7f94cad4a94411708e7431e20689438a1eba881d
[ffmpeg.git] / libavcodec / jpeg2000dec.c
1 /*
2  * JPEG 2000 image decoder
3  * Copyright (c) 2007 Kamil Nowosad
4  * Copyright (c) 2013 Nicolas Bertrand <nicoinattendu@gmail.com>
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * JPEG 2000 image decoder
26  */
27
28 #include "libavutil/avassert.h"
29 #include "libavutil/common.h"
30 #include "libavutil/opt.h"
31 #include "libavutil/pixdesc.h"
32 #include "avcodec.h"
33 #include "bytestream.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "thread.h"
36 #include "jpeg2000.h"
37
38 #define JP2_SIG_TYPE    0x6A502020
39 #define JP2_SIG_VALUE   0x0D0A870A
40 #define JP2_CODESTREAM  0x6A703263
41 #define JP2_HEADER      0x6A703268
42
43 #define HAD_COC 0x01
44 #define HAD_QCC 0x02
45
46 typedef struct Jpeg2000TilePart {
47     uint8_t tile_index;                 // Tile index who refers the tile-part
48     const uint8_t *tp_end;
49     GetByteContext tpg;                 // bit stream in tile-part
50 } Jpeg2000TilePart;
51
52 /* RMK: For JPEG2000 DCINEMA 3 tile-parts in a tile
53  * one per component, so tile_part elements have a size of 3 */
54 typedef struct Jpeg2000Tile {
55     Jpeg2000Component   *comp;
56     uint8_t             properties[4];
57     Jpeg2000CodingStyle codsty[4];
58     Jpeg2000QuantStyle  qntsty[4];
59     Jpeg2000TilePart    tile_part[4];
60     uint16_t tp_idx;                    // Tile-part index
61 } Jpeg2000Tile;
62
63 typedef struct Jpeg2000DecoderContext {
64     AVClass         *class;
65     AVCodecContext  *avctx;
66     GetByteContext  g;
67
68     int             width, height;
69     int             image_offset_x, image_offset_y;
70     int             tile_offset_x, tile_offset_y;
71     uint8_t         cbps[4];    // bits per sample in particular components
72     uint8_t         sgnd[4];    // if a component is signed
73     uint8_t         properties[4];
74     int             cdx[4], cdy[4];
75     int             precision;
76     int             ncomponents;
77     int             colour_space;
78     uint32_t        palette[256];
79     int8_t          pal8;
80     int             tile_width, tile_height;
81     unsigned        numXtiles, numYtiles;
82     int             maxtilelen;
83
84     Jpeg2000CodingStyle codsty[4];
85     Jpeg2000QuantStyle  qntsty[4];
86
87     int             bit_index;
88
89     int             curtileno;
90
91     Jpeg2000Tile    *tile;
92
93     /*options parameters*/
94     int             reduction_factor;
95 } Jpeg2000DecoderContext;
96
97 /* get_bits functions for JPEG2000 packet bitstream
98  * It is a get_bit function with a bit-stuffing routine. If the value of the
99  * byte is 0xFF, the next byte includes an extra zero bit stuffed into the MSB.
100  * cf. ISO-15444-1:2002 / B.10.1 Bit-stuffing routine */
101 static int get_bits(Jpeg2000DecoderContext *s, int n)
102 {
103     int res = 0;
104
105     while (--n >= 0) {
106         res <<= 1;
107         if (s->bit_index == 0) {
108             s->bit_index = 7 + (bytestream2_get_byte(&s->g) != 0xFFu);
109         }
110         s->bit_index--;
111         res |= (bytestream2_peek_byte(&s->g) >> s->bit_index) & 1;
112     }
113     return res;
114 }
115
116 static void jpeg2000_flush(Jpeg2000DecoderContext *s)
117 {
118     if (bytestream2_get_byte(&s->g) == 0xff)
119         bytestream2_skip(&s->g, 1);
120     s->bit_index = 8;
121 }
122
123 /* decode the value stored in node */
124 static int tag_tree_decode(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000TgtNode *node,
125                            int threshold)
126 {
127     Jpeg2000TgtNode *stack[30];
128     int sp = -1, curval = 0;
129
130     if (!node)
131         return AVERROR_INVALIDDATA;
132
133     while (node && !node->vis) {
134         stack[++sp] = node;
135         node        = node->parent;
136     }
137
138     if (node)
139         curval = node->val;
140     else
141         curval = stack[sp]->val;
142
143     while (curval < threshold && sp >= 0) {
144         if (curval < stack[sp]->val)
145             curval = stack[sp]->val;
146         while (curval < threshold) {
147             int ret;
148             if ((ret = get_bits(s, 1)) > 0) {
149                 stack[sp]->vis++;
150                 break;
151             } else if (!ret)
152                 curval++;
153             else
154                 return ret;
155         }
156         stack[sp]->val = curval;
157         sp--;
158     }
159     return curval;
160 }
161
162 static int pix_fmt_match(enum AVPixelFormat pix_fmt, int components,
163                          int bpc, uint32_t log2_chroma_wh, int pal8)
164 {
165     int match = 1;
166     const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
167
168     if (desc->nb_components != components) {
169         return 0;
170     }
171
172     switch (components) {
173     case 4:
174         match = match && desc->comp[3].depth_minus1 + 1 >= bpc &&
175                          (log2_chroma_wh >> 14 & 3) == 0 &&
176                          (log2_chroma_wh >> 12 & 3) == 0;
177     case 3:
178         match = match && desc->comp[2].depth_minus1 + 1 >= bpc &&
179                          (log2_chroma_wh >> 10 & 3) == desc->log2_chroma_w &&
180                          (log2_chroma_wh >>  8 & 3) == desc->log2_chroma_h;
181     case 2:
182         match = match && desc->comp[1].depth_minus1 + 1 >= bpc &&
183                          (log2_chroma_wh >>  6 & 3) == desc->log2_chroma_w &&
184                          (log2_chroma_wh >>  4 & 3) == desc->log2_chroma_h;
185
186     case 1:
187         match = match && desc->comp[0].depth_minus1 + 1 >= bpc &&
188                          (log2_chroma_wh >>  2 & 3) == 0 &&
189                          (log2_chroma_wh       & 3) == 0 &&
190                          (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PAL) == pal8 * AV_PIX_FMT_FLAG_PAL;
191     }
192     return match;
193 }
194
195 // pix_fmts with lower bpp have to be listed before
196 // similar pix_fmts with higher bpp.
