Fix r24445: Instead of needlessly initialising a variable, silence the warning.
[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 "avcodec.h"
26 #include "vp56.h"
27 #include "vp8data.h"
28 #include "vp8dsp.h"
29 #include "h264pred.h"
30 #include "rectangle.h"
31
32 typedef struct {
33     uint8_t filter_level;
34     uint8_t inner_limit;
35     uint8_t inner_filter;
36 } VP8FilterStrength;
37
38 typedef struct {
39     uint8_t skip;
40     // todo: make it possible to check for at least (i4x4 or split_mv)
41     // in one op. are others needed?
42     uint8_t mode;
43     uint8_t ref_frame;
44     uint8_t partitioning;
45     VP56mv mv;
46     VP56mv bmv[16];
47 } VP8Macroblock;
48
49 typedef struct {
50     AVCodecContext *avctx;
51     DSPContext dsp;
52     VP8DSPContext vp8dsp;
53     H264PredContext hpc;
54     vp8_mc_func put_pixels_tab[3][3][3];
55     AVFrame frames[4];
56     AVFrame *framep[4];
57     uint8_t *edge_emu_buffer;
58     VP56RangeCoder c;   ///< header context, includes mb modes and motion vectors
59     int profile;
60
61     int mb_width;   /* number of horizontal MB */
62     int mb_height;  /* number of vertical MB */
63     int linesize;
64     int uvlinesize;
65
66     int keyframe;
67     int invisible;
68     int update_last;    ///< update VP56_FRAME_PREVIOUS with the current one
69     int update_golden;  ///< VP56_FRAME_NONE if not updated, or which frame to copy if so
70     int update_altref;
71     int deblock_filter;
72
73     /**
74      * If this flag is not set, all the probability updates
75      * are discarded after this frame is decoded.
76      */
77     int update_probabilities;
78
79     /**
80      * All coefficients are contained in separate arith coding contexts.
81      * There can be 1, 2, 4, or 8 of these after the header context.
82      */
83     int num_coeff_partitions;
84     VP56RangeCoder coeff_partition[8];
85
86     VP8Macroblock *macroblocks;
87     VP8Macroblock *macroblocks_base;
88     VP8FilterStrength *filter_strength;
89     int mb_stride;
90
91     uint8_t *intra4x4_pred_mode;
92     uint8_t *intra4x4_pred_mode_base;
93     uint8_t *segmentation_map;
94     int b4_stride;
95
96     /**
97      * Cache of the top row needed for intra prediction
98      * 16 for luma, 8 for each chroma plane
99      */
100     uint8_t (*top_border)[16+8+8];
101
102     /**
103      * For coeff decode, we need to know whether the above block had non-zero
104      * coefficients. This means for each macroblock, we need data for 4 luma
105      * blocks, 2 u blocks, 2 v blocks, and the luma dc block, for a total of 9
106      * per macroblock. We keep the last row in top_nnz.
107      */
108     uint8_t (*top_nnz)[9];
109     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, left_nnz)[9];
110
111     /**
112      * This is the index plus one of the last non-zero coeff
113      * for each of the blocks in the current macroblock.
114      * So, 0 -> no coeffs
115      *     1 -> dc-only (special transform)
116      *     2+-> full transform
117      */
118     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, non_zero_count_cache)[6][4];
119     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, block)[6][4][16];
120     uint8_t intra4x4_pred_mode_mb[16];
121
122     int chroma_pred_mode;    ///< 8x8c pred mode of the current macroblock
123     int segment;             ///< segment of the current macroblock
124
125     int mbskip_enabled;
126     int sign_bias[4]; ///< one state [0, 1] per ref frame type
127     int ref_count[3];
128
129     /**
130      * Base parameters for segmentation, i.e. per-macroblock parameters.
131      * These must be kept unchanged even if segmentation is not used for
132      * a frame, since the values persist between interframes.
133      */
134     struct {
135         int enabled;
136         int absolute_vals;
137         int update_map;
138         int8_t base_quant[4];
139         int8_t filter_level[4];     ///< base loop filter level
140     } segmentation;
141
142     /**
143      * Macroblocks can have one of 4 different quants in a frame when
144      * segmentation is enabled.
145      * If segmentation is disabled, only the first segment's values are used.
146      */
147     struct {
148         // [0] - DC qmul  [1] - AC qmul
149         int16_t luma_qmul[2];
150         int16_t luma_dc_qmul[2];    ///< luma dc-only block quant
151         int16_t chroma_qmul[2];
152     } qmat[4];
153
154     struct {
155         int simple;
156         int level;
157         int sharpness;
158     } filter;
159
160     struct {
161         int enabled;    ///< whether each mb can have a different strength based on mode/ref
162
163         /**
164          * filter strength adjustment for the following macroblock modes:
165          * [0] - i4x4
166          * [1] - zero mv
167          * [2] - inter modes except for zero or split mv
168          * [3] - split mv
169          *  i16x16 modes never have any adjustment
170          */
171         int8_t mode[4];
172
173         /**
174          * filter strength adjustment for macroblocks that reference:
175          * [0] - intra / VP56_FRAME_CURRENT
176          * [1] - VP56_FRAME_PREVIOUS
177          * [2] - VP56_FRAME_GOLDEN
178          * [3] - altref / VP56_FRAME_GOLDEN2
179          */
180         int8_t ref[4];
181     } lf_delta;
182
183     /**
184      * These are all of the updatable probabilities for binary decisions.
185      * They are only implictly reset on keyframes, making it quite likely
186      * for an interframe to desync if a prior frame's header was corrupt
187      * or missing outright!
