Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

  1. /*
  2.  * Copyright (c) 2003 The FFmpeg Project
  3.  *
  4.  * This file is part of FFmpeg.
  5.  *
  6.  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
  7.  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  8.  * License as published by the Free Software Foundation; either
  9.  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  10.  *
  11.  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
  12.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  14.  * Lesser General Public License for more details.
  15.  *
  16.  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  17.  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
  18.  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  19.  */
  20.  
  21. /*
  22.  * How to use this decoder:
  23.  * SVQ3 data is transported within Apple Quicktime files. Quicktime files
  24.  * have stsd atoms to describe media trak properties. A stsd atom for a
  25.  * video trak contains 1 or more ImageDescription atoms. These atoms begin
  26.  * with the 4-byte length of the atom followed by the codec fourcc. Some
  27.  * decoders need information in this atom to operate correctly. Such
  28.  * is the case with SVQ3. In order to get the best use out of this decoder,
  29.  * the calling app must make the SVQ3 ImageDescription atom available
  30.  * via the AVCodecContext's extradata[_size] field:
  31.  *
  32.  * AVCodecContext.extradata = pointer to ImageDescription, first characters
  33.  * are expected to be 'S', 'V', 'Q', and '3', NOT the 4-byte atom length
  34.  * AVCodecContext.extradata_size = size of ImageDescription atom memory
  35.  * buffer (which will be the same as the ImageDescription atom size field
  36.  * from the QT file, minus 4 bytes since the length is missing)
  37.  *
  38.  * You will know you have these parameters passed correctly when the decoder
  39.  * correctly decodes this file:
  40.  *  http://samples.mplayerhq.hu/V-codecs/SVQ3/Vertical400kbit.sorenson3.mov
  41.  */
  42.  
  43. #include <inttypes.h>
  44.  
  45. #include "libavutil/attributes.h"
  46. #include "internal.h"
  47. #include "avcodec.h"
  48. #include "mpegutils.h"
  49. #include "h264.h"
  50.  
  51. #include "h264data.h" // FIXME FIXME FIXME
  52.  
  53. #include "h264_mvpred.h"
  54. #include "golomb.h"
  55. #include "hpeldsp.h"
  56. #include "rectangle.h"
  57. #include "tpeldsp.h"
  58. #include "vdpau_internal.h"
  59.  
  60. #if CONFIG_ZLIB
  61. #include <zlib.h>
  62. #endif
  63.  
  64. #include "svq1.h"
  65. #include "svq3.h"
  66.  
  67. /**
  68.  * @file
  69.  * svq3 decoder.
  70.  */
  71.  
  72. typedef struct SVQ3Context {
  73.     H264Context h;
  74.     HpelDSPContext hdsp;
  75.     TpelDSPContext tdsp;
  76.     H264Picture *cur_pic;
  77.     H264Picture *next_pic;
  78.     H264Picture *last_pic;
  79.     int halfpel_flag;
  80.     int thirdpel_flag;
  81.     int has_watermark;
  82.     int next_slice_index;
  83.     uint32_t watermark_key;
  84.     uint8_t *buf;
  85.     int buf_size;
  86.     int adaptive_quant;
  87.     int next_p_frame_damaged;
  88.     int h_edge_pos;
  89.     int v_edge_pos;
  90.     int last_frame_output;
  91. } SVQ3Context;
  92.  
  93. #define FULLPEL_MODE  1
  94. #define HALFPEL_MODE  2
  95. #define THIRDPEL_MODE 3
  96. #define PREDICT_MODE  4
  97.  
  98. /* dual scan (from some older h264 draft)
  99.  * o-->o-->o   o
  100.  *         |  /|
  101.  * o   o   o / o
  102.  * | / |   |/  |
  103.  * o   o   o   o
  104.  *   /
  105.  * o-->o-->o-->o
  106.  */
  107. static const uint8_t svq3_scan[16] = {
  108.     0 + 0 * 4, 1 + 0 * 4, 2 + 0 * 4, 2 + 1 * 4,
  109.     2 + 2 * 4, 3 + 0 * 4, 3 + 1 * 4, 3 + 2 * 4,
  110.     0 + 1 * 4, 0 + 2 * 4, 1 + 1 * 4, 1 + 2 * 4,
  111.     0 + 3 * 4, 1 + 3 * 4, 2 + 3 * 4, 3 + 3 * 4,
  112. };
  113.  
  114. static const uint8_t luma_dc_zigzag_scan[16] = {
  115.     0 * 16 + 0 * 64, 1 * 16 + 0 * 64, 2 * 16 + 0 * 64, 0 * 16 + 2 * 64,
  116.     3 * 16 + 0 * 64, 0 * 16 + 1 * 64, 1 * 16 + 1 * 64, 2 * 16 + 1 * 64,
  117.     1 * 16 + 2 * 64, 2 * 16 + 2 * 64, 3 * 16 + 2 * 64, 0 * 16 + 3 * 64,
  118.     3 * 16 + 1 * 64, 1 * 16 + 3 * 64, 2 * 16 + 3 * 64, 3 * 16 + 3 * 64,
  119. };
  120.  
  121. static const uint8_t svq3_pred_0[25][2] = {
  122.     { 0, 0 },
  123.     { 1, 0 }, { 0, 1 },
  124.     { 0, 2 }, { 1, 1 }, { 2, 0 },
  125.     { 3, 0 }, { 2, 1 }, { 1, 2 }, { 0, 3 },
  126.     { 0, 4 }, { 1, 3 }, { 2, 2 }, { 3, 1 }, { 4, 0 },
  127.     { 4, 1 }, { 3, 2 }, { 2, 3 }, { 1, 4 },
  128.     { 2, 4 }, { 3, 3 }, { 4, 2 },
  129.     { 4, 3 }, { 3, 4 },
  130.     { 4, 4 }
  131. };
  132.  
  133. static const int8_t svq3_pred_1[6][6][5] = {
  134.     { { 2, -1, -1, -1, -1 }, { 2, 1, -1, -1, -1 }, { 1, 2, -1, -1, -1 },
  135.       { 2,  1, -1, -1, -1 }, { 1, 2, -1, -1, -1 }, { 1, 2, -1, -1, -1 } },
  136.     { { 0,  2, -1, -1, -1 }, { 0, 2,  1,  4,  3 }, { 0, 1,  2,  4,  3 },
  137.       { 0,  2,  1,  4,  3 }, { 2, 0,  1,  3,  4 }, { 0, 4,  2,  1,  3 } },
  138.     { { 2,  0, -1, -1, -1 }, { 2, 1,  0,  4,  3 }, { 1, 2,  4,  0,  3 },
  139.       { 2,  1,  0,  4,  3 }, { 2, 1,  4,  3,  0 }, { 1, 2,  4,  0,  3 } },
  140.     { { 2,  0, -1, -1, -1 }, { 2, 0,  1,  4,  3 }, { 1, 2,  0,  4,  3 },
  141.       { 2,  1,  0,  4,  3 }, { 2, 1,  3,  4,  0 }, { 2, 4,  1,  0,  3 } },
  142.     { { 0,  2, -1, -1, -1 }, { 0, 2,  1,  3,  4 }, { 1, 2,  3,  0,  4 },
  143.       { 2,  0,  1,  3,  4 }, { 2, 1,  3,  0,  4 }, { 2, 0,  4,  3,  1 } },
  144.     { { 0,  2, -1, -1, -1 }, { 0, 2,  4,  1,  3 }, { 1, 4,  2,  0,  3 },
  145.       { 4,  2,  0,  1,  3 }, { 2, 0,  1,  4,  3 }, { 4, 2,  1,  0,  3 } },
  146. };
  147.  
  148. static const struct {
  149.     uint8_t run;
  150.     uint8_t level;
  151. } svq3_dct_tables[2][16] = {
  152.     { { 0, 0 }, { 0, 1 }, { 1, 1 }, { 2, 1 }, { 0, 2 }, { 3, 1 }, { 4, 1 }, { 5, 1 },
  153.       { 0, 3 }, { 1, 2 }, { 2, 2 }, { 6, 1 }, { 7, 1 }, { 8, 1 }, { 9, 1 }, { 0, 4 } },
  154.     { { 0, 0 }, { 0, 1 }, { 1, 1 }, { 0, 2 }, { 2, 1 }, { 0, 3 }, { 0, 4 }, { 0, 5 },
  155.       { 3, 1 }, { 4, 1 }, { 1, 2 }, { 1, 3 }, { 0, 6 }, { 0, 7 }, { 0, 8 }, { 0, 9 } }
  156. };
  157.  
