Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
authorMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Mon, 2 Jul 2012 19:19:41 +0000 (21:19 +0200)
committerMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Mon, 2 Jul 2012 19:19:41 +0000 (21:19 +0200)
* qatar/master:
  asfdec: read attached pictures.
  apetag: reindent
  apetag: export attached covers as video streams.
  apetag: fix the amount of data read from binary tags.
  apetag: make sure avio_get_str() doesn't read more than it should.
  mov: read itunes cover art.
  snow: remove VLA in mc_block()
  intfloat: Don't use designated initializers in the public headers
  snow: remove a VLA.
  doc: Remind devs to check return values, especially for malloc() et al
  MS ATC Screen (aka MSS3) decoder
  vf_yadif: move x86 init code to x86/yadif.c
  vf_gradfun: move x86 init code to x86/gradfun.c
  roqvideo: Remove a totally unused dspcontext
  smacker: remove some unused code
  dsicin: remove dead assignment
  aacdec: remove dead assignment
  rl2: remove dead assignment
  proresenc: make a variable local to the loop where it is used
  alsdec: remove dead assignments

Conflicts:
Changelog
doc/developer.texi
libavcodec/allcodecs.c
libavcodec/avcodec.h
libavcodec/version.h
libavfilter/gradfun.h
libavfilter/x86/gradfun.c

Merged-by: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
28 files changed:
1  2 
Changelog
doc/developer.texi
doc/general.texi
libavcodec/Makefile
libavcodec/aacdec.c
libavcodec/allcodecs.c
libavcodec/alsdec.c
libavcodec/avcodec.h
libavcodec/dsicinav.c
libavcodec/mss3.c
libavcodec/proresenc_kostya.c
libavcodec/rl2.c
libavcodec/roqvideo.h
libavcodec/smacker.c
libavcodec/snow.c
libavcodec/snowenc.c
libavcodec/version.h
libavfilter/gradfun.h
libavfilter/vf_gradfun.c
libavfilter/vf_yadif.c
libavfilter/x86/gradfun.c
libavfilter/x86/yadif.c
libavfilter/x86/yadif_template.c
libavfilter/yadif.h
libavformat/apetag.c
libavformat/asfdec.c
libavformat/mov.c
libavformat/riff.c

diff --cc Changelog
+++ b/Changelog
  Entries are sorted chronologically from oldest to youngest within each release,
  releases are sorted from youngest to oldest.
  
 -version <next>:
 -
 -- XWD encoder and decoder
 -- Support for fragmentation in the mov/mp4 muxer
 -- ISMV (Smooth Streaming) muxer
 +version next:
 +- INI and flat output in ffprobe
 +- Scene detection in libavfilter
 +- Indeo Audio decoder
 +- channelsplit audio filter
 +- setnsamples audio filter
 +- atempo filter
 +- ffprobe -show_data option
 +- RTMPT protocol support
 +- iLBC encoding/decoding via libilbc
 +- Microsoft Screen 1 decoder
 +- join audio filter
 +- audio channel mapping filter
++- Microsoft ATC Screen decoder
 +- showwaves filter
 +- LucasArts SMUSH playback support
 +- SAMI demuxer and decoder
 +- RealText demuxer and decoder
 +
 +
 +version 0.11:
 +
 +- Fixes: CVE-2012-2772, CVE-2012-2774, CVE-2012-2775, CVE-2012-2776, CVE-2012-2777,
 +         CVE-2012-2779, CVE-2012-2782, CVE-2012-2783, CVE-2012-2784, CVE-2012-2785,
 +         CVE-2012-2786, CVE-2012-2787, CVE-2012-2788, CVE-2012-2789, CVE-2012-2790,
 +         CVE-2012-2791, CVE-2012-2792, CVE-2012-2793, CVE-2012-2794, CVE-2012-2795,
 +         CVE-2012-2796, CVE-2012-2797, CVE-2012-2798, CVE-2012-2799, CVE-2012-2800,
 +         CVE-2012-2801, CVE-2012-2802, CVE-2012-2803, CVE-2012-2804,
 +- v408 Quicktime and Microsoft AYUV Uncompressed 4:4:4:4 encoder and decoder
 +- setfield filter
  - CDXL demuxer and decoder
  - Apple ProRes encoder
 +- ffprobe -count_packets and -count_frames options
  - Sun Rasterfile Encoder
 -- remove libpostproc
  - ID3v2 attached pictures reading and writing
  - WMA Lossless decoder
 -- XBM encoder
 +- bluray protocol
 +- blackdetect filter
 +- libutvideo encoder wrapper (--enable-libutvideo)
 +- swapuv filter
 +- bbox filter
 +- XBM encoder and decoder
  - RealAudio Lossless decoder
  - ZeroCodec decoder
 -- drop support for avconv without libavfilter
 -- add libavresample audio conversion library
 -- audio filters support in libavfilter and avconv
 +- tile video filter
 +- Metal Gear Solid: The Twin Snakes demuxer
 +- OpenEXR image decoder
 +- removelogo filter
 +- drop support for ffmpeg without libavfilter
 +- drawtext video filter: fontconfig support
 +- ffmpeg -benchmark_all option
 +- super2xsai filter ported from libmpcodecs
 +- add libavresample audio conversion library for compatibility
 +- MicroDVD decoder
 +- Avid Meridien (AVUI) encoder and decoder
 +- accept + prefix to -pix_fmt option to disable automatic conversions.
 +- complete audio filtering in libavfilter and ffmpeg
  - add fps filter
 -- audio split filter
 +- vorbis parser
 +- png parser
  - audio mix filter
 -- avprobe output is now standard INI or JSON. The old format can still
 -  be used with -of old.
 -- Indeo Audio decoder
 -- channelsplit audio filter
 -- RTMPT protocol support
 -- iLBC encoding/decoding via libilbc
 -- Microsoft Screen 1 decoder
 -- join audio filter
 -- audio channel mapping filter
 -- Microsoft ATC Screen decoder
  
  
 -version 0.8:
 +version 0.10:
  
 +- Fixes: CVE-2011-3929, CVE-2011-3934, CVE-2011-3935, CVE-2011-3936,
 +         CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3941, CVE-2011-3944,
 +         CVE-2011-3945, CVE-2011-3946, CVE-2011-3947, CVE-2011-3949,
 +         CVE-2011-3950, CVE-2011-3951, CVE-2011-3952
 +- v410 Quicktime Uncompressed 4:4:4 10-bit encoder and decoder
 +- SBaGen (SBG) binaural beats script demuxer
 +- OpenMG Audio muxer
 +- Timecode extraction in DV and MOV
 +- thumbnail video filter
 +- XML output in ffprobe
 +- asplit audio filter
 +- tinterlace video filter
 +- astreamsync audio filter
 +- amerge audio filter
 +- ISMV (Smooth Streaming) muxer
  - GSM audio parser
  - SMJPEG muxer
 -
 -
 -version 0.8_beta2:
 -
 +- XWD encoder and decoder
  - Automatic thread count based on detection number of (available) CPU cores
 -- Deprecate libpostproc. If desired, the switch --enable-postproc will
 -  enable it but it may be removed in a later Libav release.
 +- y41p Brooktree Uncompressed 4:1:1 12-bit encoder and decoder
 +- ffprobe -show_error option
 +- Avid 1:1 10-bit RGB Packer codec
 +- v308 Quicktime Uncompressed 4:4:4 encoder and decoder
 +- yuv4 libquicktime packed 4:2:0 encoder and decoder
 +- ffprobe -show_frames option
 +- silencedetect audio filter
 +- ffprobe -show_program_version, -show_library_versions, -show_versions options
  - rv34: frame-level multi-threading
  - optimized iMDCT transform on x86 using SSE for for mpegaudiodec
 +- Improved PGS subtitle decoder
 +- dumpgraph option to lavfi device
 +- r210 and r10k encoders
 +- ffwavesynth decoder
 +- aviocat tool
 +- ffeval tool
  
  
 -version 0.8_beta1:
 +version 0.9:
  
 +- openal input device added
 +- boxblur filter added
  - BWF muxer
  - Flash Screen Video 2 decoder
 -- ffplay/ffprobe/ffserver renamed to avplay/avprobe/avserver
 -- ffmpeg deprecated, added avconv, which is almost the same for now, except
 +- lavfi input device added
 +- added avconv, which is almost the same for now, except
  for a few incompatible changes in the options, which will hopefully make them
  easier to use. The changes are:
      * The options placement is now strictly enforced! While in theory the
@@@ -485,10 -488,10 +485,14 @@@ send a reminder by email. Your patch sh
  @item
      Lines with similar content should be aligned vertically when doing so
      improves readability.
 +@item
 +    Consider to add a regression test for your code.
 +@item
 +    If you added YASM code please check that things still work with --disable-yasm
+ @item
+     Make sure you check the return values of function and return appropriate
+     error codes. Especially memory allocation functions like @code{malloc()}
+     are notoriously left unchecked, which is a serious problem.
  @end enumerate
  
  @section Patch review process
@@@ -562,9 -530,9 +562,11 @@@ following image formats are supported
  @item LCL (LossLess Codec Library) MSZH  @tab     @tab  X
  @item LCL (LossLess Codec Library) ZLIB  @tab  E  @tab  E
  @item LOCO                   @tab     @tab  X
 +@item LucasArts Smush        @tab     @tab  X
 +    @tab Used in LucasArts games.
  @item lossless MJPEG         @tab  X  @tab  X
+ @item Microsoft ATC Screen   @tab     @tab  X
+     @tab Also known as Microsoft Screen 3.
  @item Microsoft RLE          @tab     @tab  X
  @item Microsoft Screen 1     @tab     @tab  X
      @tab Also known as Windows Media Video V7 Screen.
@@@ -327,9 -292,9 +327,10 @@@ OBJS-$(CONFIG_MSMPEG4V3_ENCODER)       
                                            h263dec.o h263.o ituh263dec.o        \
                                            mpeg4videodec.o
  OBJS-$(CONFIG_MSRLE_DECODER)           += msrle.o msrledec.o
+ OBJS-$(CONFIG_MSA1_DECODER)            += mss3.o
  OBJS-$(CONFIG_MSS1_DECODER)            += mss1.o
  OBJS-$(CONFIG_MSVIDEO1_DECODER)        += msvideo1.o
 +OBJS-$(CONFIG_MSVIDEO1_ENCODER)        += msvideo1enc.o elbg.o
  OBJS-$(CONFIG_MSZH_DECODER)            += lcldec.o
  OBJS-$(CONFIG_MXPEG_DECODER)           += mxpegdec.o mjpegdec.o mjpeg.o
  OBJS-$(CONFIG_NELLYMOSER_DECODER)      += nellymoserdec.o nellymoser.o
Simple merge
@@@ -159,13 -149,10 +159,14 @@@ void avcodec_register_all(void
      REGISTER_ENCDEC  (MPEG1VIDEO, mpeg1video);
      REGISTER_ENCDEC  (MPEG2VIDEO, mpeg2video);
      REGISTER_ENCDEC  (MPEG4, mpeg4);
 +    REGISTER_DECODER (MPEG4_CRYSTALHD, mpeg4_crystalhd);
      REGISTER_DECODER (MPEG4_VDPAU, mpeg4_vdpau);
 +    REGISTER_DECODER (MPEGVIDEO, mpegvideo);
      REGISTER_DECODER (MPEG_VDPAU, mpeg_vdpau);
      REGISTER_DECODER (MPEG1_VDPAU, mpeg1_vdpau);
 +    REGISTER_DECODER (MPEG2_CRYSTALHD, mpeg2_crystalhd);
+     REGISTER_DECODER (MSA1, msa1);
 +    REGISTER_DECODER (MSMPEG4_CRYSTALHD, msmpeg4_crystalhd);
      REGISTER_DECODER (MSMPEG4V1, msmpeg4v1);
      REGISTER_ENCDEC  (MSMPEG4V2, msmpeg4v2);
      REGISTER_ENCDEC  (MSMPEG4V3, msmpeg4v3);
Simple merge
@@@ -258,18 -256,7 +258,19 @@@ enum CodecID 
      CODEC_ID_XBM,
      CODEC_ID_ZEROCODEC,
      CODEC_ID_MSS1,
+     CODEC_ID_MSA1,
 +    CODEC_ID_Y41P       = MKBETAG('Y','4','1','P'),
 +    CODEC_ID_ESCAPE130  = MKBETAG('E','1','3','0'),
 +    CODEC_ID_EXR        = MKBETAG('0','E','X','R'),
 +    CODEC_ID_AVRP       = MKBETAG('A','V','R','P'),
 +
 +    CODEC_ID_G2M        = MKBETAG( 0 ,'G','2','M'),
 +    CODEC_ID_AVUI       = MKBETAG('A','V','U','I'),
 +    CODEC_ID_AYUV       = MKBETAG('A','Y','U','V'),
 +    CODEC_ID_V308       = MKBETAG('V','3','0','8'),
 +    CODEC_ID_V408       = MKBETAG('V','4','0','8'),
 +    CODEC_ID_YUV4       = MKBETAG('Y','U','V','4'),
 +    CODEC_ID_SANM       = MKBETAG('S','A','N','M'),
  
