]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/diracdec.c
Merge commit '69caad8959982580504643d36aef22528e4aa6ce'
[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 void 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;
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;
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;
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             for (x = left; x < right; x++) {
552                 int val = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset);
553                 if (b->pshift) {
554                     AV_WN32(&buf[4*x], val);
555                 } else {
556                     AV_WN16(&buf[2*x], val);
557                 }
558             }
559             buf += b->stride;
560          }
561      }
562 }
563
564 /**
565  * Dirac Specification ->
566  * 13.3 intra_dc_prediction(band)
567  */
568 #define INTRA_DC_PRED(n, type) \
569     static inline void intra_dc_prediction_##n(SubBand *b) \
570     { \
571         type *buf = (type*)b->ibuf; \
572         int x, y; \
573         \
574         for (x = 1; x < b->width; x++) \
575             buf[x] += buf[x-1]; \
576         buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
577         \
578         for (y = 1; y < b->height; y++) { \
579             buf[0] += buf[-(b->stride >> (1+b->pshift))]; \
580             \
581             for (x = 1; x < b->width; x++) { \
582                 int pred = buf[x - 1] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))-1]; \
583                 buf[x]  += divide3(pred); \
584             } \
585             buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
586         } \
587     } \
588
589 INTRA_DC_PRED(8, int16_t)
590 INTRA_DC_PRED(10, uint32_t)
591
592 /**
593  * Dirac Specification ->
594  * 13.4.2 Non-skipped subbands.  subband_coeffs()
595  */
596 static av_always_inline void decode_subband_internal(DiracContext *s, SubBand *b, int is_arith)
597 {
598     int cb_x, cb_y, left, right, top, bottom;
599     DiracArith c;
600     GetBitContext gb;
601     int cb_width  = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].width;
602     int cb_height = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].height;
603     int blockcnt_one = (cb_width + cb_height) == 2;
604
605     if (!b->length)
606         return;
607
608     init_get_bits8(&gb, b->coeff_data, b->length);
609
610     if (is_arith)
611         ff_dirac_init_arith_decoder(&c, &gb, b->length);
612
613     top = 0;
614     for (cb_y = 0; cb_y < cb_height; cb_y++) {
615         bottom = (b->height * (cb_y+1LL)) / cb_height;
616         left = 0;
617         for (cb_x = 0; cb_x < cb_width; cb_x++) {
618             right = (b->width * (cb_x+1LL)) / cb_width;
619             codeblock(s, b, &gb, &c, left, right, top, bottom, blockcnt_one, is_arith);
620             left = right;
621         }
622         top = bottom;
623     }
624
625     if (b->orientation == subband_ll && s->num_refs == 0) {
626         if (s->pshift) {
627             intra_dc_prediction_10(b);
628         } else {
629             intra_dc_prediction_8(b);
630         }
631     }
632 }
633
634 static int decode_subband_arith(AVCodecContext *avctx, void *b)
635 {
636     DiracContext *s = avctx->priv_data;
637     decode_subband_internal(s, b, 1);
638     return 0;
639 }
640
641 static int decode_subband_golomb(AVCodecContext *avctx, void *arg)
642 {
643     DiracContext *s = avctx->priv_data;
644     SubBand **b     = arg;
645     decode_subband_internal(s, *b, 0);
646     return 0;
647 }
648
649 /**
650  * Dirac Specification ->
651  * [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data()
652  */
653 static void decode_component(DiracContext *s, int comp)
654 {
655     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
656     SubBand *bands[3*MAX_DWT_LEVELS+1];
657     enum dirac_subband orientation;
658     int level, num_bands = 0;
659
660     /* Unpack all subbands at all levels. */
661     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
662         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
663             SubBand *b = &s->plane[comp].band[level][orientation];
664             bands[num_bands++] = b;
665
666             align_get_bits(&s->gb);
667             /* [DIRAC_STD] 13.4.2 subband() */
668             b->length = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
669             if (b->length) {
670                 b->quant = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
671                 align_get_bits(&s->gb);
672                 b->coeff_data = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
673                 b->length = FFMIN(b->length, FFMAX(get_bits_left(&s->gb)/8, 0));
674                 skip_bits_long(&s->gb, b->length*8);
675             }
676         }
677         /* arithmetic coding has inter-level dependencies, so we can only execute one level at a time */
678         if (s->is_arith)
679             avctx->execute(avctx, decode_subband_arith, &s->plane[comp].band[level][!!level],
680                            NULL, 4-!!level, sizeof(SubBand));
681     }
682     /* golomb coding has no inter-level dependencies, so we can execute all subbands in parallel */
683     if (!s->is_arith)
684         avctx->execute(avctx, decode_subband_golomb, bands, NULL, num_bands, sizeof(SubBand*));
685 }
686
687 #define PARSE_VALUES(type, x, gb, ebits, buf1, buf2) \
688     type *buf = (type *)buf1; \
689     buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
690     if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
691         return; \
692     if (buf2) { \
693         buf = (type *)buf2; \
694         buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
695         if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
696             return; \
697     } \
698
699 static void decode_subband(DiracContext *s, GetBitContext *gb, int quant,
700                            int slice_x, int slice_y, int bits_end,
701                            SubBand *b1, SubBand *b2)
702 {
703     int left   = b1->width  * slice_x    / s->num_x;
704     int right  = b1->width  *(slice_x+1) / s->num_x;
705     int top    = b1->height * slice_y    / s->num_y;
706     int bottom = b1->height *(slice_y+1) / s->num_y;
707
708     int qfactor, qoffset;
709
710     uint8_t *buf1 =      b1->ibuf + top * b1->stride;
711     uint8_t *buf2 = b2 ? b2->ibuf + top * b2->stride: NULL;
712     int x, y;
713
714     if (quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
715         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", quant);
716         return;
717     }
718     qfactor = ff_dirac_qscale_tab[quant];
719     qoffset = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
720     /* we have to constantly check for overread since the spec explicitly
721        requires this, with the meaning that all remaining coeffs are set to 0 */
722     if (get_bits_count(gb) >= bits_end)
723         return;
724
725     if (s->pshift) {
726         for (y = top; y < bottom; y++) {
727             for (x = left; x < right; x++) {
728                 PARSE_VALUES(int32_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
729             }
730             buf1 += b1->stride;
731             if (buf2)
732                 buf2 += b2->stride;
733         }
734     }
735     else {
736         for (y = top; y < bottom; y++) {
737             for (x = left; x < right; x++) {