  158. static const uint32_t svq3_dequant_coeff[32] = {
  159.      3881,  4351,  4890,  5481,   6154,   6914,   7761,   8718,
  160.      9781, 10987, 12339, 13828,  15523,  17435,  19561,  21873,
  161.     24552, 27656, 30847, 34870,  38807,  43747,  49103,  54683,
  162.     61694, 68745, 77615, 89113, 100253, 109366, 126635, 141533
  163. };
  164.  
  165. static int svq3_decode_end(AVCodecContext *avctx);
  166.  
  167. void ff_svq3_luma_dc_dequant_idct_c(int16_t *output, int16_t *input, int qp)
  168. {
  169.     const int qmul = svq3_dequant_coeff[qp];
  170. #define stride 16
  171.     int i;
  172.     int temp[16];
  173.     static const uint8_t x_offset[4] = { 0, 1 * stride, 4 * stride, 5 * stride };
  174.  
  175.     for (i = 0; i < 4; i++) {
  176.         const int z0 = 13 * (input[4 * i + 0] +      input[4 * i + 2]);
  177.         const int z1 = 13 * (input[4 * i + 0] -      input[4 * i + 2]);
  178.         const int z2 =  7 *  input[4 * i + 1] - 17 * input[4 * i + 3];
  179.         const int z3 = 17 *  input[4 * i + 1] +  7 * input[4 * i + 3];
  180.  
  181.         temp[4 * i + 0] = z0 + z3;
  182.         temp[4 * i + 1] = z1 + z2;
  183.         temp[4 * i + 2] = z1 - z2;
  184.         temp[4 * i + 3] = z0 - z3;
  185.     }
  186.  
  187.     for (i = 0; i < 4; i++) {
  188.         const int offset = x_offset[i];
  189.         const int z0     = 13 * (temp[4 * 0 + i] +      temp[4 * 2 + i]);
  190.         const int z1     = 13 * (temp[4 * 0 + i] -      temp[4 * 2 + i]);
  191.         const int z2     =  7 *  temp[4 * 1 + i] - 17 * temp[4 * 3 + i];
  192.         const int z3     = 17 *  temp[4 * 1 + i] +  7 * temp[4 * 3 + i];
  193.  
  194.         output[stride *  0 + offset] = (z0 + z3) * qmul + 0x80000 >> 20;
  195.         output[stride *  2 + offset] = (z1 + z2) * qmul + 0x80000 >> 20;
  196.         output[stride *  8 + offset] = (z1 - z2) * qmul + 0x80000 >> 20;
  197.         output[stride * 10 + offset] = (z0 - z3) * qmul + 0x80000 >> 20;
  198.     }
  199. }
  200. #undef stride
  201.  
  202. void ff_svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, int16_t *block,
  203.                         int stride, int qp, int dc)
  204. {
  205.     const int qmul = svq3_dequant_coeff[qp];
  206.     int i;
  207.  
  208.     if (dc) {
  209.         dc       = 13 * 13 * (dc == 1 ? 1538 * block[0]
  210.                                       : qmul * (block[0] >> 3) / 2);
  211.         block[0] = 0;
  212.     }
  213.  
  214.     for (i = 0; i < 4; i++) {
  215.         const int z0 = 13 * (block[0 + 4 * i] +      block[2 + 4 * i]);
  216.         const int z1 = 13 * (block[0 + 4 * i] -      block[2 + 4 * i]);
  217.         const int z2 =  7 *  block[1 + 4 * i] - 17 * block[3 + 4 * i];
  218.         const int z3 = 17 *  block[1 + 4 * i] +  7 * block[3 + 4 * i];
  219.  
  220.         block[0 + 4 * i] = z0 + z3;
  221.         block[1 + 4 * i] = z1 + z2;
  222.         block[2 + 4 * i] = z1 - z2;
  223.         block[3 + 4 * i] = z0 - z3;
  224.     }
  225.  
  226.     for (i = 0; i < 4; i++) {
  227.         const int z0 = 13 * (block[i + 4 * 0] +      block[i + 4 * 2]);
  228.         const int z1 = 13 * (block[i + 4 * 0] -      block[i + 4 * 2]);
  229.         const int z2 =  7 *  block[i + 4 * 1] - 17 * block[i + 4 * 3];
  230.         const int z3 = 17 *  block[i + 4 * 1] +  7 * block[i + 4 * 3];
  231.         const int rr = (dc + 0x80000);
  232.  
  233.         dst[i + stride * 0] = av_clip_uint8(dst[i + stride * 0] + ((z0 + z3) * qmul + rr >> 20));
  234.         dst[i + stride * 1] = av_clip_uint8(dst[i + stride * 1] + ((z1 + z2) * qmul + rr >> 20));
  235.         dst[i + stride * 2] = av_clip_uint8(dst[i + stride * 2] + ((z1 - z2) * qmul + rr >> 20));
  236.         dst[i + stride * 3] = av_clip_uint8(dst[i + stride * 3] + ((z0 - z3) * qmul + rr >> 20));
  237.     }
  238.  
  239.     memset(block, 0, 16 * sizeof(int16_t));
  240. }
  241.  
  242. static inline int svq3_decode_block(GetBitContext *gb, int16_t *block,
  243.                                     int index, const int type)
  244. {
  245.     static const uint8_t *const scan_patterns[4] =
  246.     { luma_dc_zigzag_scan, zigzag_scan, svq3_scan, chroma_dc_scan };
  247.  
  248.     int run, level, sign, limit;
  249.     unsigned vlc;
  250.     const int intra           = 3 * type >> 2;
  251.     const uint8_t *const scan = scan_patterns[type];
  252.  
  253.     for (limit = (16 >> intra); index < 16; index = limit, limit += 8) {
  254.         for (; (vlc = svq3_get_ue_golomb(gb)) != 0; index++) {
  255.             if ((int32_t)vlc < 0)
  256.                 return -1;
  257.  
  258.             sign     = (vlc & 1) ? 0 : -1;
  259.             vlc      = vlc + 1 >> 1;
  260.  
  261.             if (type == 3) {
  262.                 if (vlc < 3) {
  263.                     run   = 0;
  264.                     level = vlc;
  265.                 } else if (vlc < 4) {
  266.                     run   = 1;
  267.                     level = 1;
  268.                 } else {
  269.                     run   = vlc & 0x3;
  270.                     level = (vlc + 9 >> 2) - run;
  271.                 }
  272.             } else {
  273.                 if (vlc < 16U) {
  274.                     run   = svq3_dct_tables[intra][vlc].run;
  275.                     level = svq3_dct_tables[intra][vlc].level;
  276.                 } else if (intra) {
  277.                     run   = vlc & 0x7;
  278.                     level = (vlc >> 3) + ((run == 0) ? 8 : ((run < 2) ? 2 : ((run < 5) ? 0 : -1)));
  279.                 } else {
  280.                     run   = vlc & 0xF;
  281.                     level = (vlc >> 4) + ((run == 0) ? 4 : ((run < 3) ? 2 : ((run < 10) ? 1 : 0)));
  282.                 }
  283.             }
  284.  
  285.  
  286.             if ((index += run) >= limit)
  287.                 return -1;
  288.  
  289.             block[scan[index]] = (level ^ sign) - sign;
  290.         }
  291.  
  292.         if (type != 2) {
  293.             break;
  294.         }
  295.     }
  296.  
  297.     return 0;
  298. }
  299.  
  300. static inline void svq3_mc_dir_part(SVQ3Context *s,
  301.                                     int x, int y, int width, int height,
  302.                                     int mx, int my, int dxy,
  303.                                     int thirdpel, int dir, int avg)
  304. {
  305.     H264Context *h = &s->h;
  306.     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
  307.     const H264Picture *pic = (dir == 0) ? s->last_pic : s->next_pic;
  308.     uint8_t *src, *dest;
  309.     int i, emu = 0;
  310.     int blocksize = 2 - (width >> 3); // 16->0, 8->1, 4->2
  311.  
  312.     mx += x;
  313.     my += y;
  314.  
  315.     if (mx < 0 || mx >= s->h_edge_pos - width  - 1 ||
  316.         my < 0 || my >= s->v_edge_pos - height - 1) {
  317.         emu = 1;
  318.         mx = av_clip(mx, -16, s->h_edge_pos - width  + 15);
  319.         my = av_clip(my, -16, s->v_edge_pos - height + 15);
  320.     }
  321.  
  322.     /* form component predictions */
  323.     dest = h->cur_pic.f->data[0] + x + y * sl->linesize;
  324.     src  = pic->f->data[0] + mx + my * sl->linesize;
  325.  