197 #define RGB_PIXEL_FORMATS   AV_PIX_FMT_PAL8,AV_PIX_FMT_RGB24,AV_PIX_FMT_RGBA,AV_PIX_FMT_RGB48,AV_PIX_FMT_RGBA64
198 #define GRAY_PIXEL_FORMATS  AV_PIX_FMT_GRAY8,AV_PIX_FMT_GRAY8A,AV_PIX_FMT_GRAY16
199 #define YUV_PIXEL_FORMATS   AV_PIX_FMT_YUV410P,AV_PIX_FMT_YUV411P,AV_PIX_FMT_YUVA420P, \
200                             AV_PIX_FMT_YUV420P,AV_PIX_FMT_YUV422P,AV_PIX_FMT_YUVA422P, \
201                             AV_PIX_FMT_YUV440P,AV_PIX_FMT_YUV444P,AV_PIX_FMT_YUVA444P, \
202                             AV_PIX_FMT_YUV420P9,AV_PIX_FMT_YUV422P9,AV_PIX_FMT_YUV444P9, \
203                             AV_PIX_FMT_YUVA420P9,AV_PIX_FMT_YUVA422P9,AV_PIX_FMT_YUVA444P9, \
204                             AV_PIX_FMT_YUV420P10,AV_PIX_FMT_YUV422P10,AV_PIX_FMT_YUV444P10, \
205                             AV_PIX_FMT_YUVA420P10,AV_PIX_FMT_YUVA422P10,AV_PIX_FMT_YUVA444P10, \
206                             AV_PIX_FMT_YUV420P12,AV_PIX_FMT_YUV422P12,AV_PIX_FMT_YUV444P12, \
207                             AV_PIX_FMT_YUV420P14,AV_PIX_FMT_YUV422P14,AV_PIX_FMT_YUV444P14, \
208                             AV_PIX_FMT_YUV420P16,AV_PIX_FMT_YUV422P16,AV_PIX_FMT_YUV444P16, \
209                             AV_PIX_FMT_YUVA420P16,AV_PIX_FMT_YUVA422P16,AV_PIX_FMT_YUVA444P16
210 #define XYZ_PIXEL_FORMATS   AV_PIX_FMT_XYZ12
211
212 static const enum AVPixelFormat rgb_pix_fmts[]  = {RGB_PIXEL_FORMATS};
213 static const enum AVPixelFormat gray_pix_fmts[] = {GRAY_PIXEL_FORMATS};
214 static const enum AVPixelFormat yuv_pix_fmts[]  = {YUV_PIXEL_FORMATS};
215 static const enum AVPixelFormat xyz_pix_fmts[]  = {XYZ_PIXEL_FORMATS};
216 static const enum AVPixelFormat all_pix_fmts[]  = {RGB_PIXEL_FORMATS,
217                                                    GRAY_PIXEL_FORMATS,
218                                                    YUV_PIXEL_FORMATS,
219                                                    XYZ_PIXEL_FORMATS};
220
221 /* marker segments */
222 /* get sizes and offsets of image, tiles; number of components */
223 static int get_siz(Jpeg2000DecoderContext *s)
224 {
225     int i;
226     int ncomponents;
227     uint32_t log2_chroma_wh = 0;
228     const enum AVPixelFormat *possible_fmts = NULL;
229     int possible_fmts_nb = 0;
230
231     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 36)
232         return AVERROR_INVALIDDATA;
233
234     s->avctx->profile = bytestream2_get_be16u(&s->g); // Rsiz
235     s->width          = bytestream2_get_be32u(&s->g); // Width
236     s->height         = bytestream2_get_be32u(&s->g); // Height
237     s->image_offset_x = bytestream2_get_be32u(&s->g); // X0Siz
238     s->image_offset_y = bytestream2_get_be32u(&s->g); // Y0Siz
239     s->tile_width     = bytestream2_get_be32u(&s->g); // XTSiz
240     s->tile_height    = bytestream2_get_be32u(&s->g); // YTSiz
241     s->tile_offset_x  = bytestream2_get_be32u(&s->g); // XT0Siz
242     s->tile_offset_y  = bytestream2_get_be32u(&s->g); // YT0Siz
243     ncomponents       = bytestream2_get_be16u(&s->g); // CSiz
244
245     if (ncomponents <= 0) {
246         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid number of components: %d\n",
247                s->ncomponents);
248         return AVERROR_INVALIDDATA;
249     }
250
251     if (ncomponents > 4) {
252         avpriv_request_sample(s->avctx, "Support for %d components",
253                               s->ncomponents);
254         return AVERROR_PATCHWELCOME;
255     }
256
257     s->ncomponents = ncomponents;
258
259     if (s->tile_width <= 0 || s->tile_height <= 0) {
260         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid tile dimension %dx%d.\n",
261                s->tile_width, s->tile_height);
262         return AVERROR_INVALIDDATA;
263     }
264
265     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 3 * s->ncomponents)
266         return AVERROR_INVALIDDATA;
267
268     for (i = 0; i < s->ncomponents; i++) { // Ssiz_i XRsiz_i, YRsiz_i
269         uint8_t x    = bytestream2_get_byteu(&s->g);
270         s->cbps[i]   = (x & 0x7f) + 1;
271         s->precision = FFMAX(s->cbps[i], s->precision);
272         s->sgnd[i]   = !!(x & 0x80);
273         s->cdx[i]    = bytestream2_get_byteu(&s->g);
274         s->cdy[i]    = bytestream2_get_byteu(&s->g);
275         log2_chroma_wh |= s->cdy[i] >> 1 << i * 4 | s->cdx[i] >> 1 << i * 4 + 2;
276     }
277
278     s->numXtiles = ff_jpeg2000_ceildiv(s->width  - s->tile_offset_x, s->tile_width);
279     s->numYtiles = ff_jpeg2000_ceildiv(s->height - s->tile_offset_y, s->tile_height);
280
281     if (s->numXtiles * (uint64_t)s->numYtiles > INT_MAX/sizeof(*s->tile)) {
282         s->numXtiles = s->numYtiles = 0;
283         return AVERROR(EINVAL);
284     }
285
286     s->tile = av_mallocz_array(s->numXtiles * s->numYtiles, sizeof(*s->tile));
287     if (!s->tile) {
288         s->numXtiles = s->numYtiles = 0;
289         return AVERROR(ENOMEM);
290     }
291
292     for (i = 0; i < s->numXtiles * s->numYtiles; i++) {
293         Jpeg2000Tile *tile = s->tile + i;
294
295         tile->comp = av_mallocz(s->ncomponents * sizeof(*tile->comp));
296         if (!tile->comp)
297             return AVERROR(ENOMEM);
298     }
299
300     /* compute image size with reduction factor */
301     s->avctx->width  = ff_jpeg2000_ceildivpow2(s->width  - s->image_offset_x,
302                                                s->reduction_factor);
303     s->avctx->height = ff_jpeg2000_ceildivpow2(s->height - s->image_offset_y,
304                                                s->reduction_factor);
305
306     if (s->avctx->profile == FF_PROFILE_JPEG2000_DCINEMA_2K ||
307         s->avctx->profile == FF_PROFILE_JPEG2000_DCINEMA_4K) {
308         possible_fmts = xyz_pix_fmts;
309         possible_fmts_nb = FF_ARRAY_ELEMS(xyz_pix_fmts);
310     } else {
311         switch (s->colour_space) {
312         case 16:
313             possible_fmts = rgb_pix_fmts;
314             possible_fmts_nb = FF_ARRAY_ELEMS(rgb_pix_fmts);
315             break;
316         case 17:
317             possible_fmts = gray_pix_fmts;
318             possible_fmts_nb = FF_ARRAY_ELEMS(gray_pix_fmts);
319             break;
320         case 18:
321             possible_fmts = yuv_pix_fmts;
322             possible_fmts_nb = FF_ARRAY_ELEMS(yuv_pix_fmts);
323             break;
324         default:
325             possible_fmts = all_pix_fmts;
326             possible_fmts_nb = FF_ARRAY_ELEMS(all_pix_fmts);
327             break;
328         }
329     }
330     for (i = 0; i < possible_fmts_nb; ++i) {
331         if (pix_fmt_match(possible_fmts[i], ncomponents, s->precision, log2_chroma_wh, s->pal8)) {
332             s->avctx->pix_fmt = possible_fmts[i];
333             break;
334         }
335     }
336     if (s->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_NONE) {
337         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
338                "Unknown pix_fmt, profile: %d, colour_space: %d, "
339                "components: %d, precision: %d, "
340                "cdx[1]: %d, cdy[1]: %d, cdx[2]: %d, cdy[2]: %d\n",
341                s->avctx->profile, s->colour_space, ncomponents, s->precision,
342                ncomponents > 2 ? s->cdx[1] : 0,
343                ncomponents > 2 ? s->cdy[1] : 0,
344                ncomponents > 2 ? s->cdx[2] : 0,
345                ncomponents > 2 ? s->cdy[2] : 0);
346     }
347     return 0;
348 }
349
350 /* get common part for COD and COC segments */
351 static int get_cox(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000CodingStyle *c)
352 {
353     uint8_t byte;
354
355     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 5)
356         return AVERROR_INVALIDDATA;
357
358     /*  nreslevels = number of resolution levels
359                    = number of decomposition level +1 */
360     c->nreslevels = bytestream2_get_byteu(&s->g) + 1;
361     if (c->nreslevels >= JPEG2000_MAX_RESLEVELS) {
362         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "nreslevels %d is invalid\n", c->nreslevels);
363         return AVERROR_INVALIDDATA;
364     }
365
366     /* compute number of resolution levels to decode */
367     if (c->nreslevels < s->reduction_factor)
368         c->nreslevels2decode = 1;
369     else
370         c->nreslevels2decode = c->nreslevels - s->reduction_factor;
371
372     c->log2_cblk_width  = (bytestream2_get_byteu(&s->g) & 15) + 2; // cblk width
373     c->log2_cblk_height = (bytestream2_get_byteu(&s->g) & 15) + 2; // cblk height
374
375     if (c->log2_cblk_width > 10 || c->log2_cblk_height > 10 ||