738                 PARSE_VALUES(int16_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
739             }
740             buf1 += b1->stride;
741             if (buf2)
742                 buf2 += b2->stride;
743         }
744     }
745 }
746
747 /**
748  * Dirac Specification ->
749  * 13.5.2 Slices. slice(sx,sy)
750  */
751 static int decode_lowdelay_slice(AVCodecContext *avctx, void *arg)
752 {
753     DiracContext *s = avctx->priv_data;
754     DiracSlice *slice = arg;
755     GetBitContext *gb = &slice->gb;
756     enum dirac_subband orientation;
757     int level, quant, chroma_bits, chroma_end;
758
759     int quant_base  = get_bits(gb, 7); /*[DIRAC_STD] qindex */
760     int length_bits = av_log2(8 * slice->bytes)+1;
761     int luma_bits   = get_bits_long(gb, length_bits);
762     int luma_end    = get_bits_count(gb) + FFMIN(luma_bits, get_bits_left(gb));
763
764     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.2 luma_slice_band */
765     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
766         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
767             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
768             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, luma_end,
769                            &s->plane[0].band[level][orientation], NULL);
770         }
771
772     /* consume any unused bits from luma */
773     skip_bits_long(gb, get_bits_count(gb) - luma_end);
774
775     chroma_bits = 8*slice->bytes - 7 - length_bits - luma_bits;
776     chroma_end  = get_bits_count(gb) + FFMIN(chroma_bits, get_bits_left(gb));
777     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.3 chroma_slice_band */
778     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
779         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
780             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
781             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, chroma_end,
782                            &s->plane[1].band[level][orientation],
783                            &s->plane[2].band[level][orientation]);
784         }
785
786     return 0;
787 }
788
789 typedef struct SliceCoeffs {
790     int left;
791     int top;
792     int tot_h;
793     int tot_v;
794     int tot;
795 } SliceCoeffs;
796
797 static int subband_coeffs(DiracContext *s, int x, int y, int p,
798                           SliceCoeffs c[MAX_DWT_LEVELS])
799 {
800     int level, coef = 0;
801     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
802         SliceCoeffs *o = &c[level];
803         SubBand *b = &s->plane[p].band[level][3]; /* orientation doens't matter */
804         o->top   = b->height * y / s->num_y;
805         o->left  = b->width  * x / s->num_x;
806         o->tot_h = ((b->width  * (x + 1)) / s->num_x) - o->left;
807         o->tot_v = ((b->height * (y + 1)) / s->num_y) - o->top;
808         o->tot   = o->tot_h*o->tot_v;
809         coef    += o->tot * (4 - !!level);
810     }
811     return coef;
812 }
813
814 /**
815  * VC-2 Specification ->
816  * 13.5.3 hq_slice(sx,sy)
817  */
818 static int decode_hq_slice(DiracContext *s, DiracSlice *slice, uint8_t *tmp_buf)
819 {
820     int i, level, orientation, quant_idx;
821     int qfactor[MAX_DWT_LEVELS][4], qoffset[MAX_DWT_LEVELS][4];
822     GetBitContext *gb = &slice->gb;
823     SliceCoeffs coeffs_num[MAX_DWT_LEVELS];
824
825     skip_bits_long(gb, 8*s->highquality.prefix_bytes);
826     quant_idx = get_bits(gb, 8);
827
828     if (quant_idx > DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1) {
829         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quantization index - %i\n", quant_idx);
830         return AVERROR_INVALIDDATA;
831     }
832
833     /* Slice quantization (slice_quantizers() in the specs) */
834     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
835         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
836             const int quant = FFMAX(quant_idx - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
837             qfactor[level][orientation] = ff_dirac_qscale_tab[quant];
838             qoffset[level][orientation] = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
839         }
840     }
841
842     /* Luma + 2 Chroma planes */
843     for (i = 0; i < 3; i++) {
844         int coef_num, coef_par, off = 0;
845         int64_t length = s->highquality.size_scaler*get_bits(gb, 8);
846         int64_t bits_end = get_bits_count(gb) + 8*length;
847         const uint8_t *addr = align_get_bits(gb);
848
849         if (length*8 > get_bits_left(gb)) {
850             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "end too far away\n");
851             return AVERROR_INVALIDDATA;
852         }
853
854         coef_num = subband_coeffs(s, slice->slice_x, slice->slice_y, i, coeffs_num);
855
856         if (s->pshift)
857             coef_par = ff_dirac_golomb_read_32bit(s->reader_ctx, addr,
858                                                   length, tmp_buf, coef_num);
859         else
860             coef_par = ff_dirac_golomb_read_16bit(s->reader_ctx, addr,
861                                                   length, tmp_buf, coef_num);
862
863         if (coef_num > coef_par) {
864             const int start_b = coef_par * (1 << (s->pshift + 1));
865             const int end_b   = coef_num * (1 << (s->pshift + 1));
866             memset(&tmp_buf[start_b], 0, end_b - start_b);
867         }
868
869         for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
870             const SliceCoeffs *c = &coeffs_num[level];
871             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
872                 const SubBand *b1 = &s->plane[i].band[level][orientation];
873                 uint8_t *buf = b1->ibuf + c->top * b1->stride + (c->left << (s->pshift + 1));
874
875                 /* Change to c->tot_h <= 4 for AVX2 dequantization */
876                 const int qfunc = s->pshift + 2*(c->tot_h <= 2);
877                 s->diracdsp.dequant_subband[qfunc](&tmp_buf[off], buf, b1->stride,
878                                                    qfactor[level][orientation],
879                                                    qoffset[level][orientation],
880                                                    c->tot_v, c->tot_h);
881
882                 off += c->tot << (s->pshift + 1);
883             }
884         }
885
886         skip_bits_long(gb, bits_end - get_bits_count(gb));
887     }
888
889     return 0;
890 }
891
892 static int decode_hq_slice_row(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
893 {
894     int i;
895     DiracContext *s = avctx->priv_data;
896     DiracSlice *slices = ((DiracSlice *)arg) + s->num_x*jobnr;
897     uint8_t *thread_buf = &s->thread_buf[s->thread_buf_size*threadnr];
898     for (i = 0; i < s->num_x; i++)
899         decode_hq_slice(s, &slices[i], thread_buf);
900     return 0;
901 }
902
903 /**
904  * Dirac Specification ->
905  * 13.5.1 low_delay_transform_data()
906  */
907 static int decode_lowdelay(DiracContext *s)
908 {
909     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
910     int slice_x, slice_y, bufsize;
911     int64_t coef_buf_size, bytes = 0;
912     const uint8_t *buf;
913     DiracSlice *slices;
914     SliceCoeffs tmp[MAX_DWT_LEVELS];
915     int slice_num = 0;
916
917     if (s->slice_params_num_buf != (s->num_x * s->num_y)) {
918         s->slice_params_buf = av_realloc_f(s->slice_params_buf, s->num_x * s->num_y, sizeof(DiracSlice));
919         if (!s->slice_params_buf) {