  326.     if (emu) {
  327.         h->vdsp.emulated_edge_mc(sl->edge_emu_buffer, src,
  328.                                  sl->linesize, sl->linesize,
  329.                                  width + 1, height + 1,
  330.                                  mx, my, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
  331.         src = sl->edge_emu_buffer;
  332.     }
  333.     if (thirdpel)
  334.         (avg ? s->tdsp.avg_tpel_pixels_tab
  335.              : s->tdsp.put_tpel_pixels_tab)[dxy](dest, src, sl->linesize,
  336.                                                  width, height);
  337.     else
  338.         (avg ? s->hdsp.avg_pixels_tab
  339.              : s->hdsp.put_pixels_tab)[blocksize][dxy](dest, src, sl->linesize,
  340.                                                        height);
  341.  
  342.     if (!(h->flags & AV_CODEC_FLAG_GRAY)) {
  343.         mx     = mx + (mx < (int) x) >> 1;
  344.         my     = my + (my < (int) y) >> 1;
  345.         width  = width  >> 1;
  346.         height = height >> 1;
  347.         blocksize++;
  348.  
  349.         for (i = 1; i < 3; i++) {
  350.             dest = h->cur_pic.f->data[i] + (x >> 1) + (y >> 1) * sl->uvlinesize;
  351.             src  = pic->f->data[i] + mx + my * sl->uvlinesize;
  352.  
  353.             if (emu) {
  354.                 h->vdsp.emulated_edge_mc(sl->edge_emu_buffer, src,
  355.                                          sl->uvlinesize, sl->uvlinesize,
  356.                                          width + 1, height + 1,
  357.                                          mx, my, (s->h_edge_pos >> 1),
  358.                                          s->v_edge_pos >> 1);
  359.                 src = sl->edge_emu_buffer;
  360.             }
  361.             if (thirdpel)
  362.                 (avg ? s->tdsp.avg_tpel_pixels_tab
  363.                      : s->tdsp.put_tpel_pixels_tab)[dxy](dest, src,
  364.                                                          sl->uvlinesize,
  365.                                                          width, height);
  366.             else
  367.                 (avg ? s->hdsp.avg_pixels_tab
  368.                      : s->hdsp.put_pixels_tab)[blocksize][dxy](dest, src,
  369.                                                                sl->uvlinesize,
  370.                                                                height);
  371.         }
  372.     }
  373. }
  374.  
  375. static inline int svq3_mc_dir(SVQ3Context *s, int size, int mode,
  376.                               int dir, int avg)
  377. {
  378.     int i, j, k, mx, my, dx, dy, x, y;
  379.     H264Context *h          = &s->h;
  380.     H264SliceContext *sl    = &h->slice_ctx[0];
  381.     const int part_width    = ((size & 5) == 4) ? 4 : 16 >> (size & 1);
  382.     const int part_height   = 16 >> ((unsigned)(size + 1) / 3);
  383.     const int extra_width   = (mode == PREDICT_MODE) ? -16 * 6 : 0;
  384.     const int h_edge_pos    = 6 * (s->h_edge_pos - part_width)  - extra_width;
  385.     const int v_edge_pos    = 6 * (s->v_edge_pos - part_height) - extra_width;
  386.  
  387.     for (i = 0; i < 16; i += part_height)
  388.         for (j = 0; j < 16; j += part_width) {
  389.             const int b_xy = (4 * sl->mb_x + (j >> 2)) +
  390.                              (4 * sl->mb_y + (i >> 2)) * h->b_stride;
  391.             int dxy;
  392.             x = 16 * sl->mb_x + j;
  393.             y = 16 * sl->mb_y + i;
  394.             k = (j >> 2 & 1) + (i >> 1 & 2) +
  395.                 (j >> 1 & 4) + (i      & 8);
  396.  
  397.             if (mode != PREDICT_MODE) {
  398.                 pred_motion(h, sl, k, part_width >> 2, dir, 1, &mx, &my);
  399.             } else {
  400.                 mx = s->next_pic->motion_val[0][b_xy][0] << 1;
  401.                 my = s->next_pic->motion_val[0][b_xy][1] << 1;
  402.  
  403.                 if (dir == 0) {
  404.                     mx = mx * h->frame_num_offset /
  405.                          h->prev_frame_num_offset + 1 >> 1;
  406.                     my = my * h->frame_num_offset /
  407.                          h->prev_frame_num_offset + 1 >> 1;
  408.                 } else {
  409.                     mx = mx * (h->frame_num_offset - h->prev_frame_num_offset) /
  410.                          h->prev_frame_num_offset + 1 >> 1;
  411.                     my = my * (h->frame_num_offset - h->prev_frame_num_offset) /
  412.                          h->prev_frame_num_offset + 1 >> 1;
  413.                 }
  414.             }
  415.  
  416.             /* clip motion vector prediction to frame border */
  417.             mx = av_clip(mx, extra_width - 6 * x, h_edge_pos - 6 * x);
  418.             my = av_clip(my, extra_width - 6 * y, v_edge_pos - 6 * y);
  419.  
  420.             /* get (optional) motion vector differential */
  421.             if (mode == PREDICT_MODE) {
  422.                 dx = dy = 0;
  423.             } else {
  424.                 dy = svq3_get_se_golomb(&h->gb);
  425.                 dx = svq3_get_se_golomb(&h->gb);
  426.  
  427.                 if (dx == INVALID_VLC || dy == INVALID_VLC) {
  428.                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid MV vlc\n");
  429.                     return -1;
  430.                 }
  431.             }
  432.  
  433.             /* compute motion vector */
  434.             if (mode == THIRDPEL_MODE) {
  435.                 int fx, fy;
  436.                 mx  = (mx + 1 >> 1) + dx;
  437.                 my  = (my + 1 >> 1) + dy;
  438.                 fx  = (unsigned)(mx + 0x3000) / 3 - 0x1000;
  439.                 fy  = (unsigned)(my + 0x3000) / 3 - 0x1000;
  440.                 dxy = (mx - 3 * fx) + 4 * (my - 3 * fy);
  441.  
  442.                 svq3_mc_dir_part(s, x, y, part_width, part_height,
  443.                                  fx, fy, dxy, 1, dir, avg);
  444.                 mx += mx;
  445.                 my += my;
  446.             } else if (mode == HALFPEL_MODE || mode == PREDICT_MODE) {
  447.                 mx  = (unsigned)(mx + 1 + 0x3000) / 3 + dx - 0x1000;
  448.                 my  = (unsigned)(my + 1 + 0x3000) / 3 + dy - 0x1000;
  449.                 dxy = (mx & 1) + 2 * (my & 1);
  450.  
  451.                 svq3_mc_dir_part(s, x, y, part_width, part_height,
  452.                                  mx >> 1, my >> 1, dxy, 0, dir, avg);
  453.                 mx *= 3;
  454.                 my *= 3;
  455.             } else {
  456.                 mx = (unsigned)(mx + 3 + 0x6000) / 6 + dx - 0x1000;
  457.                 my = (unsigned)(my + 3 + 0x6000) / 6 + dy - 0x1000;
  458.  
  459.                 svq3_mc_dir_part(s, x, y, part_width, part_height,
  460.                                  mx, my, 0, 0, dir, avg);
  461.                 mx *= 6;
  462.                 my *= 6;
  463.             }
  464.  
  465.             /* update mv_cache */
  466.             if (mode != PREDICT_MODE) {
  467.                 int32_t mv = pack16to32(mx, my);
  468.  
  469.                 if (part_height == 8 && i < 8) {
  470.                     AV_WN32A(sl->mv_cache[dir][scan8[k] + 1 * 8], mv);
  471.  
  472.                     if (part_width == 8 && j < 8)
  473.                         AV_WN32A(sl->mv_cache[dir][scan8[k] + 1 + 1 * 8], mv);
  474.                 }
  475.                 if (part_width == 8 && j < 8)
  476.                     AV_WN32A(sl->mv_cache[dir][scan8[k] + 1], mv);
  477.                 if (part_width == 4 || part_height == 4)
  478.                     AV_WN32A(sl->mv_cache[dir][scan8[k]], mv);
  479.             }
  480.  
  481.             /* write back motion vectors */
  482.             fill_rectangle(h->cur_pic.motion_val[dir][b_xy],
  483.                            part_width >> 2, part_height >> 2, h->b_stride,
  484.                            pack16to32(mx, my), 4);
  485.         }
  486.  
  487.     return 0;
  488. }
  489.  
