Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

  1. /*
  2.  * Copyright (c) 2010-2011 Maxim Poliakovski
  3.  * Copyright (c) 2010-2011 Elvis Presley
  4.  *
  5.  * This file is part of FFmpeg.
  6.  *
  7.  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  8.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  9.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  10.  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  11.  *
  12.  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  13.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  14.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  15.  * Lesser General Public License for more details.
  16.  *
  17.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  18.  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  19.  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  20.  */
  21.  
  22. /**
  23.  * @file
  24.  * Known FOURCCs: 'apch' (HQ), 'apcn' (SD), 'apcs' (LT), 'acpo' (Proxy), 'ap4h' (4444)
  25.  */
  26.  
  27. //#define DEBUG
  28.  
  29. #define LONG_BITSTREAM_READER
  30.  
  31. #include "libavutil/internal.h"
  32. #include "avcodec.h"
  33. #include "get_bits.h"
  34. #include "idctdsp.h"
  35. #include "internal.h"
  36. #include "simple_idct.h"
  37. #include "proresdec.h"
  38. #include "proresdata.h"
  39.  
  40. static void permute(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint8_t permutation[64])
  41. {
  42.     int i;
  43.     for (i = 0; i < 64; i++)
  44.         dst[i] = permutation[src[i]];
  45. }
  46.  
  47. static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
  48. {
  49.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  50.     uint8_t idct_permutation[64];
  51.  
  52.     avctx->bits_per_raw_sample = 10;
  53.  
  54.     ff_blockdsp_init(&ctx->bdsp, avctx);
  55.     ff_proresdsp_init(&ctx->prodsp, avctx);
  56.  
  57.     ff_init_scantable_permutation(idct_permutation,
  58.                                   ctx->prodsp.idct_permutation_type);
  59.  
  60.     permute(ctx->progressive_scan, ff_prores_progressive_scan, idct_permutation);
  61.     permute(ctx->interlaced_scan, ff_prores_interlaced_scan, idct_permutation);
  62.  
  63.     return 0;
  64. }
  65.  
  66. static int decode_frame_header(ProresContext *ctx, const uint8_t *buf,
  67.                                const int data_size, AVCodecContext *avctx)
  68. {
  69.     int hdr_size, width, height, flags;
  70.     int version;
  71.     const uint8_t *ptr;
  72.  
  73.     hdr_size = AV_RB16(buf);
  74.     ff_dlog(avctx, "header size %d\n", hdr_size);
  75.     if (hdr_size > data_size) {
  76.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, wrong header size\n");
  77.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  78.     }
  79.  
  80.     version = AV_RB16(buf + 2);
  81.     ff_dlog(avctx, "%.4s version %d\n", buf+4, version);
  82.     if (version > 1) {
  83.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported version: %d\n", version);
  84.         return AVERROR_PATCHWELCOME;
  85.     }
  86.  
  87.     width  = AV_RB16(buf + 8);
  88.     height = AV_RB16(buf + 10);
  89.     if (width != avctx->width || height != avctx->height) {
  90.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "picture resolution change: %dx%d -> %dx%d\n",
  91.                avctx->width, avctx->height, width, height);
  92.         return AVERROR_PATCHWELCOME;
  93.     }
  94.  
  95.     ctx->frame_type = (buf[12] >> 2) & 3;
  96.     ctx->alpha_info = buf[17] & 0xf;
  97.  
  98.     if (ctx->alpha_info > 2) {
  99.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid alpha mode %d\n", ctx->alpha_info);
  100.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  101.     }
  102.     if (avctx->skip_alpha) ctx->alpha_info = 0;
  103.  
  104.     ff_dlog(avctx, "frame type %d\n", ctx->frame_type);
  105.  
  106.     if (ctx->frame_type == 0) {
  107.         ctx->scan = ctx->progressive_scan; // permuted
  108.     } else {
  109.         ctx->scan = ctx->interlaced_scan; // permuted
  110.         ctx->frame->interlaced_frame = 1;
  111.         ctx->frame->top_field_first = ctx->frame_type == 1;
  112.     }
  113.  