920             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "slice params buffer allocation failure\n");
921             s->slice_params_num_buf = 0;
922             return AVERROR(ENOMEM);
923         }
924         s->slice_params_num_buf = s->num_x * s->num_y;
925     }
926     slices = s->slice_params_buf;
927
928     /* 8 becacuse that's how much the golomb reader could overread junk data
929      * from another plane/slice at most, and 512 because SIMD */
930     coef_buf_size = subband_coeffs(s, s->num_x - 1, s->num_y - 1, 0, tmp) + 8;
931     coef_buf_size = (coef_buf_size << (1 + s->pshift)) + 512;
932
933     if (s->threads_num_buf != avctx->thread_count ||
934         s->thread_buf_size != coef_buf_size) {
935         s->threads_num_buf  = avctx->thread_count;
936         s->thread_buf_size  = coef_buf_size;
937         s->thread_buf       = av_realloc_f(s->thread_buf, avctx->thread_count, s->thread_buf_size);
938         if (!s->thread_buf) {
939             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "thread buffer allocation failure\n");
940             return AVERROR(ENOMEM);
941         }
942     }
943
944     align_get_bits(&s->gb);
945     /*[DIRAC_STD] 13.5.2 Slices. slice(sx,sy) */
946     buf = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
947     bufsize = get_bits_left(&s->gb);
948
949     if (s->hq_picture) {
950         int i;
951
952         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
953             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
954                 bytes = s->highquality.prefix_bytes + 1;
955                 for (i = 0; i < 3; i++) {
956                     if (bytes <= bufsize/8)
957                         bytes += buf[bytes] * s->highquality.size_scaler + 1;
958                 }
959                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
960                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
961                     return AVERROR_INVALIDDATA;
962                 }
963
964                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
965                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
966                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
967                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
968                 slice_num++;
969
970                 buf     += bytes;
971                 if (bufsize/8 >= bytes)
972                     bufsize -= bytes*8;
973                 else
974                     bufsize = 0;
975             }
976         }
977
978         if (s->num_x*s->num_y != slice_num) {
979             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too few slices\n");
980             return AVERROR_INVALIDDATA;
981         }
982
983         avctx->execute2(avctx, decode_hq_slice_row, slices, NULL, s->num_y);
984     } else {
985         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
986             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
987                 bytes = (slice_num+1) * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den
988                        - slice_num    * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den;
989                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
990                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
991                     return AVERROR_INVALIDDATA;
992                 }
993                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
994                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
995                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
996                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
997                 slice_num++;
998
999                 buf     += bytes;
1000                 if (bufsize/8 >= bytes)
1001                     bufsize -= bytes*8;
1002                 else
1003                     bufsize = 0;
1004             }
1005         }
1006         avctx->execute(avctx, decode_lowdelay_slice, slices, NULL, slice_num,
1007                        sizeof(DiracSlice)); /* [DIRAC_STD] 13.5.2 Slices */
1008     }
1009
1010     if (s->dc_prediction) {
1011         if (s->pshift) {
1012             intra_dc_prediction_10(&s->plane[0].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1013             intra_dc_prediction_10(&s->plane[1].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1014             intra_dc_prediction_10(&s->plane[2].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1015         } else {
1016             intra_dc_prediction_8(&s->plane[0].band[0][0]);
1017             intra_dc_prediction_8(&s->plane[1].band[0][0]);
1018             intra_dc_prediction_8(&s->plane[2].band[0][0]);
1019         }
1020     }
1021
1022     return 0;
1023 }
1024
1025 static void init_planes(DiracContext *s)
1026 {
1027     int i, w, h, level, orientation;
1028
1029     for (i = 0; i < 3; i++) {
1030         Plane *p = &s->plane[i];
1031
1032         p->width       = s->seq.width  >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
1033         p->height      = s->seq.height >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
1034         p->idwt.width  = w = CALC_PADDING(p->width , s->wavelet_depth);
1035         p->idwt.height = h = CALC_PADDING(p->height, s->wavelet_depth);
1036         p->idwt.stride = FFALIGN(p->idwt.width, 8) << (1 + s->pshift);
1037
1038         for (level = s->wavelet_depth-1; level >= 0; level--) {
1039             w = w>>1;
1040             h = h>>1;
1041             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
1042                 SubBand *b = &p->band[level][orientation];
1043
1044                 b->pshift = s->pshift;
1045                 b->ibuf   = p->idwt.buf;
1046                 b->level  = level;
1047                 b->stride = p->idwt.stride << (s->wavelet_depth - level);
1048                 b->width  = w;
1049                 b->height = h;
1050                 b->orientation = orientation;
1051
1052                 if (orientation & 1)
1053                     b->ibuf += w << (1+b->pshift);
1054                 if (orientation > 1)
1055                     b->ibuf += (b->stride>>1);
1056
1057                 if (level)
1058                     b->parent = &p->band[level-1][orientation];
1059             }
1060         }
1061
1062         if (i > 0) {
1063             p->xblen = s->plane[0].xblen >> s->chroma_x_shift;
1064             p->yblen = s->plane[0].yblen >> s->chroma_y_shift;
1065             p->xbsep = s->plane[0].xbsep >> s->chroma_x_shift;
1066             p->ybsep = s->plane[0].ybsep >> s->chroma_y_shift;
1067         }
1068
1069         p->xoffset = (p->xblen - p->xbsep)/2;
1070         p->yoffset = (p->yblen - p->ybsep)/2;
1071     }
1072 }
1073
1074 /**
1075  * Unpack the motion compensation parameters
1076  * Dirac Specification ->
1077  * 11.2 Picture prediction data. picture_prediction()
1078  */
1079 static int dirac_unpack_prediction_parameters(DiracContext *s)
1080 {
1081     static const uint8_t default_blen[] = { 4, 12, 16, 24 };
1082
1083     GetBitContext *gb = &s->gb;
1084     unsigned idx, ref;
1085
1086     align_get_bits(gb);
1087     /* [DIRAC_STD] 11.2.2 Block parameters. block_parameters() */
1088     /* Luma and Chroma are equal. 11.2.3 */
1089     idx = get_interleaved_ue_golomb(gb); /* [DIRAC_STD] index */
1090
1091     if (idx > 4) {