376         c->log2_cblk_width + c->log2_cblk_height > 12) {
377         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "cblk size invalid\n");
378         return AVERROR_INVALIDDATA;
379     }
380
381     c->cblk_style = bytestream2_get_byteu(&s->g);
382     if (c->cblk_style != 0) { // cblk style
383         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "extra cblk styles %X\n", c->cblk_style);
384     }
385     c->transform = bytestream2_get_byteu(&s->g); // DWT transformation type
386     /* set integer 9/7 DWT in case of BITEXACT flag */
387     if ((s->avctx->flags & CODEC_FLAG_BITEXACT) && (c->transform == FF_DWT97))
388         c->transform = FF_DWT97_INT;
389
390     if (c->csty & JPEG2000_CSTY_PREC) {
391         int i;
392         for (i = 0; i < c->nreslevels; i++) {
393             byte = bytestream2_get_byte(&s->g);
394             c->log2_prec_widths[i]  =  byte       & 0x0F;    // precinct PPx
395             c->log2_prec_heights[i] = (byte >> 4) & 0x0F;    // precinct PPy
396         }
397     } else {
398         memset(c->log2_prec_widths , 15, sizeof(c->log2_prec_widths ));
399         memset(c->log2_prec_heights, 15, sizeof(c->log2_prec_heights));
400     }
401     return 0;
402 }
403
404 /* get coding parameters for a particular tile or whole image*/
405 static int get_cod(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000CodingStyle *c,
406                    uint8_t *properties)
407 {
408     Jpeg2000CodingStyle tmp;
409     int compno, ret;
410
411     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 5)
412         return AVERROR_INVALIDDATA;
413
414     tmp.csty = bytestream2_get_byteu(&s->g);
415
416     // get progression order
417     tmp.prog_order = bytestream2_get_byteu(&s->g);
418
419     tmp.nlayers    = bytestream2_get_be16u(&s->g);
420     tmp.mct        = bytestream2_get_byteu(&s->g); // multiple component transformation
421
422     if (tmp.mct && s->ncomponents < 3) {
423         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
424                "MCT %d with too few components (%d)\n",
425                tmp.mct, s->ncomponents);
426         return AVERROR_INVALIDDATA;
427     }
428
429     if ((ret = get_cox(s, &tmp)) < 0)
430         return ret;
431
432     for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++)
433         if (!(properties[compno] & HAD_COC))
434             memcpy(c + compno, &tmp, sizeof(tmp));
435     return 0;
436 }
437
438 /* Get coding parameters for a component in the whole image or a
439  * particular tile. */
440 static int get_coc(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000CodingStyle *c,
441                    uint8_t *properties)
442 {
443     int compno, ret;
444
445     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 2)
446         return AVERROR_INVALIDDATA;
447
448     compno = bytestream2_get_byteu(&s->g);
449
450     if (compno >= s->ncomponents) {
451         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
452                "Invalid compno %d. There are %d components in the image.\n",
453                compno, s->ncomponents);
454         return AVERROR_INVALIDDATA;
455     }
456
457     c      += compno;
458     c->csty = bytestream2_get_byteu(&s->g);
459
460     if ((ret = get_cox(s, c)) < 0)
461         return ret;
462
463     properties[compno] |= HAD_COC;
464     return 0;
465 }
466
467 /* Get common part for QCD and QCC segments. */
468 static int get_qcx(Jpeg2000DecoderContext *s, int n, Jpeg2000QuantStyle *q)
469 {
470     int i, x;
471
472     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 1)
473         return AVERROR_INVALIDDATA;
474
475     x = bytestream2_get_byteu(&s->g); // Sqcd
476
477     q->nguardbits = x >> 5;
478     q->quantsty   = x & 0x1f;
479
480     if (q->quantsty == JPEG2000_QSTY_NONE) {
481         n -= 3;
482         if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < n ||
483             n > JPEG2000_MAX_DECLEVELS*3)
484             return AVERROR_INVALIDDATA;
485         for (i = 0; i < n; i++)
486             q->expn[i] = bytestream2_get_byteu(&s->g) >> 3;
487     } else if (q->quantsty == JPEG2000_QSTY_SI) {
488         if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 2)
489             return AVERROR_INVALIDDATA;
490         x          = bytestream2_get_be16u(&s->g);
491         q->expn[0] = x >> 11;
492         q->mant[0] = x & 0x7ff;
493         for (i = 1; i < JPEG2000_MAX_DECLEVELS * 3; i++) {
494             int curexpn = FFMAX(0, q->expn[0] - (i - 1) / 3);
495             q->expn[i] = curexpn;
496             q->mant[i] = q->mant[0];
497         }
498     } else {
499         n = (n - 3) >> 1;
500         if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 2 * n ||
501             n > JPEG2000_MAX_DECLEVELS*3)
502             return AVERROR_INVALIDDATA;
503         for (i = 0; i < n; i++) {
504             x          = bytestream2_get_be16u(&s->g);
505             q->expn[i] = x >> 11;
506             q->mant[i] = x & 0x7ff;
507         }
508     }
509     return 0;
510 }
511
512 /* Get quantization parameters for a particular tile or a whole image. */
513 static int get_qcd(Jpeg2000DecoderContext *s, int n, Jpeg2000QuantStyle *q,
514                    uint8_t *properties)
515 {
516     Jpeg2000QuantStyle tmp;
517     int compno, ret;
518
519     if ((ret = get_qcx(s, n, &tmp)) < 0)
520         return ret;
521     for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++)
522         if (!(properties[compno] & HAD_QCC))
523             memcpy(q + compno, &tmp, sizeof(tmp));
524     return 0;
525 }
526
527 /* Get quantization parameters for a component in the whole image
528  * on in a particular tile. */
529 static int get_qcc(Jpeg2000DecoderContext *s, int n, Jpeg2000QuantStyle *q,
530                    uint8_t *properties)
531 {
532     int compno;
533
534     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 1)
535         return AVERROR_INVALIDDATA;
536
537     compno = bytestream2_get_byteu(&s->g);
538
539     if (compno >= s->ncomponents) {
540         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
541                "Invalid compno %d. There are %d components in the image.\n",
542                compno, s->ncomponents);
543         return AVERROR_INVALIDDATA;
544     }
545
546     properties[compno] |= HAD_QCC;
547     return get_qcx(s, n - 1, q + compno);
548 }
549
550 /* Get start of tile segment. */
551 static int get_sot(Jpeg2000DecoderContext *s, int n)
552 {
553     Jpeg2000TilePart *tp;
554     uint16_t Isot;
555     uint32_t Psot;
556     uint8_t TPsot;
557
558     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 8)
559         return AVERROR_INVALIDDATA;
560
561     s->curtileno = 0;
562     Isot = bytestream2_get_be16u(&s->g);        // Isot
563     if (Isot >= s->numXtiles * s->numYtiles)
564         return AVERROR_INVALIDDATA;
565
566     s->curtileno = Isot;
567     Psot  = bytestream2_get_be32u(&s->g);       // Psot
568     TPsot = bytestream2_get_byteu(&s->g);       // TPsot
569
570     /* Read TNSot but not used */
571     bytestream2_get_byteu(&s->g);               // TNsot
572
573     if (Psot > bytestream2_get_bytes_left(&s->g) + n + 2) {
574         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Psot %d too big\n", Psot);
575         return AVERROR_INVALIDDATA;
576     }
577
578     if (TPsot >= FF_ARRAY_ELEMS(s->tile[Isot].tile_part)) {
579         avpriv_request_sample(s->avctx, "Support for %d components", TPsot);
580         return AVERROR_PATCHWELCOME;
581     }
582
583     s->tile[Isot].tp_idx = TPsot;
584     tp             = s->tile[Isot].tile_part + TPsot;
585     tp->tile_index = Isot;
586     tp->tp_end     = s->g.buffer + Psot - n - 2;
587
588     if (!TPsot) {
589         Jpeg2000Tile *tile = s->tile + s->curtileno;
590
591         /* copy defaults */
592         memcpy(tile->codsty, s->codsty, s->ncomponents * sizeof(Jpeg2000CodingStyle));
593         memcpy(tile->qntsty, s->qntsty, s->ncomponents * sizeof(Jpeg2000QuantStyle));
594     }
595
596     return 0;
597 }
598
599 /* Tile-part lengths: see ISO 15444-1:2002, section A.7.1
600  * Used to know the number of tile parts and lengths.
601  * There may be multiple TLMs in the header.
602  * TODO: The function is not used for tile-parts management, nor anywhere else.
603  * It can be useful to allocate memory for tile parts, before managing the SOT
604  * markers. Parsing the TLM header is needed to increment the input header
605  * buffer.