  114.     if (ctx->alpha_info) {
  115.         avctx->pix_fmt = (buf[12] & 0xC0) == 0xC0 ? AV_PIX_FMT_YUVA444P10 : AV_PIX_FMT_YUVA422P10;
  116.     } else {
  117.         avctx->pix_fmt = (buf[12] & 0xC0) == 0xC0 ? AV_PIX_FMT_YUV444P10 : AV_PIX_FMT_YUV422P10;
  118.     }
  119.  
  120.     ptr   = buf + 20;
  121.     flags = buf[19];
  122.     ff_dlog(avctx, "flags %x\n", flags);
  123.  
  124.     if (flags & 2) {
  125.         if(buf + data_size - ptr < 64) {
  126.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header truncated\n");
  127.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  128.         }
  129.         permute(ctx->qmat_luma, ctx->prodsp.idct_permutation, ptr);
  130.         ptr += 64;
  131.     } else {
  132.         memset(ctx->qmat_luma, 4, 64);
  133.     }
  134.  
  135.     if (flags & 1) {
  136.         if(buf + data_size - ptr < 64) {
  137.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Header truncated\n");
  138.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  139.         }
  140.         permute(ctx->qmat_chroma, ctx->prodsp.idct_permutation, ptr);
  141.     } else {
  142.         memset(ctx->qmat_chroma, 4, 64);
  143.     }
  144.  
  145.     return hdr_size;
  146. }
  147.  
  148. static int decode_picture_header(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, const int buf_size)
  149. {
  150.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  151.     int i, hdr_size, slice_count;
  152.     unsigned pic_data_size;
  153.     int log2_slice_mb_width, log2_slice_mb_height;
  154.     int slice_mb_count, mb_x, mb_y;
  155.     const uint8_t *data_ptr, *index_ptr;
  156.  
  157.     hdr_size = buf[0] >> 3;
  158.     if (hdr_size < 8 || hdr_size > buf_size) {
  159.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, wrong picture header size\n");
  160.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  161.     }
  162.  
  163.     pic_data_size = AV_RB32(buf + 1);
  164.     if (pic_data_size > buf_size) {
  165.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, wrong picture data size\n");
  166.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  167.     }
  168.  
  169.     log2_slice_mb_width  = buf[7] >> 4;
  170.     log2_slice_mb_height = buf[7] & 0xF;
  171.     if (log2_slice_mb_width > 3 || log2_slice_mb_height) {
  172.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported slice resolution: %dx%d\n",
  173.                1 << log2_slice_mb_width, 1 << log2_slice_mb_height);
  174.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  175.     }
  176.  
  177.     ctx->mb_width  = (avctx->width  + 15) >> 4;
  178.     if (ctx->frame_type)
  179.         ctx->mb_height = (avctx->height + 31) >> 5;
  180.     else
  181.         ctx->mb_height = (avctx->height + 15) >> 4;
  182.  
  183.     slice_count = AV_RB16(buf + 5);
  184.  
  185.     if (ctx->slice_count != slice_count || !ctx->slices) {
  186.         av_freep(&ctx->slices);
  187.         ctx->slice_count = 0;
  188.         ctx->slices = av_mallocz_array(slice_count, sizeof(*ctx->slices));
  189.         if (!ctx->slices)
  190.             return AVERROR(ENOMEM);
  191.         ctx->slice_count = slice_count;
  192.     }
  193.  
  194.     if (!slice_count)
  195.         return AVERROR(EINVAL);
  196.  
  197.     if (hdr_size + slice_count*2 > buf_size) {
  198.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, wrong slice count\n");
  199.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  200.     }
  201.  
  202.     // parse slice information
  203.     index_ptr = buf + hdr_size;
  204.     data_ptr  = index_ptr + slice_count*2;
  205.  
  206.     slice_mb_count = 1 << log2_slice_mb_width;
  207.     mb_x = 0;
  208.     mb_y = 0;
  209.  
  210.     for (i = 0; i < slice_count; i++) {
  211.         SliceContext *slice = &ctx->slices[i];
  212.  
