]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/diracdec.c
Merge commit '21733b39d0af5211d7b9f168ff3667ea86362e2b'
[ffmpeg] / libavcodec / diracdec.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Marco Gerards <marco@gnu.org>
3  * Copyright (C) 2009 David Conrad
4  * Copyright (C) 2011 Jordi Ortiz
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  * Dirac Decoder
26  * @author Marco Gerards <marco@gnu.org>, David Conrad, Jordi Ortiz <nenjordi@gmail.com>
27  */
28
29 #include "libavutil/pixdesc.h"
30 #include "libavutil/thread.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "get_bits.h"
33 #include "bytestream.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "golomb.h"
36 #include "dirac_arith.h"
37 #include "dirac_vlc.h"
38 #include "mpeg12data.h"
39 #include "libavcodec/mpegvideo.h"
40 #include "mpegvideoencdsp.h"
41 #include "dirac_dwt.h"
42 #include "dirac.h"
43 #include "diractab.h"
44 #include "diracdsp.h"
45 #include "videodsp.h"
46
47 /**
48  * The spec limits this to 3 for frame coding, but in practice can be as high as 6
49  */
50 #define MAX_REFERENCE_FRAMES 8
51 #define MAX_DELAY 5         /* limit for main profile for frame coding (TODO: field coding) */
52 #define MAX_FRAMES (MAX_REFERENCE_FRAMES + MAX_DELAY + 1)
53 #define MAX_QUANT 255        /* max quant for VC-2 */
54 #define MAX_BLOCKSIZE 32    /* maximum xblen/yblen we support */
55
56 /**
57  * DiracBlock->ref flags, if set then the block does MC from the given ref
58  */
59 #define DIRAC_REF_MASK_REF1   1
60 #define DIRAC_REF_MASK_REF2   2
61 #define DIRAC_REF_MASK_GLOBAL 4
62
63 /**
64  * Value of Picture.reference when Picture is not a reference picture, but
65  * is held for delayed output.
66  */
67 #define DELAYED_PIC_REF 4
68
69 #define CALC_PADDING(size, depth)                       \
70     (((size + (1 << depth) - 1) >> depth) << depth)
71
72 #define DIVRNDUP(a, b) (((a) + (b) - 1) / (b))
73
74 typedef struct {
75     AVFrame *avframe;
76     int interpolated[3];    /* 1 if hpel[] is valid */
77     uint8_t *hpel[3][4];
78     uint8_t *hpel_base[3][4];
79     int reference;
80 } DiracFrame;
81
82 typedef struct {
83     union {
84         int16_t mv[2][2];
85         int16_t dc[3];
86     } u; /* anonymous unions aren't in C99 :( */
87     uint8_t ref;
88 } DiracBlock;
89
90 typedef struct SubBand {
91     int level;
92     int orientation;
93     int stride; /* in bytes */
94     int width;
95     int height;
96     int pshift;
97     int quant;
98     uint8_t *ibuf;
99     struct SubBand *parent;
100
101     /* for low delay */
102     unsigned length;
103     const uint8_t *coeff_data;
104 } SubBand;
105
106 typedef struct Plane {
107     DWTPlane idwt;
108
109     int width;
110     int height;
111     ptrdiff_t stride;
112
113     /* block length */
114     uint8_t xblen;
115     uint8_t yblen;
116     /* block separation (block n+1 starts after this many pixels in block n) */
117     uint8_t xbsep;
118     uint8_t ybsep;
119     /* amount of overspill on each edge (half of the overlap between blocks) */
120     uint8_t xoffset;
121     uint8_t yoffset;
122
123     SubBand band[MAX_DWT_LEVELS][4];
124 } Plane;
125
126 /* Used by Low Delay and High Quality profiles */
127 typedef struct DiracSlice {
128     GetBitContext gb;
129     int slice_x;
130     int slice_y;
131     int bytes;
132 } DiracSlice;
133
134 typedef struct DiracContext {
135     AVCodecContext *avctx;
136     MpegvideoEncDSPContext mpvencdsp;
137     VideoDSPContext vdsp;
138     DiracDSPContext diracdsp;
139     DiracGolombLUT *reader_ctx;
140     DiracVersionInfo version;
141     GetBitContext gb;
142     AVDiracSeqHeader seq;
143     int seen_sequence_header;
144     int64_t frame_number;       /* number of the next frame to display       */
145     Plane plane[3];
146     int chroma_x_shift;
147     int chroma_y_shift;
148
149     int bit_depth;              /* bit depth                                 */
150     int pshift;                 /* pixel shift = bit_depth > 8               */
151
152     int zero_res;               /* zero residue flag                         */
153     int is_arith;               /* whether coeffs use arith or golomb coding */
154     int core_syntax;            /* use core syntax only                      */
155     int low_delay;              /* use the low delay syntax                  */
156     int hq_picture;             /* high quality picture, enables low_delay   */
157     int ld_picture;             /* use low delay picture, turns on low_delay */
158     int dc_prediction;          /* has dc prediction                         */
159     int globalmc_flag;          /* use global motion compensation            */
160     int num_refs;               /* number of reference pictures              */
161
162     /* wavelet decoding */
163     unsigned wavelet_depth;     /* depth of the IDWT                         */
164     unsigned wavelet_idx;
165
166     /**
167      * schroedinger older than 1.0.8 doesn't store
168      * quant delta if only one codebook exists in a band
169      */
170     unsigned old_delta_quant;
171     unsigned codeblock_mode;
172
173     unsigned num_x;              /* number of horizontal slices               */
174     unsigned num_y;              /* number of vertical slices                 */
175
176     uint8_t *thread_buf;         /* Per-thread buffer for coefficient storage */
177     int threads_num_buf;         /* Current # of buffers allocated            */
178     int thread_buf_size;         /* Each thread has a buffer this size        */
179
180     DiracSlice *slice_params_buf;
181     int slice_params_num_buf;
182
183     struct {
184         unsigned width;
185         unsigned height;
186     } codeblock[MAX_DWT_LEVELS+1];
187
188     struct {
189         AVRational bytes;       /* average bytes per slice                   */
190         uint8_t quant[MAX_DWT_LEVELS][4]; /* [DIRAC_STD] E.1 */
191     } lowdelay;
192
193     struct {
194         unsigned prefix_bytes;
195         uint64_t size_scaler;
196     } highquality;
197
198     struct {
199         int pan_tilt[2];        /* pan/tilt vector                           */
200         int zrs[2][2];          /* zoom/rotate/shear matrix                  */
201         int perspective[2];     /* perspective vector                        */
202         unsigned zrs_exp;
203         unsigned perspective_exp;
204     } globalmc[2];
205
206     /* motion compensation */
207     uint8_t mv_precision;       /* [DIRAC_STD] REFS_WT_PRECISION             */
208     int16_t weight[2];          /* [DIRAC_STD] REF1_WT and REF2_WT           */
209     unsigned weight_log2denom;  /* [DIRAC_STD] REFS_WT_PRECISION             */
210
211     int blwidth;                /* number of blocks (horizontally)           */
212     int blheight;               /* number of blocks (vertically)             */
213     int sbwidth;                /* number of superblocks (horizontally)      */
214     int sbheight;               /* number of superblocks (vertically)        */
215
216     uint8_t *sbsplit;
217     DiracBlock *blmotion;
218
219     uint8_t *edge_emu_buffer[4];
220     uint8_t *edge_emu_buffer_base;
221
222     uint16_t *mctmp;            /* buffer holding the MC data multiplied by OBMC weights */
223     uint8_t *mcscratch;
224     int buffer_stride;
225
226     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, obmc_weight)[3][MAX_BLOCKSIZE*MAX_BLOCKSIZE];
227
228     void (*put_pixels_tab[4])(uint8_t *dst, const uint8_t *src[5], int stride, int h);
229     void (*avg_pixels_tab[4])(uint8_t *dst, const uint8_t *src[5], int stride, int h);
230     void (*add_obmc)(uint16_t *dst, const uint8_t *src, int stride, const uint8_t *obmc_weight, int yblen);
231     dirac_weight_func weight_func;
232     dirac_biweight_func biweight_func;
233
234     DiracFrame *current_picture;
235     DiracFrame *ref_pics[2];
236
237     DiracFrame *ref_frames[MAX_REFERENCE_FRAMES+1];
238     DiracFrame *delay_frames[MAX_DELAY+1];
239     DiracFrame all_frames[MAX_FRAMES];
240 } DiracContext;
241
242 enum dirac_subband {
243     subband_ll = 0,
244     subband_hl = 1,
245     subband_lh = 2,
246     subband_hh = 3,
247     subband_nb,
248 };
249
250 /* magic number division by 3 from schroedinger */
251 static inline int divide3(int x)
252 {
253     return (int)((x+1U)*21845 + 10922) >> 16;
254 }
255
256 static DiracFrame *remove_frame(DiracFrame *framelist[], int picnum)
257 {
258     DiracFrame *remove_pic = NULL;
259     int i, remove_idx = -1;
260
261     for (i = 0; framelist[i]; i++)
262         if (framelist[i]->avframe->display_picture_number == picnum) {
263             remove_pic = framelist[i];
264             remove_idx = i;
265         }
266
267     if (remove_pic)
268         for (i = remove_idx; framelist[i]; i++)
269             framelist[i] = framelist[i+1];
270
271     return remove_pic;
272 }
273
274 static int add_frame(DiracFrame *framelist[], int maxframes, DiracFrame *frame)
275 {
276     int i;
277     for (i = 0; i < maxframes; i++)
278         if (!framelist[i]) {
279             framelist[i] = frame;
280             return 0;
281         }
282     return -1;
283 }
284
285 static int alloc_sequence_buffers(DiracContext *s)
286 {
287     int sbwidth  = DIVRNDUP(s->seq.width,  4);
288     int sbheight = DIVRNDUP(s->seq.height, 4);
289     int i, w, h, top_padding;
290
291     /* todo: think more about this / use or set Plane here */
292     for (i = 0; i < 3; i++) {
293         int max_xblen = MAX_BLOCKSIZE >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
294         int max_yblen = MAX_BLOCKSIZE >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
295         w = s->seq.width  >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
296         h = s->seq.height >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
297
298         /* we allocate the max we support here since num decompositions can
299          * change from frame to frame. Stride is aligned to 16 for SIMD, and
300          * 1<<MAX_DWT_LEVELS top padding to avoid if(y>0) in arith decoding
301          * MAX_BLOCKSIZE padding for MC: blocks can spill up to half of that
302          * on each side */
303         top_padding = FFMAX(1<<MAX_DWT_LEVELS, max_yblen/2);
304         w = FFALIGN(CALC_PADDING(w, MAX_DWT_LEVELS), 8); /* FIXME: Should this be 16 for SSE??? */
305         h = top_padding + CALC_PADDING(h, MAX_DWT_LEVELS) + max_yblen/2;
306
307         s->plane[i].idwt.buf_base = av_mallocz_array((w+max_xblen), h * (2 << s->pshift));
308         s->plane[i].idwt.tmp      = av_malloc_array((w+16), 2 << s->pshift);
309         s->plane[i].idwt.buf      = s->plane[i].idwt.buf_base + (top_padding*w)*(2 << s->pshift);
310         if (!s->plane[i].idwt.buf_base || !s->plane[i].idwt.tmp)
311             return AVERROR(ENOMEM);
312     }
313
314     /* fixme: allocate using real stride here */
315     s->sbsplit  = av_malloc_array(sbwidth, sbheight);
316     s->blmotion = av_malloc_array(sbwidth, sbheight * 16 * sizeof(*s->blmotion));
317
318     if (!s->sbsplit || !s->blmotion)
319         return AVERROR(ENOMEM);
320     return 0;
321 }
322
323 static int alloc_buffers(DiracContext *s, int stride)
324 {
325     int w = s->seq.width;
326     int h = s->seq.height;
327
328     av_assert0(stride >= w);
329     stride += 64;
330
331     if (s->buffer_stride >= stride)
332         return 0;
333     s->buffer_stride = 0;
334
335     av_freep(&s->edge_emu_buffer_base);
336     memset(s->edge_emu_buffer, 0, sizeof(s->edge_emu_buffer));
337     av_freep(&s->mctmp);
338     av_freep(&s->mcscratch);
339
340     s->edge_emu_buffer_base = av_malloc_array(stride, MAX_BLOCKSIZE);
341
342     s->mctmp     = av_malloc_array((stride+MAX_BLOCKSIZE), (h+MAX_BLOCKSIZE) * sizeof(*s->mctmp));
343     s->mcscratch = av_malloc_array(stride, MAX_BLOCKSIZE);
344
345     if (!s->edge_emu_buffer_base || !s->mctmp || !s->mcscratch)
346         return AVERROR(ENOMEM);
347