188      */
189     struct {
190         uint8_t segmentid[3];
191         uint8_t mbskip;
192         uint8_t intra;
193         uint8_t last;
194         uint8_t golden;
195         uint8_t pred16x16[4];
196         uint8_t pred8x8c[3];
197         uint8_t token[4][8][3][NUM_DCT_TOKENS-1];
198         uint8_t mvc[2][19];
199     } prob[2];
200 } VP8Context;
201
202 static void vp8_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
203 {
204     VP8Context *s = avctx->priv_data;
205     int i;
206
207     for (i = 0; i < 4; i++)
208         if (s->frames[i].data[0])
209             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
210     memset(s->framep, 0, sizeof(s->framep));
211
212     av_freep(&s->macroblocks_base);
213     av_freep(&s->intra4x4_pred_mode_base);
214     av_freep(&s->top_nnz);
215     av_freep(&s->edge_emu_buffer);
216     av_freep(&s->top_border);
217     av_freep(&s->segmentation_map);
218
219     s->macroblocks        = NULL;
220     s->intra4x4_pred_mode = NULL;
221 }
222
223 static int update_dimensions(VP8Context *s, int width, int height)
224 {
225     int i;
226
227     if (avcodec_check_dimensions(s->avctx, width, height))
228         return AVERROR_INVALIDDATA;
229
230     vp8_decode_flush(s->avctx);
231
232     avcodec_set_dimensions(s->avctx, width, height);
233
234     s->mb_width  = (s->avctx->coded_width +15) / 16;
235     s->mb_height = (s->avctx->coded_height+15) / 16;
236
237     // we allocate a border around the top/left of intra4x4 modes
238     // this is 4 blocks for intra4x4 to keep 4-byte alignment for fill_rectangle
239     s->mb_stride = s->mb_width+1;
240     s->b4_stride = 4*s->mb_stride;
241
242     s->macroblocks_base        = av_mallocz((s->mb_stride+s->mb_height*2+2)*sizeof(*s->macroblocks));
243     s->filter_strength         = av_mallocz(s->mb_stride*sizeof(*s->filter_strength));
244     s->intra4x4_pred_mode_base = av_mallocz(s->b4_stride*(4*s->mb_height+1));
245     s->top_nnz                 = av_mallocz(s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
246     s->top_border              = av_mallocz((s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
247     s->segmentation_map        = av_mallocz(s->mb_stride*s->mb_height);
248
249     if (!s->macroblocks_base || !s->filter_strength || !s->intra4x4_pred_mode_base ||
250         !s->top_nnz || !s->top_border || !s->segmentation_map)
251         return AVERROR(ENOMEM);
252
253     s->macroblocks        = s->macroblocks_base + 1;
254     s->intra4x4_pred_mode = s->intra4x4_pred_mode_base + 4 + s->b4_stride;
255
256     memset(s->intra4x4_pred_mode_base, DC_PRED, s->b4_stride);
257     for (i = 0; i < 4*s->mb_height; i++)
258         s->intra4x4_pred_mode[i*s->b4_stride-1] = DC_PRED;
259
260     return 0;
261 }
262
263 static void parse_segment_info(VP8Context *s)
264 {
265     VP56RangeCoder *c = &s->c;
266     int i;
267
268     s->segmentation.update_map = vp8_rac_get(c);
269
270     if (vp8_rac_get(c)) { // update segment feature data
271         s->segmentation.absolute_vals = vp8_rac_get(c);
272
273         for (i = 0; i < 4; i++)
274             s->segmentation.base_quant[i]   = vp8_rac_get_sint(c, 7);
275
276         for (i = 0; i < 4; i++)
277             s->segmentation.filter_level[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
278     }
279     if (s->segmentation.update_map)
280         for (i = 0; i < 3; i++)
281             s->prob->segmentid[i] = vp8_rac_get(c) ? vp8_rac_get_uint(c, 8) : 255;
282 }
283
284 static void update_lf_deltas(VP8Context *s)
285 {
286     VP56RangeCoder *c = &s->c;
287     int i;
288
289     for (i = 0; i < 4; i++)
290         s->lf_delta.ref[i]  = vp8_rac_get_sint(c, 6);
291
292     for (i = 0; i < 4; i++)
293         s->lf_delta.mode[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
294 }
295
296 static int setup_partitions(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
297 {
298     const uint8_t *sizes = buf;
299     int i;
300
301     s->num_coeff_partitions = 1 << vp8_rac_get_uint(&s->c, 2);
302
303     buf      += 3*(s->num_coeff_partitions-1);
304     buf_size -= 3*(s->num_coeff_partitions-1);
305     if (buf_size < 0)
306         return -1;
307
308     for (i = 0; i < s->num_coeff_partitions-1; i++) {
309         int size = AV_RL24(sizes + 3*i);
310         if (buf_size - size < 0)
311             return -1;
312
313         vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, size);
314         buf      += size;
315         buf_size -= size;
316     }
317     vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, buf_size);
318
319     return 0;
320 }
321
322 static void get_quants(VP8Context *s)
323 {
324     VP56RangeCoder *c = &s->c;
325     int i, base_qi;
326
327     int yac_qi     = vp8_rac_get_uint(c, 7);
328     int ydc_delta  = vp8_rac_get_sint(c, 4);
329     int y2dc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
330     int y2ac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
331     int uvdc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
332     int uvac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
333
334     for (i = 0; i < 4; i++) {
335         if (s->segmentation.enabled) {
336             base_qi = s->segmentation.base_quant[i];
337             if (!s->segmentation.absolute_vals)
338                 base_qi += yac_qi;
339         } else
340             base_qi = yac_qi;
341
342         s->qmat[i].luma_qmul[0]    =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + ydc_delta , 0, 127)];
343         s->qmat[i].luma_qmul[1]    =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi             , 0, 127)];
344         s->qmat[i].luma_dc_qmul[0] =   2 * vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + y2dc_delta, 0, 127)];
345         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = 155 * vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + y2ac_delta, 0, 127)] / 100;
346         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + uvdc_delta, 0, 127)];
347         s->qmat[i].chroma_qmul[1]  =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + uvac_delta, 0, 127)];
348
349         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = FFMAX(s->qmat[i].luma_dc_qmul[1], 8);
350         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  = FFMIN(s->qmat[i].chroma_qmul[0], 132);
351     }
352 }
353
354 /**
355  * Determine which buffers golden and altref should be updated with after this frame.
356  * The spec isn't clear here, so I'm going by my understanding of what libvpx does
357  *
358  * Intra frames update all 3 references
359  * Inter frames update VP56_FRAME_PREVIOUS if the update_last flag is set
360  * If the update (golden|altref) flag is set, it's updated with the current frame
361  *      if update_last is set, and VP56_FRAME_PREVIOUS otherwise.
362  * If the flag is not set, the number read means:
363  *      0: no update
364  *      1: VP56_FRAME_PREVIOUS
365  *      2: update golden with altref, or update altref with golden
366  */
367 static VP56Frame ref_to_update(VP8Context *s, int update, VP56Frame ref)
368 {
369     VP56RangeCoder *c = &s->c;
370
371     if (update)
372         return VP56_FRAME_CURRENT;
373
374     switch (vp8_rac_get_uint(c, 2)) {
375     case 1:
376         return VP56_FRAME_PREVIOUS;
377     case 2:
378         return (ref == VP56_FRAME_GOLDEN) ? VP56_FRAME_GOLDEN2 : VP56_FRAME_GOLDEN;
379     }
380     return VP56_FRAME_NONE;
381 }
382
383 static void update_refs(VP8Context *s)
384 {
385     VP56RangeCoder *c = &s->c;
386
387     int update_golden = vp8_rac_get(c);
388     int update_altref = vp8_rac_get(c);
389
390     s->update_golden = ref_to_update(s, update_golden, VP56_FRAME_GOLDEN);
391     s->update_altref = ref_to_update(s, update_altref, VP56_FRAME_GOLDEN2);
392 }
393
394 static int decode_frame_header(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
395 {
396     VP56RangeCoder *c = &s->c;
397     int header_size, hscale, vscale, i, j, k, l, ret;
398     int width  = s->avctx->width;
399     int height = s->avctx->height;
400
401     s->keyframe  = !(buf[0] & 1);
402     s->profile   =  (buf[0]>>1) & 7;
403     s->invisible = !(buf[0] & 0x10);
404     header_size  = AV_RL24(buf) >> 5;
405     buf      += 3;
406     buf_size -= 3;
407
408     if (s->profile > 3)
409         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown profile %d\n", s->profile);
410
411     if (!s->profile)
412         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_epel_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
413     else    // profile 1-3 use bilinear, 4+ aren't defined so whatever
414         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_bilinear_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
415
416     if (header_size > buf_size - 7*s->keyframe) {
417         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Header size larger than data provided\n");
418         return AVERROR_INVALIDDATA;
419     }
420
421     if (s->keyframe) {
422         if (AV_RL24(buf) != 0x2a019d) {
423             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid start code 0x%x\n", AV_RL24(buf));
424             return AVERROR_INVALIDDATA;
425         }
426         width  = AV_RL16(buf+3) & 0x3fff;
427         height = AV_RL16(buf+5) & 0x3fff;
428         hscale = buf[4] >> 6;
429         vscale = buf[6] >> 6;
430         buf      += 7;
431         buf_size -= 7;
432
433         if (hscale || vscale)
434             av_log_missing_feature(s->avctx, "Upscaling", 1);
435
436         s->update_golden = s->update_altref = VP56_FRAME_CURRENT;
437         memcpy(s->prob->token    , vp8_token_default_probs , sizeof(s->prob->token));
438         memcpy(s->prob->pred16x16, vp8_pred16x16_prob_inter, sizeof(s->prob->pred16x16));
439         memcpy(s->prob->pred8x8c , vp8_pred8x8c_prob_inter , sizeof(s->prob->pred8x8c));
440         memcpy(s->prob->mvc      , vp8_mv_default_prob     , sizeof(s->prob->mvc));
441         memset(&s->segmentation, 0, sizeof(s->segmentation));
442     }
443
444     if (!s->macroblocks_base || /* first frame */
445         width != s->avctx->width || height != s->avctx->height) {
446         if ((ret = update_dimensions(s, width, height) < 0))
447             return ret;
448     }
449
450     vp56_init_range_decoder(c, buf, header_size);
451     buf      += header_size;
452     buf_size -= header_size;
453
454     if (s->keyframe) {
455         if (vp8_rac_get(c))
456             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unspecified colorspace\n");
457         vp8_rac_get(c); // whether we can skip clamping in dsp functions
458     }
459
460     if ((s->segmentation.enabled = vp8_rac_get(c)))
461         parse_segment_info(s);
462     else
463         s->segmentation.update_map = 0; // FIXME: move this to some init function?