  490. static int svq3_decode_mb(SVQ3Context *s, unsigned int mb_type)
  491. {
  492.     H264Context *h = &s->h;
  493.     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
  494.     int i, j, k, m, dir, mode;
  495.     int cbp = 0;
  496.     uint32_t vlc;
  497.     int8_t *top, *left;
  498.     const int mb_xy         = sl->mb_xy;
  499.     const int b_xy          = 4 * sl->mb_x + 4 * sl->mb_y * h->b_stride;
  500.  
  501.     sl->top_samples_available      = (sl->mb_y == 0) ? 0x33FF : 0xFFFF;
  502.     sl->left_samples_available     = (sl->mb_x == 0) ? 0x5F5F : 0xFFFF;
  503.     sl->topright_samples_available = 0xFFFF;
  504.  
  505.     if (mb_type == 0) {           /* SKIP */
  506.         if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P ||
  507.             s->next_pic->mb_type[mb_xy] == -1) {
  508.             svq3_mc_dir_part(s, 16 * sl->mb_x, 16 * sl->mb_y, 16, 16,
  509.                              0, 0, 0, 0, 0, 0);
  510.  
  511.             if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)
  512.                 svq3_mc_dir_part(s, 16 * sl->mb_x, 16 * sl->mb_y, 16, 16,
  513.                                  0, 0, 0, 0, 1, 1);
  514.  
  515.             mb_type = MB_TYPE_SKIP;
  516.         } else {
  517.             mb_type = FFMIN(s->next_pic->mb_type[mb_xy], 6);
  518.             if (svq3_mc_dir(s, mb_type, PREDICT_MODE, 0, 0) < 0)
  519.                 return -1;
  520.             if (svq3_mc_dir(s, mb_type, PREDICT_MODE, 1, 1) < 0)
  521.                 return -1;
  522.  
  523.             mb_type = MB_TYPE_16x16;
  524.         }
  525.     } else if (mb_type < 8) {     /* INTER */
  526.         if (s->thirdpel_flag && s->halfpel_flag == !get_bits1(&h->gb))
  527.             mode = THIRDPEL_MODE;
  528.         else if (s->halfpel_flag &&
  529.                  s->thirdpel_flag == !get_bits1(&h->gb))
  530.             mode = HALFPEL_MODE;
  531.         else
  532.             mode = FULLPEL_MODE;
  533.  
  534.         /* fill caches */
  535.         /* note ref_cache should contain here:
  536.          *  ????????
  537.          *  ???11111
  538.          *  N??11111
  539.          *  N??11111
  540.          *  N??11111
  541.          */
  542.  
  543.         for (m = 0; m < 2; m++) {
  544.             if (sl->mb_x > 0 && sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - 1] + 6] != -1) {
  545.                 for (i = 0; i < 4; i++)
  546.                     AV_COPY32(sl->mv_cache[m][scan8[0] - 1 + i * 8],
  547.                               h->cur_pic.motion_val[m][b_xy - 1 + i * h->b_stride]);
  548.             } else {
  549.                 for (i = 0; i < 4; i++)
  550.                     AV_ZERO32(sl->mv_cache[m][scan8[0] - 1 + i * 8]);
  551.             }
  552.             if (sl->mb_y > 0) {
  553.                 memcpy(sl->mv_cache[m][scan8[0] - 1 * 8],
  554.                        h->cur_pic.motion_val[m][b_xy - h->b_stride],
  555.                        4 * 2 * sizeof(int16_t));
  556.                 memset(&sl->ref_cache[m][scan8[0] - 1 * 8],
  557.                        (sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride]] == -1) ? PART_NOT_AVAILABLE : 1, 4);
  558.  
  559.                 if (sl->mb_x < h->mb_width - 1) {
  560.                     AV_COPY32(sl->mv_cache[m][scan8[0] + 4 - 1 * 8],
  561.                               h->cur_pic.motion_val[m][b_xy - h->b_stride + 4]);
  562.                     sl->ref_cache[m][scan8[0] + 4 - 1 * 8] =
  563.                         (sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride + 1] + 6] == -1 ||
  564.                          sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride]] == -1) ? PART_NOT_AVAILABLE : 1;
  565.                 } else
  566.                     sl->ref_cache[m][scan8[0] + 4 - 1 * 8] = PART_NOT_AVAILABLE;
  567.                 if (sl->mb_x > 0) {
  568.                     AV_COPY32(sl->mv_cache[m][scan8[0] - 1 - 1 * 8],
  569.                               h->cur_pic.motion_val[m][b_xy - h->b_stride - 1]);
  570.                     sl->ref_cache[m][scan8[0] - 1 - 1 * 8] =
  571.                         (sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride - 1] + 3] == -1) ? PART_NOT_AVAILABLE : 1;
  572.                 } else
  573.                     sl->ref_cache[m][scan8[0] - 1 - 1 * 8] = PART_NOT_AVAILABLE;
  574.             } else
  575.                 memset(&sl->ref_cache[m][scan8[0] - 1 * 8 - 1],
  576.                        PART_NOT_AVAILABLE, 8);
  577.  
  578.             if (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
  579.                 break;
  580.         }
  581.  
  582.         /* decode motion vector(s) and form prediction(s) */
  583.         if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
  584.             if (svq3_mc_dir(s, mb_type - 1, mode, 0, 0) < 0)
  585.                 return -1;
  586.         } else {        /* AV_PICTURE_TYPE_B */
  587.             if (mb_type != 2) {
  588.                 if (svq3_mc_dir(s, 0, mode, 0, 0) < 0)
  589.                     return -1;
  590.             } else {
  591.                 for (i = 0; i < 4; i++)
  592.                     memset(h->cur_pic.motion_val[0][b_xy + i * h->b_stride],
  593.                            0, 4 * 2 * sizeof(int16_t));
  594.             }
  595.             if (mb_type != 1) {
  596.                 if (svq3_mc_dir(s, 0, mode, 1, mb_type == 3) < 0)
  597.                     return -1;
  598.             } else {
  599.                 for (i = 0; i < 4; i++)
  600.                     memset(h->cur_pic.motion_val[1][b_xy + i * h->b_stride],
  601.                            0, 4 * 2 * sizeof(int16_t));
  602.             }
  603.         }
  604.  
  605.         mb_type = MB_TYPE_16x16;
  606.     } else if (mb_type == 8 || mb_type == 33) {   /* INTRA4x4 */
  607.         memset(sl->intra4x4_pred_mode_cache, -1, 8 * 5 * sizeof(int8_t));
  608.  
  609.         if (mb_type == 8) {
  610.             if (sl->mb_x > 0) {
  611.                 for (i = 0; i < 4; i++)
  612.                     sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] - 1 + i * 8] = sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - 1] + 6 - i];
  613.                 if (sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] - 1] == -1)
  614.                     sl->left_samples_available = 0x5F5F;
  615.             }
  616.             if (sl->mb_y > 0) {
  617.                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[4 + 8 * 0] = sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride] + 0];
  618.                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[5 + 8 * 0] = sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride] + 1];
  619.                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[6 + 8 * 0] = sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride] + 2];
  620.                 sl->intra4x4_pred_mode_cache[7 + 8 * 0] = sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride] + 3];
  621.  
  622.                 if (sl->intra4x4_pred_mode_cache[4 + 8 * 0] == -1)
  623.                     sl->top_samples_available = 0x33FF;
  624.             }
  625.  
  626.             /* decode prediction codes for luma blocks */
  627.             for (i = 0; i < 16; i += 2) {
  628.                 vlc = svq3_get_ue_golomb(&h->gb);
  629.  
  630.                 if (vlc >= 25U) {
  631.                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  632.                            "luma prediction:%"PRIu32"\n", vlc);
  633.                     return -1;
  634.                 }
  635.  
  636.                 left = &sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i] - 1];
  637.                 top  = &sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[i] - 8];
  638.  
  639.                 left[1] = svq3_pred_1[top[0] + 1][left[0] + 1][svq3_pred_0[vlc][0]];
  640.                 left[2] = svq3_pred_1[top[1] + 1][left[1] + 1][svq3_pred_0[vlc][1]];
  641.  
  642.                 if (left[1] == -1 || left[2] == -1) {
  643.                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "weird prediction\n");
  644.                     return -1;
  645.                 }
  646.             }
  647.         } else {    /* mb_type == 33, DC_128_PRED block type */
  648.             for (i = 0; i < 4; i++)
  649.                 memset(&sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i], DC_PRED, 4);
  650.         }
  651.  
  652.         write_back_intra_pred_mode(h, sl);
  653.  
  654.         if (mb_type == 8) {
  655.             ff_h264_check_intra4x4_pred_mode(h, sl);
  656.  