348     s->buffer_stride = stride;
349     return 0;
350 }
351
352 static void free_sequence_buffers(DiracContext *s)
353 {
354     int i, j, k;
355
356     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
357         if (s->all_frames[i].avframe->data[0]) {
358             av_frame_unref(s->all_frames[i].avframe);
359             memset(s->all_frames[i].interpolated, 0, sizeof(s->all_frames[i].interpolated));
360         }
361
362         for (j = 0; j < 3; j++)
363             for (k = 1; k < 4; k++)
364                 av_freep(&s->all_frames[i].hpel_base[j][k]);
365     }
366
367     memset(s->ref_frames, 0, sizeof(s->ref_frames));
368     memset(s->delay_frames, 0, sizeof(s->delay_frames));
369
370     for (i = 0; i < 3; i++) {
371         av_freep(&s->plane[i].idwt.buf_base);
372         av_freep(&s->plane[i].idwt.tmp);
373     }
374
375     s->buffer_stride = 0;
376     av_freep(&s->sbsplit);
377     av_freep(&s->blmotion);
378     av_freep(&s->edge_emu_buffer_base);
379
380     av_freep(&s->mctmp);
381     av_freep(&s->mcscratch);
382 }
383
384 static AVOnce dirac_arith_init = AV_ONCE_INIT;
385
386 static av_cold int dirac_decode_init(AVCodecContext *avctx)
387 {
388     DiracContext *s = avctx->priv_data;
389     int i, ret;
390
391     s->avctx = avctx;
392     s->frame_number = -1;
393
394     s->thread_buf = NULL;
395     s->threads_num_buf = -1;
396     s->thread_buf_size = -1;
397
398     ff_dirac_golomb_reader_init(&s->reader_ctx);
399     ff_diracdsp_init(&s->diracdsp);
400     ff_mpegvideoencdsp_init(&s->mpvencdsp, avctx);
401     ff_videodsp_init(&s->vdsp, 8);
402
403     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
404         s->all_frames[i].avframe = av_frame_alloc();
405         if (!s->all_frames[i].avframe) {
406             while (i > 0)
407                 av_frame_free(&s->all_frames[--i].avframe);
408             return AVERROR(ENOMEM);
409         }
410     }
411     ret = ff_thread_once(&dirac_arith_init, ff_dirac_init_arith_tables);
412     if (ret != 0)
413         return AVERROR_UNKNOWN;
414
415     return 0;
416 }
417
418 static void dirac_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
419 {
420     DiracContext *s = avctx->priv_data;
421     free_sequence_buffers(s);
422     s->seen_sequence_header = 0;
423     s->frame_number = -1;
424 }
425
426 static av_cold int dirac_decode_end(AVCodecContext *avctx)
427 {
428     DiracContext *s = avctx->priv_data;
429     int i;
430
431     ff_dirac_golomb_reader_end(&s->reader_ctx);
432
433     dirac_decode_flush(avctx);
434     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
435         av_frame_free(&s->all_frames[i].avframe);
436
437     av_freep(&s->thread_buf);
438     av_freep(&s->slice_params_buf);
439
440     return 0;
441 }
442
443 static inline int coeff_unpack_golomb(GetBitContext *gb, int qfactor, int qoffset)
444 {
445     int coeff = dirac_get_se_golomb(gb);
446     const unsigned sign = FFSIGN(coeff);
447     if (coeff)
448         coeff = sign*((sign * coeff * qfactor + qoffset) >> 2);
449     return coeff;
450 }
451
452 #define SIGN_CTX(x) (CTX_SIGN_ZERO + ((x) > 0) - ((x) < 0))
453
454 #define UNPACK_ARITH(n, type) \
455     static inline void coeff_unpack_arith_##n(DiracArith *c, int qfactor, int qoffset, \
456                                               SubBand *b, type *buf, int x, int y) \
457     { \
458         int sign, sign_pred = 0, pred_ctx = CTX_ZPZN_F1; \
459         unsigned coeff; \
460         const int mstride = -(b->stride >> (1+b->pshift)); \
461         if (b->parent) { \
462             const type *pbuf = (type *)b->parent->ibuf; \
463             const int stride = b->parent->stride >> (1+b->parent->pshift); \
464             pred_ctx += !!pbuf[stride * (y>>1) + (x>>1)] << 1; \
465         } \
466         if (b->orientation == subband_hl) \
467             sign_pred = buf[mstride]; \
468         if (x) { \
469             pred_ctx += !(buf[-1] | buf[mstride] | buf[-1 + mstride]); \
470             if (b->orientation == subband_lh) \
471                 sign_pred = buf[-1]; \
472         } else { \
473             pred_ctx += !buf[mstride]; \
474         } \
475         coeff = dirac_get_arith_uint(c, pred_ctx, CTX_COEFF_DATA); \
476         if (coeff) { \
477             coeff = (coeff * qfactor + qoffset) >> 2; \
478             sign  = dirac_get_arith_bit(c, SIGN_CTX(sign_pred)); \
479             coeff = (coeff ^ -sign) + sign; \
480         } \
481         *buf = coeff; \
482     } \
483
484 UNPACK_ARITH(8, int16_t)
485 UNPACK_ARITH(10, int32_t)
486
487 /**
488  * Decode the coeffs in the rectangle defined by left, right, top, bottom
489  * [DIRAC_STD] 13.4.3.2 Codeblock unpacking loop. codeblock()
490  */
491 static inline int codeblock(DiracContext *s, SubBand *b,
492                              GetBitContext *gb, DiracArith *c,
493                              int left, int right, int top, int bottom,
494                              int blockcnt_one, int is_arith)
495 {
496     int x, y, zero_block;
497     int qoffset, qfactor;
498     uint8_t *buf;
499
500     /* check for any coded coefficients in this codeblock */
501     if (!blockcnt_one) {
502         if (is_arith)
503             zero_block = dirac_get_arith_bit(c, CTX_ZERO_BLOCK);
504         else
505             zero_block = get_bits1(gb);
506
507         if (zero_block)
508             return 0;
509     }
510
511     if (s->codeblock_mode && !(s->old_delta_quant && blockcnt_one)) {
512         int quant;
513         if (is_arith)
514             quant = dirac_get_arith_int(c, CTX_DELTA_Q_F, CTX_DELTA_Q_DATA);
515         else
516             quant = dirac_get_se_golomb(gb);
517         if (quant > INT_MAX - b->quant || b->quant + quant < 0) {
518             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quant\n");
519             return AVERROR_INVALIDDATA;
520         }
521         b->quant += quant;
522     }
523
524     if (b->quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
525         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", b->quant);
526         b->quant = 0;
527         return AVERROR_INVALIDDATA;
528     }
529
530     qfactor = ff_dirac_qscale_tab[b->quant];
531     /* TODO: context pointer? */
532     if (!s->num_refs)
533         qoffset = ff_dirac_qoffset_intra_tab[b->quant] + 2;
534     else
535         qoffset = ff_dirac_qoffset_inter_tab[b->quant] + 2;
536
537     buf = b->ibuf + top * b->stride;
538     if (is_arith) {
539         for (y = top; y < bottom; y++) {
540             for (x = left; x < right; x++) {
541                 if (b->pshift) {
542                     coeff_unpack_arith_10(c, qfactor, qoffset, b, (int32_t*)(buf)+x, x, y);
543                 } else {
544                     coeff_unpack_arith_8(c, qfactor, qoffset, b, (int16_t*)(buf)+x, x, y);
545                 }
546             }
547             buf += b->stride;
548         }
549     } else {
550         for (y = top; y < bottom; y++) {
551             if (get_bits_left(gb) < 1)
552                 return AVERROR_INVALIDDATA;
553             for (x = left; x < right; x++) {
554                 int val = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset);
555                 if (b->pshift) {
556                     AV_WN32(&buf[4*x], val);
557                 } else {
558                     AV_WN16(&buf[2*x], val);
559                 }
560             }
561             buf += b->stride;
562          }
563      }
564      return 0;
565 }
566
567 /**
568  * Dirac Specification ->
569  * 13.3 intra_dc_prediction(band)
570  */
571 #define INTRA_DC_PRED(n, type) \
572     static inline void intra_dc_prediction_##n(SubBand *b) \
573     { \
574         type *buf = (type*)b->ibuf; \
575         int x, y; \
576         \
577         for (x = 1; x < b->width; x++) \
578             buf[x] += buf[x-1]; \
579         buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
580         \
581         for (y = 1; y < b->height; y++) { \
582             buf[0] += buf[-(b->stride >> (1+b->pshift))]; \
583             \
584             for (x = 1; x < b->width; x++) { \
585                 int pred = buf[x - 1] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))-1]; \
586                 buf[x]  += divide3(pred); \
587             } \
588             buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
589         } \
590     } \
591
592 INTRA_DC_PRED(8, int16_t)
593 INTRA_DC_PRED(10, uint32_t)
594
595 /**
596  * Dirac Specification ->
597  * 13.4.2 Non-skipped subbands.  subband_coeffs()
598  */
599 static av_always_inline int decode_subband_internal(DiracContext *s, SubBand *b, int is_arith)
600 {
601     int cb_x, cb_y, left, right, top, bottom;
602     DiracArith c;
603     GetBitContext gb;
604     int cb_width  = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].width;
605     int cb_height = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].height;
606     int blockcnt_one = (cb_width + cb_height) == 2;
607     int ret;
608
609     if (!b->length)
610         return 0;
611
612     init_get_bits8(&gb, b->coeff_data, b->length);
613
614     if (is_arith)
615         ff_dirac_init_arith_decoder(&c, &gb, b->length);
616
617     top = 0;
618     for (cb_y = 0; cb_y < cb_height; cb_y++) {
619         bottom = (b->height * (cb_y+1LL)) / cb_height;
620         left = 0;
621         for (cb_x = 0; cb_x < cb_width; cb_x++) {
622             right = (b->width * (cb_x+1LL)) / cb_width;
623             ret = codeblock(s, b, &gb, &c, left, right, top, bottom, blockcnt_one, is_arith);
624             if (ret < 0)
625                 return ret;
626             left = right;
627         }
628         top = bottom;
629     }
630
631     if (b->orientation == subband_ll && s->num_refs == 0) {
632         if (s->pshift) {
633             intra_dc_prediction_10(b);
634         } else {
635             intra_dc_prediction_8(b);
636         }
637     }
638     return 0;
639 }
640
641 static int decode_subband_arith(AVCodecContext *avctx, void *b)
642 {
643     DiracContext *s = avctx->priv_data;
644     return decode_subband_internal(s, b, 1);
645 }
646
647 static int decode_subband_golomb(AVCodecContext *avctx, void *arg)
648 {
649     DiracContext *s = avctx->priv_data;
650     SubBand **b     = arg;
651     return decode_subband_internal(s, *b, 0);
652 }
653
654 /**
655  * Dirac Specification ->
656  * [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data()
657  */
658 static int decode_component(DiracContext *s, int comp)
659 {
660     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
661     SubBand *bands[3*MAX_DWT_LEVELS+1];
662     enum dirac_subband orientation;
663     int level, num_bands = 0;
664     int ret[3*MAX_DWT_LEVELS+1];
665     int i;
666     int damaged_count = 0;
667
668     /* Unpack all subbands at all levels. */
669     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
670         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
671             SubBand *b = &s->plane[comp].band[level][orientation];
672             bands[num_bands++] = b;
673
674             align_get_bits(&s->gb);
675             /* [DIRAC_STD] 13.4.2 subband() */
676             b->length = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
677             if (b->length) {
678                 b->quant = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
679                 align_get_bits(&s->gb);
680                 b->coeff_data = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
681                 b->length = FFMIN(b->length, FFMAX(get_bits_left(&s->gb)/8, 0));
682                 skip_bits_long(&s->gb, b->length*8);
683             }
684         }
685         /* arithmetic coding has inter-level dependencies, so we can only execute one level at a time */
686         if (s->is_arith)
687             avctx->execute(avctx, decode_subband_arith, &s->plane[comp].band[level][!!level],
688                            ret + 3*level + !!level, 4-!!level, sizeof(SubBand));
689     }