      /* various PCM "codecs" */
      CODEC_ID_FIRST_AUDIO = 0x10000,     ///< A dummy id pointing at the start of audio codecs
Simple merge
index 0000000,37d8aee..4f33984
mode 000000,100644..100644
--- /dev/null
@@@ -1,0 -1,967 +1,967 @@@
 - * This file is part of Libav.
+ /*
+  * Microsoft Screen 3 (aka Microsoft ATC Screen) decoder
+  * Copyright (c) 2012 Konstantin Shishkov
+  *
 - * Libav is free software; you can redistribute it and/or
++ * This file is part of FFmpeg.
+  *
 - * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
++ * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
+  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+  * License as published by the Free Software Foundation; either
+  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+  *
 - * License along with Libav; if not, write to the Free Software
++ * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
+  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+  * Lesser General Public License for more details.
+  *
+  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
++ * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
+  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
+  */
+ /**
+  * @file
+  * Microsoft Screen 3 (aka Microsoft ATC Screen) decoder
+  */
+ #include "avcodec.h"
+ #include "bytestream.h"
+ #define HEADER_SIZE 27
+ #define MODEL2_SCALE       13
+ #define MODEL_SCALE        15
+ #define MODEL256_SEC_SCALE  9
+ typedef struct Model2 {
+     int      upd_val, till_rescale;
+     unsigned zero_freq,  zero_weight;
+     unsigned total_freq, total_weight;
+ } Model2;
+ typedef struct Model {
+     int weights[16], freqs[16];
+     int num_syms;
+     int tot_weight;
+     int upd_val, max_upd_val, till_rescale;
+ } Model;
+ typedef struct Model256 {
+     int weights[256], freqs[256];
+     int tot_weight;
+     int secondary[68];
+     int sec_size;
+     int upd_val, max_upd_val, till_rescale;
+ } Model256;
+ #define RAC_BOTTOM 0x01000000
+ typedef struct RangeCoder {
+     const uint8_t *src, *src_end;
+     uint32_t range, low;
+     int got_error;
+ } RangeCoder;
+ enum BlockType {
+     FILL_BLOCK = 0,
+     IMAGE_BLOCK,
+     DCT_BLOCK,
+     HAAR_BLOCK,
+     SKIP_BLOCK
+ };
+ typedef struct BlockTypeContext {
+     int      last_type;
+     Model    bt_model[5];
+ } BlockTypeContext;
+ typedef struct FillBlockCoder {
+     int      fill_val;
+     Model    coef_model;
+ } FillBlockCoder;
+ typedef struct ImageBlockCoder {
+     Model256 esc_model, vec_entry_model;
+     Model    vec_size_model;
+     Model    vq_model[125];
+ } ImageBlockCoder;
+ typedef struct DCTBlockCoder {
+     int      *prev_dc;
+     int      prev_dc_stride;
+     int      prev_dc_height;
+     int      quality;
+     uint16_t qmat[64];
+     Model    dc_model;
+     Model2   sign_model;
+     Model256 ac_model;
+ } DCTBlockCoder;
+ typedef struct HaarBlockCoder {
+     int      quality, scale;
+     Model256 coef_model;
+     Model    coef_hi_model;
+ } HaarBlockCoder;
+ typedef struct MSS3Context {
+     AVCodecContext   *avctx;
+     AVFrame          pic;
+     int              got_error;
+     RangeCoder       coder;
+     BlockTypeContext btype[3];
+     FillBlockCoder   fill_coder[3];
+     ImageBlockCoder  image_coder[3];
+     DCTBlockCoder    dct_coder[3];
+     HaarBlockCoder   haar_coder[3];
+     int              dctblock[64];
+     int              hblock[16 * 16];
+ } MSS3Context;
+ static const uint8_t mss3_luma_quant[64] = {
+     16,  11,  10,  16,  24,  40,  51,  61,
+     12,  12,  14,  19,  26,  58,  60,  55,
+     14,  13,  16,  24,  40,  57,  69,  56,
+     14,  17,  22,  29,  51,  87,  80,  62,
+     18,  22,  37,  56,  68, 109, 103,  77,
+     24,  35,  55,  64,  81, 104, 113,  92,
+     49,  64,  78,  87, 103, 121, 120, 101,
+     72,  92,  95,  98, 112, 100, 103,  99
+ };
+ static const uint8_t mss3_chroma_quant[64] = {
+     17, 18, 24, 47, 99, 99, 99, 99,
+     18, 21, 26, 66, 99, 99, 99, 99,
+     24, 26, 56, 99, 99, 99, 99, 99,
+     47, 66, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
+     99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
+     99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
+     99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99,
+     99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99
+ };
+ const uint8_t zigzag_scan[64] = {
+     0,   1,  8, 16,  9,  2,  3, 10,
+     17, 24, 32, 25, 18, 11,  4,  5,
+     12, 19, 26, 33, 40, 48, 41, 34,
+     27, 20, 13,  6,  7, 14, 21, 28,
+     35, 42, 49, 56, 57, 50, 43, 36,
+     29, 22, 15, 23, 30, 37, 44, 51,
+     58, 59, 52, 45, 38, 31, 39, 46,
+     53, 60, 61, 54, 47, 55, 62, 63
+ };
+ static void model2_reset(Model2 *m)
+ {
+     m->zero_weight  = 1;
+     m->total_weight = 2;
+     m->zero_freq    = 0x1000;
+     m->total_freq   = 0x2000;
+     m->upd_val      = 4;
+     m->till_rescale = 4;
+ }
+ static void model2_update(Model2 *m, int bit)
+ {
+     unsigned scale;
+     if (!bit)
+         m->zero_weight++;
+     m->till_rescale--;
+     if (m->till_rescale)
+         return;
+     m->total_weight += m->upd_val;
+     if (m->total_weight > 0x2000) {
+         m->total_weight = (m->total_weight + 1) >> 1;
+         m->zero_weight  = (m->zero_weight  + 1) >> 1;
+         if (m->total_weight == m->zero_weight)
+             m->total_weight = m->zero_weight + 1;
+     }
+     m->upd_val = m->upd_val * 5 >> 2;
+     if (m->upd_val > 64)
+         m->upd_val = 64;
+     scale = 0x80000000u / m->total_weight;
+     m->zero_freq    = m->zero_weight  * scale >> 18;
+     m->total_freq   = m->total_weight * scale >> 18;
+     m->till_rescale = m->upd_val;
+ }
+ static void model_update(Model *m, int val)
+ {
+     int i, sum = 0;
+     unsigned scale;
+     m->weights[val]++;
+     m->till_rescale--;
+     if (m->till_rescale)
+         return;
+     m->tot_weight += m->upd_val;
+     if (m->tot_weight > 0x8000) {
+         m->tot_weight = 0;
+         for (i = 0; i < m->num_syms; i++) {
+             m->weights[i]  = (m->weights[i] + 1) >> 1;
+             m->tot_weight +=  m->weights[i];
+         }
+     }
+     scale = 0x80000000u / m->tot_weight;
+     for (i = 0; i < m->num_syms; i++) {
+         m->freqs[i] = sum * scale >> 16;
+         sum += m->weights[i];
+     }
+     m->upd_val = m->upd_val * 5 >> 2;
+     if (m->upd_val > m->max_upd_val)
+         m->upd_val = m->max_upd_val;
+     m->till_rescale = m->upd_val;
+ }
+ static void model_reset(Model *m)
+ {
+     int i;
+     m->tot_weight   = 0;
+     for (i = 0; i < m->num_syms - 1; i++)
+         m->weights[i] = 1;
+     m->weights[m->num_syms - 1] = 0;
+     m->upd_val      = m->num_syms;
+     m->till_rescale = 1;
+     model_update(m, m->num_syms - 1);
+     m->till_rescale =
+     m->upd_val      = (m->num_syms + 6) >> 1;
+ }
+ static av_cold void model_init(Model *m, int num_syms)
+ {
+     m->num_syms    = num_syms;
+     m->max_upd_val = 8 * num_syms + 48;
+     model_reset(m);
+ }
+ static void model256_update(Model256 *m, int val)
+ {
+     int i, sum = 0;
+     unsigned scale;
+     int send, sidx = 1;
+     m->weights[val]++;
+     m->till_rescale--;
+     if (m->till_rescale)
+         return;
+     m->tot_weight += m->upd_val;
+     if (m->tot_weight > 0x8000) {
+         m->tot_weight = 0;
+         for (i = 0; i < 256; i++) {
+             m->weights[i]  = (m->weights[i] + 1) >> 1;
+             m->tot_weight +=  m->weights[i];
+         }
+     }
+     scale = 0x80000000u / m->tot_weight;
+     m->secondary[0] = 0;
+     for (i = 0; i < 256; i++) {
+         m->freqs[i] = sum * scale >> 16;
+         sum += m->weights[i];
+         send = m->freqs[i] >> MODEL256_SEC_SCALE;
+         while (sidx <= send)
+             m->secondary[sidx++] = i - 1;
+     }
+     while (sidx < m->sec_size)
+         m->secondary[sidx++] = 255;
+     m->upd_val = m->upd_val * 5 >> 2;
+     if (m->upd_val > m->max_upd_val)
+         m->upd_val = m->max_upd_val;
+     m->till_rescale = m->upd_val;
+ }
+ static void model256_reset(Model256 *m)
+ {
+     int i;
+     for (i = 0; i < 255; i++)
+         m->weights[i] = 1;
+     m->weights[255] = 0;
+     m->tot_weight   = 0;
+     m->upd_val      = 256;
+     m->till_rescale = 1;
+     model256_update(m, 255);
+     m->till_rescale =
+     m->upd_val      = (256 + 6) >> 1;
+ }
+ static av_cold void model256_init(Model256 *m)
+ {
+     m->max_upd_val = 8 * 256 + 48;
+     m->sec_size    = (1 << 6) + 2;
+     model256_reset(m);
+ }
+ static void rac_init(RangeCoder *c, const uint8_t *src, int size)
+ {
+     int i;
+     c->src       = src;
+     c->src_end   = src + size;
+     c->low       = 0;
+     for (i = 0; i < FFMIN(size, 4); i++)
+         c->low = (c->low << 8) | *c->src++;
+     c->range     = 0xFFFFFFFF;
+     c->got_error = 0;
+ }
+ static void rac_normalise(RangeCoder *c)
+ {
+     for (;;) {
+         c->range <<= 8;
+         c->low   <<= 8;
+         if (c->src < c->src_end) {
+             c->low |= *c->src++;
+         } else if (!c->low) {
+             c->got_error = 1;
+             return;
+         }
+         if (c->range >= RAC_BOTTOM)
+             return;
+     }
+ }
+ static int rac_get_bit(RangeCoder *c)
+ {
+     int bit;
+     c->range >>= 1;
+     bit = (c->range <= c->low);
+     if (bit)
+         c->low -= c->range;
+     if (c->range < RAC_BOTTOM)
+         rac_normalise(c);
+     return bit;
+ }
+ static int rac_get_bits(RangeCoder *c, int nbits)
+ {
+     int val;
+     c->range >>= nbits;
+     val = c->low / c->range;
+     c->low -= c->range * val;
+     if (c->range < RAC_BOTTOM)
+         rac_normalise(c);
+     return val;
+ }
+ static int rac_get_model2_sym(RangeCoder *c, Model2 *m)
+ {
+     int bit, helper;
+     helper = m->zero_freq * (c->range >> MODEL2_SCALE);
+     bit    = (c->low >= helper);
+     if (bit) {
+         c->low   -= helper;
+         c->range -= helper;
+     } else {
+         c->range  = helper;
+     }
+     if (c->range < RAC_BOTTOM)
+         rac_normalise(c);
+     model2_update(m, bit);
+     return bit;
+ }
+ static int rac_get_model_sym(RangeCoder *c, Model *m)
+ {
+     int prob, prob2, helper, val;
+     int end, end2;
+     prob       = 0;
+     prob2      = c->range;
+     c->range >>= MODEL_SCALE;
+     val        = 0;
+     end        = m->num_syms >> 1;
+     end2       = m->num_syms;
+     do {
+         helper = m->freqs[end] * c->range;
+         if (helper <= c->low) {
+             val   = end;
+             prob  = helper;
+         } else {
+             end2  = end;
+             prob2 = helper;
+         }
+         end = (end2 + val) >> 1;
+     } while (end != val);
+     c->low  -= prob;
+     c->range = prob2 - prob;
+     if (c->range < RAC_BOTTOM)
+         rac_normalise(c);
+     model_update(m, val);
+     return val;
+ }
+ static int rac_get_model256_sym(RangeCoder *c, Model256 *m)
+ {
+     int prob, prob2, helper, val;
+     int start, end;
+     int ssym;
+     prob2      = c->range;
+     c->range >>= MODEL_SCALE;
+     helper     = c->low / c->range;
+     ssym       = helper >> MODEL256_SEC_SCALE;
+     val        = m->secondary[ssym];
+     end = start = m->secondary[ssym + 1] + 1;
+     while (end > val + 1) {
+         ssym = (end + val) >> 1;
+         if (m->freqs[ssym] <= helper) {
+             end = start;
+             val = ssym;
+         } else {
+             end   = (end + val) >> 1;
+             start = ssym;
+         }
+     }
+     prob = m->freqs[val] * c->range;
+     if (val != 255)
+         prob2 = m->freqs[val + 1] * c->range;
+     c->low  -= prob;
+     c->range = prob2 - prob;
+     if (c->range < RAC_BOTTOM)
+         rac_normalise(c);
+     model256_update(m, val);
+     return val;
+ }
+ static int decode_block_type(RangeCoder *c, BlockTypeContext *bt)
+ {
+     bt->last_type = rac_get_model_sym(c, &bt->bt_model[bt->last_type]);
+     return bt->last_type;
+ }
+ static int decode_coeff(RangeCoder *c, Model *m)
+ {
+     int val, sign;
+     val = rac_get_model_sym(c, m);
+     if (val) {
+         sign = rac_get_bit(c);
+         if (val > 1) {
+             val--;
+             val = (1 << val) + rac_get_bits(c, val);
+         }
+         if (!sign)
+             val = -val;
+     }
+     return val;
+ }
+ static void decode_fill_block(RangeCoder *c, FillBlockCoder *fc,
+                               uint8_t *dst, int stride, int block_size)
+ {
+     int i;
+     fc->fill_val += decode_coeff(c, &fc->coef_model);
+     for (i = 0; i < block_size; i++, dst += stride)
+         memset(dst, fc->fill_val, block_size);
+ }
+ static void decode_image_block(RangeCoder *c, ImageBlockCoder *ic,
+                                uint8_t *dst, int stride, int block_size)
+ {
+     int i, j;
+     int vec_size;
+     int vec[4];
+     int prev_line[16];
+     int A, B, C;
+     vec_size = rac_get_model_sym(c, &ic->vec_size_model) + 2;
+     for (i = 0; i < vec_size; i++)
+         vec[i] = rac_get_model256_sym(c, &ic->vec_entry_model);
+     for (; i < 4; i++)
+         vec[i] = 0;
+     memset(prev_line, 0, sizeof(prev_line));
+     for (j = 0; j < block_size; j++) {
+         A = 0;
+         B = 0;
+         for (i = 0; i < block_size; i++) {
+             C = B;
+             B = prev_line[i];
+             A = rac_get_model_sym(c, &ic->vq_model[A + B * 5 + C * 25]);
+             prev_line[i] = A;
+             if (A < 4)
+                dst[i] = vec[A];
+             else
+                dst[i] = rac_get_model256_sym(c, &ic->esc_model);
+         }
+         dst += stride;
+     }
+ }
+ static int decode_dct(RangeCoder *c, DCTBlockCoder *bc, int *block,
+                       int bx, int by)
+ {
+     int skip, val, sign, pos = 1, zz_pos, dc;
+     int blk_pos = bx + by * bc->prev_dc_stride;
+     memset(block, 0, sizeof(*block) * 64);
+     dc = decode_coeff(c, &bc->dc_model);
+     if (by) {
+         if (bx) {
+             int l, tl, t;
+             l  = bc->prev_dc[blk_pos - 1];
+             tl = bc->prev_dc[blk_pos - 1 - bc->prev_dc_stride];
+             t  = bc->prev_dc[blk_pos     - bc->prev_dc_stride];
+             if (FFABS(t - tl) <= FFABS(l - tl))
+                 dc += l;
+             else
+                 dc += t;
+         } else {
+             dc += bc->prev_dc[blk_pos - bc->prev_dc_stride];
+         }
+     } else if (bx) {
+         dc += bc->prev_dc[bx - 1];
+     }
+     bc->prev_dc[blk_pos] = dc;
+     block[0]             = dc * bc->qmat[0];
+     while (pos < 64) {
+         val = rac_get_model256_sym(c, &bc->ac_model);
+         if (!val)
+             return 0;
+         if (val == 0xF0) {
+             pos += 16;
+             continue;
+         }
+         skip = val >> 4;
+         val  = val & 0xF;
+         if (!val)
+             return -1;
+         pos += skip;
+         if (pos >= 64)
+             return -1;
+         sign = rac_get_model2_sym(c, &bc->sign_model);
+         if (val > 1) {
+             val--;
+             val = (1 << val) + rac_get_bits(c, val);
+         }
+         if (!sign)
+             val = -val;
+         zz_pos = zigzag_scan[pos];
+         block[zz_pos] = val * bc->qmat[zz_pos];
+         pos++;
+     }
+     return pos == 64 ? 0 : -1;
+ }
+ #define DCT_TEMPLATE(blk, step, SOP, shift)                         \
+     const int t0 = -39409 * blk[7 * step] -  58980 * blk[1 * step]; \
+     const int t1 =  39410 * blk[1 * step] -  58980 * blk[7 * step]; \
+     const int t2 = -33410 * blk[5 * step] - 167963 * blk[3 * step]; \
+     const int t3 =  33410 * blk[3 * step] - 167963 * blk[5 * step]; \
+     const int t4 =          blk[3 * step] +          blk[7 * step]; \
+     const int t5 =          blk[1 * step] +          blk[5 * step]; \
+     const int t6 =  77062 * t4            +  51491 * t5;            \
+     const int t7 =  77062 * t5            -  51491 * t4;            \
+     const int t8 =  35470 * blk[2 * step] -  85623 * blk[6 * step]; \
+     const int t9 =  35470 * blk[6 * step] +  85623 * blk[2 * step]; \
+     const int tA = SOP(blk[0 * step] - blk[4 * step]);              \
+     const int tB = SOP(blk[0 * step] + blk[4 * step]);              \
+                                                                     \
+     blk[0 * step] = (  t1 + t6  + t9 + tB) >> shift;                \
+     blk[1 * step] = (  t3 + t7  + t8 + tA) >> shift;                \
+     blk[2 * step] = (  t2 + t6  - t8 + tA) >> shift;                \
+     blk[3 * step] = (  t0 + t7  - t9 + tB) >> shift;                \
+     blk[4 * step] = (-(t0 + t7) - t9 + tB) >> shift;                \
+     blk[5 * step] = (-(t2 + t6) - t8 + tA) >> shift;                \
+     blk[6 * step] = (-(t3 + t7) + t8 + tA) >> shift;                \