1092         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block prediction index too high\n");
1093         return AVERROR_INVALIDDATA;
1094     }
1095
1096     if (idx == 0) {
1097         s->plane[0].xblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1098         s->plane[0].yblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1099         s->plane[0].xbsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1100         s->plane[0].ybsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1101     } else {
1102         /*[DIRAC_STD] preset_block_params(index). Table 11.1 */
1103         s->plane[0].xblen = default_blen[idx-1];
1104         s->plane[0].yblen = default_blen[idx-1];
1105         s->plane[0].xbsep = 4 * idx;
1106         s->plane[0].ybsep = 4 * idx;
1107     }
1108     /*[DIRAC_STD] 11.2.4 motion_data_dimensions()
1109       Calculated in function dirac_unpack_block_motion_data */
1110
1111     if (s->plane[0].xblen % (1 << s->chroma_x_shift) != 0 ||
1112         s->plane[0].yblen % (1 << s->chroma_y_shift) != 0 ||
1113         !s->plane[0].xblen || !s->plane[0].yblen) {
1114         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1115                "invalid x/y block length (%d/%d) for x/y chroma shift (%d/%d)\n",
1116                s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen, s->chroma_x_shift, s->chroma_y_shift);
1117         return AVERROR_INVALIDDATA;
1118     }
1119     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) {
1120         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation too small\n");
1121         return AVERROR_INVALIDDATA;
1122     }
1123     if (s->plane[0].xbsep > s->plane[0].xblen || s->plane[0].ybsep > s->plane[0].yblen) {
1124         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation greater than size\n");
1125         return AVERROR_INVALIDDATA;
1126     }
1127     if (FFMAX(s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen) > MAX_BLOCKSIZE) {
1128         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported large block size\n");
1129         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1130     }
1131
1132     /*[DIRAC_STD] 11.2.5 Motion vector precision. motion_vector_precision()
1133       Read motion vector precision */
1134     s->mv_precision = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1135     if (s->mv_precision > 3) {
1136         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "MV precision finer than eighth-pel\n");
1137         return AVERROR_INVALIDDATA;
1138     }
1139
1140     /*[DIRAC_STD] 11.2.6 Global motion. global_motion()
1141       Read the global motion compensation parameters */
1142     s->globalmc_flag = get_bits1(gb);
1143     if (s->globalmc_flag) {
1144         memset(s->globalmc, 0, sizeof(s->globalmc));
1145         /* [DIRAC_STD] pan_tilt(gparams) */
1146         for (ref = 0; ref < s->num_refs; ref++) {
1147             if (get_bits1(gb)) {
1148                 s->globalmc[ref].pan_tilt[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1149                 s->globalmc[ref].pan_tilt[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1150             }
1151             /* [DIRAC_STD] zoom_rotate_shear(gparams)
1152                zoom/rotation/shear parameters */
1153             if (get_bits1(gb)) {
1154                 s->globalmc[ref].zrs_exp   = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1155                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1156                 s->globalmc[ref].zrs[0][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1157                 s->globalmc[ref].zrs[1][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1158                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1159             } else {
1160                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = 1;
1161                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = 1;
1162             }
1163             /* [DIRAC_STD] perspective(gparams) */
1164             if (get_bits1(gb)) {
1165                 s->globalmc[ref].perspective_exp = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1166                 s->globalmc[ref].perspective[0]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1167                 s->globalmc[ref].perspective[1]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1168             }
1169             if (s->globalmc[ref].perspective_exp + (uint64_t)s->globalmc[ref].zrs_exp > 30) {
1170                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1171             }
1172
1173         }
1174     }
1175
1176     /*[DIRAC_STD] 11.2.7 Picture prediction mode. prediction_mode()
1177       Picture prediction mode, not currently used. */
1178     if (get_interleaved_ue_golomb(gb)) {
1179         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown picture prediction mode\n");
1180         return AVERROR_INVALIDDATA;
1181     }
1182
1183     /* [DIRAC_STD] 11.2.8 Reference picture weight. reference_picture_weights()
1184        just data read, weight calculation will be done later on. */
1185     s->weight_log2denom = 1;
1186     s->weight[0]        = 1;
1187     s->weight[1]        = 1;
1188
1189     if (get_bits1(gb)) {
1190         s->weight_log2denom = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1191         if (s->weight_log2denom < 1 || s->weight_log2denom > 8) {
1192             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "weight_log2denom unsupported or invalid\n");
1193             s->weight_log2denom = 1;
1194             return AVERROR_INVALIDDATA;
1195         }
1196         s->weight[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1197         if (s->num_refs == 2)
1198             s->weight[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1199     }
1200     return 0;
1201 }
1202
1203 /**
1204  * Dirac Specification ->
1205  * 11.3 Wavelet transform data. wavelet_transform()
1206  */
1207 static int dirac_unpack_idwt_params(DiracContext *s)
1208 {
1209     GetBitContext *gb = &s->gb;
1210     int i, level;
1211     unsigned tmp;
1212
1213 #define CHECKEDREAD(dst, cond, errmsg) \
1214     tmp = get_interleaved_ue_golomb(gb); \
1215     if (cond) { \
1216         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, errmsg); \
1217         return AVERROR_INVALIDDATA; \
1218     }\
1219     dst = tmp;
1220
1221     align_get_bits(gb);
1222
1223     s->zero_res = s->num_refs ? get_bits1(gb) : 0;
1224     if (s->zero_res)
1225         return 0;
1226
1227     /*[DIRAC_STD] 11.3.1 Transform parameters. transform_parameters() */
1228     CHECKEDREAD(s->wavelet_idx, tmp > 6, "wavelet_idx is too big\n")
1229
1230     CHECKEDREAD(s->wavelet_depth, tmp > MAX_DWT_LEVELS || tmp < 1, "invalid number of DWT decompositions\n")
1231
1232     if (!s->low_delay) {
1233         /* Codeblock parameters (core syntax only) */
1234         if (get_bits1(gb)) {
1235             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++) {
1236                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].width , tmp < 1 || tmp > (s->avctx->width >>s->wavelet_depth-i), "codeblock width invalid\n")
1237                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].height, tmp < 1 || tmp > (s->avctx->height>>s->wavelet_depth-i), "codeblock height invalid\n")
1238             }
1239
1240             CHECKEDREAD(s->codeblock_mode, tmp > 1, "unknown codeblock mode\n")
1241         }
1242         else {
1243             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++)