690     /* golomb coding has no inter-level dependencies, so we can execute all subbands in parallel */
691     if (!s->is_arith)
692         avctx->execute(avctx, decode_subband_golomb, bands, ret, num_bands, sizeof(SubBand*));
693
694     for (i = 0; i < s->wavelet_depth * 3 + 1; i++) {
695         if (ret[i] < 0)
696             damaged_count++;
697     }
698     if (damaged_count > (s->wavelet_depth * 3 + 1) /2)
699         return AVERROR_INVALIDDATA;
700
701     return 0;
702 }
703
704 #define PARSE_VALUES(type, x, gb, ebits, buf1, buf2) \
705     type *buf = (type *)buf1; \
706     buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
707     if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
708         return; \
709     if (buf2) { \
710         buf = (type *)buf2; \
711         buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
712         if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
713             return; \
714     } \
715
716 static void decode_subband(DiracContext *s, GetBitContext *gb, int quant,
717                            int slice_x, int slice_y, int bits_end,
718                            SubBand *b1, SubBand *b2)
719 {
720     int left   = b1->width  * slice_x    / s->num_x;
721     int right  = b1->width  *(slice_x+1) / s->num_x;
722     int top    = b1->height * slice_y    / s->num_y;
723     int bottom = b1->height *(slice_y+1) / s->num_y;
724
725     int qfactor, qoffset;
726
727     uint8_t *buf1 =      b1->ibuf + top * b1->stride;
728     uint8_t *buf2 = b2 ? b2->ibuf + top * b2->stride: NULL;
729     int x, y;
730
731     if (quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
732         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", quant);
733         return;
734     }
735     qfactor = ff_dirac_qscale_tab[quant];
736     qoffset = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
737     /* we have to constantly check for overread since the spec explicitly
738        requires this, with the meaning that all remaining coeffs are set to 0 */
739     if (get_bits_count(gb) >= bits_end)
740         return;
741
742     if (s->pshift) {
743         for (y = top; y < bottom; y++) {
744             for (x = left; x < right; x++) {
745                 PARSE_VALUES(int32_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
746             }
747             buf1 += b1->stride;
748             if (buf2)
749                 buf2 += b2->stride;
750         }
751     }
752     else {
753         for (y = top; y < bottom; y++) {
754             for (x = left; x < right; x++) {
755                 PARSE_VALUES(int16_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
756             }
757             buf1 += b1->stride;
758             if (buf2)
759                 buf2 += b2->stride;
760         }
761     }
762 }
763
764 /**
765  * Dirac Specification ->
766  * 13.5.2 Slices. slice(sx,sy)
767  */
768 static int decode_lowdelay_slice(AVCodecContext *avctx, void *arg)
769 {
770     DiracContext *s = avctx->priv_data;
771     DiracSlice *slice = arg;
772     GetBitContext *gb = &slice->gb;
773     enum dirac_subband orientation;
774     int level, quant, chroma_bits, chroma_end;
775
776     int quant_base  = get_bits(gb, 7); /*[DIRAC_STD] qindex */
777     int length_bits = av_log2(8 * slice->bytes)+1;
778     int luma_bits   = get_bits_long(gb, length_bits);
779     int luma_end    = get_bits_count(gb) + FFMIN(luma_bits, get_bits_left(gb));
780
781     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.2 luma_slice_band */
782     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
783         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
784             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
785             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, luma_end,
786                            &s->plane[0].band[level][orientation], NULL);
787         }
788
789     /* consume any unused bits from luma */
790     skip_bits_long(gb, get_bits_count(gb) - luma_end);
791
792     chroma_bits = 8*slice->bytes - 7 - length_bits - luma_bits;
793     chroma_end  = get_bits_count(gb) + FFMIN(chroma_bits, get_bits_left(gb));
794     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.3 chroma_slice_band */
795     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
796         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
797             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
798             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, chroma_end,
799                            &s->plane[1].band[level][orientation],
800                            &s->plane[2].band[level][orientation]);
801         }
802
803     return 0;
804 }
805
806 typedef struct SliceCoeffs {
807     int left;
808     int top;
809     int tot_h;
810     int tot_v;
811     int tot;
812 } SliceCoeffs;
813
814 static int subband_coeffs(DiracContext *s, int x, int y, int p,
815                           SliceCoeffs c[MAX_DWT_LEVELS])
816 {
817     int level, coef = 0;
818     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
819         SliceCoeffs *o = &c[level];
820         SubBand *b = &s->plane[p].band[level][3]; /* orientation doens't matter */
821         o->top   = b->height * y / s->num_y;
822         o->left  = b->width  * x / s->num_x;
823         o->tot_h = ((b->width  * (x + 1)) / s->num_x) - o->left;
824         o->tot_v = ((b->height * (y + 1)) / s->num_y) - o->top;
825         o->tot   = o->tot_h*o->tot_v;
826         coef    += o->tot * (4 - !!level);
827     }
828     return coef;
829 }
830
831 /**
832  * VC-2 Specification ->
833  * 13.5.3 hq_slice(sx,sy)
834  */
835 static int decode_hq_slice(DiracContext *s, DiracSlice *slice, uint8_t *tmp_buf)
836 {
837     int i, level, orientation, quant_idx;
838     int qfactor[MAX_DWT_LEVELS][4], qoffset[MAX_DWT_LEVELS][4];
839     GetBitContext *gb = &slice->gb;
840     SliceCoeffs coeffs_num[MAX_DWT_LEVELS];
841
842     skip_bits_long(gb, 8*s->highquality.prefix_bytes);
843     quant_idx = get_bits(gb, 8);
844
845     if (quant_idx > DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1) {
846         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quantization index - %i\n", quant_idx);
847         return AVERROR_INVALIDDATA;
848     }
849
850     /* Slice quantization (slice_quantizers() in the specs) */
851     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
852         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
853             const int quant = FFMAX(quant_idx - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
854             qfactor[level][orientation] = ff_dirac_qscale_tab[quant];
855             qoffset[level][orientation] = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
856         }
857     }
858
859     /* Luma + 2 Chroma planes */
860     for (i = 0; i < 3; i++) {
861         int coef_num, coef_par, off = 0;
862         int64_t length = s->highquality.size_scaler*get_bits(gb, 8);
863         int64_t bits_end = get_bits_count(gb) + 8*length;
864         const uint8_t *addr = align_get_bits(gb);
865
866         if (length*8 > get_bits_left(gb)) {
867             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "end too far away\n");
868             return AVERROR_INVALIDDATA;
869         }
870
871         coef_num = subband_coeffs(s, slice->slice_x, slice->slice_y, i, coeffs_num);
872
873         if (s->pshift)
874             coef_par = ff_dirac_golomb_read_32bit(s->reader_ctx, addr,
875                                                   length, tmp_buf, coef_num);
876         else
877             coef_par = ff_dirac_golomb_read_16bit(s->reader_ctx, addr,
878                                                   length, tmp_buf, coef_num);
879
880         if (coef_num > coef_par) {
881             const int start_b = coef_par * (1 << (s->pshift + 1));
882             const int end_b   = coef_num * (1 << (s->pshift + 1));
883             memset(&tmp_buf[start_b], 0, end_b - start_b);
884         }
885
886         for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
887             const SliceCoeffs *c = &coeffs_num[level];
888             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
889                 const SubBand *b1 = &s->plane[i].band[level][orientation];
890                 uint8_t *buf = b1->ibuf + c->top * b1->stride + (c->left << (s->pshift + 1));
891
892                 /* Change to c->tot_h <= 4 for AVX2 dequantization */
893                 const int qfunc = s->pshift + 2*(c->tot_h <= 2);
894                 s->diracdsp.dequant_subband[qfunc](&tmp_buf[off], buf, b1->stride,
895                                                    qfactor[level][orientation],
896                                                    qoffset[level][orientation],
897                                                    c->tot_v, c->tot_h);
898
899                 off += c->tot << (s->pshift + 1);
900             }
901         }
902
903         skip_bits_long(gb, bits_end - get_bits_count(gb));
904     }
905
906     return 0;
907 }
908
909 static int decode_hq_slice_row(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
910 {
911     int i;
912     DiracContext *s = avctx->priv_data;
913     DiracSlice *slices = ((DiracSlice *)arg) + s->num_x*jobnr;
914     uint8_t *thread_buf = &s->thread_buf[s->thread_buf_size*threadnr];
915     for (i = 0; i < s->num_x; i++)
916         decode_hq_slice(s, &slices[i], thread_buf);
917     return 0;
918 }
919
920 /**
921  * Dirac Specification ->
922  * 13.5.1 low_delay_transform_data()
923  */
924 static int decode_lowdelay(DiracContext *s)
925 {
926     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
927     int slice_x, slice_y, bufsize;
928     int64_t coef_buf_size, bytes = 0;
929     const uint8_t *buf;
930     DiracSlice *slices;
931     SliceCoeffs tmp[MAX_DWT_LEVELS];
932     int slice_num = 0;
933
934     if (s->slice_params_num_buf != (s->num_x * s->num_y)) {
935         s->slice_params_buf = av_realloc_f(s->slice_params_buf, s->num_x * s->num_y, sizeof(DiracSlice));
936         if (!s->slice_params_buf) {
937             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "slice params buffer allocation failure\n");
938             s->slice_params_num_buf = 0;
939             return AVERROR(ENOMEM);
940         }
941         s->slice_params_num_buf = s->num_x * s->num_y;
942     }
943     slices = s->slice_params_buf;
944
945     /* 8 becacuse that's how much the golomb reader could overread junk data
946      * from another plane/slice at most, and 512 because SIMD */
947     coef_buf_size = subband_coeffs(s, s->num_x - 1, s->num_y - 1, 0, tmp) + 8;
948     coef_buf_size = (coef_buf_size << (1 + s->pshift)) + 512;
949
950     if (s->threads_num_buf != avctx->thread_count ||
951         s->thread_buf_size != coef_buf_size) {
952         s->threads_num_buf  = avctx->thread_count;
953         s->thread_buf_size  = coef_buf_size;
954         s->thread_buf       = av_realloc_f(s->thread_buf, avctx->thread_count, s->thread_buf_size);
955         if (!s->thread_buf) {
956             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "thread buffer allocation failure\n");
957             return AVERROR(ENOMEM);
958         }
959     }
960
961     align_get_bits(&s->gb);
962     /*[DIRAC_STD] 13.5.2 Slices. slice(sx,sy) */
963     buf = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
964     bufsize = get_bits_left(&s->gb);
965
966     if (s->hq_picture) {
967         int i;
968
969         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
970             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
971                 bytes = s->highquality.prefix_bytes + 1;
972                 for (i = 0; i < 3; i++) {
973                     if (bytes <= bufsize/8)
974                         bytes += buf[bytes] * s->highquality.size_scaler + 1;
975                 }
976                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