464
465     s->filter.simple    = vp8_rac_get(c);
466     s->filter.level     = vp8_rac_get_uint(c, 6);
467     s->filter.sharpness = vp8_rac_get_uint(c, 3);
468
469     if ((s->lf_delta.enabled = vp8_rac_get(c)))
470         if (vp8_rac_get(c))
471             update_lf_deltas(s);
472
473     if (setup_partitions(s, buf, buf_size)) {
474         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid partitions\n");
475         return AVERROR_INVALIDDATA;
476     }
477
478     get_quants(s);
479
480     if (!s->keyframe) {
481         update_refs(s);
482         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN]               = vp8_rac_get(c);
483         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */] = vp8_rac_get(c);
484     }
485
486     // if we aren't saving this frame's probabilities for future frames,
487     // make a copy of the current probabilities
488     if (!(s->update_probabilities = vp8_rac_get(c)))
489         s->prob[1] = s->prob[0];
490
491     s->update_last = s->keyframe || vp8_rac_get(c);
492
493     for (i = 0; i < 4; i++)
494         for (j = 0; j < 8; j++)
495             for (k = 0; k < 3; k++)
496                 for (l = 0; l < NUM_DCT_TOKENS-1; l++)
497                     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_token_update_probs[i][j][k][l]))
498                         s->prob->token[i][j][k][l] = vp8_rac_get_uint(c, 8);
499
500     if ((s->mbskip_enabled = vp8_rac_get(c)))
501         s->prob->mbskip = vp8_rac_get_uint(c, 8);
502
503     if (!s->keyframe) {
504         s->prob->intra  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
505         s->prob->last   = vp8_rac_get_uint(c, 8);
506         s->prob->golden = vp8_rac_get_uint(c, 8);
507
508         if (vp8_rac_get(c))
509             for (i = 0; i < 4; i++)
510                 s->prob->pred16x16[i] = vp8_rac_get_uint(c, 8);
511         if (vp8_rac_get(c))
512             for (i = 0; i < 3; i++)
513                 s->prob->pred8x8c[i]  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
514
515         // 17.2 MV probability update
516         for (i = 0; i < 2; i++)
517             for (j = 0; j < 19; j++)
518                 if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, vp8_mv_update_prob[i][j]))
519                     s->prob->mvc[i][j] = vp8_rac_get_nn(c);
520     }
521
522     return 0;
523 }
524
525 static av_always_inline
526 void clamp_mv(VP8Context *s, VP56mv *dst, const VP56mv *src, int mb_x, int mb_y)
527 {
528 #define MARGIN (16 << 2)
529     dst->x = av_clip(src->x, -((mb_x << 6) + MARGIN),
530                      ((s->mb_width  - 1 - mb_x) << 6) + MARGIN);
531     dst->y = av_clip(src->y, -((mb_y << 6) + MARGIN),
532                      ((s->mb_height - 1 - mb_y) << 6) + MARGIN);
533 }
534
535 static av_always_inline
536 void find_near_mvs(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y,
537                    VP56mv near[2], VP56mv *best, uint8_t cnt[4])
538 {
539     VP8Macroblock *mb_edge[3] = { mb + 2 /* top */,
540                                   mb - 1 /* left */,
541                                   mb + 1 /* top-left */ };
542     enum { EDGE_TOP, EDGE_LEFT, EDGE_TOPLEFT };
543     VP56mv near_mv[4]  = {{ 0 }};
544     enum { CNT_ZERO, CNT_NEAREST, CNT_NEAR, CNT_SPLITMV };
545     int idx = CNT_ZERO;
546     int best_idx = CNT_ZERO;
547     int cur_sign_bias = s->sign_bias[mb->ref_frame];
548     int *sign_bias = s->sign_bias;
549
550     /* Process MB on top, left and top-left */
551     #define MV_EDGE_CHECK(n)\
552     {\
553         VP8Macroblock *edge = mb_edge[n];\
554         int edge_ref = edge->ref_frame;\
555         if (edge_ref != VP56_FRAME_CURRENT) {\
556             uint32_t mv = AV_RN32A(&edge->mv);\
557             if (mv) {\
558                 if (cur_sign_bias != sign_bias[edge_ref]) {\
559                     /* SWAR negate of the values in mv. */\
560                     mv = ~mv;\
561                     mv = ((mv&0x7fff7fff) + 0x00010001) ^ (mv&0x80008000);\
562                 }\
563                 if (!n || mv != AV_RN32A(&near_mv[idx]))\
564                     AV_WN32A(&near_mv[++idx], mv);\
565                 cnt[idx]      += 1 + (n != 2);\
566             } else\
567                 cnt[CNT_ZERO] += 1 + (n != 2);\
568         }\
569     }
570     MV_EDGE_CHECK(0)
571     MV_EDGE_CHECK(1)
572     MV_EDGE_CHECK(2)
573
574     /* If we have three distinct MVs, merge first and last if they're the same */
575     if (cnt[CNT_SPLITMV] && AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOP]) == AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOPLEFT]))
576         cnt[CNT_NEAREST] += 1;
577
578     cnt[CNT_SPLITMV] = ((mb_edge[EDGE_LEFT]->mode   == VP8_MVMODE_SPLIT) +
579                         (mb_edge[EDGE_TOP]->mode    == VP8_MVMODE_SPLIT)) * 2 +
580                        (mb_edge[EDGE_TOPLEFT]->mode == VP8_MVMODE_SPLIT);
581
582     /* Swap near and nearest if necessary */
583     if (cnt[CNT_NEAR] > cnt[CNT_NEAREST]) {
584         FFSWAP(uint8_t,     cnt[CNT_NEAREST],     cnt[CNT_NEAR]);
585         FFSWAP( VP56mv, near_mv[CNT_NEAREST], near_mv[CNT_NEAR]);
586     }
587
588     /* Choose the best mv out of 0,0 and the nearest mv */
589     if (cnt[CNT_NEAREST] >= cnt[CNT_ZERO])
590         best_idx = CNT_NEAREST;
591
592     mb->mv  = near_mv[best_idx];
593     near[0] = near_mv[CNT_NEAREST];
594     near[1] = near_mv[CNT_NEAR];
595 }
596
597 /**
598  * Motion vector coding, 17.1.
599  */
600 static int read_mv_component(VP56RangeCoder *c, const uint8_t *p)
601 {
602     int bit, x = 0;
603
604     if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, p[0])) {
605         int i;
606
607         for (i = 0; i < 3; i++)
608             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
609         for (i = 9; i > 3; i--)
610             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
611         if (!(x & 0xFFF0) || vp56_rac_get_prob(c, p[12]))
612             x += 8;
613     } else {
614         // small_mvtree
615         const uint8_t *ps = p+2;
616         bit = vp56_rac_get_prob(c, *ps);
617         ps += 1 + 3*bit;
618         x  += 4*bit;
619         bit = vp56_rac_get_prob(c, *ps);
620         ps += 1 + bit;
621         x  += 2*bit;
622         x  += vp56_rac_get_prob(c, *ps);
623     }
624
625     return (x && vp56_rac_get_prob(c, p[1])) ? -x : x;
626 }
627
628 static av_always_inline
629 const uint8_t *get_submv_prob(uint32_t left, uint32_t top)
630 {
631     if (left == top)
632         return vp8_submv_prob[4-!!left];
633     if (!top)
634         return vp8_submv_prob[2];
635     return vp8_submv_prob[1-!!left];
636 }
637
638 /**
639  * Split motion vector prediction, 16.4.