  213.         slice->data = data_ptr;
  214.         data_ptr += AV_RB16(index_ptr + i*2);
  215.  
  216.         while (ctx->mb_width - mb_x < slice_mb_count)
  217.             slice_mb_count >>= 1;
  218.  
  219.         slice->mb_x = mb_x;
  220.         slice->mb_y = mb_y;
  221.         slice->mb_count = slice_mb_count;
  222.         slice->data_size = data_ptr - slice->data;
  223.  
  224.         if (slice->data_size < 6) {
  225.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, wrong slice data size\n");
  226.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  227.         }
  228.  
  229.         mb_x += slice_mb_count;
  230.         if (mb_x == ctx->mb_width) {
  231.             slice_mb_count = 1 << log2_slice_mb_width;
  232.             mb_x = 0;
  233.             mb_y++;
  234.         }
  235.         if (data_ptr > buf + buf_size) {
  236.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error, slice out of bounds\n");
  237.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  238.         }
  239.     }
  240.  
  241.     if (mb_x || mb_y != ctx->mb_height) {
  242.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error wrong mb count y %d h %d\n",
  243.                mb_y, ctx->mb_height);
  244.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  245.     }
  246.  
  247.     return pic_data_size;
  248. }
  249.  
  250. #define DECODE_CODEWORD(val, codebook)                                  \
  251.     do {                                                                \
  252.         unsigned int rice_order, exp_order, switch_bits;                \
  253.         unsigned int q, buf, bits;                                      \
  254.                                                                         \
  255.         UPDATE_CACHE(re, gb);                                           \
  256.         buf = GET_CACHE(re, gb);                                        \
  257.                                                                         \
  258.         /* number of bits to switch between rice and exp golomb */      \
  259.         switch_bits =  codebook & 3;                                    \
  260.         rice_order  =  codebook >> 5;                                   \
  261.         exp_order   = (codebook >> 2) & 7;                              \
  262.                                                                         \
  263.         q = 31 - av_log2(buf);                                          \
  264.                                                                         \
  265.         if (q > switch_bits) { /* exp golomb */                         \
  266.             bits = exp_order - switch_bits + (q<<1);                    \
  267.             val = SHOW_UBITS(re, gb, bits) - (1 << exp_order) +         \
  268.                 ((switch_bits + 1) << rice_order);                      \
  269.             SKIP_BITS(re, gb, bits);                                    \
  270.         } else if (rice_order) {                                        \
  271.             SKIP_BITS(re, gb, q+1);                                     \
  272.             val = (q << rice_order) + SHOW_UBITS(re, gb, rice_order);   \
  273.             SKIP_BITS(re, gb, rice_order);                              \
  274.         } else {                                                        \
  275.             val = q;                                                    \
  276.             SKIP_BITS(re, gb, q+1);                                     \
  277.         }                                                               \
  278.     } while (0)
  279.  
  280. #define TOSIGNED(x) (((x) >> 1) ^ (-((x) & 1)))
  281.  
  282. #define FIRST_DC_CB 0xB8
  283.  
  284. static const uint8_t dc_codebook[7] = { 0x04, 0x28, 0x28, 0x4D, 0x4D, 0x70, 0x70};
  285.  
  286. static av_always_inline void decode_dc_coeffs(GetBitContext *gb, int16_t *out,
  287.                                               int blocks_per_slice)
  288. {
  289.     int16_t prev_dc;
  290.     int code, i, sign;
  291.  
  292.     OPEN_READER(re, gb);
  293.  
  294.     DECODE_CODEWORD(code, FIRST_DC_CB);
  295.     prev_dc = TOSIGNED(code);
  296.     out[0] = prev_dc;
  297.  
  298.     out += 64; // dc coeff for the next block
  299.  
  300.     code = 5;
  301.     sign = 0;
  302.     for (i = 1; i < blocks_per_slice; i++, out += 64) {
  303.         DECODE_CODEWORD(code, dc_codebook[FFMIN(code, 6U)]);
  304.         if(code) sign ^= -(code & 1);
  305.         else     sign  = 0;
  306.         prev_dc += (((code + 1) >> 1) ^ sign) - sign;
  307.         out[0] = prev_dc;
  308.     }
  309.     CLOSE_READER(re, gb);
  310. }
  311.  