977                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
978                     return AVERROR_INVALIDDATA;
979                 }
980
981                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
982                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
983                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
984                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
985                 slice_num++;
986
987                 buf     += bytes;
988                 if (bufsize/8 >= bytes)
989                     bufsize -= bytes*8;
990                 else
991                     bufsize = 0;
992             }
993         }
994
995         if (s->num_x*s->num_y != slice_num) {
996             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too few slices\n");
997             return AVERROR_INVALIDDATA;
998         }
999
1000         avctx->execute2(avctx, decode_hq_slice_row, slices, NULL, s->num_y);
1001     } else {
1002         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
1003             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
1004                 bytes = (slice_num+1) * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den
1005                        - slice_num    * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den;
1006                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
1007                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
1008                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1009                 }
1010                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
1011                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
1012                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
1013                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
1014                 slice_num++;
1015
1016                 buf     += bytes;
1017                 if (bufsize/8 >= bytes)
1018                     bufsize -= bytes*8;
1019                 else
1020                     bufsize = 0;
1021             }
1022         }
1023         avctx->execute(avctx, decode_lowdelay_slice, slices, NULL, slice_num,
1024                        sizeof(DiracSlice)); /* [DIRAC_STD] 13.5.2 Slices */
1025     }
1026
1027     if (s->dc_prediction) {
1028         if (s->pshift) {
1029             intra_dc_prediction_10(&s->plane[0].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1030             intra_dc_prediction_10(&s->plane[1].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1031             intra_dc_prediction_10(&s->plane[2].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1032         } else {
1033             intra_dc_prediction_8(&s->plane[0].band[0][0]);
1034             intra_dc_prediction_8(&s->plane[1].band[0][0]);
1035             intra_dc_prediction_8(&s->plane[2].band[0][0]);
1036         }
1037     }
1038
1039     return 0;
1040 }
1041
1042 static void init_planes(DiracContext *s)
1043 {
1044     int i, w, h, level, orientation;
1045
1046     for (i = 0; i < 3; i++) {
1047         Plane *p = &s->plane[i];
1048
1049         p->width       = s->seq.width  >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
1050         p->height      = s->seq.height >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
1051         p->idwt.width  = w = CALC_PADDING(p->width , s->wavelet_depth);
1052         p->idwt.height = h = CALC_PADDING(p->height, s->wavelet_depth);
1053         p->idwt.stride = FFALIGN(p->idwt.width, 8) << (1 + s->pshift);
1054
1055         for (level = s->wavelet_depth-1; level >= 0; level--) {
1056             w = w>>1;
1057             h = h>>1;
1058             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
1059                 SubBand *b = &p->band[level][orientation];
1060
1061                 b->pshift = s->pshift;
1062                 b->ibuf   = p->idwt.buf;
1063                 b->level  = level;
1064                 b->stride = p->idwt.stride << (s->wavelet_depth - level);
1065                 b->width  = w;
1066                 b->height = h;
1067                 b->orientation = orientation;
1068
1069                 if (orientation & 1)
1070                     b->ibuf += w << (1+b->pshift);
1071                 if (orientation > 1)
1072                     b->ibuf += (b->stride>>1);
1073
1074                 if (level)
1075                     b->parent = &p->band[level-1][orientation];
1076             }
1077         }
1078
1079         if (i > 0) {
1080             p->xblen = s->plane[0].xblen >> s->chroma_x_shift;
1081             p->yblen = s->plane[0].yblen >> s->chroma_y_shift;
1082             p->xbsep = s->plane[0].xbsep >> s->chroma_x_shift;
1083             p->ybsep = s->plane[0].ybsep >> s->chroma_y_shift;
1084         }
1085
1086         p->xoffset = (p->xblen - p->xbsep)/2;
1087         p->yoffset = (p->yblen - p->ybsep)/2;
1088     }
1089 }
1090
1091 /**
1092  * Unpack the motion compensation parameters
1093  * Dirac Specification ->
1094  * 11.2 Picture prediction data. picture_prediction()
1095  */
1096 static int dirac_unpack_prediction_parameters(DiracContext *s)
1097 {
1098     static const uint8_t default_blen[] = { 4, 12, 16, 24 };
1099
1100     GetBitContext *gb = &s->gb;
1101     unsigned idx, ref;
1102
1103     align_get_bits(gb);
1104     /* [DIRAC_STD] 11.2.2 Block parameters. block_parameters() */
1105     /* Luma and Chroma are equal. 11.2.3 */
1106     idx = get_interleaved_ue_golomb(gb); /* [DIRAC_STD] index */
1107
1108     if (idx > 4) {
1109         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block prediction index too high\n");
1110         return AVERROR_INVALIDDATA;
1111     }
1112
1113     if (idx == 0) {
1114         s->plane[0].xblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1115         s->plane[0].yblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1116         s->plane[0].xbsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1117         s->plane[0].ybsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1118     } else {
1119         /*[DIRAC_STD] preset_block_params(index). Table 11.1 */
1120         s->plane[0].xblen = default_blen[idx-1];
1121         s->plane[0].yblen = default_blen[idx-1];
1122         s->plane[0].xbsep = 4 * idx;
1123         s->plane[0].ybsep = 4 * idx;
1124     }
1125     /*[DIRAC_STD] 11.2.4 motion_data_dimensions()
1126       Calculated in function dirac_unpack_block_motion_data */
1127
1128     if (s->plane[0].xblen % (1 << s->chroma_x_shift) != 0 ||
1129         s->plane[0].yblen % (1 << s->chroma_y_shift) != 0 ||
1130         !s->plane[0].xblen || !s->plane[0].yblen) {
1131         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1132                "invalid x/y block length (%d/%d) for x/y chroma shift (%d/%d)\n",
1133                s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen, s->chroma_x_shift, s->chroma_y_shift);
1134         return AVERROR_INVALIDDATA;
1135     }
1136     if (!s->plane[0].xbsep || !s->plane[0].ybsep || s->plane[0].xbsep < s->plane[0].xblen/2 || s->plane[0].ybsep < s->plane[0].yblen/2) {
1137         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation too small\n");
1138         return AVERROR_INVALIDDATA;
1139     }
1140     if (s->plane[0].xbsep > s->plane[0].xblen || s->plane[0].ybsep > s->plane[0].yblen) {
1141         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation greater than size\n");
1142         return AVERROR_INVALIDDATA;
1143     }
1144     if (FFMAX(s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen) > MAX_BLOCKSIZE) {
1145         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported large block size\n");
1146         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1147     }
1148
1149     /*[DIRAC_STD] 11.2.5 Motion vector precision. motion_vector_precision()
1150       Read motion vector precision */
1151     s->mv_precision = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1152     if (s->mv_precision > 3) {
1153         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "MV precision finer than eighth-pel\n");
1154         return AVERROR_INVALIDDATA;
1155     }
1156
1157     /*[DIRAC_STD] 11.2.6 Global motion. global_motion()
1158       Read the global motion compensation parameters */
1159     s->globalmc_flag = get_bits1(gb);
1160     if (s->globalmc_flag) {
1161         memset(s->globalmc, 0, sizeof(s->globalmc));
1162         /* [DIRAC_STD] pan_tilt(gparams) */
1163         for (ref = 0; ref < s->num_refs; ref++) {
1164             if (get_bits1(gb)) {
1165                 s->globalmc[ref].pan_tilt[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1166                 s->globalmc[ref].pan_tilt[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1167             }
1168             /* [DIRAC_STD] zoom_rotate_shear(gparams)
1169                zoom/rotation/shear parameters */
1170             if (get_bits1(gb)) {
1171                 s->globalmc[ref].zrs_exp   = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1172                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1173                 s->globalmc[ref].zrs[0][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1174                 s->globalmc[ref].zrs[1][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1175                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1176             } else {
1177                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = 1;
1178                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = 1;
1179             }
1180             /* [DIRAC_STD] perspective(gparams) */
1181             if (get_bits1(gb)) {
1182                 s->globalmc[ref].perspective_exp = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1183                 s->globalmc[ref].perspective[0]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1184                 s->globalmc[ref].perspective[1]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1185             }
1186             if (s->globalmc[ref].perspective_exp + (uint64_t)s->globalmc[ref].zrs_exp > 30) {
1187                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1188             }
1189
1190         }
1191     }
1192
1193     /*[DIRAC_STD] 11.2.7 Picture prediction mode. prediction_mode()
1194       Picture prediction mode, not currently used. */
1195     if (get_interleaved_ue_golomb(gb)) {
1196         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown picture prediction mode\n");
1197         return AVERROR_INVALIDDATA;
1198     }
1199
1200     /* [DIRAC_STD] 11.2.8 Reference picture weight. reference_picture_weights()
1201        just data read, weight calculation will be done later on. */
1202     s->weight_log2denom = 1;
1203     s->weight[0]        = 1;
1204     s->weight[1]        = 1;
1205
1206     if (get_bits1(gb)) {
1207         s->weight_log2denom = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1208         if (s->weight_log2denom < 1 || s->weight_log2denom > 8) {
1209             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "weight_log2denom unsupported or invalid\n");
1210             s->weight_log2denom = 1;
1211             return AVERROR_INVALIDDATA;
1212         }
1213         s->weight[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1214         if (s->num_refs == 2)
1215             s->weight[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1216     }
1217     return 0;
1218 }
1219
1220 /**
1221  * Dirac Specification ->
1222  * 11.3 Wavelet transform data. wavelet_transform()
1223  */
1224 static int dirac_unpack_idwt_params(DiracContext *s)
1225 {
1226     GetBitContext *gb = &s->gb;
1227     int i, level;
1228     unsigned tmp;
1229
1230 #define CHECKEDREAD(dst, cond, errmsg) \
1231     tmp = get_interleaved_ue_golomb(gb); \
1232     if (cond) { \
1233         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, errmsg); \
1234         return AVERROR_INVALIDDATA; \
1235     }\
1236     dst = tmp;