  657.             sl->top_samples_available  = (sl->mb_y == 0) ? 0x33FF : 0xFFFF;
  658.             sl->left_samples_available = (sl->mb_x == 0) ? 0x5F5F : 0xFFFF;
  659.         } else {
  660.             for (i = 0; i < 4; i++)
  661.                 memset(&sl->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8 * i], DC_128_PRED, 4);
  662.  
  663.             sl->top_samples_available  = 0x33FF;
  664.             sl->left_samples_available = 0x5F5F;
  665.         }
  666.  
  667.         mb_type = MB_TYPE_INTRA4x4;
  668.     } else {                      /* INTRA16x16 */
  669.         dir = i_mb_type_info[mb_type - 8].pred_mode;
  670.         dir = (dir >> 1) ^ 3 * (dir & 1) ^ 1;
  671.  
  672.         if ((sl->intra16x16_pred_mode = ff_h264_check_intra_pred_mode(h, sl, dir, 0)) < 0) {
  673.             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "ff_h264_check_intra_pred_mode < 0\n");
  674.             return sl->intra16x16_pred_mode;
  675.         }
  676.  
  677.         cbp     = i_mb_type_info[mb_type - 8].cbp;
  678.         mb_type = MB_TYPE_INTRA16x16;
  679.     }
  680.  
  681.     if (!IS_INTER(mb_type) && h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_I) {
  682.         for (i = 0; i < 4; i++)
  683.             memset(h->cur_pic.motion_val[0][b_xy + i * h->b_stride],
  684.                    0, 4 * 2 * sizeof(int16_t));
  685.         if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
  686.             for (i = 0; i < 4; i++)
  687.                 memset(h->cur_pic.motion_val[1][b_xy + i * h->b_stride],
  688.                        0, 4 * 2 * sizeof(int16_t));
  689.         }
  690.     }
  691.     if (!IS_INTRA4x4(mb_type)) {
  692.         memset(sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[mb_xy], DC_PRED, 8);
  693.     }
  694.     if (!IS_SKIP(mb_type) || h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
  695.         memset(sl->non_zero_count_cache + 8, 0, 14 * 8 * sizeof(uint8_t));
  696.     }
  697.  
  698.     if (!IS_INTRA16x16(mb_type) &&
  699.         (!IS_SKIP(mb_type) || h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)) {
  700.         if ((vlc = svq3_get_ue_golomb(&h->gb)) >= 48U){
  701.             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "cbp_vlc=%"PRIu32"\n", vlc);
  702.             return -1;
  703.         }
  704.  
  705.         cbp = IS_INTRA(mb_type) ? golomb_to_intra4x4_cbp[vlc]
  706.                                 : golomb_to_inter_cbp[vlc];
  707.     }
  708.     if (IS_INTRA16x16(mb_type) ||
  709.         (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_I && s->adaptive_quant && cbp)) {
  710.         sl->qscale += svq3_get_se_golomb(&h->gb);
  711.  
  712.         if (sl->qscale > 31u) {
  713.             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "qscale:%d\n", sl->qscale);
  714.             return -1;
  715.         }
  716.     }
  717.     if (IS_INTRA16x16(mb_type)) {
  718.         AV_ZERO128(sl->mb_luma_dc[0] + 0);
  719.         AV_ZERO128(sl->mb_luma_dc[0] + 8);
  720.         if (svq3_decode_block(&h->gb, sl->mb_luma_dc[0], 0, 1)) {
  721.             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  722.                    "error while decoding intra luma dc\n");
  723.             return -1;
  724.         }
  725.     }
  726.  
  727.     if (cbp) {
  728.         const int index = IS_INTRA16x16(mb_type) ? 1 : 0;
  729.         const int type  = ((sl->qscale < 24 && IS_INTRA4x4(mb_type)) ? 2 : 1);
  730.  
  731.         for (i = 0; i < 4; i++)
  732.             if ((cbp & (1 << i))) {
  733.                 for (j = 0; j < 4; j++) {
  734.                     k = index ? (1 * (j & 1) + 2 * (i & 1) +
  735.                                  2 * (j & 2) + 4 * (i & 2))
  736.                               : (4 * i + j);
  737.                     sl->non_zero_count_cache[scan8[k]] = 1;
  738.  
  739.                     if (svq3_decode_block(&h->gb, &sl->mb[16 * k], index, type)) {
  740.                         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  741.                                "error while decoding block\n");
  742.                         return -1;
  743.                     }
  744.                 }
  745.             }
  746.  
  747.         if ((cbp & 0x30)) {
  748.             for (i = 1; i < 3; ++i)
  749.                 if (svq3_decode_block(&h->gb, &sl->mb[16 * 16 * i], 0, 3)) {
  750.                     av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  751.                            "error while decoding chroma dc block\n");
  752.                     return -1;
  753.                 }
  754.  
  755.             if ((cbp & 0x20)) {
  756.                 for (i = 1; i < 3; i++) {
  757.                     for (j = 0; j < 4; j++) {
  758.                         k                                 = 16 * i + j;
  759.                         sl->non_zero_count_cache[scan8[k]] = 1;
  760.  
  761.                         if (svq3_decode_block(&h->gb, &sl->mb[16 * k], 1, 1)) {
  762.                             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  763.                                    "error while decoding chroma ac block\n");
  764.                             return -1;
  765.                         }
  766.                     }
  767.                 }
  768.             }
  769.         }
  770.     }
  771.  
  772.     sl->cbp                   = cbp;
  773.     h->cur_pic.mb_type[mb_xy] = mb_type;
  774.  
  775.     if (IS_INTRA(mb_type))
  776.         sl->chroma_pred_mode = ff_h264_check_intra_pred_mode(h, sl, DC_PRED8x8, 1);
  777.  
  778.     return 0;
  779. }
  780.  
  781. static int svq3_decode_slice_header(AVCodecContext *avctx)
  782. {
  783.     SVQ3Context *s = avctx->priv_data;
  784.     H264Context *h    = &s->h;
  785.     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
  786.     const int mb_xy   = sl->mb_xy;
  787.     int i, header;
  788.     unsigned slice_id;
  789.  
  790.     header = get_bits(&h->gb, 8);
  791.  
  792.     if (((header & 0x9F) != 1 && (header & 0x9F) != 2) || (header & 0x60) == 0) {
  793.         /* TODO: what? */
  794.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "unsupported slice header (%02X)\n", header);
  795.         return -1;
  796.     } else {
  797.         int length = header >> 5 & 3;
  798.  
  799.         s->next_slice_index = get_bits_count(&h->gb) +
  800.                               8 * show_bits(&h->gb, 8 * length) +
  801.                               8 * length;
  802.  
  803.         if (s->next_slice_index > h->gb.size_in_bits) {
  804.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "slice after bitstream end\n");
  805.             return -1;
  806.         }
  807.  
  808.         h->gb.size_in_bits = s->next_slice_index - 8 * (length - 1);
  809.         skip_bits(&h->gb, 8);
  810.  
  811.         if (s->watermark_key) {
  812.             uint32_t header = AV_RL32(&h->gb.buffer[(get_bits_count(&h->gb) >> 3) + 1]);
  813.             AV_WL32(&h->gb.buffer[(get_bits_count(&h->gb) >> 3) + 1],
  814.                     header ^ s->watermark_key);
  815.         }
  816.         if (length > 0) {
  817.             memmove((uint8_t *) &h->gb.buffer[get_bits_count(&h->gb) >> 3],
  818.                     &h->gb.buffer[h->gb.size_in_bits >> 3], length - 1);
  819.         }
  820.         skip_bits_long(&h->gb, 0);
  821.     }
  822.  
  823.     if ((slice_id = svq3_get_ue_golomb(&h->gb)) >= 3) {
  824.         av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal slice type %u \n", slice_id);
  825.         return -1;
  826.     }
  827.  
  828.     sl->slice_type = golomb_to_pict_type[slice_id];
  829.  
  830.     if ((header & 0x9F) == 2) {
  831.         i              = (h->mb_num < 64) ? 6 : (1 + av_log2(h->mb_num - 1));
  832.         sl->mb_skip_run = get_bits(&h->gb, i) -
  833.                          (sl->mb_y * h->mb_width + sl->mb_x);
  834.     } else {
  835.         skip_bits1(&h->gb);
  836.         sl->mb_skip_run = 0;
  837.     }
  838.  
  839.     sl->slice_num     = get_bits(&h->gb, 8);
  840.     sl->qscale        = get_bits(&h->gb, 5);
  841.     s->adaptive_quant = get_bits1(&h->gb);
  842.  
  843.     /* unknown fields */
  844.     skip_bits1(&h->gb);
  845.  
  846.     if (s->has_watermark)
  847.         skip_bits1(&h->gb);
  848.  