640  * @returns the number of motion vectors parsed (2, 4 or 16)
641  */
642 static av_always_inline
643 int decode_splitmvs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb)
644 {
645     int part_idx = mb->partitioning =
646         vp8_rac_get_tree(c, vp8_mbsplit_tree, vp8_mbsplit_prob);
647     int n, num = vp8_mbsplit_count[part_idx];
648     VP8Macroblock *top_mb  = &mb[2];
649     VP8Macroblock *left_mb = &mb[-1];
650     const uint8_t *mbsplits_left = vp8_mbsplits[left_mb->partitioning],
651                   *mbsplits_top = vp8_mbsplits[top_mb->partitioning],
652                   *mbsplits_cur = vp8_mbsplits[part_idx],
653                   *firstidx = vp8_mbfirstidx[part_idx];
654     VP56mv *top_mv  = top_mb->bmv;
655     VP56mv *left_mv = left_mb->bmv;
656     VP56mv *cur_mv  = mb->bmv;
657
658     for (n = 0; n < num; n++) {
659         int k = firstidx[n];
660         uint32_t left, above;
661         const uint8_t *submv_prob;
662
663         if (!(k & 3))
664             left = AV_RN32A(&left_mv[mbsplits_left[k + 3]]);
665         else
666             left  = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 1]]);
667         if (k <= 3)
668             above = AV_RN32A(&top_mv[mbsplits_top[k + 12]]);
669         else
670             above = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 4]]);
671
672         submv_prob = get_submv_prob(left, above);
673
674         switch (vp8_rac_get_tree(c, vp8_submv_ref_tree, submv_prob)) {
675         case VP8_SUBMVMODE_NEW4X4:
676             mb->bmv[n].y = mb->mv.y + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
677             mb->bmv[n].x = mb->mv.x + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
678             break;
679         case VP8_SUBMVMODE_ZERO4X4:
680             AV_ZERO32(&mb->bmv[n]);
681             break;
682         case VP8_SUBMVMODE_LEFT4X4:
683             AV_WN32A(&mb->bmv[n], left);
684             break;
685         case VP8_SUBMVMODE_TOP4X4:
686             AV_WN32A(&mb->bmv[n], above);
687             break;
688         }
689     }
690
691     return num;
692 }
693
694 static av_always_inline
695 void decode_intra4x4_modes(VP56RangeCoder *c, uint8_t *intra4x4,
696                            int stride, int keyframe)
697 {
698     int x, y, t, l, i;
699
700     if (keyframe) {
701         const uint8_t *ctx;
702         for (y = 0; y < 4; y++) {
703             for (x = 0; x < 4; x++) {
704                 t = intra4x4[x - stride];
705                 l = intra4x4[x - 1];
706                 ctx = vp8_pred4x4_prob_intra[t][l];
707                 intra4x4[x] = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, ctx);
708             }
709             intra4x4 += stride;
710         }
711     } else {
712         for (i = 0; i < 16; i++)
713             intra4x4[i] = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, vp8_pred4x4_prob_inter);
714     }
715 }
716
717 static av_always_inline
718 void decode_mb_mode(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y,
719                     uint8_t *intra4x4, uint8_t *segment)
720 {
721     VP56RangeCoder *c = &s->c;
722
723     if (s->segmentation.update_map)
724         *segment = vp8_rac_get_tree(c, vp8_segmentid_tree, s->prob->segmentid);
725     s->segment = *segment;
726
727     mb->skip = s->mbskip_enabled ? vp56_rac_get_prob(c, s->prob->mbskip) : 0;
728
729     if (s->keyframe) {
730         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_intra, vp8_pred16x16_prob_intra);
731
732         if (mb->mode == MODE_I4x4) {
733             decode_intra4x4_modes(c, intra4x4, s->b4_stride, 1);
734         } else
735             fill_rectangle(intra4x4, 4, 4, s->b4_stride, vp8_pred4x4_mode[mb->mode], 1);
736
737         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, vp8_pred8x8c_prob_intra);
738         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
739     } else if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, s->prob->intra)) {
740         VP56mv near[2], best;
741         uint8_t cnt[4] = { 0 };
742         uint8_t p[4];
743
744         // inter MB, 16.2
745         if (vp56_rac_get_prob_branchy(c, s->prob->last))
746             mb->ref_frame = vp56_rac_get_prob(c, s->prob->golden) ?
747                 VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */ : VP56_FRAME_GOLDEN;
748         else
749             mb->ref_frame = VP56_FRAME_PREVIOUS;
750         s->ref_count[mb->ref_frame-1]++;
751
752         // motion vectors, 16.3
753         find_near_mvs(s, mb, mb_x, mb_y, near, &best, cnt);
754         p[0] = vp8_mode_contexts[cnt[0]][0];
755         p[1] = vp8_mode_contexts[cnt[1]][1];
756         p[2] = vp8_mode_contexts[cnt[2]][2];
757         p[3] = vp8_mode_contexts[cnt[3]][3];
758         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_mvinter, p);
759         switch (mb->mode) {
760         case VP8_MVMODE_SPLIT:
761             clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
762             mb->mv = mb->bmv[decode_splitmvs(s, c, mb) - 1];
763             break;
764         case VP8_MVMODE_ZERO:
765             AV_ZERO32(&mb->mv);
766             break;
767         case VP8_MVMODE_NEAREST:
768             clamp_mv(s, &mb->mv, &near[0], mb_x, mb_y);
769             break;
770         case VP8_MVMODE_NEAR:
771             clamp_mv(s, &mb->mv, &near[1], mb_x, mb_y);
772             break;
773         case VP8_MVMODE_NEW:
774             clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
775             mb->mv.y += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
776             mb->mv.x += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
777             break;
778         }
779         if (mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
780             mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
781             mb->bmv[0] = mb->mv;
782         }
783     } else {
784         // intra MB, 16.1
785         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_inter, s->prob->pred16x16);
786
787         if (mb->mode == MODE_I4x4)
788             decode_intra4x4_modes(c, intra4x4, 4, 0);
789
790         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, s->prob->pred8x8c);
791         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
792         mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
793         AV_ZERO32(&mb->bmv[0]);
794     }
795 }
796
797 /**
798  * @param c arithmetic bitstream reader context
799  * @param block destination for block coefficients
800  * @param probs probabilities to use when reading trees from the bitstream
801  * @param i initial coeff index, 0 unless a separate DC block is coded
802  * @param zero_nhood the initial prediction context for number of surrounding
803  *                   all-zero blocks (only left/top, so 0-2)
804  * @param qmul array holding the dc/ac dequant factor at position 0/1
805  * @return 0 if no coeffs were decoded
806  *         otherwise, the index of the last coeff decoded plus one
807  */
808 static int decode_block_coeffs(VP56RangeCoder *c, DCTELEM block[16],
809                                uint8_t probs[8][3][NUM_DCT_TOKENS-1],
810                                int i, int zero_nhood, int16_t qmul[2])
811 {
812     uint8_t *token_prob;
813     int nonzero = 0;
814     int coeff;
815
816     do {
817         token_prob = probs[vp8_coeff_band[i]][zero_nhood];
818
819         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[0]))   // DCT_EOB
820             return nonzero;
821
822 skip_eob:
823         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[1])) { // DCT_0
824             zero_nhood = 0;
825             token_prob = probs[vp8_coeff_band[++i]][0];
826             if (i < 16)
827                 goto skip_eob;
828             return nonzero; // invalid input; blocks should end with EOB
829         }
830
831         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[2])) { // DCT_1
832             coeff = 1;
833             zero_nhood = 1;
834         } else {
835             zero_nhood = 2;
836
837             if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[3])) { // DCT 2,3,4
838                 coeff = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[4]);
839                 if (coeff)
840                     coeff += vp56_rac_get_prob(c, token_prob[5]);
841                 coeff += 2;
842             } else {
843                 // DCT_CAT*
844                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[6])) {
845                     if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[7])) { // DCT_CAT1
846                         coeff  = 5 + vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat1_prob[0]);
847                     } else {                                    // DCT_CAT2
848                         coeff  = 7;
849                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[0]) << 1;
850                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[1]);
851                     }
852                 } else {    // DCT_CAT3 and up
853                     int a = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[8]);
854                     int b = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[9+a]);
855                     int cat = (a<<1) + b;
856                     coeff  = 3 + (8<<cat);
857                     coeff += vp8_rac_get_coeff(c, vp8_dct_cat_prob[cat]);
858                 }
859             }
860         }
861
862         // todo: full [16] qmat? load into register?