+     blk[7 * step] = (-(t1 + t6) + t9 + tB) >> shift;                \
+ #define SOP_ROW(a) ((a) << 16) + 0x2000
+ #define SOP_COL(a) ((a + 32) << 16)
+ static void dct_put(uint8_t *dst, int stride, int *block)
+ {
+     int i, j;
+     int *ptr;
+     ptr = block;
+     for (i = 0; i < 8; i++) {
+         DCT_TEMPLATE(ptr, 1, SOP_ROW, 13);
+         ptr += 8;
+     }
+     ptr = block;
+     for (i = 0; i < 8; i++) {
+         DCT_TEMPLATE(ptr, 8, SOP_COL, 22);
+         ptr++;
+     }
+     ptr = block;
+     for (j = 0; j < 8; j++) {
+         for (i = 0; i < 8; i++)
+             dst[i] = av_clip_uint8(ptr[i] + 128);
+         dst += stride;
+         ptr += 8;
+     }
+ }
+ static void decode_dct_block(RangeCoder *c, DCTBlockCoder *bc,
+                              uint8_t *dst, int stride, int block_size,
+                              int *block, int mb_x, int mb_y)
+ {
+     int i, j;
+     int bx, by;
+     int nblocks = block_size >> 3;
+     bx = mb_x * nblocks;
+     by = mb_y * nblocks;
+     for (j = 0; j < nblocks; j++) {
+         for (i = 0; i < nblocks; i++) {
+             if (decode_dct(c, bc, block, bx + i, by + j)) {
+                 c->got_error = 1;
+                 return;
+             }
+             dct_put(dst + i * 8, stride, block);
+         }
+         dst += 8 * stride;
+     }
+ }
+ static void decode_haar_block(RangeCoder *c, HaarBlockCoder *hc,
+                               uint8_t *dst, int stride, int block_size,
+                               int *block)
+ {
+     const int hsize = block_size >> 1;
+     int A, B, C, D, t1, t2, t3, t4;
+     int i, j;
+     for (j = 0; j < block_size; j++) {
+         for (i = 0; i < block_size; i++) {
+             if (i < hsize && j < hsize)
+                 block[i] = rac_get_model256_sym(c, &hc->coef_model);
+             else
+                 block[i] = decode_coeff(c, &hc->coef_hi_model);
+             block[i] *= hc->scale;
+         }
+         block += block_size;
+     }
+     block -= block_size * block_size;
+     for (j = 0; j < hsize; j++) {
+         for (i = 0; i < hsize; i++) {
+             A = block[i];
+             B = block[i + hsize];
+             C = block[i + hsize * block_size];
+             D = block[i + hsize * block_size + hsize];
+             t1 = A - B;
+             t2 = C - D;
+             t3 = A + B;
+             t4 = C + D;
+             dst[i * 2]              = av_clip_uint8(t1 - t2);
+             dst[i * 2 + stride]     = av_clip_uint8(t1 + t2);
+             dst[i * 2 + 1]          = av_clip_uint8(t3 - t4);
+             dst[i * 2 + 1 + stride] = av_clip_uint8(t3 + t4);
+         }
+         block += block_size;
+         dst   += stride * 2;
+     }
+ }
+ static void gen_quant_mat(uint16_t *qmat, const uint8_t *ref, float scale)
+ {
+     int i;
+     for (i = 0; i < 64; i++)
+         qmat[i] = (uint16_t)(ref[i] * scale + 50.0) / 100;
+ }
+ static void reset_coders(MSS3Context *ctx, int quality)
+ {
+     int i, j;
+     for (i = 0; i < 3; i++) {
+         ctx->btype[i].last_type = SKIP_BLOCK;
+         for (j = 0; j < 5; j++)
+             model_reset(&ctx->btype[i].bt_model[j]);
+         ctx->fill_coder[i].fill_val = 0;
+         model_reset(&ctx->fill_coder[i].coef_model);
+         model256_reset(&ctx->image_coder[i].esc_model);
+         model256_reset(&ctx->image_coder[i].vec_entry_model);
+         model_reset(&ctx->image_coder[i].vec_size_model);
+         for (j = 0; j < 125; j++)
+             model_reset(&ctx->image_coder[i].vq_model[j]);
+         if (ctx->dct_coder[i].quality != quality) {
+             float scale;
+             ctx->dct_coder[i].quality = quality;
+             if (quality > 50)
+                 scale = 200.0f - 2 * quality;
+             else
+                 scale = 5000.0f / quality;
+             gen_quant_mat(ctx->dct_coder[i].qmat,
+                           i ? mss3_chroma_quant : mss3_luma_quant,
+                           scale);
+         }
+         memset(ctx->dct_coder[i].prev_dc, 0,
+                sizeof(*ctx->dct_coder[i].prev_dc) *
+                ctx->dct_coder[i].prev_dc_stride *
+                ctx->dct_coder[i].prev_dc_height);
+         model_reset(&ctx->dct_coder[i].dc_model);
+         model2_reset(&ctx->dct_coder[i].sign_model);
+         model256_reset(&ctx->dct_coder[i].ac_model);
+         if (ctx->haar_coder[i].quality != quality) {
+             ctx->haar_coder[i].quality = quality;
+             ctx->haar_coder[i].scale   = 17 - 7 * quality / 50;
+         }
+         model_reset(&ctx->haar_coder[i].coef_hi_model);
+         model256_reset(&ctx->haar_coder[i].coef_model);
+     }
+ }
+ static av_cold void init_coders(MSS3Context *ctx)
+ {
+     int i, j;
+     for (i = 0; i < 3; i++) {
+         for (j = 0; j < 5; j++)
+             model_init(&ctx->btype[i].bt_model[j], 5);
+         model_init(&ctx->fill_coder[i].coef_model, 12);
+         model256_init(&ctx->image_coder[i].esc_model);
+         model256_init(&ctx->image_coder[i].vec_entry_model);
+         model_init(&ctx->image_coder[i].vec_size_model, 3);
+         for (j = 0; j < 125; j++)
+             model_init(&ctx->image_coder[i].vq_model[j], 5);
+         model_init(&ctx->dct_coder[i].dc_model, 12);
+         model256_init(&ctx->dct_coder[i].ac_model);
+         model_init(&ctx->haar_coder[i].coef_hi_model, 12);
+         model256_init(&ctx->haar_coder[i].coef_model);
+     }
+ }
+ static int mss3_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
+                              AVPacket *avpkt)
+ {
+     const uint8_t *buf = avpkt->data;
+     int buf_size = avpkt->size;
+     MSS3Context *c = avctx->priv_data;
+     RangeCoder *acoder = &c->coder;
+     GetByteContext gb;
+     uint8_t *dst[3];
+     int dec_width, dec_height, dec_x, dec_y, quality, keyframe;
+     int x, y, i, mb_width, mb_height, blk_size, btype;
+     int ret;
+     if (buf_size < HEADER_SIZE) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
+                "Frame should have at least %d bytes, got %d instead\n",
+                HEADER_SIZE, buf_size);
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
+     keyframe   = bytestream2_get_be32(&gb);
+     if (keyframe & ~0x301) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid frame type %X\n", keyframe);
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     keyframe   = !(keyframe & 1);
+     bytestream2_skip(&gb, 6);
+     dec_x      = bytestream2_get_be16(&gb);
+     dec_y      = bytestream2_get_be16(&gb);
+     dec_width  = bytestream2_get_be16(&gb);
+     dec_height = bytestream2_get_be16(&gb);
+     if (dec_x + dec_width > avctx->width ||
+         dec_y + dec_height > avctx->height ||
+         (dec_width | dec_height) & 0xF) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid frame dimensions %dx%d +%d,%d\n",
+                dec_width, dec_height, dec_x, dec_y);
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     bytestream2_skip(&gb, 4);
+     quality    = bytestream2_get_byte(&gb);
+     if (quality < 1 || quality > 100) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quality setting %d\n", quality);
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     bytestream2_skip(&gb, 4);
+     if (keyframe && !bytestream2_get_bytes_left(&gb)) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Keyframe without data found\n");
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     if (!keyframe && c->got_error)
+         return buf_size;
+     c->got_error = 0;
+     c->pic.reference    = 3;
+     c->pic.buffer_hints = FF_BUFFER_HINTS_VALID | FF_BUFFER_HINTS_PRESERVE |
+                           FF_BUFFER_HINTS_REUSABLE;
+     if ((ret = avctx->reget_buffer(avctx, &c->pic)) < 0) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "reget_buffer() failed\n");
+         return ret;
+     }
+     c->pic.key_frame = keyframe;
+     c->pic.pict_type = keyframe ? AV_PICTURE_TYPE_I : AV_PICTURE_TYPE_P;
+     if (!bytestream2_get_bytes_left(&gb)) {
+         *data_size = sizeof(AVFrame);
+         *(AVFrame*)data = c->pic;
+         return buf_size;
+     }
+     reset_coders(c, quality);
+     rac_init(acoder, buf + HEADER_SIZE, buf_size - HEADER_SIZE);
+     mb_width  = dec_width  >> 4;
+     mb_height = dec_height >> 4;
+     dst[0] = c->pic.data[0] + dec_x     +  dec_y      * c->pic.linesize[0];
+     dst[1] = c->pic.data[1] + dec_x / 2 + (dec_y / 2) * c->pic.linesize[1];
+     dst[2] = c->pic.data[2] + dec_x / 2 + (dec_y / 2) * c->pic.linesize[2];
+     for (y = 0; y < mb_height; y++) {
+         for (x = 0; x < mb_width; x++) {
+             for (i = 0; i < 3; i++) {
+                 blk_size = 8 << !i;
+                 btype = decode_block_type(acoder, c->btype + i);
+                 switch (btype) {
+                 case FILL_BLOCK:
+                     decode_fill_block(acoder, c->fill_coder + i,
+                                       dst[i] + x * blk_size,
+                                       c->pic.linesize[i], blk_size);
+                     break;
+                 case IMAGE_BLOCK:
+                     decode_image_block(acoder, c->image_coder + i,
+                                        dst[i] + x * blk_size,
+                                        c->pic.linesize[i], blk_size);
+                     break;
+                 case DCT_BLOCK:
+                     decode_dct_block(acoder, c->dct_coder + i,
+                                      dst[i] + x * blk_size,
+                                      c->pic.linesize[i], blk_size,
+                                      c->dctblock, x, y);
+                     break;
+                 case HAAR_BLOCK:
+                     decode_haar_block(acoder, c->haar_coder + i,
+                                       dst[i] + x * blk_size,
+                                       c->pic.linesize[i], blk_size,
+                                       c->hblock);
+                     break;
+                 }
+                 if (c->got_error || acoder->got_error) {
+                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error decoding block %d,%d\n",
+                            x, y);
+                     c->got_error = 1;
+                     return AVERROR_INVALIDDATA;
+                 }
+             }
+         }
+         dst[0] += c->pic.linesize[0] * 16;
+         dst[1] += c->pic.linesize[1] * 8;
+         dst[2] += c->pic.linesize[2] * 8;
+     }
+     *data_size = sizeof(AVFrame);
+     *(AVFrame*)data = c->pic;
+     return buf_size;
+ }
+ static av_cold int mss3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
+ {
+     MSS3Context * const c = avctx->priv_data;
+     int i;
+     c->avctx = avctx;
+     if ((avctx->width & 0xF) || (avctx->height & 0xF)) {
+         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
+                "Image dimensions should be a multiple of 16.\n");
+         return AVERROR_INVALIDDATA;
+     }
+     c->got_error = 0;
+     for (i = 0; i < 3; i++) {
+         int b_width  = avctx->width  >> (2 + !!i);
+         int b_height = avctx->height >> (2 + !!i);
+         c->dct_coder[i].prev_dc_stride = b_width;
+         c->dct_coder[i].prev_dc_height = b_height;
+         c->dct_coder[i].prev_dc = av_malloc(sizeof(*c->dct_coder[i].prev_dc) *
+                                             b_width * b_height);
+         if (!c->dct_coder[i].prev_dc) {
+             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate buffer\n");
+             while (i >= 0) {
+                 av_freep(&c->dct_coder[i].prev_dc);
+                 i--;
+             }
+             return AVERROR(ENOMEM);
+         }
+     }
+     avctx->pix_fmt     = PIX_FMT_YUV420P;
+     avctx->coded_frame = &c->pic;
+     init_coders(c);
+     return 0;
+ }
+ static av_cold int mss3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
+ {
+     MSS3Context * const c = avctx->priv_data;
+     int i;
+     if (c->pic.data[0])
+         avctx->release_buffer(avctx, &c->pic);
+     for (i = 0; i < 3; i++)
+         av_freep(&c->dct_coder[i].prev_dc);
+     return 0;
+ }
+ AVCodec ff_msa1_decoder = {
+     .name           = "msa1",
+     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
+     .id             = CODEC_ID_MSA1,
+     .priv_data_size = sizeof(MSS3Context),
+     .init           = mss3_decode_init,
+     .close          = mss3_decode_end,
+     .decode         = mss3_decode_frame,
+     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
+     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MS ATC Screen"),
+ };
index b5339c6,0000000..7755d71
mode 100644,000000..100644
--- /dev/null
@@@ -1,1036 -1,0 +1,1035 @@@
-     int mbs_per_slice = ctx->mbs_per_slice;
 +/*
 + * Apple ProRes encoder
 + *
 + * Copyright (c) 2012 Konstantin Shishkov
 + *
 + * This encoder appears to be based on Anatoliy Wassermans considering
 + * similarities in the bugs.
 + *
 + * This file is part of Libav.
 + *
 + * Libav is free software; you can redistribute it and/or
 + * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 + * License as published by the Free Software Foundation; either
 + * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
 + *
 + * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
 + * Lesser General Public License for more details.
 + *
 + * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 + * License along with Libav; if not, write to the Free Software
 + * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 + */
 +
 +#include "libavutil/opt.h"
 +#include "avcodec.h"
 +#include "put_bits.h"
 +#include "bytestream.h"
 +#include "internal.h"
 +#include "proresdsp.h"
 +#include "proresdata.h"
 +
 +#define CFACTOR_Y422 2
 +#define CFACTOR_Y444 3
 +
 +#define MAX_MBS_PER_SLICE 8
 +
 +#define MAX_PLANES 3 // should be increased to 4 when there's PIX_FMT_YUV444AP10
 +
 +enum {
 +    PRORES_PROFILE_PROXY = 0,
 +    PRORES_PROFILE_LT,
 +    PRORES_PROFILE_STANDARD,
 +    PRORES_PROFILE_HQ,
 +};
 +
 +enum {
 +    QUANT_MAT_PROXY = 0,
 +    QUANT_MAT_LT,
 +    QUANT_MAT_STANDARD,
 +    QUANT_MAT_HQ,
 +    QUANT_MAT_DEFAULT,
 +};
 +
 +static const uint8_t prores_quant_matrices[][64] = {
 +    { // proxy
 +         4,  7,  9, 11, 13, 14, 15, 63,
 +         7,  7, 11, 12, 14, 15, 63, 63,
 +         9, 11, 13, 14, 15, 63, 63, 63,
 +        11, 11, 13, 14, 63, 63, 63, 63,
 +        11, 13, 14, 63, 63, 63, 63, 63,
 +        13, 14, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
 +        13, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
 +        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
 +    },
 +    { // LT
 +         4,  5,  6,  7,  9, 11, 13, 15,
 +         5,  5,  7,  8, 11, 13, 15, 17,
 +         6,  7,  9, 11, 13, 15, 15, 17,
 +         7,  7,  9, 11, 13, 15, 17, 19,
 +         7,  9, 11, 13, 14, 16, 19, 23,
 +         9, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 29,
 +         9, 11, 13, 15, 17, 21, 28, 35,
 +        11, 13, 16, 17, 21, 28, 35, 41,
 +    },
 +    { // standard
 +         4,  4,  5,  5,  6,  7,  7,  9,
 +         4,  4,  5,  6,  7,  7,  9,  9,
 +         5,  5,  6,  7,  7,  9,  9, 10,
 +         5,  5,  6,  7,  7,  9,  9, 10,
 +         5,  6,  7,  7,  8,  9, 10, 12,
 +         6,  7,  7,  8,  9, 10, 12, 15,
 +         6,  7,  7,  9, 10, 11, 14, 17,
 +         7,  7,  9, 10, 11, 14, 17, 21,
 +    },
 +    { // high quality
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  5,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  6,
 +         4,  4,  4,  4,  5,  5,  6,  7,
 +         4,  4,  4,  4,  5,  6,  7,  7,
 +    },
 +    { // codec default
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +         4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,  4,
 +    },
 +};
 +
 +#define NUM_MB_LIMITS 4
 +static const int prores_mb_limits[NUM_MB_LIMITS] = {
 +    1620, // up to 720x576
 +    2700, // up to 960x720
 +    6075, // up to 1440x1080
 +    9216, // up to 2048x1152
 +};
 +
 +static const struct prores_profile {
 +    const char *full_name;
 +    uint32_t    tag;
 +    int         min_quant;
 +    int         max_quant;
 +    int         br_tab[NUM_MB_LIMITS];
 +    int         quant;
 +} prores_profile_info[4] = {
 +    {
 +        .full_name = "proxy",
 +        .tag       = MKTAG('a', 'p', 'c', 'o'),
 +        .min_quant = 4,
 +        .max_quant = 8,
 +        .br_tab    = { 300, 242, 220, 194 },
 +        .quant     = QUANT_MAT_PROXY,
 +    },
 +    {
 +        .full_name = "LT",
 +        .tag       = MKTAG('a', 'p', 'c', 's'),
 +        .min_quant = 1,
 +        .max_quant = 9,
 +        .br_tab    = { 720, 560, 490, 440 },
 +        .quant     = QUANT_MAT_LT,
 +    },
 +    {
 +        .full_name = "standard",