606  * This marker is mandatory for DCI. */
607 static uint8_t get_tlm(Jpeg2000DecoderContext *s, int n)
608 {
609     uint8_t Stlm, ST, SP, tile_tlm, i;
610     bytestream2_get_byte(&s->g);               /* Ztlm: skipped */
611     Stlm = bytestream2_get_byte(&s->g);
612
613     // too complex ? ST = ((Stlm >> 4) & 0x01) + ((Stlm >> 4) & 0x02);
614     ST = (Stlm >> 4) & 0x03;
615     // TODO: Manage case of ST = 0b11 --> raise error
616     SP       = (Stlm >> 6) & 0x01;
617     tile_tlm = (n - 4) / ((SP + 1) * 2 + ST);
618     for (i = 0; i < tile_tlm; i++) {
619         switch (ST) {
620         case 0:
621             break;
622         case 1:
623             bytestream2_get_byte(&s->g);
624             break;
625         case 2:
626             bytestream2_get_be16(&s->g);
627             break;
628         case 3:
629             bytestream2_get_be32(&s->g);
630             break;
631         }
632         if (SP == 0) {
633             bytestream2_get_be16(&s->g);
634         } else {
635             bytestream2_get_be32(&s->g);
636         }
637     }
638     return 0;
639 }
640
641 static int init_tile(Jpeg2000DecoderContext *s, int tileno)
642 {
643     int compno;
644     int tilex = tileno % s->numXtiles;
645     int tiley = tileno / s->numXtiles;
646     Jpeg2000Tile *tile = s->tile + tileno;
647
648     if (!tile->comp)
649         return AVERROR(ENOMEM);
650
651     for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
652         Jpeg2000Component *comp = tile->comp + compno;
653         Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
654         Jpeg2000QuantStyle  *qntsty = tile->qntsty + compno;
655         int ret; // global bandno
656
657         comp->coord_o[0][0] = FFMAX(tilex       * s->tile_width  + s->tile_offset_x, s->image_offset_x);
658         comp->coord_o[0][1] = FFMIN((tilex + 1) * s->tile_width  + s->tile_offset_x, s->width);
659         comp->coord_o[1][0] = FFMAX(tiley       * s->tile_height + s->tile_offset_y, s->image_offset_y);
660         comp->coord_o[1][1] = FFMIN((tiley + 1) * s->tile_height + s->tile_offset_y, s->height);
661
662         comp->coord[0][0] = ff_jpeg2000_ceildivpow2(comp->coord_o[0][0], s->reduction_factor);
663         comp->coord[0][1] = ff_jpeg2000_ceildivpow2(comp->coord_o[0][1], s->reduction_factor);
664         comp->coord[1][0] = ff_jpeg2000_ceildivpow2(comp->coord_o[1][0], s->reduction_factor);
665         comp->coord[1][1] = ff_jpeg2000_ceildivpow2(comp->coord_o[1][1], s->reduction_factor);
666
667         if (ret = ff_jpeg2000_init_component(comp, codsty, qntsty,
668                                              s->cbps[compno], s->cdx[compno],
669                                              s->cdy[compno], s->avctx))
670             return ret;
671     }
672     return 0;
673 }
674
675 /* Read the number of coding passes. */
676 static int getnpasses(Jpeg2000DecoderContext *s)
677 {
678     int num;
679     if (!get_bits(s, 1))
680         return 1;
681     if (!get_bits(s, 1))
682         return 2;
683     if ((num = get_bits(s, 2)) != 3)
684         return num < 0 ? num : 3 + num;
685     if ((num = get_bits(s, 5)) != 31)
686         return num < 0 ? num : 6 + num;
687     num = get_bits(s, 7);
688     return num < 0 ? num : 37 + num;
689 }
690
691 static int getlblockinc(Jpeg2000DecoderContext *s)
692 {
693     int res = 0, ret;
694     while (ret = get_bits(s, 1)) {
695         if (ret < 0)
696             return ret;
697         res++;
698     }
699     return res;
700 }
701
702 static int jpeg2000_decode_packet(Jpeg2000DecoderContext *s,
703                                   Jpeg2000CodingStyle *codsty,
704                                   Jpeg2000ResLevel *rlevel, int precno,
705                                   int layno, uint8_t *expn, int numgbits)
706 {
707     int bandno, cblkno, ret, nb_code_blocks;
708
709     if (!(ret = get_bits(s, 1))) {
710         jpeg2000_flush(s);
711         return 0;
712     } else if (ret < 0)
713         return ret;
714
715     for (bandno = 0; bandno < rlevel->nbands; bandno++) {
716         Jpeg2000Band *band = rlevel->band + bandno;
717         Jpeg2000Prec *prec = band->prec + precno;
718
719         if (band->coord[0][0] == band->coord[0][1] ||
720             band->coord[1][0] == band->coord[1][1])
721             continue;
722         nb_code_blocks =  prec->nb_codeblocks_height *
723                           prec->nb_codeblocks_width;
724         for (cblkno = 0; cblkno < nb_code_blocks; cblkno++) {
725             Jpeg2000Cblk *cblk = prec->cblk + cblkno;
726             int incl, newpasses, llen;
727
728             if (cblk->npasses)
729                 incl = get_bits(s, 1);
730             else
731                 incl = tag_tree_decode(s, prec->cblkincl + cblkno, layno + 1) == layno;
732             if (!incl)
733                 continue;
734             else if (incl < 0)
735                 return incl;
736
737             if (!cblk->npasses) {
738                 int v = expn[bandno] + numgbits - 1 -
739                         tag_tree_decode(s, prec->zerobits + cblkno, 100);
740                 if (v < 0) {
741                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
742                            "nonzerobits %d invalid\n", v);
743                     return AVERROR_INVALIDDATA;
744                 }
745                 cblk->nonzerobits = v;
746             }
747             if ((newpasses = getnpasses(s)) < 0)
748                 return newpasses;
749             if ((llen = getlblockinc(s)) < 0)
750                 return llen;
751             cblk->lblock += llen;
752             if ((ret = get_bits(s, av_log2(newpasses) + cblk->lblock)) < 0)
753                 return ret;
754             if (ret > sizeof(cblk->data)) {
755                 avpriv_request_sample(s->avctx,
756                                       "Block with lengthinc greater than %zu",
757                                       sizeof(cblk->data));
758                 return AVERROR_PATCHWELCOME;
759             }
760             cblk->lengthinc = ret;
761             cblk->npasses  += newpasses;
762         }
763     }
764     jpeg2000_flush(s);
765
766     if (codsty->csty & JPEG2000_CSTY_EPH) {
767         if (bytestream2_peek_be16(&s->g) == JPEG2000_EPH)
768             bytestream2_skip(&s->g, 2);
769         else
770             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "EPH marker not found.\n");
771     }
772
773     for (bandno = 0; bandno < rlevel->nbands; bandno++) {
774         Jpeg2000Band *band = rlevel->band + bandno;
775         Jpeg2000Prec *prec = band->prec + precno;
776
777         nb_code_blocks = prec->nb_codeblocks_height * prec->nb_codeblocks_width;
778         for (cblkno = 0; cblkno < nb_code_blocks; cblkno++) {
779             Jpeg2000Cblk *cblk = prec->cblk + cblkno;
780             if (   bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < cblk->lengthinc
781                 || sizeof(cblk->data) < cblk->length + cblk->lengthinc + 2
782             )
783                 return AVERROR_INVALIDDATA;
784
785             bytestream2_get_bufferu(&s->g, cblk->data + cblk->length, cblk->lengthinc);
786             cblk->length   += cblk->lengthinc;
787             cblk->lengthinc = 0;
788         }
789     }
790     return 0;
791 }
792
793 static int jpeg2000_decode_packets(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000Tile *tile)
794 {
795     int ret = 0;
796     int layno, reslevelno, compno, precno, ok_reslevel;
797     int x, y;
798
799     s->bit_index = 8;
800     switch (tile->codsty[0].prog_order) {
801     case JPEG2000_PGOD_RLCP:
802         avpriv_request_sample(s->avctx, "Progression order RLCP");
803
804     case JPEG2000_PGOD_LRCP:
805         for (layno = 0; layno < tile->codsty[0].nlayers; layno++) {
806             ok_reslevel = 1;
807             for (reslevelno = 0; ok_reslevel; reslevelno++) {
808                 ok_reslevel = 0;
809                 for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
810                     Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
811                     Jpeg2000QuantStyle *qntsty  = tile->qntsty + compno;
812                     if (reslevelno < codsty->nreslevels) {
813                         Jpeg2000ResLevel *rlevel = tile->comp[compno].reslevel +
814                                                 reslevelno;
815                         ok_reslevel = 1;
816                         for (precno = 0; precno < rlevel->num_precincts_x * rlevel->num_precincts_y; precno++)
817                             if ((ret = jpeg2000_decode_packet(s,
818                                                               codsty, rlevel,
819                                                               precno, layno,
820                                                               qntsty->expn + (reslevelno ? 3 * (reslevelno - 1) + 1 : 0),
821                                                               qntsty->nguardbits)) < 0)
822                                 return ret;
823                     }
824                 }
825             }
826         }
827         break;
828
829     case JPEG2000_PGOD_CPRL:
830         for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
831             Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
832             Jpeg2000QuantStyle *qntsty  = tile->qntsty + compno;
833
834             /* Set bit stream buffer address according to tile-part.
835              * For DCinema one tile-part per component, so can be
836              * indexed by component. */
837             s->g = tile->tile_part[compno].tpg;
838
839             /* Position loop (y axis)
840              * TODO: Automate computing of step 256.
841              * Fixed here, but to be computed before entering here. */
842             for (y = 0; y < s->height; y += 256) {
843                 /* Position loop (y axis)
844                  * TODO: automate computing of step 256.