863         block[zigzag_scan[i]] = (vp8_rac_get(c) ? -coeff : coeff) * qmul[!!i];
864         nonzero = ++i;
865     } while (i < 16);
866
867     return nonzero;
868 }
869
870 static av_always_inline
871 void decode_mb_coeffs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb,
872                       uint8_t t_nnz[9], uint8_t l_nnz[9])
873 {
874     LOCAL_ALIGNED_16(DCTELEM, dc,[16]);
875     int i, x, y, luma_start = 0, luma_ctx = 3;
876     int nnz_pred, nnz, nnz_total = 0;
877     int segment = s->segment;
878
879     if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
880         AV_ZERO128(dc);
881         AV_ZERO128(dc+8);
882         nnz_pred = t_nnz[8] + l_nnz[8];
883
884         // decode DC values and do hadamard
885         nnz = decode_block_coeffs(c, dc, s->prob->token[1], 0, nnz_pred,
886                                   s->qmat[segment].luma_dc_qmul);
887         l_nnz[8] = t_nnz[8] = !!nnz;
888         nnz_total += nnz;
889         s->vp8dsp.vp8_luma_dc_wht(s->block, dc);
890         luma_start = 1;
891         luma_ctx = 0;
892     }
893
894     // luma blocks
895     for (y = 0; y < 4; y++)
896         for (x = 0; x < 4; x++) {
897             nnz_pred = l_nnz[y] + t_nnz[x];
898             nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[y][x], s->prob->token[luma_ctx], luma_start,
899                                       nnz_pred, s->qmat[segment].luma_qmul);
900             // nnz+luma_start may be one more than the actual last index, but we don't care
901             s->non_zero_count_cache[y][x] = nnz + luma_start;
902             t_nnz[x] = l_nnz[y] = !!nnz;
903             nnz_total += nnz;
904         }
905
906     // chroma blocks
907     // TODO: what to do about dimensions? 2nd dim for luma is x,
908     // but for chroma it's (y<<1)|x
909     for (i = 4; i < 6; i++)
910         for (y = 0; y < 2; y++)
911             for (x = 0; x < 2; x++) {
912                 nnz_pred = l_nnz[i+2*y] + t_nnz[i+2*x];
913                 nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[i][(y<<1)+x], s->prob->token[2], 0,
914                                           nnz_pred, s->qmat[segment].chroma_qmul);
915                 s->non_zero_count_cache[i][(y<<1)+x] = nnz;
916                 t_nnz[i+2*x] = l_nnz[i+2*y] = !!nnz;
917                 nnz_total += nnz;
918             }
919
920     // if there were no coded coeffs despite the macroblock not being marked skip,
921     // we MUST not do the inner loop filter and should not do IDCT
922     // Since skip isn't used for bitstream prediction, just manually set it.
923     if (!nnz_total)
924         mb->skip = 1;
925 }
926
927 static av_always_inline
928 void backup_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
929                       int linesize, int uvlinesize, int simple)
930 {
931     AV_COPY128(top_border, src_y + 15*linesize);
932     if (!simple) {
933         AV_COPY64(top_border+16, src_cb + 7*uvlinesize);
934         AV_COPY64(top_border+24, src_cr + 7*uvlinesize);
935     }
936 }
937
938 static av_always_inline
939 void xchg_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
940                     int linesize, int uvlinesize, int mb_x, int mb_y, int mb_width,
941                     int simple, int xchg)
942 {
943     uint8_t *top_border_m1 = top_border-32;     // for TL prediction
944     src_y  -=   linesize;
945     src_cb -= uvlinesize;
946     src_cr -= uvlinesize;
947
948 #define XCHG(a,b,xchg) do {                     \
949         if (xchg) AV_SWAP64(b,a);               \
950         else      AV_COPY64(b,a);               \
951     } while (0)
952
953     XCHG(top_border_m1+8, src_y-8, xchg);
954     XCHG(top_border,      src_y,   xchg);
955     XCHG(top_border+8,    src_y+8, 1);
956     if (mb_x < mb_width-1)
957         XCHG(top_border+32, src_y+16, 1);
958
959     // only copy chroma for normal loop filter
960     // or to initialize the top row to 127
961     if (!simple || !mb_y) {
962         XCHG(top_border_m1+16, src_cb-8, xchg);
963         XCHG(top_border_m1+24, src_cr-8, xchg);
964         XCHG(top_border+16,    src_cb, 1);
965         XCHG(top_border+24,    src_cr, 1);
966     }
967 }
968
969 static av_always_inline
970 int check_intra_pred_mode(int mode, int mb_x, int mb_y)
971 {
972     if (mode == DC_PRED8x8) {
973         if (!mb_x) {
974             mode = mb_y ? TOP_DC_PRED8x8 : DC_128_PRED8x8;
975         } else if (!mb_y) {
976             mode = LEFT_DC_PRED8x8;
977         }
978     }
979     return mode;
980 }
981
982 static av_always_inline
983 void intra_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
984                    uint8_t *intra4x4, int mb_x, int mb_y)
985 {
986     int x, y, mode, nnz, tr;
987
988     // for the first row, we need to run xchg_mb_border to init the top edge to 127
989     // otherwise, skip it if we aren't going to deblock
990     if (s->deblock_filter || !mb_y)
991         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
992                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
993                        s->filter.simple, 1);
994
995     if (mb->mode < MODE_I4x4) {
996         mode = check_intra_pred_mode(mb->mode, mb_x, mb_y);
997         s->hpc.pred16x16[mode](dst[0], s->linesize);
998     } else {
999         uint8_t *ptr = dst[0];
1000         int stride = s->keyframe ? s->b4_stride : 4;
1001
1002         // all blocks on the right edge of the macroblock use bottom edge
1003         // the top macroblock for their topright edge
1004         uint8_t *tr_right = ptr - s->linesize + 16;
1005
1006         // if we're on the right edge of the frame, said edge is extended
1007         // from the top macroblock
1008         if (mb_x == s->mb_width-1) {
1009             tr = tr_right[-1]*0x01010101;
1010             tr_right = (uint8_t *)&tr;
1011         }
1012
1013         if (mb->skip)
1014             AV_ZERO128(s->non_zero_count_cache);
1015
1016         for (y = 0; y < 4; y++) {
1017             uint8_t *topright = ptr + 4 - s->linesize;
1018             for (x = 0; x < 4; x++) {
1019                 if (x == 3)
1020                     topright = tr_right;
1021
1022                 s->hpc.pred4x4[intra4x4[x]](ptr+4*x, topright, s->linesize);
1023
1024                 nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1025                 if (nnz) {
1026                     if (nnz == 1)
1027                         s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1028                     else
1029                         s->vp8dsp.vp8_idct_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1030                 }
1031                 topright += 4;
1032             }
1033
1034             ptr   += 4*s->linesize;
1035             intra4x4 += stride;
1036         }
1037     }
1038
1039     mode = check_intra_pred_mode(s->chroma_pred_mode, mb_x, mb_y);
1040     s->hpc.pred8x8[mode](dst[1], s->uvlinesize);
1041     s->hpc.pred8x8[mode](dst[2], s->uvlinesize);
1042
1043     if (s->deblock_filter || !mb_y)
1044         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
1045                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
1046                        s->filter.simple, 0);
1047 }
1048
1049 /**
1050  * Generic MC function.