1244                 s->codeblock[i].width = s->codeblock[i].height = 1;
1245         }
1246     }
1247     else {
1248         s->num_x        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1249         s->num_y        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1250         if (s->num_x * s->num_y == 0 || s->num_x * (uint64_t)s->num_y > INT_MAX ||
1251             s->num_x * (uint64_t)s->avctx->width  > INT_MAX ||
1252             s->num_y * (uint64_t)s->avctx->height > INT_MAX
1253         ) {
1254             av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid numx/y\n");
1255             s->num_x = s->num_y = 0;
1256             return AVERROR_INVALIDDATA;
1257         }
1258         if (s->ld_picture) {
1259             s->lowdelay.bytes.num = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1260             s->lowdelay.bytes.den = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1261             if (s->lowdelay.bytes.den <= 0) {
1262                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid lowdelay.bytes.den\n");
1263                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1264             }
1265         } else if (s->hq_picture) {
1266             s->highquality.prefix_bytes = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1267             s->highquality.size_scaler  = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1268             if (s->highquality.prefix_bytes >= INT_MAX / 8) {
1269                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"too many prefix bytes\n");
1270                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1271             }
1272         }
1273
1274         /* [DIRAC_STD] 11.3.5 Quantisation matrices (low-delay syntax). quant_matrix() */
1275         if (get_bits1(gb)) {
1276             av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"Low Delay: Has Custom Quantization Matrix!\n");
1277             /* custom quantization matrix */
1278             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
1279                 for (i = !!level; i < 4; i++) {
1280                     s->lowdelay.quant[level][i] = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1281                 }
1282             }
1283         } else {
1284             if (s->wavelet_depth > 4) {
1285                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Mandatory custom low delay matrix missing for depth %d\n", s->wavelet_depth);
1286                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1287             }
1288             /* default quantization matrix */
1289             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
1290                 for (i = 0; i < 4; i++) {
1291                     s->lowdelay.quant[level][i] = ff_dirac_default_qmat[s->wavelet_idx][level][i];
1292                     /* haar with no shift differs for different depths */
1293                     if (s->wavelet_idx == 3)
1294                         s->lowdelay.quant[level][i] += 4*(s->wavelet_depth-1 - level);
1295                 }
1296         }
1297     }
1298     return 0;
1299 }
1300
1301 static inline int pred_sbsplit(uint8_t *sbsplit, int stride, int x, int y)
1302 {
1303     static const uint8_t avgsplit[7] = { 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2 };
1304
1305     if (!(x|y))
1306         return 0;
1307     else if (!y)
1308         return sbsplit[-1];
1309     else if (!x)
1310         return sbsplit[-stride];
1311
1312     return avgsplit[sbsplit[-1] + sbsplit[-stride] + sbsplit[-stride-1]];
1313 }
1314
1315 static inline int pred_block_mode(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int refmask)
1316 {
1317     int pred;
1318
1319     if (!(x|y))
1320         return 0;
1321     else if (!y)
1322         return block[-1].ref & refmask;
1323     else if (!x)
1324         return block[-stride].ref & refmask;
1325
1326     /* return the majority */
1327     pred = (block[-1].ref & refmask) + (block[-stride].ref & refmask) + (block[-stride-1].ref & refmask);
1328     return (pred >> 1) & refmask;
1329 }
1330
1331 static inline void pred_block_dc(DiracBlock *block, int stride, int x, int y)
1332 {
1333     int i, n = 0;
1334
1335     memset(block->u.dc, 0, sizeof(block->u.dc));
1336
1337     if (x && !(block[-1].ref & 3)) {
1338         for (i = 0; i < 3; i++)
1339             block->u.dc[i] += block[-1].u.dc[i];
1340         n++;
1341     }
1342
1343     if (y && !(block[-stride].ref & 3)) {
1344         for (i = 0; i < 3; i++)
1345             block->u.dc[i] += block[-stride].u.dc[i];
1346         n++;
1347     }
1348
1349     if (x && y && !(block[-1-stride].ref & 3)) {
1350         for (i = 0; i < 3; i++)
1351             block->u.dc[i] += block[-1-stride].u.dc[i];
1352         n++;
1353     }
1354
1355     if (n == 2) {
1356         for (i = 0; i < 3; i++)
1357             block->u.dc[i] = (block->u.dc[i]+1)>>1;
1358     } else if (n == 3) {
1359         for (i = 0; i < 3; i++)
1360             block->u.dc[i] = divide3(block->u.dc[i]);
1361     }
1362 }
1363
1364 static inline void pred_mv(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int ref)
1365 {
1366     int16_t *pred[3];
1367     int refmask = ref+1;
1368     int mask = refmask | DIRAC_REF_MASK_GLOBAL; /*  exclude gmc blocks */
1369     int n = 0;
1370
1371     if (x && (block[-1].ref & mask) == refmask)
1372         pred[n++] = block[-1].u.mv[ref];
1373
1374     if (y && (block[-stride].ref & mask) == refmask)
1375         pred[n++] = block[-stride].u.mv[ref];
1376
1377     if (x && y && (block[-stride-1].ref & mask) == refmask)
1378         pred[n++] = block[-stride-1].u.mv[ref];
1379
1380     switch (n) {
1381     case 0:
1382         block->u.mv[ref][0] = 0;
1383         block->u.mv[ref][1] = 0;
1384         break;
1385     case 1:
1386         block->u.mv[ref][0] = pred[0][0];
1387         block->u.mv[ref][1] = pred[0][1];
1388         break;
1389     case 2:
1390         block->u.mv[ref][0] = (pred[0][0] + pred[1][0] + 1) >> 1;
1391         block->u.mv[ref][1] = (pred[0][1] + pred[1][1] + 1) >> 1;
1392         break;
1393     case 3:
1394         block->u.mv[ref][0] = mid_pred(pred[0][0], pred[1][0], pred[2][0]);
1395         block->u.mv[ref][1] = mid_pred(pred[0][1], pred[1][1], pred[2][1]);
1396         break;
1397     }
1398 }
1399
1400 static void global_mv(DiracContext *s, DiracBlock *block, int x, int y, int ref)
1401 {
1402     int ez      = s->globalmc[ref].zrs_exp;
1403     int ep      = s->globalmc[ref].perspective_exp;
1404     int (*A)[2] = s->globalmc[ref].zrs;
1405     int *b      = s->globalmc[ref].pan_tilt;
1406     int *c      = s->globalmc[ref].perspective;
1407
1408     int m       = (1<<ep) - (c[0]*x + c[1]*y);
1409     int64_t mx  = m * (int64_t)((A[0][0] * (int64_t)x + A[0][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[0]);
1410     int64_t my  = m * (int64_t)((A[1][0] * (int64_t)x + A[1][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[1]);
1411
1412     block->u.mv[ref][0] = (mx + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1413     block->u.mv[ref][1] = (my + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1414 }
1415
1416 static void decode_block_params(DiracContext *s, DiracArith arith[8], DiracBlock *block,
1417                                 int stride, int x, int y)
1418 {
1419     int i;
1420
1421     block->ref  = pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF1);