1237
1238     align_get_bits(gb);
1239
1240     s->zero_res = s->num_refs ? get_bits1(gb) : 0;
1241     if (s->zero_res)
1242         return 0;
1243
1244     /*[DIRAC_STD] 11.3.1 Transform parameters. transform_parameters() */
1245     CHECKEDREAD(s->wavelet_idx, tmp > 6, "wavelet_idx is too big\n")
1246
1247     CHECKEDREAD(s->wavelet_depth, tmp > MAX_DWT_LEVELS || tmp < 1, "invalid number of DWT decompositions\n")
1248
1249     if (!s->low_delay) {
1250         /* Codeblock parameters (core syntax only) */
1251         if (get_bits1(gb)) {
1252             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++) {
1253                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].width , tmp < 1 || tmp > (s->avctx->width >>s->wavelet_depth-i), "codeblock width invalid\n")
1254                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].height, tmp < 1 || tmp > (s->avctx->height>>s->wavelet_depth-i), "codeblock height invalid\n")
1255             }
1256
1257             CHECKEDREAD(s->codeblock_mode, tmp > 1, "unknown codeblock mode\n")
1258         }
1259         else {
1260             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++)
1261                 s->codeblock[i].width = s->codeblock[i].height = 1;
1262         }
1263     }
1264     else {
1265         s->num_x        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1266         s->num_y        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1267         if (s->num_x * s->num_y == 0 || s->num_x * (uint64_t)s->num_y > INT_MAX ||
1268             s->num_x * (uint64_t)s->avctx->width  > INT_MAX ||
1269             s->num_y * (uint64_t)s->avctx->height > INT_MAX
1270         ) {
1271             av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid numx/y\n");
1272             s->num_x = s->num_y = 0;
1273             return AVERROR_INVALIDDATA;
1274         }
1275         if (s->ld_picture) {
1276             s->lowdelay.bytes.num = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1277             s->lowdelay.bytes.den = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1278             if (s->lowdelay.bytes.den <= 0) {
1279                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid lowdelay.bytes.den\n");
1280                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1281             }
1282         } else if (s->hq_picture) {
1283             s->highquality.prefix_bytes = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1284             s->highquality.size_scaler  = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1285             if (s->highquality.prefix_bytes >= INT_MAX / 8) {
1286                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"too many prefix bytes\n");
1287                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1288             }
1289         }
1290
1291         /* [DIRAC_STD] 11.3.5 Quantisation matrices (low-delay syntax). quant_matrix() */
1292         if (get_bits1(gb)) {
1293             av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"Low Delay: Has Custom Quantization Matrix!\n");
1294             /* custom quantization matrix */
1295             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
1296                 for (i = !!level; i < 4; i++) {
1297                     s->lowdelay.quant[level][i] = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1298                 }
1299             }
1300         } else {
1301             if (s->wavelet_depth > 4) {
1302                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Mandatory custom low delay matrix missing for depth %d\n", s->wavelet_depth);
1303                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1304             }
1305             /* default quantization matrix */
1306             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
1307                 for (i = 0; i < 4; i++) {
1308                     s->lowdelay.quant[level][i] = ff_dirac_default_qmat[s->wavelet_idx][level][i];
1309                     /* haar with no shift differs for different depths */
1310                     if (s->wavelet_idx == 3)
1311                         s->lowdelay.quant[level][i] += 4*(s->wavelet_depth-1 - level);
1312                 }
1313         }
1314     }
1315     return 0;
1316 }
1317
1318 static inline int pred_sbsplit(uint8_t *sbsplit, int stride, int x, int y)
1319 {
1320     static const uint8_t avgsplit[7] = { 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2 };
1321
1322     if (!(x|y))
1323         return 0;
1324     else if (!y)
1325         return sbsplit[-1];
1326     else if (!x)
1327         return sbsplit[-stride];
1328
1329     return avgsplit[sbsplit[-1] + sbsplit[-stride] + sbsplit[-stride-1]];
1330 }
1331
1332 static inline int pred_block_mode(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int refmask)
1333 {
1334     int pred;
1335
1336     if (!(x|y))
1337         return 0;
1338     else if (!y)
1339         return block[-1].ref & refmask;
1340     else if (!x)
1341         return block[-stride].ref & refmask;
1342
1343     /* return the majority */
1344     pred = (block[-1].ref & refmask) + (block[-stride].ref & refmask) + (block[-stride-1].ref & refmask);
1345     return (pred >> 1) & refmask;
1346 }
1347
1348 static inline void pred_block_dc(DiracBlock *block, int stride, int x, int y)
1349 {
1350     int i, n = 0;
1351
1352     memset(block->u.dc, 0, sizeof(block->u.dc));
1353
1354     if (x && !(block[-1].ref & 3)) {
1355         for (i = 0; i < 3; i++)
1356             block->u.dc[i] += block[-1].u.dc[i];
1357         n++;
1358     }
1359
1360     if (y && !(block[-stride].ref & 3)) {
1361         for (i = 0; i < 3; i++)
1362             block->u.dc[i] += block[-stride].u.dc[i];
1363         n++;
1364     }
1365
1366     if (x && y && !(block[-1-stride].ref & 3)) {
1367         for (i = 0; i < 3; i++)
1368             block->u.dc[i] += block[-1-stride].u.dc[i];
1369         n++;
1370     }
1371
1372     if (n == 2) {
1373         for (i = 0; i < 3; i++)
1374             block->u.dc[i] = (block->u.dc[i]+1)>>1;
1375     } else if (n == 3) {
1376         for (i = 0; i < 3; i++)
1377             block->u.dc[i] = divide3(block->u.dc[i]);
1378     }
1379 }
1380
1381 static inline void pred_mv(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int ref)
1382 {
1383     int16_t *pred[3];
1384     int refmask = ref+1;
1385     int mask = refmask | DIRAC_REF_MASK_GLOBAL; /*  exclude gmc blocks */
1386     int n = 0;
1387
1388     if (x && (block[-1].ref & mask) == refmask)
1389         pred[n++] = block[-1].u.mv[ref];
1390
1391     if (y && (block[-stride].ref & mask) == refmask)
1392         pred[n++] = block[-stride].u.mv[ref];
1393
1394     if (x && y && (block[-stride-1].ref & mask) == refmask)
1395         pred[n++] = block[-stride-1].u.mv[ref];
1396
1397     switch (n) {
1398     case 0:
1399         block->u.mv[ref][0] = 0;
1400         block->u.mv[ref][1] = 0;
1401         break;
1402     case 1:
1403         block->u.mv[ref][0] = pred[0][0];
1404         block->u.mv[ref][1] = pred[0][1];
1405         break;
1406     case 2:
1407         block->u.mv[ref][0] = (pred[0][0] + pred[1][0] + 1) >> 1;
1408         block->u.mv[ref][1] = (pred[0][1] + pred[1][1] + 1) >> 1;
1409         break;
1410     case 3:
1411         block->u.mv[ref][0] = mid_pred(pred[0][0], pred[1][0], pred[2][0]);
1412         block->u.mv[ref][1] = mid_pred(pred[0][1], pred[1][1], pred[2][1]);
1413         break;
1414     }
1415 }
1416
1417 static void global_mv(DiracContext *s, DiracBlock *block, int x, int y, int ref)
1418 {
1419     int ez      = s->globalmc[ref].zrs_exp;
1420     int ep      = s->globalmc[ref].perspective_exp;
1421     int (*A)[2] = s->globalmc[ref].zrs;
1422     int *b      = s->globalmc[ref].pan_tilt;
1423     int *c      = s->globalmc[ref].perspective;
1424
1425     int m       = (1<<ep) - (c[0]*x + c[1]*y);
1426     int64_t mx  = m * (int64_t)((A[0][0] * (int64_t)x + A[0][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[0]);
1427     int64_t my  = m * (int64_t)((A[1][0] * (int64_t)x + A[1][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[1]);
1428
1429     block->u.mv[ref][0] = (mx + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1430     block->u.mv[ref][1] = (my + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1431 }
1432
1433 static void decode_block_params(DiracContext *s, DiracArith arith[8], DiracBlock *block,
1434                                 int stride, int x, int y)
1435 {
1436     int i;
1437
1438     block->ref  = pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF1);
1439     block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF1);
1440
1441     if (s->num_refs == 2) {
1442         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF2);
1443         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF2) << 1;
1444     }
1445
1446     if (!block->ref) {
1447         pred_block_dc(block, stride, x, y);
1448         for (i = 0; i < 3; i++)
1449             block->u.dc[i] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith+1+i, CTX_DC_F1, CTX_DC_DATA);
1450         return;
1451     }
1452
1453     if (s->globalmc_flag) {
1454         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_GLOBAL);
1455         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_GLOBAL_BLOCK) << 2;
1456     }
1457
1458     for (i = 0; i < s->num_refs; i++)
1459         if (block->ref & (i+1)) {
1460             if (block->ref & DIRAC_REF_MASK_GLOBAL) {
1461                 global_mv(s, block, x, y, i);
1462             } else {
1463                 pred_mv(block, stride, x, y, i);
1464                 block->u.mv[i][0] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 4 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1465                 block->u.mv[i][1] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 5 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1466             }
1467         }
1468 }
1469
1470 /**
1471  * Copies the current block to the other blocks covered by the current superblock split mode
1472  */
1473 static void propagate_block_data(DiracBlock *block, int stride, int size)
1474 {
1475     int x, y;
1476     DiracBlock *dst = block;
1477
1478     for (x = 1; x < size; x++)
1479         dst[x] = *block;
1480
1481     for (y = 1; y < size; y++) {
1482         dst += stride;
1483         for (x = 0; x < size; x++)
1484             dst[x] = *block;
1485     }
1486 }
1487
1488 /**
1489  * Dirac Specification ->
1490  * 12. Block motion data syntax
1491  */
1492 static int dirac_unpack_block_motion_data(DiracContext *s)
1493 {
1494     GetBitContext *gb = &s->gb;
1495     uint8_t *sbsplit = s->sbsplit;
1496     int i, x, y, q, p;
1497     DiracArith arith[8];
1498
1499     align_get_bits(gb);
1500
1501     /* [DIRAC_STD] 11.2.4 and 12.2.1 Number of blocks and superblocks */
1502     s->sbwidth  = DIVRNDUP(s->seq.width,  4*s->plane[0].xbsep);
1503     s->sbheight = DIVRNDUP(s->seq.height, 4*s->plane[0].ybsep);
1504     s->blwidth  = 4 * s->sbwidth;
1505     s->blheight = 4 * s->sbheight;
1506
1507     /* [DIRAC_STD] 12.3.1 Superblock splitting modes. superblock_split_modes()
1508        decode superblock split modes */
1509     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));     /* get_interleaved_ue_golomb(gb) is the length */
1510     for (y = 0; y < s->sbheight; y++) {
1511         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1512             unsigned int split  = dirac_get_arith_uint(arith, CTX_SB_F1, CTX_SB_DATA);
1513             if (split > 2)
1514                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1515             sbsplit[x] = (split + pred_sbsplit(sbsplit+x, s->sbwidth, x, y)) % 3;
1516         }
1517         sbsplit += s->sbwidth;
1518     }
1519
1520     /* setup arith decoding */