  312. // adaptive codebook switching lut according to previous run/level values
  313. static const uint8_t run_to_cb[16] = { 0x06, 0x06, 0x05, 0x05, 0x04, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x4C };
  314. static const uint8_t lev_to_cb[10] = { 0x04, 0x0A, 0x05, 0x06, 0x04, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x4C };
  315.  
  316. static av_always_inline int decode_ac_coeffs(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb,
  317.                                              int16_t *out, int blocks_per_slice)
  318. {
  319.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  320.     int block_mask, sign;
  321.     unsigned pos, run, level;
  322.     int max_coeffs, i, bits_left;
  323.     int log2_block_count = av_log2(blocks_per_slice);
  324.  
  325.     OPEN_READER(re, gb);
  326.     UPDATE_CACHE(re, gb);                                           \
  327.     run   = 4;
  328.     level = 2;
  329.  
  330.     max_coeffs = 64 << log2_block_count;
  331.     block_mask = blocks_per_slice - 1;
  332.  
  333.     for (pos = block_mask;;) {
  334.         bits_left = gb->size_in_bits - re_index;
  335.         if (!bits_left || (bits_left < 32 && !SHOW_UBITS(re, gb, bits_left)))
  336.             break;
  337.  
  338.         DECODE_CODEWORD(run, run_to_cb[FFMIN(run,  15)]);
  339.         pos += run + 1;
  340.         if (pos >= max_coeffs) {
  341.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "ac tex damaged %d, %d\n", pos, max_coeffs);
  342.             return AVERROR_INVALIDDATA;
  343.         }
  344.  
  345.         DECODE_CODEWORD(level, lev_to_cb[FFMIN(level, 9)]);
  346.         level += 1;
  347.  
  348.         i = pos >> log2_block_count;
  349.  
  350.         sign = SHOW_SBITS(re, gb, 1);
  351.         SKIP_BITS(re, gb, 1);
  352.         out[((pos & block_mask) << 6) + ctx->scan[i]] = ((level ^ sign) - sign);
  353.     }
  354.  
  355.     CLOSE_READER(re, gb);
  356.     return 0;
  357. }
  358.  
  359. static int decode_slice_luma(AVCodecContext *avctx, SliceContext *slice,
  360.                              uint16_t *dst, int dst_stride,
  361.                              const uint8_t *buf, unsigned buf_size,
  362.                              const int16_t *qmat)
  363. {
  364.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  365.     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, blocks, [8*4*64]);
  366.     int16_t *block;
  367.     GetBitContext gb;
  368.     int i, blocks_per_slice = slice->mb_count<<2;
  369.     int ret;
  370.  
  371.     for (i = 0; i < blocks_per_slice; i++)
  372.         ctx->bdsp.clear_block(blocks+(i<<6));
  373.  
  374.     init_get_bits(&gb, buf, buf_size << 3);
  375.  
  376.     decode_dc_coeffs(&gb, blocks, blocks_per_slice);
  377.     if ((ret = decode_ac_coeffs(avctx, &gb, blocks, blocks_per_slice)) < 0)
  378.         return ret;
  379.  
  380.     block = blocks;
  381.     for (i = 0; i < slice->mb_count; i++) {
  382.         ctx->prodsp.idct_put(dst, dst_stride, block+(0<<6), qmat);
  383.         ctx->prodsp.idct_put(dst             +8, dst_stride, block+(1<<6), qmat);
  384.         ctx->prodsp.idct_put(dst+4*dst_stride  , dst_stride, block+(2<<6), qmat);
  385.         ctx->prodsp.idct_put(dst+4*dst_stride+8, dst_stride, block+(3<<6), qmat);
  386.         block += 4*64;
  387.         dst += 16;
  388.     }
  389.     return 0;
  390. }
  391.  
