(dst[0] + (mb_x&3)*4*s->linesize + 64, s->linesize, 4);
1575             s->dsp.prefetch(dst[1] + (mb_x&7)*s->uvlinesize + 64, dst[2] - dst[1], 2);
1576
1577             decode_mb_mode(s, mb, mb_x, mb_y, segment_mb);
1578
1579             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_PREVIOUS);
1580
1581             if (!mb->skip)
1582                 decode_mb_coeffs(s, c, mb, s->top_nnz[mb_x], s->left_nnz);
1583
1584             if (mb->mode <= MODE_I4x4)
1585                 intra_predict(s, dst, mb, mb_x, mb_y);
1586             else
1587                 inter_predict(s, dst, mb, mb_x, mb_y);
1588
1589             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN);
1590
1591             if (!mb->skip) {
1592                 idct_mb(s, dst, mb);
1593             } else {
1594                 AV_ZERO64(s->left_nnz);
1595                 AV_WN64(s->top_nnz[mb_x], 0);   // array of 9, so unaligned
1596
1597                 // Reset DC block predictors if they would exist if the mb had coefficients
1598                 if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
1599                     s->left_nnz[8]      = 0;
1600                     s->top_nnz[mb_x][8] = 0;
1601                 }
1602             }
1603
1604             if (s->deblock_filter)
1605                 filter_level_for_mb(s, mb, &s->filter_strength[mb_x]);
1606
1607             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN2);
1608
1609             dst[0] += 16;
1610             dst[1] += 8;
1611             dst[2] += 8;
1612         }
1613         if (s->deblock_filter) {
1614             if (s->filter.simple)
1615                 filter_mb_row_simple(s, mb_y);
1616             else
1617                 filter_mb_row(s, mb_y);
1618         }
1619     }
1620
1621 skip_decode:
1622     // if future frames don't use the updated probabilities,
1623     // reset them to the values we saved
1624     if (!s->update_probabilities)
1625         s->prob[0] = s->prob[1];
1626
1627     // check if golden and altref are swapped
1628     if (s->update_altref == VP56_FRAME_GOLDEN &&
1629         s->update_golden == VP56_FRAME_GOLDEN2)
1630         FFSWAP(AVFrame *, s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN], s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]);
1631     else {
1632         if (s->update_altref != VP56_FRAME_NONE)
1633             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2] = s->framep[s->update_altref];
1634
1635         if (s->update_golden != VP56_FRAME_NONE)
1636             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] = s->framep[s->update_golden];
1637     }
1638
1639     if (s->update_last) // move cur->prev
1640         s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1641
1642     // release no longer referenced frames
1643     for (i = 0; i < 4; i++)
1644         if (s->frames[i].data[0] &&
1645             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] &&
1646             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1647             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1648             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])
1649             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
1650
1651     if (!s->invisible) {
1652         *(AVFrame*)data = *s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1653         *data_size = sizeof(AVFrame);
1654     }
1655
1656     return avpkt->size;
1657 }
1658
1659 static av_cold int vp8_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1660 {
1661     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1662
1663     s->avctx = avctx;
1664     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1665
1666     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1667     ff_h264_pred_init(&s->hpc, CODEC_ID_VP8);
1668     ff_vp8dsp_init(&s->vp8dsp);
1669
1670     // intra pred needs edge emulation among other things
1671     if (avctx->flags&CODEC_FLAG_EMU_EDGE) {
1672         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Edge emulation not supported\n");
1673         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1674     }
1675
1676     return 0;
1677 }
1678
1679 static av_cold int vp8_decode_free(AVCodecContext *avctx)
1680 {
1681     vp8_decode_flush(avctx);
1682     return 0;
1683 }
1684
1685 AVCodec vp8_decoder = {
1686     "vp8",
1687     AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1688     CODEC_ID_VP8,
1689     sizeof(VP8Context),
1690     vp8_decode_init,
1691     NULL,
1692     vp8_decode_free,
1693     vp8_decode_frame,
1694     CODEC_CAP_DR1,
1695     .flush = vp8_decode_flush,
1696     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP8"),
1697 };