 +        .tag       = MKTAG('a', 'p', 'c', 'n'),
 +        .min_quant = 1,
 +        .max_quant = 6,
 +        .br_tab    = { 1050, 808, 710, 632 },
 +        .quant     = QUANT_MAT_STANDARD,
 +    },
 +    {
 +        .full_name = "high quality",
 +        .tag       = MKTAG('a', 'p', 'c', 'h'),
 +        .min_quant = 1,
 +        .max_quant = 6,
 +        .br_tab    = { 1566, 1216, 1070, 950 },
 +        .quant     = QUANT_MAT_HQ,
 +    }
 +// for 4444 profile bitrate numbers are { 2350, 1828, 1600, 1425 }
 +};
 +
 +#define TRELLIS_WIDTH 16
 +#define SCORE_LIMIT   INT_MAX / 2
 +
 +struct TrellisNode {
 +    int prev_node;
 +    int quant;
 +    int bits;
 +    int score;
 +};
 +
 +#define MAX_STORED_Q 16
 +
 +typedef struct ProresThreadData {
 +    DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, blocks)[MAX_PLANES][64 * 4 * MAX_MBS_PER_SLICE];
 +    DECLARE_ALIGNED(16, uint16_t, emu_buf)[16 * 16];
 +    int16_t custom_q[64];
 +    struct TrellisNode *nodes;
 +} ProresThreadData;
 +
 +typedef struct ProresContext {
 +    AVClass *class;
 +    DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, blocks)[MAX_PLANES][64 * 4 * MAX_MBS_PER_SLICE];
 +    DECLARE_ALIGNED(16, uint16_t, emu_buf)[16*16];
 +    int16_t quants[MAX_STORED_Q][64];
 +    int16_t custom_q[64];
 +    const uint8_t *quant_mat;
 +
 +    ProresDSPContext dsp;
 +    ScanTable  scantable;
 +
 +    int mb_width, mb_height;
 +    int mbs_per_slice;
 +    int num_chroma_blocks, chroma_factor;
 +    int slices_width;
 +    int num_slices;
 +    int num_planes;
 +    int bits_per_mb;
 +    int force_quant;
 +
 +    char *vendor;
 +    int quant_sel;
 +
 +    int frame_size;
 +
 +    int profile;
 +    const struct prores_profile *profile_info;
 +
 +    int *slice_q;
 +
 +    ProresThreadData *tdata;
 +} ProresContext;
 +
 +static void get_slice_data(ProresContext *ctx, const uint16_t *src,
 +                           int linesize, int x, int y, int w, int h,
 +                           DCTELEM *blocks, uint16_t *emu_buf,
 +                           int mbs_per_slice, int blocks_per_mb, int is_chroma)
 +{
 +    const uint16_t *esrc;
 +    const int mb_width = 4 * blocks_per_mb;
 +    int elinesize;
 +    int i, j, k;
 +
 +    for (i = 0; i < mbs_per_slice; i++, src += mb_width) {
 +        if (x >= w) {
 +            memset(blocks, 0, 64 * (mbs_per_slice - i) * blocks_per_mb
 +                              * sizeof(*blocks));
 +            return;
 +        }
 +        if (x + mb_width <= w && y + 16 <= h) {
 +            esrc      = src;
 +            elinesize = linesize;
 +        } else {
 +            int bw, bh, pix;
 +
 +            esrc      = emu_buf;
 +            elinesize = 16 * sizeof(*emu_buf);
 +
 +            bw = FFMIN(w - x, mb_width);
 +            bh = FFMIN(h - y, 16);
 +
 +            for (j = 0; j < bh; j++) {
 +                memcpy(emu_buf + j * 16,
 +                       (const uint8_t*)src + j * linesize,
 +                       bw * sizeof(*src));
 +                pix = emu_buf[j * 16 + bw - 1];
 +                for (k = bw; k < mb_width; k++)
 +                    emu_buf[j * 16 + k] = pix;
 +            }
 +            for (; j < 16; j++)
 +                memcpy(emu_buf + j * 16,
 +                       emu_buf + (bh - 1) * 16,
 +                       mb_width * sizeof(*emu_buf));
 +        }
 +        if (!is_chroma) {
 +            ctx->dsp.fdct(esrc, elinesize, blocks);
 +            blocks += 64;
 +            if (blocks_per_mb > 2) {
 +                ctx->dsp.fdct(src + 8, linesize, blocks);
 +                blocks += 64;
 +            }
 +            ctx->dsp.fdct(src + linesize * 4, linesize, blocks);
 +            blocks += 64;
 +            if (blocks_per_mb > 2) {
 +                ctx->dsp.fdct(src + linesize * 4 + 8, linesize, blocks);
 +                blocks += 64;
 +            }
 +        } else {
 +            ctx->dsp.fdct(esrc, elinesize, blocks);
 +            blocks += 64;
 +            ctx->dsp.fdct(src + linesize * 4, linesize, blocks);
 +            blocks += 64;
 +            if (blocks_per_mb > 2) {
 +                ctx->dsp.fdct(src + 8, linesize, blocks);
 +                blocks += 64;
 +                ctx->dsp.fdct(src + linesize * 4 + 8, linesize, blocks);
 +                blocks += 64;
 +            }
 +        }
 +
 +        x += mb_width;
 +    }
 +}
 +
 +/**
 + * Write an unsigned rice/exp golomb codeword.
 + */
 +static inline void encode_vlc_codeword(PutBitContext *pb, unsigned codebook, int val)
 +{
 +    unsigned int rice_order, exp_order, switch_bits, switch_val;
 +    int exponent;
 +
 +    /* number of prefix bits to switch between Rice and expGolomb */
 +    switch_bits = (codebook & 3) + 1;
 +    rice_order  =  codebook >> 5;       /* rice code order */
 +    exp_order   = (codebook >> 2) & 7;  /* exp golomb code order */
 +
 +    switch_val  = switch_bits << rice_order;
 +
 +    if (val >= switch_val) {
 +        val -= switch_val - (1 << exp_order);
 +        exponent = av_log2(val);
 +
 +        put_bits(pb, exponent - exp_order + switch_bits, 0);
 +        put_bits(pb, exponent + 1, val);
 +    } else {
 +        exponent = val >> rice_order;
 +
 +        if (exponent)
 +            put_bits(pb, exponent, 0);
 +        put_bits(pb, 1, 1);
 +        if (rice_order)
 +            put_sbits(pb, rice_order, val);
 +    }
 +}
 +
 +#define GET_SIGN(x)  ((x) >> 31)
 +#define MAKE_CODE(x) (((x) << 1) ^ GET_SIGN(x))
 +
 +static void encode_dcs(PutBitContext *pb, DCTELEM *blocks,
 +                       int blocks_per_slice, int scale)
 +{
 +    int i;
 +    int codebook = 3, code, dc, prev_dc, delta, sign, new_sign;
 +
 +    prev_dc = (blocks[0] - 0x4000) / scale;
 +    encode_vlc_codeword(pb, FIRST_DC_CB, MAKE_CODE(prev_dc));
 +    sign     = 0;
 +    codebook = 3;
 +    blocks  += 64;
 +
 +    for (i = 1; i < blocks_per_slice; i++, blocks += 64) {
 +        dc       = (blocks[0] - 0x4000) / scale;
 +        delta    = dc - prev_dc;
 +        new_sign = GET_SIGN(delta);
 +        delta    = (delta ^ sign) - sign;
 +        code     = MAKE_CODE(delta);
 +        encode_vlc_codeword(pb, ff_prores_dc_codebook[codebook], code);
 +        codebook = (code + (code & 1)) >> 1;
 +        codebook = FFMIN(codebook, 3);
 +        sign     = new_sign;
 +        prev_dc  = dc;
 +    }
 +}
 +
 +static void encode_acs(PutBitContext *pb, DCTELEM *blocks,
 +                       int blocks_per_slice,
 +                       int plane_size_factor,
 +                       const uint8_t *scan, const int16_t *qmat)
 +{
 +    int idx, i;
 +    int run, level, run_cb, lev_cb;
 +    int max_coeffs, abs_level;
 +
 +    max_coeffs = blocks_per_slice << 6;
 +    run_cb     = ff_prores_run_to_cb_index[4];
 +    lev_cb     = ff_prores_lev_to_cb_index[2];
 +    run        = 0;
 +
 +    for (i = 1; i < 64; i++) {
 +        for (idx = scan[i]; idx < max_coeffs; idx += 64) {
 +            level = blocks[idx] / qmat[scan[i]];
 +            if (level) {
 +                abs_level = FFABS(level);
 +                encode_vlc_codeword(pb, ff_prores_ac_codebook[run_cb], run);
 +                encode_vlc_codeword(pb, ff_prores_ac_codebook[lev_cb],
 +                                    abs_level - 1);
 +                put_sbits(pb, 1, GET_SIGN(level));
 +
 +                run_cb = ff_prores_run_to_cb_index[FFMIN(run, 15)];
 +                lev_cb = ff_prores_lev_to_cb_index[FFMIN(abs_level, 9)];
 +                run    = 0;
 +            } else {
 +                run++;
 +            }
 +        }
 +    }
 +}
 +
 +static int encode_slice_plane(ProresContext *ctx, PutBitContext *pb,
 +                              const uint16_t *src, int linesize,
 +                              int mbs_per_slice, DCTELEM *blocks,
 +                              int blocks_per_mb, int plane_size_factor,
 +                              const int16_t *qmat)
 +{
 +    int blocks_per_slice, saved_pos;
 +
 +    saved_pos = put_bits_count(pb);
 +    blocks_per_slice = mbs_per_slice * blocks_per_mb;
 +
 +    encode_dcs(pb, blocks, blocks_per_slice, qmat[0]);
 +    encode_acs(pb, blocks, blocks_per_slice, plane_size_factor,
 +               ctx->scantable.permutated, qmat);
 +    flush_put_bits(pb);
 +
 +    return (put_bits_count(pb) - saved_pos) >> 3;
 +}
 +
 +static int encode_slice(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *pic,
 +                        PutBitContext *pb,
 +                        int sizes[4], int x, int y, int quant,
 +                        int mbs_per_slice)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    int i, xp, yp;
 +    int total_size = 0;
 +    const uint16_t *src;
 +    int slice_width_factor = av_log2(mbs_per_slice);
 +    int num_cblocks, pwidth;
 +    int plane_factor, is_chroma;
 +    uint16_t *qmat;
 +
 +    if (ctx->force_quant) {
 +        qmat = ctx->quants[0];
 +    } else if (quant < MAX_STORED_Q) {
 +        qmat = ctx->quants[quant];
 +    } else {
 +        qmat = ctx->custom_q;
 +        for (i = 0; i < 64; i++)
 +            qmat[i] = ctx->quant_mat[i] * quant;
 +    }
 +
 +    for (i = 0; i < ctx->num_planes; i++) {
 +        is_chroma    = (i == 1 || i == 2);
 +        plane_factor = slice_width_factor + 2;
 +        if (is_chroma)
 +            plane_factor += ctx->chroma_factor - 3;
 +        if (!is_chroma || ctx->chroma_factor == CFACTOR_Y444) {
 +            xp          = x << 4;
 +            yp          = y << 4;
 +            num_cblocks = 4;
 +            pwidth      = avctx->width;
 +        } else {
 +            xp          = x << 3;
 +            yp          = y << 4;
 +            num_cblocks = 2;
 +            pwidth      = avctx->width >> 1;
 +        }
 +        src = (const uint16_t*)(pic->data[i] + yp * pic->linesize[i]) + xp;
 +
 +        get_slice_data(ctx, src, pic->linesize[i], xp, yp,
 +                       pwidth, avctx->height, ctx->blocks[0], ctx->emu_buf,
 +                       mbs_per_slice, num_cblocks, is_chroma);
 +        sizes[i] = encode_slice_plane(ctx, pb, src, pic->linesize[i],
 +                                      mbs_per_slice, ctx->blocks[0],
 +                                      num_cblocks, plane_factor,
 +                                      qmat);
 +        total_size += sizes[i];
 +    }
 +    return total_size;
 +}
 +
 +static inline int estimate_vlc(unsigned codebook, int val)
 +{
 +    unsigned int rice_order, exp_order, switch_bits, switch_val;
 +    int exponent;
 +
 +    /* number of prefix bits to switch between Rice and expGolomb */
 +    switch_bits = (codebook & 3) + 1;
 +    rice_order  =  codebook >> 5;       /* rice code order */
 +    exp_order   = (codebook >> 2) & 7;  /* exp golomb code order */
 +
 +    switch_val  = switch_bits << rice_order;
 +
 +    if (val >= switch_val) {
 +        val -= switch_val - (1 << exp_order);
 +        exponent = av_log2(val);
 +
 +        return exponent * 2 - exp_order + switch_bits + 1;
 +    } else {
 +        return (val >> rice_order) + rice_order + 1;
 +    }
 +}
 +
 +static int estimate_dcs(int *error, DCTELEM *blocks, int blocks_per_slice,
 +                        int scale)
 +{
 +    int i;
 +    int codebook = 3, code, dc, prev_dc, delta, sign, new_sign;
 +    int bits;
 +
 +    prev_dc  = (blocks[0] - 0x4000) / scale;
 +    bits     = estimate_vlc(FIRST_DC_CB, MAKE_CODE(prev_dc));
 +    sign     = 0;
 +    codebook = 3;
 +    blocks  += 64;
 +    *error  += FFABS(blocks[0] - 0x4000) % scale;
 +
 +    for (i = 1; i < blocks_per_slice; i++, blocks += 64) {
 +        dc       = (blocks[0] - 0x4000) / scale;
 +        *error  += FFABS(blocks[0] - 0x4000) % scale;
 +        delta    = dc - prev_dc;
 +        new_sign = GET_SIGN(delta);
 +        delta    = (delta ^ sign) - sign;
 +        code     = MAKE_CODE(delta);
 +        bits    += estimate_vlc(ff_prores_dc_codebook[codebook], code);
 +        codebook = (code + (code & 1)) >> 1;
 +        codebook = FFMIN(codebook, 3);
 +        sign     = new_sign;
 +        prev_dc  = dc;
 +    }
 +
 +    return bits;
 +}
 +
 +static int estimate_acs(int *error, DCTELEM *blocks, int blocks_per_slice,
 +                        int plane_size_factor,
 +                        const uint8_t *scan, const int16_t *qmat)
 +{
 +    int idx, i;
 +    int run, level, run_cb, lev_cb;
 +    int max_coeffs, abs_level;
 +    int bits = 0;
 +
 +    max_coeffs = blocks_per_slice << 6;
 +    run_cb     = ff_prores_run_to_cb_index[4];
 +    lev_cb     = ff_prores_lev_to_cb_index[2];
 +    run        = 0;
 +
 +    for (i = 1; i < 64; i++) {
 +        for (idx = scan[i]; idx < max_coeffs; idx += 64) {
 +            level   = blocks[idx] / qmat[scan[i]];
 +            *error += FFABS(blocks[idx]) % qmat[scan[i]];
 +            if (level) {
 +                abs_level = FFABS(level);
 +                bits += estimate_vlc(ff_prores_ac_codebook[run_cb], run);
 +                bits += estimate_vlc(ff_prores_ac_codebook[lev_cb],
 +                                     abs_level - 1) + 1;
 +
 +                run_cb = ff_prores_run_to_cb_index[FFMIN(run, 15)];
 +                lev_cb = ff_prores_lev_to_cb_index[FFMIN(abs_level, 9)];
 +                run    = 0;
 +            } else {
 +                run++;
 +            }
 +        }
 +    }
 +
 +    return bits;
 +}
 +
 +static int estimate_slice_plane(ProresContext *ctx, int *error, int plane,
 +                                const uint16_t *src, int linesize,
 +                                int mbs_per_slice,
 +                                int blocks_per_mb, int plane_size_factor,
 +                                const int16_t *qmat, ProresThreadData *td)
 +{
 +    int blocks_per_slice;
 +    int bits;
 +
 +    blocks_per_slice = mbs_per_slice * blocks_per_mb;
 +
 +    bits  = estimate_dcs(error, td->blocks[plane], blocks_per_slice, qmat[0]);
 +    bits += estimate_acs(error, td->blocks[plane], blocks_per_slice,
 +                         plane_size_factor, ctx->scantable.permutated, qmat);
 +
 +    return FFALIGN(bits, 8);
 +}
 +
 +static int find_slice_quant(AVCodecContext *avctx, const AVFrame *pic,
 +                            int trellis_node, int x, int y, int mbs_per_slice,
 +                            ProresThreadData *td)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    int i, q, pq, xp, yp;
 +    const uint16_t *src;
 +    int slice_width_factor = av_log2(mbs_per_slice);
 +    int num_cblocks[MAX_PLANES], pwidth;
 +    int plane_factor[MAX_PLANES], is_chroma[MAX_PLANES];
 +    const int min_quant = ctx->profile_info->min_quant;
 +    const int max_quant = ctx->profile_info->max_quant;
 +    int error, bits, bits_limit;
 +    int mbs, prev, cur, new_score;
 +    int slice_bits[TRELLIS_WIDTH], slice_score[TRELLIS_WIDTH];
 +    int overquant;
 +    uint16_t *qmat;
 +
 +    mbs = x + mbs_per_slice;
 +
 +    for (i = 0; i < ctx->num_planes; i++) {
 +        is_chroma[i]    = (i == 1 || i == 2);
 +        plane_factor[i] = slice_width_factor + 2;
 +        if (is_chroma[i])
 +            plane_factor[i] += ctx->chroma_factor - 3;
 +        if (!is_chroma[i] || ctx->chroma_factor == CFACTOR_Y444) {
 +            xp             = x << 4;
 +            yp             = y << 4;
 +            num_cblocks[i] = 4;
 +            pwidth         = avctx->width;
 +        } else {
 +            xp             = x << 3;
 +            yp             = y << 4;
 +            num_cblocks[i] = 2;
 +            pwidth         = avctx->width >> 1;
 +        }
 +        src = (const uint16_t*)(pic->data[i] + yp * pic->linesize[i]) + xp;
 +
 +        get_slice_data(ctx, src, pic->linesize[i], xp, yp,
 +                       pwidth, avctx->height, td->blocks[i], td->emu_buf,
 +                       mbs_per_slice, num_cblocks[i], is_chroma[i]);
 +    }
 +
 +    for (q = min_quant; q < max_quant + 2; q++) {
 +        td->nodes[trellis_node + q].prev_node = -1;
 +        td->nodes[trellis_node + q].quant     = q;
 +    }
 +
 +    // todo: maybe perform coarser quantising to fit into frame size when needed
 +    for (q = min_quant; q <= max_quant; q++) {
 +        bits  = 0;
 +        error = 0;
 +        for (i = 0; i < ctx->num_planes; i++) {
 +            bits += estimate_slice_plane(ctx, &error, i,
 +                                         src, pic->linesize[i],
 +                                         mbs_per_slice,
 +                                         num_cblocks[i], plane_factor[i],
 +                                         ctx->quants[q], td);
 +        }
 +        if (bits > 65000 * 8) {
 +            error = SCORE_LIMIT;
 +            break;
 +        }
 +        slice_bits[q]  = bits;
 +        slice_score[q] = error;
 +    }
 +    if (slice_bits[max_quant] <= ctx->bits_per_mb * mbs_per_slice) {