1521     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1522     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1523         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 4 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1524         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 5 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1525     }
1526     for (i = 0; i < 3; i++)
1527         ff_dirac_init_arith_decoder(arith+1+i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1528
1529     for (y = 0; y < s->sbheight; y++)
1530         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1531             int blkcnt = 1 << s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1532             int step   = 4 >> s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1533
1534             for (q = 0; q < blkcnt; q++)
1535                 for (p = 0; p < blkcnt; p++) {
1536                     int bx = 4 * x + p*step;
1537                     int by = 4 * y + q*step;
1538                     DiracBlock *block = &s->blmotion[by*s->blwidth + bx];
1539                     decode_block_params(s, arith, block, s->blwidth, bx, by);
1540                     propagate_block_data(block, s->blwidth, step);
1541                 }
1542         }
1543
1544     return 0;
1545 }
1546
1547 static int weight(int i, int blen, int offset)
1548 {
1549 #define ROLLOFF(i) offset == 1 ? ((i) ? 5 : 3) :        \
1550     (1 + (6*(i) + offset - 1) / (2*offset - 1))
1551
1552     if (i < 2*offset)
1553         return ROLLOFF(i);
1554     else if (i > blen-1 - 2*offset)
1555         return ROLLOFF(blen-1 - i);
1556     return 8;
1557 }
1558
1559 static void init_obmc_weight_row(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1560                                  int left, int right, int wy)
1561 {
1562     int x;
1563     for (x = 0; left && x < p->xblen >> 1; x++)
1564         obmc_weight[x] = wy*8;
1565     for (; x < p->xblen >> right; x++)
1566         obmc_weight[x] = wy*weight(x, p->xblen, p->xoffset);
1567     for (; x < p->xblen; x++)
1568         obmc_weight[x] = wy*8;
1569     for (; x < stride; x++)
1570         obmc_weight[x] = 0;
1571 }
1572
1573 static void init_obmc_weight(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1574                              int left, int right, int top, int bottom)
1575 {
1576     int y;
1577     for (y = 0; top && y < p->yblen >> 1; y++) {
1578         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1579         obmc_weight += stride;
1580     }
1581     for (; y < p->yblen >> bottom; y++) {
1582         int wy = weight(y, p->yblen, p->yoffset);
1583         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, wy);
1584         obmc_weight += stride;
1585     }
1586     for (; y < p->yblen; y++) {
1587         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1588         obmc_weight += stride;
1589     }
1590 }
1591
1592 static void init_obmc_weights(DiracContext *s, Plane *p, int by)
1593 {
1594     int top = !by;
1595     int bottom = by == s->blheight-1;
1596
1597     /* don't bother re-initing for rows 2 to blheight-2, the weights don't change */
1598     if (top || bottom || by == 1) {
1599         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[0], MAX_BLOCKSIZE, 1, 0, top, bottom);
1600         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[1], MAX_BLOCKSIZE, 0, 0, top, bottom);
1601         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[2], MAX_BLOCKSIZE, 0, 1, top, bottom);
1602     }
1603 }
1604
1605 static const uint8_t epel_weights[4][4][4] = {
1606     {{ 16,  0,  0,  0 },
1607      { 12,  4,  0,  0 },
1608      {  8,  8,  0,  0 },
1609      {  4, 12,  0,  0 }},
1610     {{ 12,  0,  4,  0 },
1611      {  9,  3,  3,  1 },
1612      {  6,  6,  2,  2 },
1613      {  3,  9,  1,  3 }},
1614     {{  8,  0,  8,  0 },
1615      {  6,  2,  6,  2 },
1616      {  4,  4,  4,  4 },
1617      {  2,  6,  2,  6 }},
1618     {{  4,  0, 12,  0 },
1619      {  3,  1,  9,  3 },
1620      {  2,  2,  6,  6 },
1621      {  1,  3,  3,  9 }}
1622 };
1623
1624 /**
1625  * For block x,y, determine which of the hpel planes to do bilinear
1626  * interpolation from and set src[] to the location in each hpel plane
1627  * to MC from.
1628  *
1629  * @return the index of the put_dirac_pixels_tab function to use
1630  *  0 for 1 plane (fpel,hpel), 1 for 2 planes (qpel), 2 for 4 planes (qpel), and 3 for epel
1631  */
1632 static int mc_subpel(DiracContext *s, DiracBlock *block, const uint8_t *src[5],
1633                      int x, int y, int ref, int plane)
1634 {
1635     Plane *p = &s->plane[plane];
1636     uint8_t **ref_hpel = s->ref_pics[ref]->hpel[plane];
1637     int motion_x = block->u.mv[ref][0];
1638     int motion_y = block->u.mv[ref][1];
1639     int mx, my, i, epel, nplanes = 0;
1640
1641     if (plane) {
1642         motion_x >>= s->chroma_x_shift;
1643         motion_y >>= s->chroma_y_shift;
1644     }
1645
1646     mx         = motion_x & ~(-1U << s->mv_precision);
1647     my         = motion_y & ~(-1U << s->mv_precision);
1648     motion_x >>= s->mv_precision;
1649     motion_y >>= s->mv_precision;
1650     /* normalize subpel coordinates to epel */
1651     /* TODO: template this function? */
1652     mx      <<= 3 - s->mv_precision;
1653     my      <<= 3 - s->mv_precision;
1654
1655     x += motion_x;
1656     y += motion_y;
1657     epel = (mx|my)&1;
1658
1659     /* hpel position */
1660     if (!((mx|my)&3)) {
1661         nplanes = 1;
1662         src[0] = ref_hpel[(my>>1)+(mx>>2)] + y*p->stride + x;
1663     } else {
1664         /* qpel or epel */
1665         nplanes = 4;
1666         for (i = 0; i < 4; i++)
1667             src[i] = ref_hpel[i] + y*p->stride + x;
1668
1669         /* if we're interpolating in the right/bottom halves, adjust the planes as needed
1670            we increment x/y because the edge changes for half of the pixels */
1671         if (mx > 4) {
1672             src[0] += 1;
1673             src[2] += 1;
1674             x++;
1675         }
1676         if (my > 4) {
1677             src[0] += p->stride;
1678             src[1] += p->stride;
1679             y++;
1680         }
1681
1682         /* hpel planes are:
1683            [0]: F  [1]: H
1684            [2]: V  [3]: C */
1685         if (!epel) {
1686             /* check if we really only need 2 planes since either mx or my is
1687                a hpel position. (epel weights of 0 handle this there) */
1688             if (!(mx&3)) {
1689                 /* mx == 0: average [0] and [2]
1690                    mx == 4: average [1] and [3] */
1691                 src[!mx] = src[2 + !!mx];
1692                 nplanes = 2;
1693             } else if (!(my&3)) {
1694                 src[0] = src[(my>>1)  ];
1695                 src[1] = src[(my>>1)+1];
1696                 nplanes = 2;
1697             }
1698         } else {
1699             /* adjust the ordering if needed so the weights work */
1700             if (mx > 4) {
1701                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[1]);
1702                 FFSWAP(const uint8_t *, src[2], src[3]);
1703             }
1704             if (my > 4) {
1705                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[2]);
1706                 FFSWAP(const uint8_t *, src[1], src[3]);
1707             }
1708             src[4] = epel_weights[my&3][mx&3];
1709         }
1710     }
1711
1712     /* fixme: v/h _edge_pos */
1713     if (x + p->xblen > p->width +EDGE_WIDTH/2 ||
1714         y + p->yblen > p->height+EDGE_WIDTH/2 ||
1715         x < 0 || y < 0) {
1716         for (i = 0; i < nplanes; i++) {
1717             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer[i], src[i],
1718                                      p->stride, p->stride,
1719                                      p->xblen, p->yblen, x, y,
1720                                      p->width+EDGE_WIDTH/2, p->height+EDGE_WIDTH/2);
1721             src[i] = s->edge_emu_buffer[i];
1722         }
1723     }
1724     return (nplanes>>1) + epel;
1725 }
1726
1727 static void add_dc(uint16_t *dst, int dc, int stride,
1728                    uint8_t *obmc_weight, int xblen, int yblen)
1729 {
1730     int x, y;
1731     dc += 128;
1732
1733     for (y = 0; y < yblen; y++) {
1734         for (x = 0; x < xblen; x += 2) {
1735             dst[x  ] += dc * obmc_weight[x  ];
1736             dst[x+1] += dc * obmc_weight[x+1];
1737         }
1738         dst          += stride;
1739         obmc_weight  += MAX_BLOCKSIZE;
1740     }
1741 }
1742
1743 static void block_mc(DiracContext *s, DiracBlock *block,
1744                      uint16_t *mctmp, uint8_t *obmc_weight,
1745                      int plane, int dstx, int dsty)
1746 {
1747     Plane *p = &s->plane[plane];
1748     const uint8_t *src[5];
1749     int idx;
1750
1751     switch (block->ref&3) {
1752     case 0: /* DC */
1753         add_dc(mctmp, block->u.dc[plane], p->stride, obmc_weight, p->xblen, p->yblen);
1754         return;
1755     case 1:
1756     case 2:
1757         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, (block->ref&3)-1, plane);
1758         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1759         if (s->weight_func)
1760             s->weight_func(s->mcscratch, p->stride, s->weight_log2denom,
1761                            s->weight[0] + s->weight[1], p->yblen);
1762         break;
1763     case 3:
1764         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 0, plane);
1765         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1766         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 1, plane);
1767         if (s->biweight_func) {
1768             /* fixme: +32 is a quick hack */
1769             s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch + 32, src, p->stride, p->yblen);
1770             s->biweight_func(s->mcscratch, s->mcscratch+32, p->stride, s->weight_log2denom,
1771                              s->weight[0], s->weight[1], p->yblen);
1772         } else
1773             s->avg_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1774         break;
1775     }
1776     s->add_obmc(mctmp, s->mcscratch, p->stride, obmc_weight, p->yblen);
1777 }
1778
1779 static void mc_row(DiracContext *s, DiracBlock *block, uint16_t *mctmp, int plane, int dsty)
1780 {
1781     Plane *p = &s->plane[plane];
1782     int x, dstx = p->xbsep - p->xoffset;
1783
1784     block_mc(s, block, mctmp, s->obmc_weight[0], plane, -p->xoffset, dsty);
1785     mctmp += p->xbsep;
1786
1787     for (x = 1; x < s->blwidth-1; x++) {
1788         block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[1], plane, dstx, dsty);
1789         dstx  += p->xbsep;
1790         mctmp += p->xbsep;
1791     }
1792     block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[2], plane, dstx, dsty);
1793 }
1794
1795 static void select_dsp_funcs(DiracContext *s, int width, int height, int xblen, int yblen)
1796 {
1797     int idx = 0;
1798     if (xblen > 8)
1799         idx = 1;
1800     if (xblen > 16)
1801         idx = 2;
1802
1803     memcpy(s->put_pixels_tab, s->diracdsp.put_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->put_pixels_tab));
1804     memcpy(s->avg_pixels_tab, s->diracdsp.avg_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->avg_pixels_tab));
1805     s->add_obmc = s->diracdsp.add_dirac_obmc[idx];
1806     if (s->weight_log2denom > 1 || s->weight[0] != 1 || s->weight[1] != 1) {
1807         s->weight_func   = s->diracdsp.weight_dirac_pixels_tab[idx];
1808         s->biweight_func = s->diracdsp.biweight_dirac_pixels_tab[idx];
1809     } else {
1810         s->weight_func   = NULL;
1811         s->biweight_func = NULL;
1812     }
1813 }
1814
1815 static int interpolate_refplane(DiracContext *s, DiracFrame *ref, int plane, int width, int height)
1816 {
1817     /* chroma allocates an edge of 8 when subsampled
1818        which for 4:2:2 means an h edge of 16 and v edge of 8
1819        just use 8 for everything for the moment */
1820     int i, edge = EDGE_WIDTH/2;
1821
1822     ref->hpel[plane][0] = ref->avframe->data[plane];