1422     block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF1);
1423
1424     if (s->num_refs == 2) {
1425         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF2);
1426         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF2) << 1;
1427     }
1428
1429     if (!block->ref) {
1430         pred_block_dc(block, stride, x, y);
1431         for (i = 0; i < 3; i++)
1432             block->u.dc[i] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith+1+i, CTX_DC_F1, CTX_DC_DATA);
1433         return;
1434     }
1435
1436     if (s->globalmc_flag) {
1437         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_GLOBAL);
1438         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_GLOBAL_BLOCK) << 2;
1439     }
1440
1441     for (i = 0; i < s->num_refs; i++)
1442         if (block->ref & (i+1)) {
1443             if (block->ref & DIRAC_REF_MASK_GLOBAL) {
1444                 global_mv(s, block, x, y, i);
1445             } else {
1446                 pred_mv(block, stride, x, y, i);
1447                 block->u.mv[i][0] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 4 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1448                 block->u.mv[i][1] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 5 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1449             }
1450         }
1451 }
1452
1453 /**
1454  * Copies the current block to the other blocks covered by the current superblock split mode
1455  */
1456 static void propagate_block_data(DiracBlock *block, int stride, int size)
1457 {
1458     int x, y;
1459     DiracBlock *dst = block;
1460
1461     for (x = 1; x < size; x++)
1462         dst[x] = *block;
1463
1464     for (y = 1; y < size; y++) {
1465         dst += stride;
1466         for (x = 0; x < size; x++)
1467             dst[x] = *block;
1468     }
1469 }
1470
1471 /**
1472  * Dirac Specification ->
1473  * 12. Block motion data syntax
1474  */
1475 static int dirac_unpack_block_motion_data(DiracContext *s)
1476 {
1477     GetBitContext *gb = &s->gb;
1478     uint8_t *sbsplit = s->sbsplit;
1479     int i, x, y, q, p;
1480     DiracArith arith[8];
1481
1482     align_get_bits(gb);
1483
1484     /* [DIRAC_STD] 11.2.4 and 12.2.1 Number of blocks and superblocks */
1485     s->sbwidth  = DIVRNDUP(s->seq.width,  4*s->plane[0].xbsep);
1486     s->sbheight = DIVRNDUP(s->seq.height, 4*s->plane[0].ybsep);
1487     s->blwidth  = 4 * s->sbwidth;
1488     s->blheight = 4 * s->sbheight;
1489
1490     /* [DIRAC_STD] 12.3.1 Superblock splitting modes. superblock_split_modes()
1491        decode superblock split modes */
1492     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));     /* get_interleaved_ue_golomb(gb) is the length */
1493     for (y = 0; y < s->sbheight; y++) {
1494         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1495             unsigned int split  = dirac_get_arith_uint(arith, CTX_SB_F1, CTX_SB_DATA);
1496             if (split > 2)
1497                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1498             sbsplit[x] = (split + pred_sbsplit(sbsplit+x, s->sbwidth, x, y)) % 3;
1499         }
1500         sbsplit += s->sbwidth;
1501     }
1502
1503     /* setup arith decoding */
1504     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1505     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1506         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 4 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1507         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 5 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1508     }
1509     for (i = 0; i < 3; i++)
1510         ff_dirac_init_arith_decoder(arith+1+i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1511
1512     for (y = 0; y < s->sbheight; y++)
1513         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1514             int blkcnt = 1 << s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1515             int step   = 4 >> s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1516
1517             for (q = 0; q < blkcnt; q++)
1518                 for (p = 0; p < blkcnt; p++) {
1519                     int bx = 4 * x + p*step;
1520                     int by = 4 * y + q*step;
1521                     DiracBlock *block = &s->blmotion[by*s->blwidth + bx];
1522                     decode_block_params(s, arith, block, s->blwidth, bx, by);
1523                     propagate_block_data(block, s->blwidth, step);
1524                 }
1525         }
1526
1527     return 0;
1528 }
1529
1530 static int weight(int i, int blen, int offset)
1531 {
1532 #define ROLLOFF(i) offset == 1 ? ((i) ? 5 : 3) :        \
1533     (1 + (6*(i) + offset - 1) / (2*offset - 1))
1534
1535     if (i < 2*offset)
1536         return ROLLOFF(i);
1537     else if (i > blen-1 - 2*offset)
1538         return ROLLOFF(blen-1 - i);
1539     return 8;
1540 }
1541
1542 static void init_obmc_weight_row(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1543                                  int left, int right, int wy)
1544 {
1545     int x;
1546     for (x = 0; left && x < p->xblen >> 1; x++)
1547         obmc_weight[x] = wy*8;
1548     for (; x < p->xblen >> right; x++)
1549         obmc_weight[x] = wy*weight(x, p->xblen, p->xoffset);
1550     for (; x < p->xblen; x++)
1551         obmc_weight[x] = wy*8;
1552     for (; x < stride; x++)
1553         obmc_weight[x] = 0;
1554 }
1555
1556 static void init_obmc_weight(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1557                              int left, int right, int top, int bottom)
1558 {
1559     int y;
1560     for (y = 0; top && y < p->yblen >> 1; y++) {
1561         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1562         obmc_weight += stride;
1563     }
1564     for (; y < p->yblen >> bottom; y++) {
1565         int wy = weight(y, p->yblen, p->yoffset);
1566         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, wy);
1567         obmc_weight += stride;
1568     }
1569     for (; y < p->yblen; y++) {
1570         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1571         obmc_weight += stride;
1572     }
1573 }
1574
1575 static void init_obmc_weights(DiracContext *s, Plane *p, int by)
1576 {
1577     int top = !by;
1578     int bottom = by == s->blheight-1;
1579
1580     /* don't bother re-initing for rows 2 to blheight-2, the weights don't change */
1581     if (top || bottom || by == 1) {
1582         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[0], MAX_BLOCKSIZE, 1, 0, top, bottom);
1583         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[1], MAX_BLOCKSIZE, 0, 0, top, bottom);
1584         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[2], MAX_BLOCKSIZE, 0, 1, top, bottom);
1585     }
1586 }
1587
1588 static const uint8_t epel_weights[4][4][4] = {
1589     {{ 16,  0,  0,  0 },
1590      { 12,  4,  0,  0 },
1591      {  8,  8,  0,  0 },
1592      {  4, 12,  0,  0 }},
1593     {{ 12,  0,  4,  0 },
1594      {  9,  3,  3,  1 },
1595      {  6,  6,  2,  2 },
1596      {  3,  9,  1,  3 }},
1597     {{  8,  0,  8,  0 },
1598      {  6,  2,  6,  2 },
1599      {  4,  4,  4,  4 },
1600      {  2,  6,  2,  6 }},
1601     {{  4,  0, 12,  0 },
1602      {  3,  1,  9,  3 },
1603      {  2,  2,  6,  6 },
1604      {  1,  3,  3,  9 }}
1605 };
1606
1607 /**
1608  * For block x,y, determine which of the hpel planes to do bilinear
1609  * interpolation from and set src[] to the location in each hpel plane
1610  * to MC from.