1051  *
1052  * @param s VP8 decoding context
1053  * @param luma 1 for luma (Y) planes, 0 for chroma (Cb/Cr) planes
1054  * @param dst target buffer for block data at block position
1055  * @param src reference picture buffer at origin (0, 0)
1056  * @param mv motion vector (relative to block position) to get pixel data from
1057  * @param x_off horizontal position of block from origin (0, 0)
1058  * @param y_off vertical position of block from origin (0, 0)
1059  * @param block_w width of block (16, 8 or 4)
1060  * @param block_h height of block (always same as block_w)
1061  * @param width width of src/dst plane data
1062  * @param height height of src/dst plane data
1063  * @param linesize size of a single line of plane data, including padding
1064  * @param mc_func motion compensation function pointers (bilinear or sixtap MC)
1065  */
1066 static av_always_inline
1067 void vp8_mc(VP8Context *s, int luma,
1068             uint8_t *dst, uint8_t *src, const VP56mv *mv,
1069             int x_off, int y_off, int block_w, int block_h,
1070             int width, int height, int linesize,
1071             vp8_mc_func mc_func[3][3])
1072 {
1073     if (AV_RN32A(mv)) {
1074         static const uint8_t idx[8] = { 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 };
1075         int mx = (mv->x << luma)&7, mx_idx = idx[mx];
1076         int my = (mv->y << luma)&7, my_idx = idx[my];
1077
1078         x_off += mv->x >> (3 - luma);
1079         y_off += mv->y >> (3 - luma);
1080
1081         // edge emulation
1082         src += y_off * linesize + x_off;
1083         if (x_off < 2 || x_off >= width  - block_w - 3 ||
1084             y_off < 2 || y_off >= height - block_h - 3) {
1085             ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src - 2 * linesize - 2, linesize,
1086                                 block_w + 5, block_h + 5,
1087                                 x_off - 2, y_off - 2, width, height);
1088             src = s->edge_emu_buffer + 2 + linesize * 2;
1089         }
1090         mc_func[my_idx][mx_idx](dst, linesize, src, linesize, block_h, mx, my);
1091     } else
1092         mc_func[0][0](dst, linesize, src + y_off * linesize + x_off, linesize, block_h, 0, 0);
1093 }
1094
1095 static av_always_inline
1096 void vp8_mc_part(VP8Context *s, uint8_t *dst[3],
1097                  AVFrame *ref_frame, int x_off, int y_off,
1098                  int bx_off, int by_off,
1099                  int block_w, int block_h,
1100                  int width, int height, VP56mv *mv)
1101 {
1102     VP56mv uvmv = *mv;
1103
1104     /* Y */
1105     vp8_mc(s, 1, dst[0] + by_off * s->linesize + bx_off,
1106            ref_frame->data[0], mv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1107            block_w, block_h, width, height, s->linesize,
1108            s->put_pixels_tab[block_w == 8]);
1109
1110     /* U/V */
1111     if (s->profile == 3) {
1112         uvmv.x &= ~7;
1113         uvmv.y &= ~7;
1114     }
1115     x_off   >>= 1; y_off   >>= 1;
1116     bx_off  >>= 1; by_off  >>= 1;
1117     width   >>= 1; height  >>= 1;
1118     block_w >>= 1; block_h >>= 1;
1119     vp8_mc(s, 0, dst[1] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1120            ref_frame->data[1], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1121            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1122            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1123     vp8_mc(s, 0, dst[2] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1124            ref_frame->data[2], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1125            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1126            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1127 }
1128
1129 /* Fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead.
1130  * Optimized for 64-byte cache lines.  Inspired by ffh264 prefetch_motion. */
1131 static av_always_inline void prefetch_motion(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y, int mb_xy, int ref)
1132 {
1133     /* Don't prefetch refs that haven't been used very often this frame. */
1134     if (s->ref_count[ref-1] > (mb_xy >> 5)) {
1135         int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1136         int mx = mb->mv.x + x_off + 8;
1137         int my = mb->mv.y + y_off;
1138         uint8_t **src= s->framep[ref]->data;
1139         int off= mx + (my + (mb_x&3)*4)*s->linesize + 64;
1140         s->dsp.prefetch(src[0]+off, s->linesize, 4);
1141         off= (mx>>1) + ((my>>1) + (mb_x&7))*s->uvlinesize + 64;
1142         s->dsp.prefetch(src[1]+off, src[2]-src[1], 2);
1143     }
1144 }
1145
1146 /**
1147  * Apply motion vectors to prediction buffer, chapter 18.
1148  */
1149 static av_always_inline
1150 void inter_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
1151                    int mb_x, int mb_y)
1152 {
1153     int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1154     int width = 16*s->mb_width, height = 16*s->mb_height;
1155     AVFrame *ref = s->framep[mb->ref_frame];
1156     VP56mv *bmv = mb->bmv;
1157
1158     if (mb->mode < VP8_MVMODE_SPLIT) {
1159         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1160                     0, 0, 16, 16, width, height, &mb->mv);
1161     } else switch (mb->partitioning) {
1162     case VP8_SPLITMVMODE_4x4: {
1163         int x, y;
1164         VP56mv uvmv;
1165
1166         /* Y */
1167         for (y = 0; y < 4; y++) {
1168             for (x = 0; x < 4; x++) {
1169                 vp8_mc(s, 1, dst[0] + 4*y*s->linesize + x*4,
1170                        ref->data[0], &bmv[4*y + x],
1171                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1172                        width, height, s->linesize,
1173                        s->put_pixels_tab[2]);
1174             }
1175         }
1176
1177         /* U/V */
1178         x_off >>= 1; y_off >>= 1; width >>= 1; height >>= 1;
1179         for (y = 0; y < 2; y++) {
1180             for (x = 0; x < 2; x++) {
1181                 uvmv.x = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].x +
1182                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].x +
1183                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].x +
1184                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].x;
1185                 uvmv.y = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].y +
1186                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].y +
1187                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].y +
1188                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].y;
1189                 uvmv.x = (uvmv.x + 2 + (uvmv.x >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1190                 uvmv.y = (uvmv.y + 2 + (uvmv.y >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1191                 if (s->profile == 3) {
1192                     uvmv.x &= ~7;
1193                     uvmv.y &= ~7;
1194                 }
1195                 vp8_mc(s, 0, dst[1] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1196                        ref->data[1], &uvmv,
1197                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1198                        width, height, s->uvlinesize,
1199                        s->put_pixels_tab[2]);
1200                 vp8_mc(s, 0, dst[2] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1201                        ref->data[2], &uvmv,
1202                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1203                        width, height, s->uvlinesize,
1204                        s->put_pixels_tab[2]);
1205             }
1206         }
1207         break;
1208     }
1209     case VP8_SPLITMVMODE_16x8:
1210         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1211                     0, 0, 16, 8, width, height, &bmv[0]);
1212         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1213                     0, 8, 16, 8, width, height, &bmv[1]);
1214         break;
1215     case VP8_SPLITMVMODE_8x16:
1216         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1217                     0, 0, 8, 16, width, height, &bmv[0]);
1218         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1219                     8, 0, 8, 16, width, height, &bmv[1]);
1220         break;
1221     case VP8_SPLITMVMODE_8x8:
1222         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1223                     0, 0, 8, 8, width, height, &bmv[0]);
1224         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1225                     8, 0, 8, 8, width, height, &bmv[1]);
1226         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1227                     0, 8, 8, 8, width, height, &bmv[2]);
1228         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1229                     8, 8, 8, 8, width, height, &bmv[3]);
1230         break;
1231     }
1232 }
1233
1234 static av_always_inline void idct_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb)
1235 {
1236     int x, y, ch;
1237
1238     if (mb->mode != MODE_I4x4) {
1239         uint8_t *y_dst = dst[0];
1240         for (y = 0; y < 4; y++) {
1241             uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[y]);
1242             if (nnz4) {
1243                 if (nnz4&~0x01010101) {
1244                     for (x = 0; x < 4; x++) {
1245                         int nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1246                         if (nnz) {
1247                             if (nnz == 1)
1248                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1249                             else
1250                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1251                         }
1252                     }
1253                 } else {
1254                     s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4y(y_dst, s->block[y], s->linesize);
1255                 }
1256             }
1257             y_dst += 4*s->linesize;
1258         }
1259     }
1260
1261     for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
1262         uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[4+ch]);
1263         if (nnz4) {
1264             uint8_t *ch_dst = dst[1+ch];
1265             if (nnz4&~0x01010101) {
1266                 for (y = 0; y < 2; y++) {