845                  * Fixed here, but to be computed before entering here. */
846                 for (x = 0; x < s->width; x += 256) {
847                     for (reslevelno = 0; reslevelno < codsty->nreslevels; reslevelno++) {
848                         uint16_t prcx, prcy;
849                         uint8_t reducedresno = codsty->nreslevels - 1 -reslevelno; //  ==> N_L - r
850                         Jpeg2000ResLevel *rlevel = tile->comp[compno].reslevel + reslevelno;
851
852                         if (!((y % (1 << (rlevel->log2_prec_height + reducedresno)) == 0) ||
853                               (y == 0))) // TODO: 2nd condition simplified as try0 always =0 for dcinema
854                             continue;
855
856                         if (!((x % (1 << (rlevel->log2_prec_width + reducedresno)) == 0) ||
857                               (x == 0))) // TODO: 2nd condition simplified as try0 always =0 for dcinema
858                             continue;
859
860                         // check if a precinct exists
861                         prcx   = ff_jpeg2000_ceildivpow2(x, reducedresno) >> rlevel->log2_prec_width;
862                         prcy   = ff_jpeg2000_ceildivpow2(y, reducedresno) >> rlevel->log2_prec_height;
863                         precno = prcx + rlevel->num_precincts_x * prcy;
864                         for (layno = 0; layno < tile->codsty[0].nlayers; layno++) {
865                             if ((ret = jpeg2000_decode_packet(s, codsty, rlevel,
866                                                               precno, layno,
867                                                               qntsty->expn + (reslevelno ? 3 * (reslevelno - 1) + 1 : 0),
868                                                               qntsty->nguardbits)) < 0)
869                                 return ret;
870                         }
871                     }
872                 }
873             }
874         }
875         break;
876
877     case JPEG2000_PGOD_RPCL:
878         avpriv_request_sample(s->avctx, "Progression order RPCL");
879         ret = AVERROR_PATCHWELCOME;
880         break;
881
882     case JPEG2000_PGOD_PCRL:
883         avpriv_request_sample(s->avctx, "Progression order PCRL");
884         ret = AVERROR_PATCHWELCOME;
885         break;
886
887     default:
888         break;
889     }
890
891     /* EOC marker reached */
892     bytestream2_skip(&s->g, 2);
893
894     return ret;
895 }
896
897 /* TIER-1 routines */
898 static void decode_sigpass(Jpeg2000T1Context *t1, int width, int height,
899                            int bpno, int bandno, int bpass_csty_symbol,
900                            int vert_causal_ctx_csty_symbol)
901 {
902     int mask = 3 << (bpno - 1), y0, x, y;
903
904     for (y0 = 0; y0 < height; y0 += 4)
905         for (x = 0; x < width; x++)
906             for (y = y0; y < height && y < y0 + 4; y++) {
907                 if ((t1->flags[y+1][x+1] & JPEG2000_T1_SIG_NB)
908                 && !(t1->flags[y+1][x+1] & (JPEG2000_T1_SIG | JPEG2000_T1_VIS))) {
909                     int flags_mask = -1;
910                     if (vert_causal_ctx_csty_symbol && y == y0 + 3)
911                         flags_mask &= ~(JPEG2000_T1_SIG_S | JPEG2000_T1_SIG_SW | JPEG2000_T1_SIG_SE);
912                     if (ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + ff_jpeg2000_getsigctxno(t1->flags[y+1][x+1] & flags_mask, bandno))) {
913                         int xorbit, ctxno = ff_jpeg2000_getsgnctxno(t1->flags[y+1][x+1], &xorbit);
914                         if (bpass_csty_symbol)
915                              t1->data[y][x] = ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + ctxno) ? -mask : mask;
916                         else
917                              t1->data[y][x] = (ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + ctxno) ^ xorbit) ?
918                                                -mask : mask;
919
920                         ff_jpeg2000_set_significance(t1, x, y,
921                                                      t1->data[y][x] < 0);
922                     }
923                     t1->flags[y + 1][x + 1] |= JPEG2000_T1_VIS;
924                 }
925             }
926 }
927
928 static void decode_refpass(Jpeg2000T1Context *t1, int width, int height,
929                            int bpno)
930 {
931     int phalf, nhalf;
932     int y0, x, y;
933
934     phalf = 1 << (bpno - 1);
935     nhalf = -phalf;
936
937     for (y0 = 0; y0 < height; y0 += 4)
938         for (x = 0; x < width; x++)
939             for (y = y0; y < height && y < y0 + 4; y++)
940                 if ((t1->flags[y + 1][x + 1] & (JPEG2000_T1_SIG | JPEG2000_T1_VIS)) == JPEG2000_T1_SIG) {
941                     int ctxno = ff_jpeg2000_getrefctxno(t1->flags[y + 1][x + 1]);
942                     int r     = ff_mqc_decode(&t1->mqc,
943                                               t1->mqc.cx_states + ctxno)
944                                 ? phalf : nhalf;
945                     t1->data[y][x]          += t1->data[y][x] < 0 ? -r : r;
946                     t1->flags[y + 1][x + 1] |= JPEG2000_T1_REF;
947                 }
948 }
949
950 static void decode_clnpass(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000T1Context *t1,
951                            int width, int height, int bpno, int bandno,
952                            int seg_symbols, int vert_causal_ctx_csty_symbol)
953 {
954     int mask = 3 << (bpno - 1), y0, x, y, runlen, dec;
955
956     for (y0 = 0; y0 < height; y0 += 4) {
957         for (x = 0; x < width; x++) {
958             if (y0 + 3 < height &&
959                 !((t1->flags[y0 + 1][x + 1] & (JPEG2000_T1_SIG_NB | JPEG2000_T1_VIS | JPEG2000_T1_SIG)) ||
960                   (t1->flags[y0 + 2][x + 1] & (JPEG2000_T1_SIG_NB | JPEG2000_T1_VIS | JPEG2000_T1_SIG)) ||
961                   (t1->flags[y0 + 3][x + 1] & (JPEG2000_T1_SIG_NB | JPEG2000_T1_VIS | JPEG2000_T1_SIG)) ||
962                   (t1->flags[y0 + 4][x + 1] & (JPEG2000_T1_SIG_NB | JPEG2000_T1_VIS | JPEG2000_T1_SIG)))) {
963                 if (!ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + MQC_CX_RL))
964                     continue;
965                 runlen = ff_mqc_decode(&t1->mqc,
966                                        t1->mqc.cx_states + MQC_CX_UNI);
967                 runlen = (runlen << 1) | ff_mqc_decode(&t1->mqc,
968                                                        t1->mqc.cx_states +
969                                                        MQC_CX_UNI);
970                 dec = 1;
971             } else {
972                 runlen = 0;
973                 dec    = 0;
974             }
975
976             for (y = y0 + runlen; y < y0 + 4 && y < height; y++) {
977                 if (!dec) {
978                     if (!(t1->flags[y+1][x+1] & (JPEG2000_T1_SIG | JPEG2000_T1_VIS))) {
979                         int flags_mask = -1;
980                         if (vert_causal_ctx_csty_symbol && y == y0 + 3)
981                             flags_mask &= ~(JPEG2000_T1_SIG_S | JPEG2000_T1_SIG_SW | JPEG2000_T1_SIG_SE);
982                         dec = ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + ff_jpeg2000_getsigctxno(t1->flags[y+1][x+1] & flags_mask,
983                                                                                              bandno));
984                     }
985                 }
986                 if (dec) {
987                     int xorbit;
988                     int ctxno = ff_jpeg2000_getsgnctxno(t1->flags[y + 1][x + 1],
989                                                         &xorbit);
990                     t1->data[y][x] = (ff_mqc_decode(&t1->mqc,
991                                                     t1->mqc.cx_states + ctxno) ^
992                                       xorbit)
993                                      ? -mask : mask;
994                     ff_jpeg2000_set_significance(t1, x, y, t1->data[y][x] < 0);
995                 }
996                 dec = 0;
997                 t1->flags[y + 1][x + 1] &= ~JPEG2000_T1_VIS;
998             }
999         }
1000     }
1001     if (seg_symbols) {
1002         int val;
1003         val = ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + MQC_CX_UNI);
1004         val = (val << 1) + ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + MQC_CX_UNI);
1005         val = (val << 1) + ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + MQC_CX_UNI);
1006         val = (val << 1) + ff_mqc_decode(&t1->mqc, t1->mqc.cx_states + MQC_CX_UNI);
1007         if (val != 0xa)
1008             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1009                    "Segmentation symbol value incorrect\n");
1010     }
1011 }
1012
1013 static int decode_cblk(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000CodingStyle *codsty,
1014                        Jpeg2000T1Context *t1, Jpeg2000Cblk *cblk,
1015                        int width, int height, int bandpos)
1016 {
1017     int passno = cblk->npasses, pass_t = 2, bpno = cblk->nonzerobits - 1, y;
1018     int clnpass_cnt = 0;
1019     int bpass_csty_symbol           = codsty->cblk_style & JPEG2000_CBLK_BYPASS;
1020     int vert_causal_ctx_csty_symbol = codsty->cblk_style & JPEG2000_CBLK_VSC;
1021
1022     for (y = 0; y < height; y++)
1023         memset(t1->data[y], 0, width * sizeof(**t1->data));
1024
1025     /* If code-block contains no compressed data: nothing to do. */
1026     if (!cblk->length)
1027         return 0;
1028
1029     for (y = 0; y < height + 2; y++)
1030         memset(t1->flags[y], 0, (width + 2) * sizeof(**t1->flags));
1031
1032     cblk->data[cblk->length] = 0xff;
1033     cblk->data[cblk->length+1] = 0xff;
1034     ff_mqc_initdec(&t1->mqc, cblk->data);
1035
1036     while (passno--) {
1037         switch(pass_t) {
1038         case 0:
1039             decode_sigpass(t1, width, height, bpno + 1, bandpos,
1040                            bpass_csty_symbol && (clnpass_cnt >= 4),
1041                            vert_causal_ctx_csty_symbol);
1042             break;
1043         case 1:
1044             decode_refpass(t1, width, height, bpno + 1);
1045             if (bpass_csty_symbol && clnpass_cnt >= 4)
1046                 ff_mqc_initdec(&t1->mqc, cblk->data);
1047             break;
1048         case 2:
1049             decode_clnpass(s, t1, width, height, bpno + 1, bandpos,
1050                            codsty->cblk_style & JPEG2000_CBLK_SEGSYM,
1051                            vert_causal_ctx_csty_symbol);
1052             clnpass_cnt = clnpass_cnt + 1;
1053             if (bpass_csty_symbol && clnpass_cnt >= 4)
1054                 ff_mqc_initdec(&t1->mqc, cblk->data);
1055             break;
1056         }
1057
1058         pass_t++;
1059         if (pass_t == 3) {
1060             bpno--;
1061             pass_t = 0;
1062         }
1063     }
1064     return 0;
1065 }
1066
1067 /* TODO: Verify dequantization for lossless case
1068  * comp->data can be float or int
1069  * band->stepsize can be float or int
1070  * depending on the type of DWT transformation.