  849.     skip_bits1(&h->gb);
  850.     skip_bits(&h->gb, 2);
  851.  
  852.     if (skip_1stop_8data_bits(&h->gb) < 0)
  853.         return AVERROR_INVALIDDATA;
  854.  
  855.     /* reset intra predictors and invalidate motion vector references */
  856.     if (sl->mb_x > 0) {
  857.         memset(sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[mb_xy - 1] + 3,
  858.                -1, 4 * sizeof(int8_t));
  859.         memset(sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[mb_xy - sl->mb_x],
  860.                -1, 8 * sizeof(int8_t) * sl->mb_x);
  861.     }
  862.     if (sl->mb_y > 0) {
  863.         memset(sl->intra4x4_pred_mode + h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride],
  864.                -1, 8 * sizeof(int8_t) * (h->mb_width - sl->mb_x));
  865.  
  866.         if (sl->mb_x > 0)
  867.             sl->intra4x4_pred_mode[h->mb2br_xy[mb_xy - h->mb_stride - 1] + 3] = -1;
  868.     }
  869.  
  870.     return 0;
  871. }
  872.  
  873. static av_cold int svq3_decode_init(AVCodecContext *avctx)
  874. {
  875.     SVQ3Context *s = avctx->priv_data;
  876.     H264Context *h = &s->h;
  877.     H264SliceContext *sl;
  878.     int m;
  879.     unsigned char *extradata;
  880.     unsigned char *extradata_end;
  881.     unsigned int size;
  882.     int marker_found = 0;
  883.     int ret;
  884.  
  885.     s->cur_pic  = av_mallocz(sizeof(*s->cur_pic));
  886.     s->last_pic = av_mallocz(sizeof(*s->last_pic));
  887.     s->next_pic = av_mallocz(sizeof(*s->next_pic));
  888.     if (!s->next_pic || !s->last_pic || !s->cur_pic) {
  889.         ret = AVERROR(ENOMEM);
  890.         goto fail;
  891.     }
  892.  
  893.     s->cur_pic->f  = av_frame_alloc();
  894.     s->last_pic->f = av_frame_alloc();
  895.     s->next_pic->f = av_frame_alloc();
  896.     if (!s->cur_pic->f || !s->last_pic->f || !s->next_pic->f)
  897.         return AVERROR(ENOMEM);
  898.  
  899.     if ((ret = ff_h264_decode_init(avctx)) < 0)
  900.         goto fail;
  901.  
  902.     // we will overwrite it later during decoding
  903.     av_frame_free(&h->cur_pic.f);
  904.  
  905.     av_frame_free(&h->last_pic_for_ec.f);
  906.  
  907.     ff_h264dsp_init(&h->h264dsp, 8, 1);
  908.     av_assert0(h->sps.bit_depth_chroma == 0);
  909.     ff_h264_pred_init(&h->hpc, AV_CODEC_ID_SVQ3, 8, 1);
  910.     ff_videodsp_init(&h->vdsp, 8);
  911.  
  912.     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6 * 16 * sizeof(uint8_t));
  913.     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2 * 64 * sizeof(uint8_t));
  914.  
  915.     avctx->bits_per_raw_sample = 8;
  916.     h->sps.bit_depth_luma = 8;
  917.     h->chroma_format_idc = 1;
  918.  
  919.     ff_hpeldsp_init(&s->hdsp, avctx->flags);
  920.     ff_tpeldsp_init(&s->tdsp);
  921.  
  922.     sl = h->slice_ctx;
  923.  
  924.     h->flags           = avctx->flags;
  925.     sl->is_complex     = 1;
  926.     h->sps.chroma_format_idc = 1;
  927.     h->picture_structure = PICT_FRAME;
  928.     avctx->pix_fmt     = AV_PIX_FMT_YUVJ420P;
  929.     avctx->color_range = AVCOL_RANGE_JPEG;
  930.  
  931.     h->slice_ctx[0].chroma_qp[0] = h->slice_ctx[0].chroma_qp[1] = 4;
  932.     h->chroma_x_shift = h->chroma_y_shift = 1;
  933.  
  934.     s->halfpel_flag  = 1;
  935.     s->thirdpel_flag = 1;
  936.     s->has_watermark = 0;
  937.  
  938.     /* prowl for the "SEQH" marker in the extradata */
  939.     extradata     = (unsigned char *)avctx->extradata;
  940.     extradata_end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
  941.     if (extradata) {
  942.         for (m = 0; m + 8 < avctx->extradata_size; m++) {
  943.             if (!memcmp(extradata, "SEQH", 4)) {
  944.                 marker_found = 1;
  945.                 break;
  946.             }
  947.             extradata++;
  948.         }
  949.     }
  950.  
  951.     /* if a match was found, parse the extra data */
  952.     if (marker_found) {
  953.         GetBitContext gb;
  954.         int frame_size_code;
  955.         int unk0, unk1, unk2, unk3, unk4;
  956.  
  957.         size = AV_RB32(&extradata[4]);
  958.         if (size > extradata_end - extradata - 8) {
  959.             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
  960.             goto fail;
  961.         }
  962.         init_get_bits(&gb, extradata + 8, size * 8);
  963.  
  964.         /* 'frame size code' and optional 'width, height' */
  965.         frame_size_code = get_bits(&gb, 3);
  966.         switch (frame_size_code) {
  967.         case 0:
  968.             avctx->width  = 160;
  969.             avctx->height = 120;
  970.             break;
  971.         case 1:
  972.             avctx->width  = 128;
  973.             avctx->height =  96;
  974.             break;
  975.         case 2:
  976.             avctx->width  = 176;
  977.             avctx->height = 144;
  978.             break;
  979.         case 3:
  980.             avctx->width  = 352;
  981.             avctx->height = 288;
  982.             break;
  983.         case 4:
  984.             avctx->width  = 704;
  985.             avctx->height = 576;
  986.             break;
  987.         case 5:
  988.             avctx->width  = 240;
  989.             avctx->height = 180;
  990.             break;
  991.         case 6:
  992.             avctx->width  = 320;
  993.             avctx->height = 240;
  994.             break;
  995.         case 7:
  996.             avctx->width  = get_bits(&gb, 12);
  997.             avctx->height = get_bits(&gb, 12);
  998.             break;
  999.         }
  1000.  
  1001.         s->halfpel_flag  = get_bits1(&gb);
  1002.         s->thirdpel_flag = get_bits1(&gb);
  1003.  
  1004.         /* unknown fields */
  1005.         unk0 = get_bits1(&gb);
  1006.         unk1 = get_bits1(&gb);
  1007.         unk2 = get_bits1(&gb);
  1008.         unk3 = get_bits1(&gb);
  1009.  
  1010.         h->low_delay = get_bits1(&gb);
  1011.  
  1012.         /* unknown field */
  1013.         unk4 = get_bits1(&gb);
  1014.  
  1015.         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Unknown fields %d %d %d %d %d\n",
  1016.                unk0, unk1, unk2, unk3, unk4);
  1017.  
  1018.         if (skip_1stop_8data_bits(&gb) < 0) {
  1019.             ret = AVERROR_INVALIDDATA;
  1020.             goto fail;
  1021.         }
  1022.  
  1023.         s->has_watermark  = get_bits1(&gb);
  1024.         avctx->has_b_frames = !h->low_delay;
  1025.         if (s->has_watermark) {
  1026. #if CONFIG_ZLIB
  1027.             unsigned watermark_width  = svq3_get_ue_golomb(&gb);
  1028.             unsigned watermark_height = svq3_get_ue_golomb(&gb);
  1029.             int u1                    = svq3_get_ue_golomb(&gb);
  1030.             int u2                    = get_bits(&gb, 8);
  1031.             int u3                    = get_bits(&gb, 2);
  1032.             int u4                    = svq3_get_ue_golomb(&gb);
  1033.             unsigned long buf_len     = watermark_width *
  1034.                                         watermark_height * 4;
  1035.             int offset                = get_bits_count(&gb) + 7 >> 3;
  1036.             uint8_t *buf;
  1037.  
  1038.             if (watermark_height <= 0 ||
  1039.                 (uint64_t)watermark_width * 4 > UINT_MAX / watermark_height) {
  1040.                 ret = -1;
  1041.                 goto fail;
  1042.             }
  1043.  