1267                     for (x = 0; x < 2; x++) {
1268                         int nnz = s->non_zero_count_cache[4+ch][(y<<1)+x];
1269                         if (nnz) {
1270                             if (nnz == 1)
1271                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1272                             else
1273                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1274                         }
1275                     }
1276                     ch_dst += 4*s->uvlinesize;
1277                 }
1278             } else {
1279                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4uv(ch_dst, s->block[4+ch], s->uvlinesize);
1280             }
1281         }
1282     }
1283 }
1284
1285 static av_always_inline void filter_level_for_mb(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, VP8FilterStrength *f )
1286 {
1287     int interior_limit, filter_level;
1288
1289     if (s->segmentation.enabled) {
1290         filter_level = s->segmentation.filter_level[s->segment];
1291         if (!s->segmentation.absolute_vals)
1292             filter_level += s->filter.level;
1293     } else
1294         filter_level = s->filter.level;
1295
1296     if (s->lf_delta.enabled) {
1297         filter_level += s->lf_delta.ref[mb->ref_frame];
1298
1299         if (mb->ref_frame == VP56_FRAME_CURRENT) {
1300             if (mb->mode == MODE_I4x4)
1301                 filter_level += s->lf_delta.mode[0];
1302         } else {
1303             if (mb->mode == VP8_MVMODE_ZERO)
1304                 filter_level += s->lf_delta.mode[1];
1305             else if (mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT)
1306                 filter_level += s->lf_delta.mode[3];
1307             else
1308                 filter_level += s->lf_delta.mode[2];
1309         }
1310     }
1311     filter_level = av_clip(filter_level, 0, 63);
1312
1313     interior_limit = filter_level;
1314     if (s->filter.sharpness) {
1315         interior_limit >>= s->filter.sharpness > 4 ? 2 : 1;
1316         interior_limit = FFMIN(interior_limit, 9 - s->filter.sharpness);
1317     }
1318     interior_limit = FFMAX(interior_limit, 1);
1319
1320     f->filter_level = filter_level;
1321     f->inner_limit = interior_limit;
1322     f->inner_filter = !mb->skip || mb->mode == MODE_I4x4 || mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT;
1323 }
1324
1325 static av_always_inline void filter_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1326 {
1327     int mbedge_lim, bedge_lim, hev_thresh;
1328     int filter_level = f->filter_level;
1329     int inner_limit = f->inner_limit;
1330     int inner_filter = f->inner_filter;
1331     int linesize = s->linesize;
1332     int uvlinesize = s->uvlinesize;
1333
1334     if (!filter_level)
1335         return;
1336
1337     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1338      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1339     hev_thresh = filter_level >= 15;
1340
1341     if (s->keyframe) {
1342         if (filter_level >= 40)
1343             hev_thresh = 2;
1344     } else {
1345         if (filter_level >= 40)
1346             hev_thresh = 3;
1347         else if (filter_level >= 20)
1348             hev_thresh = 2;
1349     }
1350
1351     if (mb_x) {
1352         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1353                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1354         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1355                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1356     }
1357
1358     if (inner_filter) {
1359         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4, linesize, bedge_lim,
1360                                              inner_limit, hev_thresh);
1361         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8, linesize, bedge_lim,
1362                                              inner_limit, hev_thresh);
1363         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+12, linesize, bedge_lim,
1364                                              inner_limit, hev_thresh);
1365         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4, dst[2] + 4,
1366                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1367                                              inner_limit, hev_thresh);
1368     }
1369
1370     if (mb_y) {
1371         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1372                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1373         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1374                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1375     }
1376
1377     if (inner_filter) {
1378         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4*linesize,
1379                                              linesize,    bedge_lim,
1380                                              inner_limit, hev_thresh);
1381         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8*linesize,
1382                                              linesize,    bedge_lim,
1383                                              inner_limit, hev_thresh);
1384         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+12*linesize,
1385                                              linesize,    bedge_lim,
1386                                              inner_limit, hev_thresh);
1387         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4 * uvlinesize,
1388                                              dst[2] + 4 * uvlinesize,
1389                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1390                                              inner_limit, hev_thresh);
1391     }
1392 }
1393
1394 static av_always_inline void filter_mb_simple(VP8Context *s, uint8_t *dst, VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1395 {
1396     int mbedge_lim, bedge_lim;
1397     int filter_level = f->filter_level;
1398     int inner_limit = f->inner_limit;
1399     int inner_filter = f->inner_filter;
1400     int linesize = s->linesize;
1401
1402     if (!filter_level)
1403         return;
1404
1405     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1406      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1407
1408     if (mb_x)
1409         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1410     if (inner_filter) {
1411         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 4, linesize, bedge_lim);
1412         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 8, linesize, bedge_lim);
1413         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+12, linesize, bedge_lim);
1414     }
1415
1416     if (mb_y)
1417         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1418     if (inner_filter) {
1419         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 4*linesize, linesize, bedge_lim);
1420         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 8*linesize, linesize, bedge_lim);
1421         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+12*linesize, linesize, bedge_lim);
1422     }
1423 }
1424
1425 static void filter_mb_row(VP8Context *s, int mb_y)
1426 {
1427     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1428     uint8_t *dst[3] = {
1429         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1430         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1431         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1432     };
1433     int mb_x;
1434
1435     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1436         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2], s->linesize, s->uvlinesize, 0);
1437         filter_mb(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1438         dst[0] += 16;
1439         dst[1] += 8;
1440         dst[2] += 8;
1441     }
1442 }
1443
1444 static void filter_mb_row_simple(VP8Context *s, int mb_y)
1445 {
1446     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1447     uint8_t *dst = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize;
1448     int mb_x;
1449
1450     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1451         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst, NULL, NULL, s->linesize, 0, 1);
1452         filter_mb_simple(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1453         dst += 16;
1454     }
1455 }
1456
1457 static int vp8_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
1458                             AVPacket *avpkt)
1459 {
1460     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1461     int ret, mb_x, mb_y, i, y, referenced;
1462     enum AVDiscard skip_thresh;
1463     AVFrame *av_uninit(curframe);
1464
1465     if ((ret = decode_frame_header(s, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
1466         return ret;
1467
1468     referenced = s->update_last || s->update_golden == VP56_FRAME_CURRENT
1469                                 || s->update_altref == VP56_FRAME_CURRENT;
1470
1471     skip_thresh = !referenced ? AVDISCARD_NONREF :
1472                     !s->keyframe ? AVDISCARD_NONKEY : AVDISCARD_ALL;
1473
1474     if (avctx->skip_frame >= skip_thresh) {
1475         s->invisible = 1;
1476         goto skip_decode;
1477     }
1478     s->deblock_filter = s->filter.level && avctx->skip_loop_filter < skip_thresh;
1479
1480     for (i = 0; i < 4; i++)
1481         if (&s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1482             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1483             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]) {
1484             curframe = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] = &s->frames[i];
1485             break;
1486         }
1487     if (curframe->data[0])
1488         avctx->release_buffer(avctx, curframe);
1489
1490     curframe->key_frame = s->keyframe;
1491     curframe->pict_type = s->keyframe ? FF_I_TYPE : FF_P_TYPE;
1492     curframe->reference = referenced ? 3 : 0;
1493     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, curframe))) {
1494         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed!\n");
1495         return ret;
1496     }
1497
1498     // Given that arithmetic probabilities are updated every frame, it's quite likely
1499     // that the values we have on a random interframe are complete junk if we didn't
1500     // start decode on a keyframe. So just don't display anything rather than junk.