1071  * see ISO/IEC 15444-1:2002 A.6.1 */
1072
1073 /* Float dequantization of a codeblock.*/
1074 static void dequantization_float(int x, int y, Jpeg2000Cblk *cblk,
1075                                  Jpeg2000Component *comp,
1076                                  Jpeg2000T1Context *t1, Jpeg2000Band *band)
1077 {
1078     int i, j;
1079     int w = cblk->coord[0][1] - cblk->coord[0][0];
1080     for (j = 0; j < (cblk->coord[1][1] - cblk->coord[1][0]); ++j) {
1081         float *datap = &comp->f_data[(comp->coord[0][1] - comp->coord[0][0]) * (y + j) + x];
1082         int *src = t1->data[j];
1083         for (i = 0; i < w; ++i)
1084             datap[i] = src[i] * band->f_stepsize;
1085     }
1086 }
1087
1088 /* Integer dequantization of a codeblock.*/
1089 static void dequantization_int(int x, int y, Jpeg2000Cblk *cblk,
1090                                Jpeg2000Component *comp,
1091                                Jpeg2000T1Context *t1, Jpeg2000Band *band)
1092 {
1093     int i, j;
1094     int w = cblk->coord[0][1] - cblk->coord[0][0];
1095     for (j = 0; j < (cblk->coord[1][1] - cblk->coord[1][0]); ++j) {
1096         int32_t *datap = &comp->i_data[(comp->coord[0][1] - comp->coord[0][0]) * (y + j) + x];
1097         int *src = t1->data[j];
1098         for (i = 0; i < w; ++i)
1099             datap[i] = (src[i] * band->i_stepsize + (1 << 14)) >> 15;
1100     }
1101 }
1102
1103 /* Inverse ICT parameters in float and integer.
1104  * int value = (float value) * (1<<16) */
1105 static const float f_ict_params[4] = {
1106     1.402f,
1107     0.34413f,
1108     0.71414f,
1109     1.772f
1110 };
1111 static const int   i_ict_params[4] = {
1112      91881,
1113      22553,
1114      46802,
1115     116130
1116 };
1117
1118 static void mct_decode(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000Tile *tile)
1119 {
1120     int i, csize = 1;
1121     int32_t *src[3],  i0,  i1,  i2;
1122     float   *srcf[3], i0f, i1f, i2f;
1123
1124     for (i = 0; i < 3; i++)
1125         if (tile->codsty[0].transform == FF_DWT97)
1126             srcf[i] = tile->comp[i].f_data;
1127         else
1128             src [i] = tile->comp[i].i_data;
1129
1130     for (i = 0; i < 2; i++)
1131         csize *= tile->comp[0].coord[i][1] - tile->comp[0].coord[i][0];
1132
1133     switch (tile->codsty[0].transform) {
1134     case FF_DWT97:
1135         for (i = 0; i < csize; i++) {
1136             i0f = *srcf[0] + (f_ict_params[0] * *srcf[2]);
1137             i1f = *srcf[0] - (f_ict_params[1] * *srcf[1])
1138                            - (f_ict_params[2] * *srcf[2]);
1139             i2f = *srcf[0] + (f_ict_params[3] * *srcf[1]);
1140             *srcf[0]++ = i0f;
1141             *srcf[1]++ = i1f;
1142             *srcf[2]++ = i2f;
1143         }
1144         break;
1145     case FF_DWT97_INT:
1146         for (i = 0; i < csize; i++) {
1147             i0 = *src[0] + (((i_ict_params[0] * *src[2]) + (1 << 15)) >> 16);
1148             i1 = *src[0] - (((i_ict_params[1] * *src[1]) + (1 << 15)) >> 16)
1149                          - (((i_ict_params[2] * *src[2]) + (1 << 15)) >> 16);
1150             i2 = *src[0] + (((i_ict_params[3] * *src[1]) + (1 << 15)) >> 16);
1151             *src[0]++ = i0;
1152             *src[1]++ = i1;
1153             *src[2]++ = i2;
1154         }
1155         break;
1156     case FF_DWT53:
1157         for (i = 0; i < csize; i++) {
1158             i1 = *src[0] - (*src[2] + *src[1] >> 2);
1159             i0 = i1 + *src[2];
1160             i2 = i1 + *src[1];
1161             *src[0]++ = i0;
1162             *src[1]++ = i1;
1163             *src[2]++ = i2;
1164         }
1165         break;
1166     }
1167 }
1168
1169 static int jpeg2000_decode_tile(Jpeg2000DecoderContext *s, Jpeg2000Tile *tile,
1170                                 AVFrame *picture)
1171 {
1172     int compno, reslevelno, bandno;
1173     int x, y;
1174
1175     uint8_t *line;
1176     Jpeg2000T1Context t1;
1177
1178     /* Loop on tile components */
1179     for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
1180         Jpeg2000Component *comp     = tile->comp + compno;
1181         Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
1182
1183         /* Loop on resolution levels */
1184         for (reslevelno = 0; reslevelno < codsty->nreslevels2decode; reslevelno++) {
1185             Jpeg2000ResLevel *rlevel = comp->reslevel + reslevelno;
1186             /* Loop on bands */
1187             for (bandno = 0; bandno < rlevel->nbands; bandno++) {
1188                 int nb_precincts, precno;
1189                 Jpeg2000Band *band = rlevel->band + bandno;
1190                 int cblkno = 0, bandpos;
1191
1192                 bandpos = bandno + (reslevelno > 0);
1193
1194                 if (band->coord[0][0] == band->coord[0][1] ||
1195                     band->coord[1][0] == band->coord[1][1])
1196                     continue;
1197
1198                 nb_precincts = rlevel->num_precincts_x * rlevel->num_precincts_y;
1199                 /* Loop on precincts */
1200                 for (precno = 0; precno < nb_precincts; precno++) {
1201                     Jpeg2000Prec *prec = band->prec + precno;
1202
1203                     /* Loop on codeblocks */
1204                     for (cblkno = 0; cblkno < prec->nb_codeblocks_width * prec->nb_codeblocks_height; cblkno++) {
1205                         int x, y;
1206                         Jpeg2000Cblk *cblk = prec->cblk + cblkno;
1207                         decode_cblk(s, codsty, &t1, cblk,
1208                                     cblk->coord[0][1] - cblk->coord[0][0],
1209                                     cblk->coord[1][1] - cblk->coord[1][0],
1210                                     bandpos);
1211
1212                         x = cblk->coord[0][0];
1213                         y = cblk->coord[1][0];
1214
1215                         if (codsty->transform == FF_DWT97)
1216                             dequantization_float(x, y, cblk, comp, &t1, band);
1217                         else
1218                             dequantization_int(x, y, cblk, comp, &t1, band);
1219                    } /* end cblk */
1220                 } /*end prec */
1221             } /* end band */
1222         } /* end reslevel */
1223
1224         /* inverse DWT */
1225         ff_dwt_decode(&comp->dwt, codsty->transform == FF_DWT97 ? (void*)comp->f_data : (void*)comp->i_data);
1226     } /*end comp */
1227
1228     /* inverse MCT transformation */
1229     if (tile->codsty[0].mct)
1230         mct_decode(s, tile);
1231
1232     if (s->precision <= 8) {
1233         for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
1234             Jpeg2000Component *comp = tile->comp + compno;
1235             Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
1236             float *datap = comp->f_data;
1237             int32_t *i_datap = comp->i_data;
1238             int cbps = s->cbps[compno];
1239             int w = tile->comp[compno].coord[0][1] - s->image_offset_x;
1240
1241             y    = tile->comp[compno].coord[1][0] - s->image_offset_y;
1242             line = picture->data[0] + y * picture->linesize[0];
1243             for (; y < tile->comp[compno].coord[1][1] - s->image_offset_y; y += s->cdy[compno]) {
1244                 uint8_t *dst;
1245
1246                 x   = tile->comp[compno].coord[0][0] - s->image_offset_x;
1247                 dst = line + x * s->ncomponents + compno;
1248
1249                 if (codsty->transform == FF_DWT97) {
1250                     for (; x < w; x += s->cdx[compno]) {
1251                         int val = lrintf(*datap) + (1 << (cbps - 1));
1252                         /* DC level shift and clip see ISO 15444-1:2002 G.1.2 */
1253                         val = av_clip(val, 0, (1 << cbps) - 1);
1254                         *dst = val << (8 - cbps);
1255                         datap++;
1256                         dst += s->ncomponents;
1257                     }
1258                 } else {
1259                     for (; x < w; x += s->cdx[compno]) {
1260                         int val = *i_datap + (1 << (cbps - 1));
1261                         /* DC level shift and clip see ISO 15444-1:2002 G.1.2 */
1262                         val = av_clip(val, 0, (1 << cbps) - 1);
1263                         *dst = val << (8 - cbps);
1264                         i_datap++;
1265                         dst += s->ncomponents;
1266                     }
1267                 }
1268                 line += picture->linesize[0];
1269             }