1823     s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][0], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM); /* EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM values just copied to make it build, this needs to be ensured */
1824
1825     /* no need for hpel if we only have fpel vectors */
1826     if (!s->mv_precision)
1827         return 0;
1828
1829     for (i = 1; i < 4; i++) {
1830         if (!ref->hpel_base[plane][i])
1831             ref->hpel_base[plane][i] = av_malloc((height+2*edge) * ref->avframe->linesize[plane] + 32);
1832         if (!ref->hpel_base[plane][i]) {
1833             return AVERROR(ENOMEM);
1834         }
1835         /* we need to be 16-byte aligned even for chroma */
1836         ref->hpel[plane][i] = ref->hpel_base[plane][i] + edge*ref->avframe->linesize[plane] + 16;
1837     }
1838
1839     if (!ref->interpolated[plane]) {
1840         s->diracdsp.dirac_hpel_filter(ref->hpel[plane][1], ref->hpel[plane][2],
1841                                       ref->hpel[plane][3], ref->hpel[plane][0],
1842                                       ref->avframe->linesize[plane], width, height);
1843         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][1], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1844         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][2], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1845         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][3], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1846     }
1847     ref->interpolated[plane] = 1;
1848
1849     return 0;
1850 }
1851
1852 /**
1853  * Dirac Specification ->
1854  * 13.0 Transform data syntax. transform_data()
1855  */
1856 static int dirac_decode_frame_internal(DiracContext *s)
1857 {
1858     DWTContext d;
1859     int y, i, comp, dsty;
1860     int ret;
1861
1862     if (s->low_delay) {
1863         /* [DIRAC_STD] 13.5.1 low_delay_transform_data() */
1864         if (!s->hq_picture) {
1865             for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1866                 Plane *p = &s->plane[comp];
1867                 memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1868             }
1869         }
1870         if (!s->zero_res) {
1871             if ((ret = decode_lowdelay(s)) < 0)
1872                 return ret;
1873         }
1874     }
1875
1876     for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1877         Plane *p       = &s->plane[comp];
1878         uint8_t *frame = s->current_picture->avframe->data[comp];
1879
1880         /* FIXME: small resolutions */
1881         for (i = 0; i < 4; i++)
1882             s->edge_emu_buffer[i] = s->edge_emu_buffer_base + i*FFALIGN(p->width, 16);
1883
1884         if (!s->zero_res && !s->low_delay)
1885         {
1886             memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1887             ret = decode_component(s, comp); /* [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data() */
1888             if (ret < 0)
1889                 return ret;
1890         }
1891         ret = ff_spatial_idwt_init(&d, &p->idwt, s->wavelet_idx+2,
1892                                    s->wavelet_depth, s->bit_depth);
1893         if (ret < 0)
1894             return ret;
1895
1896         if (!s->num_refs) { /* intra */
1897             for (y = 0; y < p->height; y += 16) {
1898                 int idx = (s->bit_depth - 8) >> 1;
1899                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, y+16); /* decode */
1900                 s->diracdsp.put_signed_rect_clamped[idx](frame + y*p->stride,
1901                                                          p->stride,
1902                                                          p->idwt.buf + y*p->idwt.stride,
1903                                                          p->idwt.stride, p->width, 16);
1904             }
1905         } else { /* inter */
1906             int rowheight = p->ybsep*p->stride;
1907
1908             select_dsp_funcs(s, p->width, p->height, p->xblen, p->yblen);
1909
1910             for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1911                 int ret = interpolate_refplane(s, s->ref_pics[i], comp, p->width, p->height);
1912                 if (ret < 0)
1913                     return ret;
1914             }
1915
1916             memset(s->mctmp, 0, 4*p->yoffset*p->stride);
1917
1918             dsty = -p->yoffset;
1919             for (y = 0; y < s->blheight; y++) {
1920                 int h     = 0,
1921                     start = FFMAX(dsty, 0);
1922                 uint16_t *mctmp    = s->mctmp + y*rowheight;
1923                 DiracBlock *blocks = s->blmotion + y*s->blwidth;
1924
1925                 init_obmc_weights(s, p, y);
1926
1927                 if (y == s->blheight-1 || start+p->ybsep > p->height)
1928                     h = p->height - start;
1929                 else
1930                     h = p->ybsep - (start - dsty);
1931                 if (h < 0)
1932                     break;
1933
1934                 memset(mctmp+2*p->yoffset*p->stride, 0, 2*rowheight);
1935                 mc_row(s, blocks, mctmp, comp, dsty);
1936
1937                 mctmp += (start - dsty)*p->stride + p->xoffset;
1938                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, start + h); /* decode */
1939                 /* NOTE: add_rect_clamped hasn't been templated hence the shifts.
1940                  * idwt.stride is passed as pixels, not in bytes as in the rest of the decoder */
1941                 s->diracdsp.add_rect_clamped(frame + start*p->stride, mctmp, p->stride,
1942                                              (int16_t*)(p->idwt.buf) + start*(p->idwt.stride >> 1), (p->idwt.stride >> 1), p->width, h);
1943
1944                 dsty += p->ybsep;
1945             }
1946         }
1947     }
1948
1949
1950     return 0;
1951 }
1952
1953 static int get_buffer_with_edge(AVCodecContext *avctx, AVFrame *f, int flags)
1954 {
1955     int ret, i;
1956     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
1957     ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &chroma_x_shift,
1958                                            &chroma_y_shift);
1959     if (ret < 0)
1960         return ret;
1961
1962     f->width  = avctx->width  + 2 * EDGE_WIDTH;
1963     f->height = avctx->height + 2 * EDGE_WIDTH + 2;
1964     ret = ff_get_buffer(avctx, f, flags);
1965     if (ret < 0)
1966         return ret;
1967
1968     for (i = 0; f->data[i]; i++) {
1969         int offset = (EDGE_WIDTH >> (i && i<3 ? chroma_y_shift : 0)) *
1970                      f->linesize[i] + 32;
1971         f->data[i] += offset;
1972     }
1973     f->width  = avctx->width;
1974     f->height = avctx->height;
1975
1976     return 0;
1977 }
1978
1979 /**
1980  * Dirac Specification ->
1981  * 11.1.1 Picture Header. picture_header()
1982  */
1983 static int dirac_decode_picture_header(DiracContext *s)
1984 {
1985     unsigned retire, picnum;
1986     int i, j, ret;
1987     int64_t refdist, refnum;
1988     GetBitContext *gb = &s->gb;
1989
1990     /* [DIRAC_STD] 11.1.1 Picture Header. picture_header() PICTURE_NUM */
1991     picnum = s->current_picture->avframe->display_picture_number = get_bits_long(gb, 32);
1992
1993
1994     av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"PICTURE_NUM: %d\n",picnum);
1995
1996     /* if this is the first keyframe after a sequence header, start our
1997        reordering from here */
1998     if (s->frame_number < 0)
1999         s->frame_number = picnum;
2000
2001     s->ref_pics[0] = s->ref_pics[1] = NULL;
2002     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
2003         refnum = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
2004         refdist = INT64_MAX;
2005
2006         /* find the closest reference to the one we want */
2007         /* Jordi: this is needed if the referenced picture hasn't yet arrived */
2008         for (j = 0; j < MAX_REFERENCE_FRAMES && refdist; j++)
2009             if (s->ref_frames[j]
2010                 && FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum) < refdist) {
2011                 s->ref_pics[i] = s->ref_frames[j];
2012                 refdist = FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum);
2013             }
2014
2015         if (!s->ref_pics[i] || refdist)
2016             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference not found\n");
2017
2018         /* if there were no references at all, allocate one */
2019         if (!s->ref_pics[i])
2020             for (j = 0; j < MAX_FRAMES; j++)
2021                 if (!s->all_frames[j].avframe->data[0]) {
2022                     s->ref_pics[i] = &s->all_frames[j];
2023                     ret = get_buffer_with_edge(s->avctx, s->ref_pics[i]->avframe, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF);
2024                     if (ret < 0)
2025                         return ret;
2026                     break;
2027                 }
2028
2029         if (!s->ref_pics[i]) {
2030             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference could not be allocated\n");
2031             return AVERROR_INVALIDDATA;
2032         }
2033
2034     }
2035
2036     /* retire the reference frames that are not used anymore */
2037     if (s->current_picture->reference) {
2038         retire = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
2039         if (retire != picnum) {
2040             DiracFrame *retire_pic = remove_frame(s->ref_frames, retire);
2041
2042             if (retire_pic)
2043                 retire_pic->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2044             else
2045                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame to retire not found\n");
2046         }
2047
2048         /* if reference array is full, remove the oldest as per the spec */
2049         while (add_frame(s->ref_frames, MAX_REFERENCE_FRAMES, s->current_picture)) {
2050             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference frame overflow\n");
2051             remove_frame(s->ref_frames, s->ref_frames[0]->avframe->display_picture_number)->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2052         }
2053     }
2054
2055     if (s->num_refs) {
2056         ret = dirac_unpack_prediction_parameters(s);  /* [DIRAC_STD] 11.2 Picture Prediction Data. picture_prediction() */
2057         if (ret < 0)
2058             return ret;
2059         ret = dirac_unpack_block_motion_data(s);      /* [DIRAC_STD] 12. Block motion data syntax                       */
2060         if (ret < 0)
2061             return ret;
2062     }
2063     ret = dirac_unpack_idwt_params(s);                /* [DIRAC_STD] 11.3 Wavelet transform data                        */
2064     if (ret < 0)
2065         return ret;
2066
2067     init_planes(s);
2068     return 0;
2069 }
2070
2071 static int get_delayed_pic(DiracContext *s, AVFrame *picture, int *got_frame)
2072 {
2073     DiracFrame *out = s->delay_frames[0];
2074     int i, out_idx  = 0;
2075     int ret;
2076
2077     /* find frame with lowest picture number */
2078     for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2079         if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < out->avframe->display_picture_number) {
2080             out     = s->delay_frames[i];
2081             out_idx = i;
2082         }
2083
2084     for (i = out_idx; s->delay_frames[i]; i++)
2085         s->delay_frames[i] = s->delay_frames[i+1];
2086
2087     if (out) {
2088         out->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2089         if((ret = av_frame_ref(picture, out->avframe)) < 0)
2090             return ret;
2091         *got_frame = 1;
2092     }
2093
2094     return 0;
2095 }
2096
2097 /**
2098  * Dirac Specification ->
2099  * 9.6 Parse Info Header Syntax. parse_info()
2100  * 4 byte start code + byte parse code + 4 byte size + 4 byte previous size
2101  */
2102 #define DATA_UNIT_HEADER_SIZE 13
2103