1611  *
1612  * @return the index of the put_dirac_pixels_tab function to use
1613  *  0 for 1 plane (fpel,hpel), 1 for 2 planes (qpel), 2 for 4 planes (qpel), and 3 for epel
1614  */
1615 static int mc_subpel(DiracContext *s, DiracBlock *block, const uint8_t *src[5],
1616                      int x, int y, int ref, int plane)
1617 {
1618     Plane *p = &s->plane[plane];
1619     uint8_t **ref_hpel = s->ref_pics[ref]->hpel[plane];
1620     int motion_x = block->u.mv[ref][0];
1621     int motion_y = block->u.mv[ref][1];
1622     int mx, my, i, epel, nplanes = 0;
1623
1624     if (plane) {
1625         motion_x >>= s->chroma_x_shift;
1626         motion_y >>= s->chroma_y_shift;
1627     }
1628
1629     mx         = motion_x & ~(-1U << s->mv_precision);
1630     my         = motion_y & ~(-1U << s->mv_precision);
1631     motion_x >>= s->mv_precision;
1632     motion_y >>= s->mv_precision;
1633     /* normalize subpel coordinates to epel */
1634     /* TODO: template this function? */
1635     mx      <<= 3 - s->mv_precision;
1636     my      <<= 3 - s->mv_precision;
1637
1638     x += motion_x;
1639     y += motion_y;
1640     epel = (mx|my)&1;
1641
1642     /* hpel position */
1643     if (!((mx|my)&3)) {
1644         nplanes = 1;
1645         src[0] = ref_hpel[(my>>1)+(mx>>2)] + y*p->stride + x;
1646     } else {
1647         /* qpel or epel */
1648         nplanes = 4;
1649         for (i = 0; i < 4; i++)
1650             src[i] = ref_hpel[i] + y*p->stride + x;
1651
1652         /* if we're interpolating in the right/bottom halves, adjust the planes as needed
1653            we increment x/y because the edge changes for half of the pixels */
1654         if (mx > 4) {
1655             src[0] += 1;
1656             src[2] += 1;
1657             x++;
1658         }
1659         if (my > 4) {
1660             src[0] += p->stride;
1661             src[1] += p->stride;
1662             y++;
1663         }
1664
1665         /* hpel planes are:
1666            [0]: F  [1]: H
1667            [2]: V  [3]: C */
1668         if (!epel) {
1669             /* check if we really only need 2 planes since either mx or my is
1670                a hpel position. (epel weights of 0 handle this there) */
1671             if (!(mx&3)) {
1672                 /* mx == 0: average [0] and [2]
1673                    mx == 4: average [1] and [3] */
1674                 src[!mx] = src[2 + !!mx];
1675                 nplanes = 2;
1676             } else if (!(my&3)) {
1677                 src[0] = src[(my>>1)  ];
1678                 src[1] = src[(my>>1)+1];
1679                 nplanes = 2;
1680             }
1681         } else {
1682             /* adjust the ordering if needed so the weights work */
1683             if (mx > 4) {
1684                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[1]);
1685                 FFSWAP(const uint8_t *, src[2], src[3]);
1686             }
1687             if (my > 4) {
1688                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[2]);
1689                 FFSWAP(const uint8_t *, src[1], src[3]);
1690             }
1691             src[4] = epel_weights[my&3][mx&3];
1692         }
1693     }
1694
1695     /* fixme: v/h _edge_pos */
1696     if (x + p->xblen > p->width +EDGE_WIDTH/2 ||
1697         y + p->yblen > p->height+EDGE_WIDTH/2 ||
1698         x < 0 || y < 0) {
1699         for (i = 0; i < nplanes; i++) {
1700             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer[i], src[i],
1701                                      p->stride, p->stride,
1702                                      p->xblen, p->yblen, x, y,
1703                                      p->width+EDGE_WIDTH/2, p->height+EDGE_WIDTH/2);
1704             src[i] = s->edge_emu_buffer[i];
1705         }
1706     }
1707     return (nplanes>>1) + epel;
1708 }
1709
1710 static void add_dc(uint16_t *dst, int dc, int stride,
1711                    uint8_t *obmc_weight, int xblen, int yblen)
1712 {
1713     int x, y;
1714     dc += 128;
1715
1716     for (y = 0; y < yblen; y++) {
1717         for (x = 0; x < xblen; x += 2) {
1718             dst[x  ] += dc * obmc_weight[x  ];
1719             dst[x+1] += dc * obmc_weight[x+1];
1720         }
1721         dst          += stride;
1722         obmc_weight  += MAX_BLOCKSIZE;
1723     }
1724 }
1725
1726 static void block_mc(DiracContext *s, DiracBlock *block,
1727                      uint16_t *mctmp, uint8_t *obmc_weight,
1728                      int plane, int dstx, int dsty)
1729 {
1730     Plane *p = &s->plane[plane];
1731     const uint8_t *src[5];
1732     int idx;
1733
1734     switch (block->ref&3) {
1735     case 0: /* DC */
1736         add_dc(mctmp, block->u.dc[plane], p->stride, obmc_weight, p->xblen, p->yblen);
1737         return;
1738     case 1:
1739     case 2:
1740         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, (block->ref&3)-1, plane);
1741         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1742         if (s->weight_func)
1743             s->weight_func(s->mcscratch, p->stride, s->weight_log2denom,
1744                            s->weight[0] + s->weight[1], p->yblen);
1745         break;
1746     case 3:
1747         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 0, plane);
1748         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1749         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 1, plane);
1750         if (s->biweight_func) {
1751             /* fixme: +32 is a quick hack */
1752             s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch + 32, src, p->stride, p->yblen);
1753             s->biweight_func(s->mcscratch, s->mcscratch+32, p->stride, s->weight_log2denom,
1754                              s->weight[0], s->weight[1], p->yblen);
1755         } else
1756             s->avg_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1757         break;
1758     }
1759     s->add_obmc(mctmp, s->mcscratch, p->stride, obmc_weight, p->yblen);
1760 }
1761
1762 static void mc_row(DiracContext *s, DiracBlock *block, uint16_t *mctmp, int plane, int dsty)
1763 {
1764     Plane *p = &s->plane[plane];
1765     int x, dstx = p->xbsep - p->xoffset;
1766
1767     block_mc(s, block, mctmp, s->obmc_weight[0], plane, -p->xoffset, dsty);
1768     mctmp += p->xbsep;
1769
1770     for (x = 1; x < s->blwidth-1; x++) {
1771         block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[1], plane, dstx, dsty);
1772         dstx  += p->xbsep;
1773         mctmp += p->xbsep;
1774     }
1775     block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[2], plane, dstx, dsty);
1776 }
1777
1778 static void select_dsp_funcs(DiracContext *s, int width, int height, int xblen, int yblen)
1779 {
1780     int idx = 0;
1781     if (xblen > 8)
1782         idx = 1;
1783     if (xblen > 16)
1784         idx = 2;
1785
1786     memcpy(s->put_pixels_tab, s->diracdsp.put_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->put_pixels_tab));
1787     memcpy(s->avg_pixels_tab, s->diracdsp.avg_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->avg_pixels_tab));
1788     s->add_obmc = s->diracdsp.add_dirac_obmc[idx];