1270         }
1271     } else {
1272         for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
1273             Jpeg2000Component *comp = tile->comp + compno;
1274             Jpeg2000CodingStyle *codsty = tile->codsty + compno;
1275             float *datap = comp->f_data;
1276             int32_t *i_datap = comp->i_data;
1277             uint16_t *linel;
1278             int cbps = s->cbps[compno];
1279             int w = tile->comp[compno].coord[0][1] - s->image_offset_x;
1280
1281             y     = tile->comp[compno].coord[1][0] - s->image_offset_y;
1282             linel = (uint16_t *)picture->data[0] + y * (picture->linesize[0] >> 1);
1283             for (; y < tile->comp[compno].coord[1][1] - s->image_offset_y; y += s->cdy[compno]) {
1284                 uint16_t *dst;
1285
1286                 x   = tile->comp[compno].coord[0][0] - s->image_offset_x;
1287                 dst = linel + (x * s->ncomponents + compno);
1288                 if (codsty->transform == FF_DWT97) {
1289                     for (; x < w; x += s-> cdx[compno]) {
1290                         int  val = lrintf(*datap) + (1 << (cbps - 1));
1291                         /* DC level shift and clip see ISO 15444-1:2002 G.1.2 */
1292                         val = av_clip(val, 0, (1 << cbps) - 1);
1293                         /* align 12 bit values in little-endian mode */
1294                         *dst = val << (16 - cbps);
1295                         datap++;
1296                         dst += s->ncomponents;
1297                     }
1298                 } else {
1299                     for (; x < w; x += s-> cdx[compno]) {
1300                         int val = *i_datap + (1 << (cbps - 1));
1301                         /* DC level shift and clip see ISO 15444-1:2002 G.1.2 */
1302                         val = av_clip(val, 0, (1 << cbps) - 1);
1303                         /* align 12 bit values in little-endian mode */
1304                         *dst = val << (16 - cbps);
1305                         i_datap++;
1306                         dst += s->ncomponents;
1307                     }
1308                 }
1309                 linel += picture->linesize[0] >> 1;
1310             }
1311         }
1312     }
1313
1314     return 0;
1315 }
1316
1317 static void jpeg2000_dec_cleanup(Jpeg2000DecoderContext *s)
1318 {
1319     int tileno, compno;
1320     for (tileno = 0; tileno < s->numXtiles * s->numYtiles; tileno++) {
1321         for (compno = 0; compno < s->ncomponents; compno++) {
1322             Jpeg2000Component *comp     = s->tile[tileno].comp   + compno;
1323             Jpeg2000CodingStyle *codsty = s->tile[tileno].codsty + compno;
1324
1325             ff_jpeg2000_cleanup(comp, codsty);
1326         }
1327         av_freep(&s->tile[tileno].comp);
1328     }
1329     av_freep(&s->tile);
1330     s->numXtiles = s->numYtiles = 0;
1331 }
1332
1333 static int jpeg2000_read_main_headers(Jpeg2000DecoderContext *s)
1334 {
1335     Jpeg2000CodingStyle *codsty = s->codsty;
1336     Jpeg2000QuantStyle *qntsty  = s->qntsty;
1337     uint8_t *properties         = s->properties;
1338
1339     for (;;) {
1340         int len, ret = 0;
1341         uint16_t marker;
1342         int oldpos;
1343
1344         if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 2) {
1345             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing EOC\n");
1346             break;
1347         }
1348
1349         marker = bytestream2_get_be16u(&s->g);
1350         oldpos = bytestream2_tell(&s->g);
1351
1352         if (marker == JPEG2000_SOD) {
1353             Jpeg2000Tile *tile;
1354             Jpeg2000TilePart *tp;
1355
1356             if (s->curtileno < 0) {
1357                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing SOT\n");
1358                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1359             }
1360
1361             tile = s->tile + s->curtileno;
1362             tp = tile->tile_part + tile->tp_idx;
1363             if (tp->tp_end < s->g.buffer) {
1364                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid tpend\n");
1365                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1366             }
1367             bytestream2_init(&tp->tpg, s->g.buffer, tp->tp_end - s->g.buffer);
1368             bytestream2_skip(&s->g, tp->tp_end - s->g.buffer);
1369
1370             continue;
1371         }
1372         if (marker == JPEG2000_EOC)
1373             break;
1374
1375         len = bytestream2_get_be16(&s->g);
1376         if (len < 2 || bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < len - 2)
1377             return AVERROR_INVALIDDATA;
1378
1379         switch (marker) {
1380         case JPEG2000_SIZ:
1381             ret = get_siz(s);
1382             if (!s->tile)
1383                 s->numXtiles = s->numYtiles = 0;
1384             break;
1385         case JPEG2000_COC:
1386             ret = get_coc(s, codsty, properties);
1387             break;
1388         case JPEG2000_COD:
1389             ret = get_cod(s, codsty, properties);
1390             break;
1391         case JPEG2000_QCC:
1392             ret = get_qcc(s, len, qntsty, properties);
1393             break;
1394         case JPEG2000_QCD:
1395             ret = get_qcd(s, len, qntsty, properties);
1396             break;
1397         case JPEG2000_SOT:
1398             if (!(ret = get_sot(s, len))) {
1399                 av_assert1(s->curtileno >= 0);
1400                 codsty = s->tile[s->curtileno].codsty;
1401                 qntsty = s->tile[s->curtileno].qntsty;
1402                 properties = s->tile[s->curtileno].properties;
1403             }
1404             break;
1405         case JPEG2000_COM:
1406             // the comment is ignored
1407             bytestream2_skip(&s->g, len - 2);
1408             break;
1409         case JPEG2000_TLM:
1410             // Tile-part lengths
1411             ret = get_tlm(s, len);
1412             break;
1413         default:
1414             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1415                    "unsupported marker 0x%.4X at pos 0x%X\n",
1416                    marker, bytestream2_tell(&s->g) - 4);
1417             bytestream2_skip(&s->g, len - 2);
1418             break;
1419         }
1420         if (bytestream2_tell(&s->g) - oldpos != len || ret) {
1421             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1422                    "error during processing marker segment %.4x\n", marker);
1423             return ret ? ret : -1;
1424         }
1425     }
1426     return 0;
1427 }
1428
1429 /* Read bit stream packets --> T2 operation. */
1430 static int jpeg2000_read_bitstream_packets(Jpeg2000DecoderContext *s)
1431 {
1432     int ret = 0;
1433     int tileno;
1434
1435     for (tileno = 0; tileno < s->numXtiles * s->numYtiles; tileno++) {
1436         Jpeg2000Tile *tile = s->tile + tileno;
1437
1438         if (ret = init_tile(s, tileno))
1439             return ret;
1440
1441         s->g = tile->tile_part[0].tpg;
1442         if (ret = jpeg2000_decode_packets(s, tile))
1443             return ret;
1444     }
1445
1446     return 0;
1447 }
1448
1449 static int jp2_find_codestream(Jpeg2000DecoderContext *s)
1450 {
1451     uint32_t atom_size, atom;
1452     int found_codestream = 0, search_range = 10;
1453
1454     while (!found_codestream && search_range
1455            &&
1456            bytestream2_get_bytes_left(&s->g) >= 8) {
1457         atom_size = bytestream2_get_be32u(&s->g);
1458         atom      = bytestream2_get_be32u(&s->g);
1459         if (atom == JP2_CODESTREAM) {
1460             found_codestream = 1;
1461         } else if (atom == JP2_HEADER &&
1462                    bytestream2_get_bytes_left(&s->g) >= atom_size &&
1463                    atom_size >= 16) {
1464             uint32_t atom2_size, atom2;
1465             atom_size -= 8;
1466             do {
1467                 atom2_size = bytestream2_get_be32u(&s->g);
1468                 atom2      = bytestream2_get_be32u(&s->g);
1469                 atom_size  -= 8;
1470                 if (atom2_size < 8 || atom2_size - 8 > atom_size)
1471                     break;
1472                 atom2_size -= 8;
1473                 if (atom2 == JP2_CODESTREAM) {
1474                     return 1;
1475                 } else if (atom2 == MKBETAG('c','o','l','r') && atom2_size >= 7) {
1476                     int method = bytestream2_get_byteu(&s->g);
1477                     bytestream2_skipu(&s->g, 2);
1478                     atom_size  -= 3;