 +        slice_bits[max_quant + 1]  = slice_bits[max_quant];
 +        slice_score[max_quant + 1] = slice_score[max_quant] + 1;
 +        overquant = max_quant;
 +    } else {
 +        for (q = max_quant + 1; q < 128; q++) {
 +            bits  = 0;
 +            error = 0;
 +            if (q < MAX_STORED_Q) {
 +                qmat = ctx->quants[q];
 +            } else {
 +                qmat = td->custom_q;
 +                for (i = 0; i < 64; i++)
 +                    qmat[i] = ctx->quant_mat[i] * q;
 +            }
 +            for (i = 0; i < ctx->num_planes; i++) {
 +                bits += estimate_slice_plane(ctx, &error, i,
 +                                             src, pic->linesize[i],
 +                                             mbs_per_slice,
 +                                             num_cblocks[i], plane_factor[i],
 +                                             qmat, td);
 +            }
 +            if (bits <= ctx->bits_per_mb * mbs_per_slice)
 +                break;
 +        }
 +
 +        slice_bits[max_quant + 1]  = bits;
 +        slice_score[max_quant + 1] = error;
 +        overquant = q;
 +    }
 +    td->nodes[trellis_node + max_quant + 1].quant = overquant;
 +
 +    bits_limit = mbs * ctx->bits_per_mb;
 +    for (pq = min_quant; pq < max_quant + 2; pq++) {
 +        prev = trellis_node - TRELLIS_WIDTH + pq;
 +
 +        for (q = min_quant; q < max_quant + 2; q++) {
 +            cur = trellis_node + q;
 +
 +            bits  = td->nodes[prev].bits + slice_bits[q];
 +            error = slice_score[q];
 +            if (bits > bits_limit)
 +                error = SCORE_LIMIT;
 +
 +            if (td->nodes[prev].score < SCORE_LIMIT && error < SCORE_LIMIT)
 +                new_score = td->nodes[prev].score + error;
 +            else
 +                new_score = SCORE_LIMIT;
 +            if (td->nodes[cur].prev_node == -1 ||
 +                td->nodes[cur].score >= new_score) {
 +
 +                td->nodes[cur].bits      = bits;
 +                td->nodes[cur].score     = new_score;
 +                td->nodes[cur].prev_node = prev;
 +            }
 +        }
 +    }
 +
 +    error = td->nodes[trellis_node + min_quant].score;
 +    pq    = trellis_node + min_quant;
 +    for (q = min_quant + 1; q < max_quant + 2; q++) {
 +        if (td->nodes[trellis_node + q].score <= error) {
 +            error = td->nodes[trellis_node + q].score;
 +            pq    = trellis_node + q;
 +        }
 +    }
 +
 +    return pq;
 +}
 +
 +static int find_quant_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg,
 +                             int jobnr, int threadnr)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    ProresThreadData *td = ctx->tdata + threadnr;
 +    int mbs_per_slice = ctx->mbs_per_slice;
 +    int x, y = jobnr, mb, q = 0;
 +
 +    for (x = mb = 0; x < ctx->mb_width; x += mbs_per_slice, mb++) {
 +        while (ctx->mb_width - x < mbs_per_slice)
 +            mbs_per_slice >>= 1;
 +        q = find_slice_quant(avctx, avctx->coded_frame,
 +                             (mb + 1) * TRELLIS_WIDTH, x, y,
 +                             mbs_per_slice, td);
 +    }
 +
 +    for (x = ctx->slices_width - 1; x >= 0; x--) {
 +        ctx->slice_q[x + y * ctx->slices_width] = td->nodes[q].quant;
 +        q = td->nodes[q].prev_node;
 +    }
 +
 +    return 0;
 +}
 +
 +static int encode_frame(AVCodecContext *avctx, AVPacket *pkt,
 +                        const AVFrame *pic, int *got_packet)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    uint8_t *orig_buf, *buf, *slice_hdr, *slice_sizes, *tmp;
 +    uint8_t *picture_size_pos;
 +    PutBitContext pb;
 +    int x, y, i, mb, q = 0;
 +    int sizes[4] = { 0 };
 +    int slice_hdr_size = 2 + 2 * (ctx->num_planes - 1);
 +    int frame_size, picture_size, slice_size;
-         mbs_per_slice = ctx->mbs_per_slice;
 +    int pkt_size, ret;
 +
 +    *avctx->coded_frame           = *pic;
 +    avctx->coded_frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
 +    avctx->coded_frame->key_frame = 1;
 +
 +    pkt_size = ctx->frame_size + FF_MIN_BUFFER_SIZE;
 +
 +    if ((ret = ff_alloc_packet2(avctx, pkt, pkt_size)) < 0)
 +        return ret;
 +
 +    orig_buf = pkt->data;
 +
 +    // frame atom
 +    orig_buf += 4;                              // frame size
 +    bytestream_put_be32  (&orig_buf, FRAME_ID); // frame container ID
 +    buf = orig_buf;
 +
 +    // frame header
 +    tmp = buf;
 +    buf += 2;                                   // frame header size will be stored here
 +    bytestream_put_be16  (&buf, 0);             // version 1
 +    bytestream_put_buffer(&buf, ctx->vendor, 4);
 +    bytestream_put_be16  (&buf, avctx->width);
 +    bytestream_put_be16  (&buf, avctx->height);
 +    bytestream_put_byte  (&buf, ctx->chroma_factor << 6); // frame flags
 +    bytestream_put_byte  (&buf, 0);             // reserved
 +    bytestream_put_byte  (&buf, avctx->color_primaries);
 +    bytestream_put_byte  (&buf, avctx->color_trc);
 +    bytestream_put_byte  (&buf, avctx->colorspace);
 +    bytestream_put_byte  (&buf, 0x40);          // source format and alpha information
 +    bytestream_put_byte  (&buf, 0);             // reserved
 +    if (ctx->quant_sel != QUANT_MAT_DEFAULT) {
 +        bytestream_put_byte  (&buf, 0x03);      // matrix flags - both matrices are present
 +        // luma quantisation matrix
 +        for (i = 0; i < 64; i++)
 +            bytestream_put_byte(&buf, ctx->quant_mat[i]);
 +        // chroma quantisation matrix
 +        for (i = 0; i < 64; i++)
 +            bytestream_put_byte(&buf, ctx->quant_mat[i]);
 +    } else {
 +        bytestream_put_byte  (&buf, 0x00);      // matrix flags - default matrices are used
 +    }
 +    bytestream_put_be16  (&tmp, buf - orig_buf); // write back frame header size
 +
 +    // picture header
 +    picture_size_pos = buf + 1;
 +    bytestream_put_byte  (&buf, 0x40);          // picture header size (in bits)
 +    buf += 4;                                   // picture data size will be stored here
 +    bytestream_put_be16  (&buf, ctx->num_slices); // total number of slices
 +    bytestream_put_byte  (&buf, av_log2(ctx->mbs_per_slice) << 4); // slice width and height in MBs
 +
 +    // seek table - will be filled during slice encoding
 +    slice_sizes = buf;
 +    buf += ctx->num_slices * 2;
 +
 +    // slices
 +    if (!ctx->force_quant) {
 +        ret = avctx->execute2(avctx, find_quant_thread, NULL, NULL,
 +                              ctx->mb_height);
 +        if (ret)
 +            return ret;
 +    }
 +
 +    for (y = 0; y < ctx->mb_height; y++) {
++        int mbs_per_slice = ctx->mbs_per_slice;
 +        for (x = mb = 0; x < ctx->mb_width; x += mbs_per_slice, mb++) {
 +            q = ctx->force_quant ? ctx->force_quant
 +                                 : ctx->slice_q[mb + y * ctx->slices_width];
 +
 +            while (ctx->mb_width - x < mbs_per_slice)
 +                mbs_per_slice >>= 1;
 +
 +            bytestream_put_byte(&buf, slice_hdr_size << 3);
 +            slice_hdr = buf;
 +            buf += slice_hdr_size - 1;
 +            init_put_bits(&pb, buf, (pkt_size - (buf - orig_buf)) * 8);
 +            encode_slice(avctx, pic, &pb, sizes, x, y, q, mbs_per_slice);
 +
 +            bytestream_put_byte(&slice_hdr, q);
 +            slice_size = slice_hdr_size + sizes[ctx->num_planes - 1];
 +            for (i = 0; i < ctx->num_planes - 1; i++) {
 +                bytestream_put_be16(&slice_hdr, sizes[i]);
 +                slice_size += sizes[i];
 +            }
 +            bytestream_put_be16(&slice_sizes, slice_size);
 +            buf += slice_size - slice_hdr_size;
 +        }
 +    }
 +
 +    orig_buf -= 8;
 +    frame_size = buf - orig_buf;
 +    picture_size = buf - picture_size_pos - 6;
 +    bytestream_put_be32(&orig_buf, frame_size);
 +    bytestream_put_be32(&picture_size_pos, picture_size);
 +
 +    pkt->size   = frame_size;
 +    pkt->flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;
 +    *got_packet = 1;
 +
 +    return 0;
 +}
 +
 +static av_cold int encode_close(AVCodecContext *avctx)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    int i;
 +
 +    if (avctx->coded_frame->data[0])
 +        avctx->release_buffer(avctx, avctx->coded_frame);
 +
 +    av_freep(&avctx->coded_frame);
 +
 +    if (ctx->tdata) {
 +        for (i = 0; i < avctx->thread_count; i++)
 +            av_free(ctx->tdata[i].nodes);
 +    }
 +    av_freep(&ctx->tdata);
 +    av_freep(&ctx->slice_q);
 +
 +    return 0;
 +}
 +
 +static av_cold int encode_init(AVCodecContext *avctx)
 +{
 +    ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
 +    int mps;
 +    int i, j;
 +    int min_quant, max_quant;
 +
 +    avctx->bits_per_raw_sample = 10;
 +    avctx->coded_frame = avcodec_alloc_frame();
 +    if (!avctx->coded_frame)
 +        return AVERROR(ENOMEM);
 +
 +    ff_proresdsp_init(&ctx->dsp, avctx);
 +    ff_init_scantable(ctx->dsp.dct_permutation, &ctx->scantable,
 +                      ff_prores_progressive_scan);
 +
 +    mps = ctx->mbs_per_slice;
 +    if (mps & (mps - 1)) {
 +        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
 +               "there should be an integer power of two MBs per slice\n");
 +        return AVERROR(EINVAL);
 +    }
 +
 +    ctx->chroma_factor = avctx->pix_fmt == PIX_FMT_YUV422P10
 +                         ? CFACTOR_Y422
 +                         : CFACTOR_Y444;
 +    ctx->profile_info  = prores_profile_info + ctx->profile;
 +    ctx->num_planes    = 3;
 +
 +    ctx->mb_width      = FFALIGN(avctx->width,  16) >> 4;
 +    ctx->mb_height     = FFALIGN(avctx->height, 16) >> 4;
 +    ctx->slices_width  = ctx->mb_width / mps;
 +    ctx->slices_width += av_popcount(ctx->mb_width - ctx->slices_width * mps);
 +    ctx->num_slices    = ctx->mb_height * ctx->slices_width;
 +
 +    if (ctx->quant_sel == -1)
 +        ctx->quant_mat = prores_quant_matrices[ctx->profile_info->quant];
 +    else
 +        ctx->quant_mat = prores_quant_matrices[ctx->quant_sel];
 +
 +    if (strlen(ctx->vendor) != 4) {
 +        av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "vendor ID should be 4 bytes\n");
 +        return AVERROR_INVALIDDATA;
 +    }
 +
 +    ctx->force_quant = avctx->global_quality / FF_QP2LAMBDA;
 +    if (!ctx->force_quant) {
 +        if (!ctx->bits_per_mb) {
 +            for (i = 0; i < NUM_MB_LIMITS - 1; i++)
 +                if (prores_mb_limits[i] >= ctx->mb_width * ctx->mb_height)
 +                    break;
 +            ctx->bits_per_mb   = ctx->profile_info->br_tab[i];
 +        } else if (ctx->bits_per_mb < 128) {
 +            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too few bits per MB, please set at least 128\n");
 +            return AVERROR_INVALIDDATA;
 +        }
 +
 +        min_quant = ctx->profile_info->min_quant;
 +        max_quant = ctx->profile_info->max_quant;
 +        for (i = min_quant; i < MAX_STORED_Q; i++) {
 +            for (j = 0; j < 64; j++)
 +                ctx->quants[i][j] = ctx->quant_mat[j] * i;
 +        }
 +
 +        ctx->slice_q = av_malloc(ctx->num_slices * sizeof(*ctx->slice_q));
 +        if (!ctx->slice_q) {
 +            encode_close(avctx);
 +            return AVERROR(ENOMEM);
 +        }
 +
 +        ctx->tdata = av_mallocz(avctx->thread_count * sizeof(*ctx->tdata));
 +        if (!ctx->tdata) {
 +            encode_close(avctx);
 +            return AVERROR(ENOMEM);
 +        }
 +
 +        for (j = 0; j < avctx->thread_count; j++) {
 +            ctx->tdata[j].nodes = av_malloc((ctx->slices_width + 1)
 +                                            * TRELLIS_WIDTH
 +                                            * sizeof(*ctx->tdata->nodes));
 +            if (!ctx->tdata[j].nodes) {
 +                encode_close(avctx);
 +                return AVERROR(ENOMEM);
 +            }
 +            for (i = min_quant; i < max_quant + 2; i++) {
 +                ctx->tdata[j].nodes[i].prev_node = -1;
 +                ctx->tdata[j].nodes[i].bits      = 0;
 +                ctx->tdata[j].nodes[i].score     = 0;
 +            }
 +        }
 +    } else {
 +        int ls = 0;
 +
 +        if (ctx->force_quant > 64) {
 +            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "too large quantiser, maximum is 64\n");
 +            return AVERROR_INVALIDDATA;
 +        }
 +
 +        for (j = 0; j < 64; j++) {
 +            ctx->quants[0][j] = ctx->quant_mat[j] * ctx->force_quant;
 +            ls += av_log2((1 << 11)  / ctx->quants[0][j]) * 2 + 1;
 +        }
 +
 +        ctx->bits_per_mb = ls * 8;
 +        if (ctx->chroma_factor == CFACTOR_Y444)
 +            ctx->bits_per_mb += ls * 4;
 +        if (ctx->num_planes == 4)
 +            ctx->bits_per_mb += ls * 4;
 +    }
 +
 +    ctx->frame_size = ctx->num_slices * (2 + 2 * ctx->num_planes
 +                                         + (2 * mps * ctx->bits_per_mb) / 8)
 +                      + 200;
 +
 +    avctx->codec_tag   = ctx->profile_info->tag;
 +
 +    av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "profile %d, %d slices, %d bits per MB\n",
 +           ctx->profile, ctx->num_slices, ctx->bits_per_mb);
 +    av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "estimated frame size %d\n",
 +           ctx->frame_size);
 +
 +    return 0;
 +}
 +
 +#define OFFSET(x) offsetof(ProresContext, x)
 +#define VE     AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_ENCODING_PARAM
 +
 +static const AVOption options[] = {
 +    { "mbs_per_slice", "macroblocks per slice", OFFSET(mbs_per_slice),
 +        AV_OPT_TYPE_INT, { 8 }, 1, MAX_MBS_PER_SLICE, VE },
 +    { "profile",       NULL, OFFSET(profile), AV_OPT_TYPE_INT,
 +        { PRORES_PROFILE_STANDARD },
 +        PRORES_PROFILE_PROXY, PRORES_PROFILE_HQ, VE, "profile" },
 +    { "proxy",         NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { PRORES_PROFILE_PROXY },
 +        0, 0, VE, "profile" },
 +    { "lt",            NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { PRORES_PROFILE_LT },
 +        0, 0, VE, "profile" },
 +    { "standard",      NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { PRORES_PROFILE_STANDARD },
 +        0, 0, VE, "profile" },
 +    { "hq",            NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { PRORES_PROFILE_HQ },
 +        0, 0, VE, "profile" },
 +    { "vendor", "vendor ID", OFFSET(vendor),
 +        AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "Lavc" }, CHAR_MIN, CHAR_MAX, VE },
 +    { "bits_per_mb", "desired bits per macroblock", OFFSET(bits_per_mb),
 +        AV_OPT_TYPE_INT, { 0 }, 0, 8192, VE },
 +    { "quant_mat", "quantiser matrix", OFFSET(quant_sel), AV_OPT_TYPE_INT,
 +        { -1 }, -1, QUANT_MAT_DEFAULT, VE, "quant_mat" },
 +    { "auto",          NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { -1 },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { "proxy",         NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { QUANT_MAT_PROXY },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { "lt",            NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { QUANT_MAT_LT },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { "standard",      NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { QUANT_MAT_STANDARD },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { "hq",            NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { QUANT_MAT_HQ },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { "default",       NULL, 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { QUANT_MAT_DEFAULT },
 +        0, 0, VE, "quant_mat" },
 +    { NULL }
 +};
 +
 +static const AVClass proresenc_class = {
 +    .class_name = "ProRes encoder",
 +    .item_name  = av_default_item_name,
 +    .option     = options,
 +    .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
 +};
 +
 +AVCodec ff_prores_kostya_encoder = {
 +    .name           = "prores_kostya",
 +    .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
 +    .id             = CODEC_ID_PRORES,
 +    .priv_data_size = sizeof(ProresContext),
 +    .init           = encode_init,
 +    .close          = encode_close,
 +    .encode2        = encode_frame,
 +    .capabilities   = CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
 +    .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple ProRes (iCodec Pro)"),
 +    .pix_fmts       = (const enum PixelFormat[]) {
 +                          PIX_FMT_YUV422P10, PIX_FMT_YUV444P10, PIX_FMT_NONE
 +                      },
 +    .priv_class     = &proresenc_class,
 +};
Simple merge
Simple merge
Simple merge
Simple merge
@@@ -666,12 -662,11 +666,12 @@@ static inline int get_block_bits(SnowCo
      }
  }
  