  1044.             buf = av_malloc(buf_len);
  1045.             if (!buf) {
  1046.                 ret = AVERROR(ENOMEM);
  1047.                 goto fail;
  1048.             }
  1049.             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "watermark size: %ux%u\n",
  1050.                    watermark_width, watermark_height);
  1051.             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
  1052.                    "u1: %x u2: %x u3: %x compressed data size: %d offset: %d\n",
  1053.                    u1, u2, u3, u4, offset);
  1054.             if (uncompress(buf, &buf_len, extradata + 8 + offset,
  1055.                            size - offset) != Z_OK) {
  1056.                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  1057.                        "could not uncompress watermark logo\n");
  1058.                 av_free(buf);
  1059.                 ret = -1;
  1060.                 goto fail;
  1061.             }
  1062.             s->watermark_key = ff_svq1_packet_checksum(buf, buf_len, 0);
  1063.             s->watermark_key = s->watermark_key << 16 | s->watermark_key;
  1064.             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
  1065.                    "watermark key %#"PRIx32"\n", s->watermark_key);
  1066.             av_free(buf);
  1067. #else
  1068.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
  1069.                    "this svq3 file contains watermark which need zlib support compiled in\n");
  1070.             ret = -1;
  1071.             goto fail;
  1072. #endif
  1073.         }
  1074.     }
  1075.  
  1076.     h->width  = avctx->width;
  1077.     h->height = avctx->height;
  1078.     h->mb_width  = (h->width + 15) / 16;
  1079.     h->mb_height = (h->height + 15) / 16;
  1080.     h->mb_stride = h->mb_width + 1;
  1081.     h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;
  1082.     h->b_stride = 4 * h->mb_width;
  1083.     s->h_edge_pos = h->mb_width * 16;
  1084.     s->v_edge_pos = h->mb_height * 16;
  1085.  
  1086.     if ((ret = ff_h264_alloc_tables(h)) < 0) {
  1087.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "svq3 memory allocation failed\n");
  1088.         goto fail;
  1089.     }
  1090.  
  1091.     return 0;
  1092. fail:
  1093.     svq3_decode_end(avctx);
  1094.     return ret;
  1095. }
  1096.  
  1097. static void free_picture(AVCodecContext *avctx, H264Picture *pic)
  1098. {
  1099.     int i;
  1100.     for (i = 0; i < 2; i++) {
  1101.         av_buffer_unref(&pic->motion_val_buf[i]);
  1102.         av_buffer_unref(&pic->ref_index_buf[i]);
  1103.     }
  1104.     av_buffer_unref(&pic->mb_type_buf);
  1105.  
  1106.     av_frame_unref(pic->f);
  1107. }
  1108.  
  1109. static int get_buffer(AVCodecContext *avctx, H264Picture *pic)
  1110. {
  1111.     SVQ3Context *s = avctx->priv_data;
  1112.     H264Context *h = &s->h;
  1113.     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
  1114.     const int big_mb_num    = h->mb_stride * (h->mb_height + 1) + 1;
  1115.     const int mb_array_size = h->mb_stride * h->mb_height;
  1116.     const int b4_stride     = h->mb_width * 4 + 1;
  1117.     const int b4_array_size = b4_stride * h->mb_height * 4;
  1118.     int ret;
  1119.  
  1120.     if (!pic->motion_val_buf[0]) {
  1121.         int i;
  1122.  
  1123.         pic->mb_type_buf = av_buffer_allocz((big_mb_num + h->mb_stride) * sizeof(uint32_t));
  1124.         if (!pic->mb_type_buf)
  1125.             return AVERROR(ENOMEM);
  1126.         pic->mb_type = (uint32_t*)pic->mb_type_buf->data + 2 * h->mb_stride + 1;
  1127.  
  1128.         for (i = 0; i < 2; i++) {
  1129.             pic->motion_val_buf[i] = av_buffer_allocz(2 * (b4_array_size + 4) * sizeof(int16_t));
  1130.             pic->ref_index_buf[i]  = av_buffer_allocz(4 * mb_array_size);
  1131.             if (!pic->motion_val_buf[i] || !pic->ref_index_buf[i]) {
  1132.                 ret = AVERROR(ENOMEM);
  1133.                 goto fail;
  1134.             }
  1135.  
  1136.             pic->motion_val[i] = (int16_t (*)[2])pic->motion_val_buf[i]->data + 4;
  1137.             pic->ref_index[i]  = pic->ref_index_buf[i]->data;
  1138.         }
  1139.     }
  1140.     pic->reference = !(h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B);
  1141.  
  1142.     ret = ff_get_buffer(avctx, pic->f,
  1143.                         pic->reference ? AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0);
  1144.     if (ret < 0)
  1145.         goto fail;
  1146.  
  1147.     if (!sl->edge_emu_buffer) {
  1148.         sl->edge_emu_buffer = av_mallocz_array(pic->f->linesize[0], 17);
  1149.         if (!sl->edge_emu_buffer)
  1150.             return AVERROR(ENOMEM);
  1151.     }
  1152.  
  1153.     sl->linesize   = pic->f->linesize[0];
  1154.     sl->uvlinesize = pic->f->linesize[1];
  1155.  
  1156.     return 0;
  1157. fail:
  1158.     free_picture(avctx, pic);
  1159.     return ret;
  1160. }
  1161.  
  1162. static int svq3_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
  1163.                              int *got_frame, AVPacket *avpkt)
  1164. {
  1165.     SVQ3Context *s     = avctx->priv_data;
  1166.     H264Context *h     = &s->h;
  1167.     H264SliceContext *sl = &h->slice_ctx[0];
  1168.     int buf_size       = avpkt->size;
  1169.     int left;
  1170.     uint8_t *buf;
  1171.     int ret, m, i;
  1172.  
  1173.     /* special case for last picture */
  1174.     if (buf_size == 0) {
  1175.         if (s->next_pic->f->data[0] && !h->low_delay && !s->last_frame_output) {
  1176.             ret = av_frame_ref(data, s->next_pic->f);
  1177.             if (ret < 0)
  1178.                 return ret;
  1179.             s->last_frame_output = 1;
  1180.             *got_frame          = 1;
  1181.         }
  1182.         return 0;
  1183.     }
  1184.  
  1185.     sl->mb_x = sl->mb_y = sl->mb_xy = 0;
  1186.  
  1187.     if (s->watermark_key) {
  1188.         av_fast_padded_malloc(&s->buf, &s->buf_size, buf_size);
  1189.         if (!s->buf)
  1190.             return AVERROR(ENOMEM);
  1191.         memcpy(s->buf, avpkt->data, buf_size);
  1192.         buf = s->buf;
  1193.     } else {
  1194.         buf = avpkt->data;
  1195.     }
  1196.  
  1197.     init_get_bits(&h->gb, buf, 8 * buf_size);
  1198.  
  1199.     if (svq3_decode_slice_header(avctx))
  1200.         return -1;
  1201.  
  1202.     h->pict_type = sl->slice_type;
  1203.  
  1204.     if (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
  1205.         FFSWAP(H264Picture*, s->next_pic, s->last_pic);
  1206.  
  1207.     av_frame_unref(s->cur_pic->f);
  1208.  
  1209.     /* for skipping the frame */
  1210.     s->cur_pic->f->pict_type = h->pict_type;
  1211.     s->cur_pic->f->key_frame = (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I);
  1212.  
  1213.     ret = get_buffer(avctx, s->cur_pic);
  1214.     if (ret < 0)
  1215.         return ret;
  1216.  
  1217.     h->cur_pic_ptr = s->cur_pic;
  1218.     h->cur_pic     = *s->cur_pic;
  1219.  
  1220.     for (i = 0; i < 16; i++) {
  1221.         h->block_offset[i]           = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7)) + 4 * sl->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
  1222.         h->block_offset[48 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7)) + 8 * sl->linesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
  1223.     }
  1224.     for (i = 0; i < 16; i++) {
  1225.         h->block_offset[16 + i]      =
  1226.         h->block_offset[32 + i]      = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7)) + 4 * sl->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
  1227.         h->block_offset[48 + 16 + i] =
  1228.         h->block_offset[48 + 32 + i] = (4 * ((scan8[i] - scan8[0]) & 7)) + 8 * sl->uvlinesize * ((scan8[i] - scan8[0]) >> 3);
  1229.     }
  1230.  
  1231.     if (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_I) {
  1232.         if (!s->last_pic->f->data[0]) {
  1233.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing reference frame.\n");
  1234.             av_frame_unref(s->last_pic->f);
  1235.             ret = get_buffer(avctx, s->last_pic);
  1236.             if (ret < 0)
  1237.                 return ret;
  1238.             memset(s->last_pic->f->data[0], 0, avctx->height * s->last_pic->f->linesize[0]);
  1239.             memset(s->last_pic->f->data[1], 0x80, (avctx->height / 2) *
  1240.                    s->last_pic->f->linesize[1]);
  1241.             memset(s->last_pic->f->data[2], 0x80, (avctx->height / 2) *
  1242.                    s->last_pic->f->linesize[2]);
  1243.         }
  1244.  