1479                     atom2_size -= 3;
1480                     if (method == 1) {
1481                         s->colour_space = bytestream2_get_be32u(&s->g);
1482                         atom_size  -= 4;
1483                         atom2_size -= 4;
1484                     }
1485                     bytestream2_skipu(&s->g, atom2_size);
1486                     atom_size -= atom2_size;
1487                 } else if (atom2 == MKBETAG('p','c','l','r') && atom2_size >= 6) {
1488                     int i, size, colour_count, colour_channels, colour_depth[3];
1489                     uint32_t r, g, b;
1490                     colour_count = bytestream2_get_be16u(&s->g);
1491                     colour_channels = bytestream2_get_byteu(&s->g);
1492                     // FIXME: Do not ignore channel_sign
1493                     colour_depth[0] = (bytestream2_get_byteu(&s->g) & 0x7f) + 1;
1494                     colour_depth[1] = (bytestream2_get_byteu(&s->g) & 0x7f) + 1;
1495                     colour_depth[2] = (bytestream2_get_byteu(&s->g) & 0x7f) + 1;
1496                     atom_size  -= 6;
1497                     atom2_size -= 6;
1498                     size = (colour_depth[0] + 7 >> 3) * colour_count +
1499                            (colour_depth[1] + 7 >> 3) * colour_count +
1500                            (colour_depth[2] + 7 >> 3) * colour_count;
1501                     if (colour_count > 256   ||
1502                         colour_channels != 3 ||
1503                         colour_depth[0] > 16 ||
1504                         colour_depth[1] > 16 ||
1505                         colour_depth[2] > 16 ||
1506                         atom2_size < size) {
1507                         avpriv_request_sample(s->avctx, "Unknown palette");
1508                         bytestream2_skipu(&s->g, atom2_size);
1509                         atom_size -= atom2_size;
1510                         continue;
1511                     }
1512                     s->pal8 = 1;
1513                     for (i = 0; i < colour_count; i++) {
1514                         if (colour_depth[0] <= 8) {
1515                             r = bytestream2_get_byteu(&s->g) << 8 - colour_depth[0];
1516                             r |= r >> colour_depth[0];
1517                         } else {
1518                             r = bytestream2_get_be16u(&s->g) >> colour_depth[0] - 8;
1519                         }
1520                         if (colour_depth[1] <= 8) {
1521                             g = bytestream2_get_byteu(&s->g) << 8 - colour_depth[1];
1522                             r |= r >> colour_depth[1];
1523                         } else {
1524                             g = bytestream2_get_be16u(&s->g) >> colour_depth[1] - 8;
1525                         }
1526                         if (colour_depth[2] <= 8) {
1527                             b = bytestream2_get_byteu(&s->g) << 8 - colour_depth[2];
1528                             r |= r >> colour_depth[2];
1529                         } else {
1530                             b = bytestream2_get_be16u(&s->g) >> colour_depth[2] - 8;
1531                         }
1532                         s->palette[i] = 0xffu << 24 | r << 16 | g << 8 | b;
1533                     }
1534                     atom_size  -= size;
1535                     atom2_size -= size;
1536                     bytestream2_skipu(&s->g, atom2_size);
1537                     atom_size -= atom2_size;
1538                 } else {
1539                     bytestream2_skipu(&s->g, atom2_size);
1540                     atom_size -= atom2_size;
1541                 }
1542             } while (atom_size >= 8);
1543             bytestream2_skipu(&s->g, atom_size);
1544         } else {
1545             if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < atom_size - 8)
1546                 return 0;
1547             bytestream2_skipu(&s->g, atom_size - 8);
1548             search_range--;
1549         }
1550     }
1551
1552     if (found_codestream)
1553         return 1;
1554     return 0;
1555 }
1556
1557 static int jpeg2000_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
1558                                  int *got_frame, AVPacket *avpkt)
1559 {
1560     Jpeg2000DecoderContext *s = avctx->priv_data;
1561     ThreadFrame frame = { .f = data };
1562     AVFrame *picture = data;
1563     int tileno, ret;
1564
1565     s->avctx     = avctx;
1566     bytestream2_init(&s->g, avpkt->data, avpkt->size);
1567     s->curtileno = -1;
1568
1569     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) < 2) {
1570         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1571         goto end;
1572     }
1573
1574     // check if the image is in jp2 format
1575     if (bytestream2_get_bytes_left(&s->g) >= 12 &&
1576        (bytestream2_get_be32u(&s->g) == 12) &&
1577        (bytestream2_get_be32u(&s->g) == JP2_SIG_TYPE) &&
1578        (bytestream2_get_be32u(&s->g) == JP2_SIG_VALUE)) {
1579         if (!jp2_find_codestream(s)) {
1580             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1581                    "Could not find Jpeg2000 codestream atom.\n");
1582             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1583             goto end;
1584         }
1585     } else {
1586         bytestream2_seek(&s->g, 0, SEEK_SET);
1587     }
1588
1589     if (bytestream2_get_be16u(&s->g) != JPEG2000_SOC) {
1590         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "SOC marker not present\n");
1591         ret = AVERROR_INVALIDDATA;
1592         goto end;
1593     }
1594     if (ret = jpeg2000_read_main_headers(s))
1595         goto end;
1596
1597     /* get picture buffer */
1598     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, &frame, 0)) < 0)
1599         goto end;
1600     picture->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
1601     picture->key_frame = 1;
1602
1603     if (ret = jpeg2000_read_bitstream_packets(s))
1604         goto end;
1605
1606     for (tileno = 0; tileno < s->numXtiles * s->numYtiles; tileno++)
1607         if (ret = jpeg2000_decode_tile(s, s->tile + tileno, picture))
1608             goto end;
1609
1610     jpeg2000_dec_cleanup(s);
1611
1612     *got_frame = 1;
1613
1614     if (s->avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_PAL8)
1615         memcpy(picture->data[1], s->palette, 256 * sizeof(uint32_t));
1616
1617     return bytestream2_tell(&s->g);
1618
1619 end:
1620     jpeg2000_dec_cleanup(s);
1621     return ret;
1622 }
1623
1624 static void jpeg2000_init_static_data(AVCodec *codec)
1625 {
1626     ff_jpeg2000_init_tier1_luts();
1627     ff_mqc_init_context_tables();
1628 }
1629
1630 #define OFFSET(x) offsetof(Jpeg2000DecoderContext, x)
1631 #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1632
1633 static const AVOption options[] = {
1634     { "lowres",  "Lower the decoding resolution by a power of two",
1635         OFFSET(reduction_factor), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, JPEG2000_MAX_RESLEVELS - 1, VD },
1636     { NULL },
1637 };
1638
1639 static const AVProfile profiles[] = {
1640     { FF_PROFILE_JPEG2000_CSTREAM_RESTRICTION_0,  "JPEG 2000 codestream restriction 0"   },
1641     { FF_PROFILE_JPEG2000_CSTREAM_RESTRICTION_1,  "JPEG 2000 codestream restriction 1"   },
1642     { FF_PROFILE_JPEG2000_CSTREAM_NO_RESTRICTION, "JPEG 2000 no codestream restrictions" },
1643     { FF_PROFILE_JPEG2000_DCINEMA_2K,             "JPEG 2000 digital cinema 2K"          },
1644     { FF_PROFILE_JPEG2000_DCINEMA_4K,             "JPEG 2000 digital cinema 4K"          },
1645     { FF_PROFILE_UNKNOWN },
1646 };
1647
1648 static const AVClass jpeg2000_class = {
1649     .class_name = "jpeg2000",
1650     .item_name  = av_default_item_name,
1651     .option     = options,
1652     .version    = LIBAVUTIL_VERSION_INT,
1653 };
1654
1655 AVCodec ff_jpeg2000_decoder = {
1656     .name             = "jpeg2000",
1657     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("JPEG 2000"),
1658     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1659     .id               = AV_CODEC_ID_JPEG2000,
1660     .capabilities     = CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1661     .priv_data_size   = sizeof(Jpeg2000DecoderContext),
1662     .init_static_data = jpeg2000_init_static_data,
1663     .decode           = jpeg2000_decode_frame,
1664     .priv_class       = &jpeg2000_class,
1665     .max_lowres       = 5,
1666     .profiles         = NULL_IF_CONFIG_SMALL(profiles)
1667 };