- static int get_block_rd(SnowContext *s, int mb_x, int mb_y, int plane_index, const uint8_t *obmc_edged){
+ static int get_block_rd(SnowContext *s, int mb_x, int mb_y, int plane_index, uint8_t (*obmc_edged)[MB_SIZE * 2]){
      Plane *p= &s->plane[plane_index];
      const int block_size = MB_SIZE >> s->block_max_depth;
 -    const int block_w    = plane_index ? block_size/2 : block_size;
 -    const int obmc_stride= plane_index ? block_size : 2*block_size;
 +    const int block_w    = plane_index ? block_size>>s->chroma_h_shift : block_size;
 +    const int block_h    = plane_index ? block_size>>s->chroma_v_shift : block_size;
 +    const int obmc_stride= plane_index ? (2*block_size)>>s->chroma_h_shift : 2*block_size;
      const int ref_stride= s->current_picture.linesize[plane_index];
      uint8_t *dst= s->current_picture.data[plane_index];
      uint8_t *src= s->  input_picture.data[plane_index];
      int x0= FFMAX(0,-sx);
      int y0= FFMAX(0,-sy);
      int x1= FFMIN(block_w*2, w-sx);
 -    int y1= FFMIN(block_w*2, h-sy);
 +    int y1= FFMIN(block_h*2, h-sy);
      int i,x,y;
  