  1245.         if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !s->next_pic->f->data[0]) {
  1246.             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Missing reference frame.\n");
  1247.             av_frame_unref(s->next_pic->f);
  1248.             ret = get_buffer(avctx, s->next_pic);
  1249.             if (ret < 0)
  1250.                 return ret;
  1251.             memset(s->next_pic->f->data[0], 0, avctx->height * s->next_pic->f->linesize[0]);
  1252.             memset(s->next_pic->f->data[1], 0x80, (avctx->height / 2) *
  1253.                    s->next_pic->f->linesize[1]);
  1254.             memset(s->next_pic->f->data[2], 0x80, (avctx->height / 2) *
  1255.                    s->next_pic->f->linesize[2]);
  1256.         }
  1257.     }
  1258.  
  1259.     if (avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
  1260.         av_log(h->avctx, AV_LOG_DEBUG,
  1261.                "%c hpel:%d, tpel:%d aqp:%d qp:%d, slice_num:%02X\n",
  1262.                av_get_picture_type_char(h->pict_type),
  1263.                s->halfpel_flag, s->thirdpel_flag,
  1264.                s->adaptive_quant, h->slice_ctx[0].qscale, sl->slice_num);
  1265.  
  1266.     if (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B ||
  1267.         avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_I ||
  1268.         avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL)
  1269.         return 0;
  1270.  
  1271.     if (s->next_p_frame_damaged) {
  1272.         if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)
  1273.             return 0;
  1274.         else
  1275.             s->next_p_frame_damaged = 0;
  1276.     }
  1277.  
  1278.     if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
  1279.         h->frame_num_offset = sl->slice_num - h->prev_frame_num;
  1280.  
  1281.         if (h->frame_num_offset < 0)
  1282.             h->frame_num_offset += 256;
  1283.         if (h->frame_num_offset == 0 ||
  1284.             h->frame_num_offset >= h->prev_frame_num_offset) {
  1285.             av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR, "error in B-frame picture id\n");
  1286.             return -1;
  1287.         }
  1288.     } else {
  1289.         h->prev_frame_num        = h->frame_num;
  1290.         h->frame_num             = sl->slice_num;
  1291.         h->prev_frame_num_offset = h->frame_num - h->prev_frame_num;
  1292.  
  1293.         if (h->prev_frame_num_offset < 0)
  1294.             h->prev_frame_num_offset += 256;
  1295.     }
  1296.  
  1297.     for (m = 0; m < 2; m++) {
  1298.         int i;
  1299.         for (i = 0; i < 4; i++) {
  1300.             int j;
  1301.             for (j = -1; j < 4; j++)
  1302.                 sl->ref_cache[m][scan8[0] + 8 * i + j] = 1;
  1303.             if (i < 3)
  1304.                 sl->ref_cache[m][scan8[0] + 8 * i + j] = PART_NOT_AVAILABLE;
  1305.         }
  1306.     }
  1307.  
  1308.     for (sl->mb_y = 0; sl->mb_y < h->mb_height; sl->mb_y++) {
  1309.         for (sl->mb_x = 0; sl->mb_x < h->mb_width; sl->mb_x++) {
  1310.             unsigned mb_type;
  1311.             sl->mb_xy = sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride;
  1312.  
  1313.             if ((get_bits_count(&h->gb) + 7) >= h->gb.size_in_bits &&
  1314.                 ((get_bits_count(&h->gb) & 7) == 0 ||
  1315.                  show_bits(&h->gb, -get_bits_count(&h->gb) & 7) == 0)) {
  1316.                 skip_bits(&h->gb, s->next_slice_index - get_bits_count(&h->gb));
  1317.                 h->gb.size_in_bits = 8 * buf_size;
  1318.  
  1319.                 if (svq3_decode_slice_header(avctx))
  1320.                     return -1;
  1321.  
  1322.                 /* TODO: support s->mb_skip_run */
  1323.             }
  1324.  
  1325.             mb_type = svq3_get_ue_golomb(&h->gb);
  1326.  
  1327.             if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
  1328.                 mb_type += 8;
  1329.             else if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && mb_type >= 4)
  1330.                 mb_type += 4;
  1331.             if (mb_type > 33 || svq3_decode_mb(s, mb_type)) {
  1332.                 av_log(h->avctx, AV_LOG_ERROR,
  1333.                        "error while decoding MB %d %d\n", sl->mb_x, sl->mb_y);
  1334.                 return -1;
  1335.             }
  1336.  
  1337.             if (mb_type != 0 || sl->cbp)
  1338.                 ff_h264_hl_decode_mb(h, &h->slice_ctx[0]);
  1339.  
  1340.             if (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B && !h->low_delay)
  1341.                 h->cur_pic.mb_type[sl->mb_x + sl->mb_y * h->mb_stride] =
  1342.                     (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && mb_type < 8) ? (mb_type - 1) : -1;
  1343.         }
  1344.  
  1345.         ff_draw_horiz_band(avctx, s->cur_pic->f,
  1346.                            s->last_pic->f->data[0] ? s->last_pic->f : NULL,
  1347.                            16 * sl->mb_y, 16, h->picture_structure, 0,
  1348.                            h->low_delay);
  1349.     }
  1350.  
  1351.     left = buf_size*8 - get_bits_count(&h->gb);
  1352.  
  1353.     if (sl->mb_y != h->mb_height || sl->mb_x != h->mb_width) {
  1354.         av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "frame num %d incomplete pic x %d y %d left %d\n", avctx->frame_number, sl->mb_y, sl->mb_x, left);
  1355.         //av_hex_dump(stderr, buf+buf_size-8, 8);
  1356.     }
  1357.  
  1358.     if (left < 0) {
  1359.         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame num %d left %d\n", avctx->frame_number, left);
  1360.         return -1;
  1361.     }
  1362.  
  1363.     if (h->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || h->low_delay)
  1364.         ret = av_frame_ref(data, s->cur_pic->f);
  1365.     else if (s->last_pic->f->data[0])
  1366.         ret = av_frame_ref(data, s->last_pic->f);
  1367.     if (ret < 0)
  1368.         return ret;
  1369.  
  1370.     /* Do not output the last pic after seeking. */
  1371.     if (s->last_pic->f->data[0] || h->low_delay)
  1372.         *got_frame = 1;
  1373.  
  1374.     if (h->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
  1375.         FFSWAP(H264Picture*, s->cur_pic, s->next_pic);
  1376.     } else {
  1377.         av_frame_unref(s->cur_pic->f);
  1378.     }
  1379.  
  1380.     return buf_size;
  1381. }
  1382.  
  1383. static av_cold int svq3_decode_end(AVCodecContext *avctx)
  1384. {
  1385.     SVQ3Context *s = avctx->priv_data;
  1386.     H264Context *h = &s->h;
  1387.  
  1388.     free_picture(avctx, s->cur_pic);
  1389.     free_picture(avctx, s->next_pic);
  1390.     free_picture(avctx, s->last_pic);
  1391.     av_frame_free(&s->cur_pic->f);
  1392.     av_frame_free(&s->next_pic->f);
  1393.     av_frame_free(&s->last_pic->f);
  1394.     av_freep(&s->cur_pic);
  1395.     av_freep(&s->next_pic);
  1396.     av_freep(&s->last_pic);
  1397.  
  1398.     memset(&h->cur_pic, 0, sizeof(h->cur_pic));
  1399.  
  1400.     ff_h264_free_context(h);
  1401.  
  1402.     av_freep(&s->buf);
  1403.     s->buf_size = 0;
  1404.  
  1405.     return 0;
  1406. }
  1407.  
  1408. AVCodec ff_svq3_decoder = {
  1409.     .name           = "svq3",
  1410.     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Sorenson Vector Quantizer 3 / Sorenson Video 3 / SVQ3"),
  1411.     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
  1412.     .id             = AV_CODEC_ID_SVQ3,
  1413.     .priv_data_size = sizeof(SVQ3Context),
  1414.     .init           = svq3_decode_init,
  1415.     .close          = svq3_decode_end,
  1416.     .decode         = svq3_decode_frame,
  1417.     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
  1418.                       AV_CODEC_CAP_DR1             |
  1419.                       AV_CODEC_CAP_DELAY,
  1420.     .pix_fmts       = (const enum AVPixelFormat[]) { AV_PIX_FMT_YUVJ420P,
  1421.                                                      AV_PIX_FMT_NONE},
  1422. };
  1423.