2104 /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3
2105    inside the function parse_sequence() */
2106 static int dirac_decode_data_unit(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int size)
2107 {
2108     DiracContext *s   = avctx->priv_data;
2109     DiracFrame *pic   = NULL;
2110     AVDiracSeqHeader *dsh;
2111     int ret, i;
2112     uint8_t parse_code;
2113     unsigned tmp;
2114
2115     if (size < DATA_UNIT_HEADER_SIZE)
2116         return AVERROR_INVALIDDATA;
2117
2118     parse_code = buf[4];
2119
2120     init_get_bits(&s->gb, &buf[13], 8*(size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE));
2121
2122     if (parse_code == DIRAC_PCODE_SEQ_HEADER) {
2123         if (s->seen_sequence_header)
2124             return 0;
2125
2126         /* [DIRAC_STD] 10. Sequence header */
2127         ret = av_dirac_parse_sequence_header(&dsh, buf + DATA_UNIT_HEADER_SIZE, size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE, avctx);
2128         if (ret < 0) {
2129             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error parsing sequence header");
2130             return ret;
2131         }
2132
2133         if (CALC_PADDING((int64_t)dsh->width, MAX_DWT_LEVELS) * CALC_PADDING((int64_t)dsh->height, MAX_DWT_LEVELS) > avctx->max_pixels)
2134             ret = AVERROR(ERANGE);
2135         if (ret >= 0)
2136             ret = ff_set_dimensions(avctx, dsh->width, dsh->height);
2137         if (ret < 0) {
2138             av_freep(&dsh);
2139             return ret;
2140         }
2141
2142         ff_set_sar(avctx, dsh->sample_aspect_ratio);
2143         avctx->pix_fmt         = dsh->pix_fmt;
2144         avctx->color_range     = dsh->color_range;
2145         avctx->color_trc       = dsh->color_trc;
2146         avctx->color_primaries = dsh->color_primaries;
2147         avctx->colorspace      = dsh->colorspace;
2148         avctx->profile         = dsh->profile;
2149         avctx->level           = dsh->level;
2150         avctx->framerate       = dsh->framerate;
2151         s->bit_depth           = dsh->bit_depth;
2152         s->version.major       = dsh->version.major;
2153         s->version.minor       = dsh->version.minor;
2154         s->seq                 = *dsh;
2155         av_freep(&dsh);
2156
2157         s->pshift = s->bit_depth > 8;
2158
2159         ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
2160                                                &s->chroma_x_shift,
2161                                                &s->chroma_y_shift);
2162         if (ret < 0)
2163             return ret;
2164
2165         ret = alloc_sequence_buffers(s);
2166         if (ret < 0)
2167             return ret;
2168
2169         s->seen_sequence_header = 1;
2170     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_END_SEQ) { /* [DIRAC_STD] End of Sequence */
2171         free_sequence_buffers(s);
2172         s->seen_sequence_header = 0;
2173     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_AUX) {
2174         if (buf[13] == 1) {     /* encoder implementation/version */
2175             int ver[3];
2176             /* versions older than 1.0.8 don't store quant delta for
2177                subbands with only one codeblock */
2178             if (sscanf(buf+14, "Schroedinger %d.%d.%d", ver, ver+1, ver+2) == 3)
2179                 if (ver[0] == 1 && ver[1] == 0 && ver[2] <= 7)
2180                     s->old_delta_quant = 1;
2181         }
2182     } else if (parse_code & 0x8) {  /* picture data unit */
2183         if (!s->seen_sequence_header) {
2184             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Dropping frame without sequence header\n");
2185             return AVERROR_INVALIDDATA;
2186         }
2187
2188         /* find an unused frame */
2189         for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2190             if (s->all_frames[i].avframe->data[0] == NULL)
2191                 pic = &s->all_frames[i];
2192         if (!pic) {
2193             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "framelist full\n");
2194             return AVERROR_INVALIDDATA;
2195         }
2196
2197         av_frame_unref(pic->avframe);
2198
2199         /* [DIRAC_STD] Defined in 9.6.1 ... */
2200         tmp            =  parse_code & 0x03;                   /* [DIRAC_STD] num_refs()      */
2201         if (tmp > 2) {
2202             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "num_refs of 3\n");
2203             return AVERROR_INVALIDDATA;
2204         }
2205         s->num_refs      = tmp;
2206         s->is_arith      = (parse_code & 0x48) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_ac()            */
2207         s->low_delay     = (parse_code & 0x88) == 0x88;          /* [DIRAC_STD] is_low_delay()        */
2208         s->core_syntax   = (parse_code & 0x88) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] is_core_syntax()      */
2209         s->ld_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xC8;          /* [DIRAC_STD] is_ld_picture()       */
2210         s->hq_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xE8;          /* [DIRAC_STD] is_hq_picture()       */
2211         s->dc_prediction = (parse_code & 0x28) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_dc_prediction() */
2212         pic->reference   = (parse_code & 0x0C) == 0x0C;          /* [DIRAC_STD] is_reference()        */
2213         pic->avframe->key_frame = s->num_refs == 0;              /* [DIRAC_STD] is_intra()            */
2214         pic->avframe->pict_type = s->num_refs + 1;               /* Definition of AVPictureType in avutil.h */
2215
2216         /* VC-2 Low Delay has a different parse code than the Dirac Low Delay */
2217         if (s->version.minor == 2 && parse_code == 0x88)
2218             s->ld_picture = 1;
2219
2220         if (s->low_delay && !(s->ld_picture || s->hq_picture) ) {
2221             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid low delay flag\n");
2222             return AVERROR_INVALIDDATA;
2223         }
2224
2225         if ((ret = get_buffer_with_edge(avctx, pic->avframe, (parse_code & 0x0C) == 0x0C ? AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0)) < 0)
2226             return ret;
2227         s->current_picture = pic;
2228         s->plane[0].stride = pic->avframe->linesize[0];
2229         s->plane[1].stride = pic->avframe->linesize[1];
2230         s->plane[2].stride = pic->avframe->linesize[2];
2231
2232         if (alloc_buffers(s, FFMAX3(FFABS(s->plane[0].stride), FFABS(s->plane[1].stride), FFABS(s->plane[2].stride))) < 0)
2233             return AVERROR(ENOMEM);
2234
2235         /* [DIRAC_STD] 11.1 Picture parse. picture_parse() */
2236         ret = dirac_decode_picture_header(s);
2237         if (ret < 0)
2238             return ret;
2239
2240         /* [DIRAC_STD] 13.0 Transform data syntax. transform_data() */
2241         ret = dirac_decode_frame_internal(s);
2242         if (ret < 0)
2243             return ret;
2244     }
2245     return 0;
2246 }
2247
2248 static int dirac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame, AVPacket *pkt)
2249 {
2250     DiracContext *s     = avctx->priv_data;
2251     AVFrame *picture    = data;
2252     uint8_t *buf        = pkt->data;
2253     int buf_size        = pkt->size;
2254     int i, buf_idx      = 0;
2255     int ret;
2256     unsigned data_unit_size;
2257
2258     /* release unused frames */
2259     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2260         if (s->all_frames[i].avframe->data[0] && !s->all_frames[i].reference) {
2261             av_frame_unref(s->all_frames[i].avframe);
2262             memset(s->all_frames[i].interpolated, 0, sizeof(s->all_frames[i].interpolated));
2263         }
2264
2265     s->current_picture = NULL;
2266     *got_frame = 0;
2267
2268     /* end of stream, so flush delayed pics */
2269     if (buf_size == 0)
2270         return get_delayed_pic(s, (AVFrame *)data, got_frame);
2271
2272     for (;;) {
2273         /*[DIRAC_STD] Here starts the code from parse_info() defined in 9.6
2274           [DIRAC_STD] PARSE_INFO_PREFIX = "BBCD" as defined in ISO/IEC 646
2275           BBCD start code search */
2276         for (; buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE < buf_size; buf_idx++) {
2277             if (buf[buf_idx  ] == 'B' && buf[buf_idx+1] == 'B' &&
2278                 buf[buf_idx+2] == 'C' && buf[buf_idx+3] == 'D')
2279                 break;
2280         }
2281         /* BBCD found or end of data */
2282         if (buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE >= buf_size)
2283             break;
2284
2285         data_unit_size = AV_RB32(buf+buf_idx+5);
2286         if (data_unit_size > buf_size - buf_idx || !data_unit_size) {
2287             if(data_unit_size > buf_size - buf_idx)
2288             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2289                    "Data unit with size %d is larger than input buffer, discarding\n",
2290                    data_unit_size);
2291             buf_idx += 4;
2292             continue;
2293         }
2294         /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3 inside the function parse_sequence() */
2295         ret = dirac_decode_data_unit(avctx, buf+buf_idx, data_unit_size);
2296         if (ret < 0)
2297         {
2298             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,"Error in dirac_decode_data_unit\n");
2299             return ret;
2300         }
2301         buf_idx += data_unit_size;
2302     }
2303
2304     if (!s->current_picture)
2305         return buf_size;
2306
2307     if (s->current_picture->avframe->display_picture_number > s->frame_number) {
2308         DiracFrame *delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, s->frame_number);
2309
2310         s->current_picture->reference |= DELAYED_PIC_REF;
2311
2312         if (add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture)) {
2313             int min_num = s->delay_frames[0]->avframe->display_picture_number;
2314             /* Too many delayed frames, so we display the frame with the lowest pts */
2315             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Delay frame overflow\n");
2316
2317             for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2318                 if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < min_num)
2319                     min_num = s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number;
2320
2321             delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, min_num);
2322             add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture);
2323         }
2324
2325         if (delayed_frame) {
2326             delayed_frame->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2327             if((ret=av_frame_ref(data, delayed_frame->avframe)) < 0)
2328                 return ret;
2329             *got_frame = 1;
2330         }
2331     } else if (s->current_picture->avframe->display_picture_number == s->frame_number) {
2332         /* The right frame at the right time :-) */
2333         if((ret=av_frame_ref(data, s->current_picture->avframe)) < 0)
2334             return ret;
2335         *got_frame = 1;
2336     }
2337
2338     if (*got_frame)
2339         s->frame_number = picture->display_picture_number + 1LL;
2340
2341     return buf_idx;
2342 }
2343
2344 AVCodec ff_dirac_decoder = {
2345     .name           = "dirac",
2346     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("BBC Dirac VC-2"),
2347     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
2348     .id             = AV_CODEC_ID_DIRAC,
2349     .priv_data_size = sizeof(DiracContext),
2350     .init           = dirac_decode_init,
2351     .close          = dirac_decode_end,
2352     .decode         = dirac_decode_frame,
2353     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS | AV_CODEC_CAP_DR1,
2354     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,
2355     .flush          = dirac_decode_flush,
2356 };