 -    ff_snow_pred_block(s, cur, tmp, ref_stride, sx, sy, block_w*2, block_w*2, &s->block[mb_x + mb_y*b_stride], plane_index, w, h);
 +    av_assert2(s->chroma_h_shift == s->chroma_v_shift); //obmc and square assumtions below chckinhg only block_w
 +
 +    ff_snow_pred_block(s, cur, tmp, ref_stride, sx, sy, block_w*2, block_h*2, &s->block[mb_x + mb_y*b_stride], plane_index, w, h);
  
      for(y=y0; y<y1; y++){
-         const uint8_t *obmc1= obmc_edged + y*obmc_stride;
+         const uint8_t *obmc1= obmc_edged[y];
          const IDWTELEM *pred1 = pred + y*obmc_stride;
          uint8_t *cur1 = cur + y*ref_stride;
          uint8_t *dst1 = dst + sx + (sy+y)*ref_stride;
@@@ -27,8 -27,8 +27,8 @@@
   */
  
  #define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 54
- #define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR  31
 -#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 17
 -#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO  0
++#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR  32
 +#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 100
  
  #define LIBAVCODEC_VERSION_INT  AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \
                                                 LIBAVCODEC_VERSION_MINOR, \
@@@ -33,16 -33,13 +33,13 @@@ typedef struct 
      int chroma_r;  ///< blur radius for the chroma planes
      uint16_t *buf; ///< holds image data for blur algorithm passed into filter.
      /// DSP functions.
 -    void (*filter_line) (uint8_t *dst, uint8_t *src, uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
 -    void (*blur_line) (uint16_t *dc, uint16_t *buf, uint16_t *buf1, uint8_t *src, int src_linesize, int width);
 +    void (*filter_line) (uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
 +    void (*blur_line) (uint16_t *dc, uint16_t *buf, const uint16_t *buf1, const uint8_t *src, int src_linesize, int width);
  } GradFunContext;
  