  392. static int decode_slice_chroma(AVCodecContext *avctx, SliceContext *slice,
  393.                                uint16_t *dst, int dst_stride,
  394.                                const uint8_t *buf, unsigned buf_size,
  395.                                const int16_t *qmat, int log2_blocks_per_mb)
  396. {
  397.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  398.     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, blocks, [8*4*64]);
  399.     int16_t *block;
  400.     GetBitContext gb;
  401.     int i, j, blocks_per_slice = slice->mb_count << log2_blocks_per_mb;
  402.     int ret;
  403.  
  404.     for (i = 0; i < blocks_per_slice; i++)
  405.         ctx->bdsp.clear_block(blocks+(i<<6));
  406.  
  407.     init_get_bits(&gb, buf, buf_size << 3);
  408.  
  409.     decode_dc_coeffs(&gb, blocks, blocks_per_slice);
  410.     if ((ret = decode_ac_coeffs(avctx, &gb, blocks, blocks_per_slice)) < 0)
  411.         return ret;
  412.  
  413.     block = blocks;
  414.     for (i = 0; i < slice->mb_count; i++) {
  415.         for (j = 0; j < log2_blocks_per_mb; j++) {
  416.             ctx->prodsp.idct_put(dst,              dst_stride, block+(0<<6), qmat);
  417.             ctx->prodsp.idct_put(dst+4*dst_stride, dst_stride, block+(1<<6), qmat);
  418.             block += 2*64;
  419.             dst += 8;
  420.         }
  421.     }
  422.     return 0;
  423. }
  424.  
  425. static void unpack_alpha(GetBitContext *gb, uint16_t *dst, int num_coeffs,
  426.                          const int num_bits)
  427. {
  428.     const int mask = (1 << num_bits) - 1;
  429.     int i, idx, val, alpha_val;
  430.  
  431.     idx       = 0;
  432.     alpha_val = mask;
  433.     do {
  434.         do {
  435.             if (get_bits1(gb)) {
  436.                 val = get_bits(gb, num_bits);
  437.             } else {
  438.                 int sign;
  439.                 val  = get_bits(gb, num_bits == 16 ? 7 : 4);
  440.                 sign = val & 1;
  441.                 val  = (val + 2) >> 1;
  442.                 if (sign)
  443.                     val = -val;
  444.             }
  445.             alpha_val = (alpha_val + val) & mask;
  446.             if (num_bits == 16) {
  447.                 dst[idx++] = alpha_val >> 6;
  448.             } else {
  449.                 dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
  450.             }
  451.             if (idx >= num_coeffs)
  452.                 break;
  453.         } while (get_bits_left(gb)>0 && get_bits1(gb));
  454.         val = get_bits(gb, 4);
  455.         if (!val)
  456.             val = get_bits(gb, 11);
  457.         if (idx + val > num_coeffs)
  458.             val = num_coeffs - idx;
  459.         if (num_bits == 16) {
  460.             for (i = 0; i < val; i++)
  461.                 dst[idx++] = alpha_val >> 6;
  462.         } else {
  463.             for (i = 0; i < val; i++)
  464.                 dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
  465.  
  466.         }
  467.     } while (idx < num_coeffs);
  468. }
  469.  
  470. /**
  471.  * Decode alpha slice plane.
  472.  */
  473. static void decode_slice_alpha(ProresContext *ctx,
  474.                                uint16_t *dst, int dst_stride,
  475.                                const uint8_t *buf, int buf_size,
  476.                                int blocks_per_slice)
  477. {
  478.     GetBitContext gb;
  479.     int i;
  480.     LOCAL_ALIGNED_16(int16_t, blocks, [8*4*64]);
  481.     int16_t *block;
  482.  
  483.     for (i = 0; i < blocks_per_slice<<2; i++)
  484.         ctx->bdsp.clear_block(blocks+(i<<6));
  485.  
  486.     init_get_bits(&gb, buf, buf_size << 3);
  487.  
  488.     if (ctx->alpha_info == 2) {
  489.         unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 16);
  490.     } else {
  491.         unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 8);
  492.     }
  493.  
  494.     block = blocks;
  495.     for (i = 0; i < 16; i++) {
  496.         memcpy(dst, block, 16 * blocks_per_slice * sizeof(*dst));
  497.         dst   += dst_stride >> 1;
  498.         block += 16 * blocks_per_slice;
  499.     }
  500. }
  501.  