1501     if (!s->keyframe && (!s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] ||
1502                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] ||
1503                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])) {
1504         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Discarding interframe without a prior keyframe!\n");
1505         return AVERROR_INVALIDDATA;
1506     }
1507
1508     s->linesize   = curframe->linesize[0];
1509     s->uvlinesize = curframe->linesize[1];
1510
1511     if (!s->edge_emu_buffer)
1512         s->edge_emu_buffer = av_malloc(21*s->linesize);
1513
1514     memset(s->top_nnz, 0, s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
1515
1516     /* Zero macroblock structures for top/left prediction from outside the frame. */
1517     memset(s->macroblocks, 0, (s->mb_width + s->mb_height*2)*sizeof(*s->macroblocks));
1518
1519     // top edge of 127 for intra prediction
1520     memset(s->top_border, 127, (s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
1521     memset(s->ref_count, 0, sizeof(s->ref_count));
1522
1523     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1524         VP56RangeCoder *c = &s->coeff_partition[mb_y & (s->num_coeff_partitions-1)];
1525         VP8Macroblock *mb = s->macroblocks + (s->mb_height - mb_y - 1)*2;
1526         uint8_t *intra4x4 = s->intra4x4_pred_mode + 4*mb_y*s->b4_stride;
1527         uint8_t *segment_map = s->segmentation_map + mb_y*s->mb_stride;
1528         int mb_xy = mb_y * s->mb_stride;
1529         uint8_t *dst[3] = {
1530             curframe->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1531             curframe->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1532             curframe->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1533         };
1534
1535         memset(s->left_nnz, 0, sizeof(s->left_nnz));
1536
1537         // left edge of 129 for intra prediction
1538         if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_EMU_EDGE))
1539             for (i = 0; i < 3; i++)
1540                 for (y = 0; y < 16>>!!i; y++)
1541                     dst[i][y*curframe->linesize[i]-1] = 129;
1542         if (mb_y)
1543             memset(s->top_border, 129, sizeof(*s->top_border));
1544
1545         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++, mb_xy++, mb++) {
1546             uint8_t *intra4x4_mb = s->keyframe ? intra4x4 + 4*mb_x : s->intra4x4_pred_mode_mb;
1547             uint8_t *segment_mb = segment_map+mb_x;
1548
1549             /* Prefetch the current frame, 4 MBs ahead */
1550             s->dsp.prefetch(dst[0] + (mb_x&3)*4*s->linesize + 64, s->linesize, 4);
1551             s->dsp.prefetch(dst[1] + (mb_x&7)*s->uvlinesize + 64, dst[2] - dst[1], 2);
1552
1553             decode_mb_mode(s, mb, mb_x, mb_y, intra4x4_mb, segment_mb);
1554
1555             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_PREVIOUS);
1556
1557             if (!mb->skip)
1558                 decode_mb_coeffs(s, c, mb, s->top_nnz[mb_x], s->left_nnz);
1559
1560             if (mb->mode <= MODE_I4x4)
1561                 intra_predict(s, dst, mb, intra4x4_mb, mb_x, mb_y);
1562             else
1563                 inter_predict(s, dst, mb, mb_x, mb_y);
1564
1565             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN);
1566
1567             if (!mb->skip) {
1568                 idct_mb(s, dst, mb);
1569             } else {
1570                 AV_ZERO64(s->left_nnz);
1571                 AV_WN64(s->top_nnz[mb_x], 0);   // array of 9, so unaligned
1572
1573                 // Reset DC block predictors if they would exist if the mb had coefficients
1574                 if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
1575                     s->left_nnz[8]      = 0;
1576                     s->top_nnz[mb_x][8] = 0;
1577                 }
1578             }
1579
1580             if (s->deblock_filter)
1581                 filter_level_for_mb(s, mb, &s->filter_strength[mb_x]);
1582
1583             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN2);
1584
1585             dst[0] += 16;
1586             dst[1] += 8;
1587             dst[2] += 8;
1588         }
1589         if (s->deblock_filter) {
1590             if (s->filter.simple)
1591                 filter_mb_row_simple(s, mb_y);
1592             else
1593                 filter_mb_row(s, mb_y);
1594         }
1595     }
1596
1597 skip_decode:
1598     // if future frames don't use the updated probabilities,
1599     // reset them to the values we saved
1600     if (!s->update_probabilities)
1601         s->prob[0] = s->prob[1];
1602
1603     // check if golden and altref are swapped
1604     if (s->update_altref == VP56_FRAME_GOLDEN &&
1605         s->update_golden == VP56_FRAME_GOLDEN2)
1606         FFSWAP(AVFrame *, s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN], s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]);
1607     else {
1608         if (s->update_altref != VP56_FRAME_NONE)
1609             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2] = s->framep[s->update_altref];
1610
1611         if (s->update_golden != VP56_FRAME_NONE)
1612             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] = s->framep[s->update_golden];
1613     }
1614
1615     if (s->update_last) // move cur->prev
1616         s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1617
1618     // release no longer referenced frames
1619     for (i = 0; i < 4; i++)
1620         if (s->frames[i].data[0] &&
1621             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] &&
1622             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1623             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1624             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])
1625             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
1626
1627     if (!s->invisible) {
1628         *(AVFrame*)data = *s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1629         *data_size = sizeof(AVFrame);
1630     }
1631
1632     return avpkt->size;
1633 }
1634
1635 static av_cold int vp8_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1636 {
1637     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1638
1639     s->avctx = avctx;
1640     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1641
1642     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1643     ff_h264_pred_init(&s->hpc, CODEC_ID_VP8);
1644     ff_vp8dsp_init(&s->vp8dsp);
1645
1646     // intra pred needs edge emulation among other things
1647     if (avctx->flags&CODEC_FLAG_EMU_EDGE) {
1648         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Edge emulation not supported\n");
1649         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1650     }
1651
1652     return 0;
1653 }
1654
1655 static av_cold int vp8_decode_free(AVCodecContext *avctx)
1656 {
1657     vp8_decode_flush(avctx);
1658     return 0;
1659 }
1660
1661 AVCodec vp8_decoder = {
1662     "vp8",
1663     AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1664     CODEC_ID_VP8,
1665     sizeof(VP8Context),
1666     vp8_decode_init,
1667     NULL,
1668     vp8_decode_free,
1669     vp8_decode_frame,
1670     CODEC_CAP_DR1,
1671     .flush = vp8_decode_flush,
1672     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP8"),
1673 };