 -void ff_gradfun_filter_line_c(uint8_t *dst, uint8_t *src, uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
 -void ff_gradfun_blur_line_c(uint16_t *dc, uint16_t *buf, uint16_t *buf1, uint8_t *src, int src_linesize, int width);
+ void ff_gradfun_init_x86(GradFunContext *gf);
 +void ff_gradfun_filter_line_c(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
 +void ff_gradfun_blur_line_c(uint16_t *dc, uint16_t *buf, const uint16_t *buf1, const uint8_t *src, int src_linesize, int width);
  
- void ff_gradfun_filter_line_mmx2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
- void ff_gradfun_filter_line_ssse3(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers);
- void ff_gradfun_blur_line_sse2(uint16_t *dc, uint16_t *buf, const uint16_t *buf1, const uint8_t *src, int src_linesize, int width);
  #endif /* AVFILTER_GRADFUN_H */
Simple merge
Simple merge
@@@ -25,9 -26,9 +26,9 @@@
  DECLARE_ALIGNED(16, static const uint16_t, pw_7f)[8] = {0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F};
  DECLARE_ALIGNED(16, static const uint16_t, pw_ff)[8] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  
- void ff_gradfun_filter_line_mmx2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
+ #if HAVE_MMX2
 -static void gradfun_filter_line_mmx2(uint8_t *dst, uint8_t *src, uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
++static void gradfun_filter_line_mmx2(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
  {
- #if HAVE_MMX
      intptr_t x;
      if (width & 3) {
          x = width & ~3;
           "rm"(thresh), "m"(*dithers), "m"(*pw_7f)
          :"memory"
      );
- #endif
  }
+ #endif
  
- void ff_gradfun_filter_line_ssse3(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
- {
  #if HAVE_SSSE3
 -static void gradfun_filter_line_ssse3(uint8_t *dst, uint8_t *src, uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
++static void gradfun_filter_line_ssse3(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint16_t *dc, int width, int thresh, const uint16_t *dithers)
+ {
      intptr_t x;
      if (width & 7) {
          // could be 10% faster if I somehow eliminated this
           "rm"(thresh), "m"(*dithers), "m"(*pw_7f)
          :"memory"
      );
- #endif // HAVE_SSSE3
  }
+ #endif // HAVE_SSSE3
  
- void ff_gradfun_blur_line_sse2(uint16_t *dc, uint16_t *buf, const uint16_t *buf1, const uint8_t *src, int src_linesize, int width)
- {
  #if HAVE_SSE
 -static void gradfun_blur_line_sse2(uint16_t *dc, uint16_t *buf, uint16_t *buf1, uint8_t *src, int src_linesize, int width)
++static void gradfun_blur_line_sse2(uint16_t *dc, uint16_t *buf, const uint16_t *buf1, const uint8_t *src, int src_linesize, int width)
+ {
  #define BLURV(load)\
      intptr_t x = -2*width;\
      __asm__ volatile(\
Simple merge
              "por       "MM"5, "MM"3 \n\t"\
              MOVQ"      "MM"3, "MM"1 \n\t"
  
void RENAME(ff_yadif_filter_line)(uint8_t *dst,
-                                   uint8_t *prev, uint8_t *cur, uint8_t *next,
-                                   int w, int prefs, int mrefs, int parity, int mode)
static void RENAME(yadif_filter_line)(uint8_t *dst, uint8_t *prev, uint8_t *cur,
+                                       uint8_t *next, int w, int prefs,
+                                       int mrefs, int parity, int mode)
  {
 -    DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, tmp0)[16];
 -    DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, tmp1)[16];
 -    DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, tmp2)[16];
 -    DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, tmp3)[16];
 +    uint8_t tmp[5*16];
 +    uint8_t *tmpA= (uint8_t*)(((uint64_t)(tmp+15)) & ~15);
      int x;
  
  #define FILTER\
Simple merge
Simple merge
Simple merge
Simple merge
@@@ -301,13 -282,10 +301,14 @@@ const AVCodecTag ff_codec_bmp_tags[] = 
      { CODEC_ID_UTVIDEO,      MKTAG('U', 'L', 'Y', '0') },
      { CODEC_ID_UTVIDEO,      MKTAG('U', 'L', 'Y', '2') },
      { CODEC_ID_VBLE,         MKTAG('V', 'B', 'L', 'E') },
 +    { CODEC_ID_ESCAPE130,    MKTAG('E', '1', '3', '0') },
      { CODEC_ID_DXTORY,       MKTAG('x', 't', 'o', 'r') },
      { CODEC_ID_ZEROCODEC,    MKTAG('Z', 'E', 'C', 'O') },
 +    { CODEC_ID_Y41P,         MKTAG('Y', '4', '1', 'P') },
 +    { CODEC_ID_FLIC,         MKTAG('A', 'F', 'L', 'C') },
 +    { CODEC_ID_EXR,          MKTAG('e', 'x', 'r', ' ') },
      { CODEC_ID_MSS1,         MKTAG('M', 'S', 'S', '1') },
+     { CODEC_ID_MSA1,         MKTAG('M', 'S', 'A', '1') },
      { CODEC_ID_NONE,         0 }
  };