  502. static int decode_slice_thread(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
  503. {
  504.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  505.     SliceContext *slice = &ctx->slices[jobnr];
  506.     const uint8_t *buf = slice->data;
  507.     AVFrame *pic = ctx->frame;
  508.     int i, hdr_size, qscale, log2_chroma_blocks_per_mb;
  509.     int luma_stride, chroma_stride;
  510.     int y_data_size, u_data_size, v_data_size, a_data_size;
  511.     uint8_t *dest_y, *dest_u, *dest_v, *dest_a;
  512.     int16_t qmat_luma_scaled[64];
  513.     int16_t qmat_chroma_scaled[64];
  514.     int mb_x_shift;
  515.     int ret;
  516.  
  517.     slice->ret = -1;
  518.     //av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "slice %d mb width %d mb x %d y %d\n",
  519.     //       jobnr, slice->mb_count, slice->mb_x, slice->mb_y);
  520.  
  521.     // slice header
  522.     hdr_size = buf[0] >> 3;
  523.     qscale = av_clip(buf[1], 1, 224);
  524.     qscale = qscale > 128 ? qscale - 96 << 2: qscale;
  525.     y_data_size = AV_RB16(buf + 2);
  526.     u_data_size = AV_RB16(buf + 4);
  527.     v_data_size = slice->data_size - y_data_size - u_data_size - hdr_size;
  528.     if (hdr_size > 7) v_data_size = AV_RB16(buf + 6);
  529.     a_data_size = slice->data_size - y_data_size - u_data_size -
  530.                   v_data_size - hdr_size;
  531.  
  532.     if (y_data_size < 0 || u_data_size < 0 || v_data_size < 0
  533.         || hdr_size+y_data_size+u_data_size+v_data_size > slice->data_size){
  534.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid plane data size\n");
  535.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  536.     }
  537.  
  538.     buf += hdr_size;
  539.  
  540.     for (i = 0; i < 64; i++) {
  541.         qmat_luma_scaled  [i] = ctx->qmat_luma  [i] * qscale;
  542.         qmat_chroma_scaled[i] = ctx->qmat_chroma[i] * qscale;
  543.     }
  544.  
  545.     if (ctx->frame_type == 0) {
  546.         luma_stride   = pic->linesize[0];
  547.         chroma_stride = pic->linesize[1];
  548.     } else {
  549.         luma_stride   = pic->linesize[0] << 1;
  550.         chroma_stride = pic->linesize[1] << 1;
  551.     }
  552.  
  553.     if (avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV444P10 || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUVA444P10) {
  554.         mb_x_shift = 5;
  555.         log2_chroma_blocks_per_mb = 2;
  556.     } else {
  557.         mb_x_shift = 4;
  558.         log2_chroma_blocks_per_mb = 1;
  559.     }
  560.  
  561.     dest_y = pic->data[0] + (slice->mb_y << 4) * luma_stride + (slice->mb_x << 5);
  562.     dest_u = pic->data[1] + (slice->mb_y << 4) * chroma_stride + (slice->mb_x << mb_x_shift);
  563.     dest_v = pic->data[2] + (slice->mb_y << 4) * chroma_stride + (slice->mb_x << mb_x_shift);
  564.     dest_a = pic->data[3] + (slice->mb_y << 4) * luma_stride + (slice->mb_x << 5);
  565.  
  566.     if (ctx->frame_type && ctx->first_field ^ ctx->frame->top_field_first) {
  567.         dest_y += pic->linesize[0];
  568.         dest_u += pic->linesize[1];
  569.         dest_v += pic->linesize[2];
  570.         dest_a += pic->linesize[3];
  571.     }
  572.  
  573.     ret = decode_slice_luma(avctx, slice, (uint16_t*)dest_y, luma_stride,
  574.                             buf, y_data_size, qmat_luma_scaled);
  575.     if (ret < 0)
  576.         return ret;
  577.  
  578.     if (!(avctx->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
  579.         ret = decode_slice_chroma(avctx, slice, (uint16_t*)dest_u, chroma_stride,
  580.                                   buf + y_data_size, u_data_size,
  581.                                   qmat_chroma_scaled, log2_chroma_blocks_per_mb);
  582.         if (ret < 0)
  583.             return ret;
  584.  
  585.         ret = decode_slice_chroma(avctx, slice, (uint16_t*)dest_v, chroma_stride,
  586.                                   buf + y_data_size + u_data_size, v_data_size,
  587.                                   qmat_chroma_scaled, log2_chroma_blocks_per_mb);
  588.         if (ret < 0)
  589.             return ret;
  590.     }
  591.     /* decode alpha plane if available */
  592.     if (ctx->alpha_info && pic->data[3] && a_data_size)
  593.         decode_slice_alpha(ctx, (uint16_t*)dest_a, luma_stride,
  594.                            buf + y_data_size + u_data_size + v_data_size,
  595.                            a_data_size, slice->mb_count);
  596.  
  597.     slice->ret = 0;
  598.     return 0;
  599. }
  600.  
  601. static int decode_picture(AVCodecContext *avctx)
  602. {
  603.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  604.     int i;
  605.  
  606.     avctx->execute2(avctx, decode_slice_thread, NULL, NULL, ctx->slice_count);
  607.  
  608.     for (i = 0; i < ctx->slice_count; i++)
  609.         if (ctx->slices[i].ret < 0)
  610.             return ctx->slices[i].ret;
  611.  
  612.     return 0;
  613. }
  614.  
  615. static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
  616.                         AVPacket *avpkt)
  617. {
  618.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  619.     AVFrame *frame = data;
  620.     const uint8_t *buf = avpkt->data;
  621.     int buf_size = avpkt->size;
  622.     int frame_hdr_size, pic_size, ret;
  623.  
  624.     if (buf_size < 28 || AV_RL32(buf + 4) != AV_RL32("icpf")) {
  625.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid frame header\n");
  626.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  627.     }
  628.  
  629.     ctx->frame = frame;
  630.     ctx->frame->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
  631.     ctx->frame->key_frame = 1;
  632.     ctx->first_field = 1;
  633.  
  634.     buf += 8;
  635.     buf_size -= 8;
  636.  
  637.     frame_hdr_size = decode_frame_header(ctx, buf, buf_size, avctx);
  638.     if (frame_hdr_size < 0)
  639.         return frame_hdr_size;
  640.  
  641.     buf += frame_hdr_size;
  642.     buf_size -= frame_hdr_size;
  643.  
  644.     if ((ret = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
  645.         return ret;
  646.  
  647.  decode_picture:
  648.     pic_size = decode_picture_header(avctx, buf, buf_size);
  649.     if (pic_size < 0) {
  650.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error decoding picture header\n");
  651.         return pic_size;
  652.     }
  653.  
  654.     if ((ret = decode_picture(avctx)) < 0) {
  655.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error decoding picture\n");
  656.         return ret;
  657.     }
  658.  
  659.     buf += pic_size;
  660.     buf_size -= pic_size;
  661.  
  662.     if (ctx->frame_type && buf_size > 0 && ctx->first_field) {
  663.         ctx->first_field = 0;
  664.         goto decode_picture;
  665.     }
  666.  
  667.     *got_frame      = 1;
  668.  
  669.     return avpkt->size;
  670. }
  671.  
  672. static av_cold int decode_close(AVCodecContext *avctx)
  673. {
  674.     ProresContext *ctx = avctx->priv_data;
  675.  
  676.     av_freep(&ctx->slices);
  677.  
  678.     return 0;
  679. }
  680.  
  681. AVCodec ff_prores_decoder = {
  682.     .name           = "prores",
  683.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ProRes"),
  684.     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
  685.     .id             = AV_CODEC_ID_PRORES,
  686.     .priv_data_size = sizeof(ProresContext),
  687.     .init           = decode_init,
  688.     .close          = decode_close,
  689.     .decode         = decode_frame,
  690.     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DR1 | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS,
  691. };
  692.