1789     if (s->weight_log2denom > 1 || s->weight[0] != 1 || s->weight[1] != 1) {
1790         s->weight_func   = s->diracdsp.weight_dirac_pixels_tab[idx];
1791         s->biweight_func = s->diracdsp.biweight_dirac_pixels_tab[idx];
1792     } else {
1793         s->weight_func   = NULL;
1794         s->biweight_func = NULL;
1795     }
1796 }
1797
1798 static int interpolate_refplane(DiracContext *s, DiracFrame *ref, int plane, int width, int height)
1799 {
1800     /* chroma allocates an edge of 8 when subsampled
1801        which for 4:2:2 means an h edge of 16 and v edge of 8
1802        just use 8 for everything for the moment */
1803     int i, edge = EDGE_WIDTH/2;
1804
1805     ref->hpel[plane][0] = ref->avframe->data[plane];
1806     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 */
1807
1808     /* no need for hpel if we only have fpel vectors */
1809     if (!s->mv_precision)
1810         return 0;
1811
1812     for (i = 1; i < 4; i++) {
1813         if (!ref->hpel_base[plane][i])
1814             ref->hpel_base[plane][i] = av_malloc((height+2*edge) * ref->avframe->linesize[plane] + 32);
1815         if (!ref->hpel_base[plane][i]) {
1816             return AVERROR(ENOMEM);
1817         }
1818         /* we need to be 16-byte aligned even for chroma */
1819         ref->hpel[plane][i] = ref->hpel_base[plane][i] + edge*ref->avframe->linesize[plane] + 16;
1820     }
1821
1822     if (!ref->interpolated[plane]) {
1823         s->diracdsp.dirac_hpel_filter(ref->hpel[plane][1], ref->hpel[plane][2],
1824                                       ref->hpel[plane][3], ref->hpel[plane][0],
1825                                       ref->avframe->linesize[plane], width, height);
1826         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][1], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1827         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][2], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1828         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][3], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1829     }
1830     ref->interpolated[plane] = 1;
1831
1832     return 0;
1833 }
1834
1835 /**
1836  * Dirac Specification ->
1837  * 13.0 Transform data syntax. transform_data()
1838  */
1839 static int dirac_decode_frame_internal(DiracContext *s)
1840 {
1841     DWTContext d;
1842     int y, i, comp, dsty;
1843     int ret;
1844
1845     if (s->low_delay) {
1846         /* [DIRAC_STD] 13.5.1 low_delay_transform_data() */
1847         if (!s->hq_picture) {
1848             for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1849                 Plane *p = &s->plane[comp];
1850                 memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1851             }
1852         }
1853         if (!s->zero_res) {
1854             if ((ret = decode_lowdelay(s)) < 0)
1855                 return ret;
1856         }
1857     }
1858
1859     for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1860         Plane *p       = &s->plane[comp];
1861         uint8_t *frame = s->current_picture->avframe->data[comp];
1862
1863         /* FIXME: small resolutions */
1864         for (i = 0; i < 4; i++)
1865             s->edge_emu_buffer[i] = s->edge_emu_buffer_base + i*FFALIGN(p->width, 16);
1866
1867         if (!s->zero_res && !s->low_delay)
1868         {
1869             memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1870             decode_component(s, comp); /* [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data() */
1871         }
1872         ret = ff_spatial_idwt_init(&d, &p->idwt, s->wavelet_idx+2,
1873                                    s->wavelet_depth, s->bit_depth);
1874         if (ret < 0)
1875             return ret;
1876
1877         if (!s->num_refs) { /* intra */
1878             for (y = 0; y < p->height; y += 16) {
1879                 int idx = (s->bit_depth - 8) >> 1;
1880                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, y+16); /* decode */
1881                 s->diracdsp.put_signed_rect_clamped[idx](frame + y*p->stride,
1882                                                          p->stride,
1883                                                          p->idwt.buf + y*p->idwt.stride,
1884                                                          p->idwt.stride, p->width, 16);
1885             }
1886         } else { /* inter */
1887             int rowheight = p->ybsep*p->stride;
1888
1889             select_dsp_funcs(s, p->width, p->height, p->xblen, p->yblen);
1890
1891             for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1892                 int ret = interpolate_refplane(s, s->ref_pics[i], comp, p->width, p->height);
1893                 if (ret < 0)
1894                     return ret;
1895             }
1896
1897             memset(s->mctmp, 0, 4*p->yoffset*p->stride);
1898
1899             dsty = -p->yoffset;
1900             for (y = 0; y < s->blheight; y++) {
1901                 int h     = 0,
1902                     start = FFMAX(dsty, 0);
1903                 uint16_t *mctmp    = s->mctmp + y*rowheight;
1904                 DiracBlock *blocks = s->blmotion + y*s->blwidth;
1905
1906                 init_obmc_weights(s, p, y);
1907
1908                 if (y == s->blheight-1 || start+p->ybsep > p->height)
1909                     h = p->height - start;
1910                 else
1911                     h = p->ybsep - (start - dsty);
1912                 if (h < 0)
1913                     break;
1914
1915                 memset(mctmp+2*p->yoffset*p->stride, 0, 2*rowheight);
1916                 mc_row(s, blocks, mctmp, comp, dsty);
1917
1918                 mctmp += (start - dsty)*p->stride + p->xoffset;
1919                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, start + h); /* decode */
1920                 /* NOTE: add_rect_clamped hasn't been templated hence the shifts.
1921                  * idwt.stride is passed as pixels, not in bytes as in the rest of the decoder */
1922                 s->diracdsp.add_rect_clamped(frame + start*p->stride, mctmp, p->stride,
1923                                              (int16_t*)(p->idwt.buf) + start*(p->idwt.stride >> 1), (p->idwt.stride >> 1), p->width, h);
1924
1925                 dsty += p->ybsep;
1926             }
1927         }
1928     }
1929
1930
1931     return 0;
1932 }
1933
1934 static int get_buffer_with_edge(AVCodecContext *avctx, AVFrame *f, int flags)
1935 {
1936     int ret, i;
1937     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
1938     ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &chroma_x_shift,
1939                                            &chroma_y_shift);
1940     if (ret < 0)
1941         return ret;
1942
1943     f->width  = avctx->width  + 2 * EDGE_WIDTH;
1944     f->height = avctx->height + 2 * EDGE_WIDTH + 2;
1945     ret = ff_get_buffer(avctx, f, flags);
1946     if (ret < 0)
1947         return ret;
1948
1949     for (i = 0; f->data[i]; i++) {
1950         int offset = (EDGE_WIDTH >> (i && i<3 ? chroma_y_shift : 0)) *
1951                      f->linesize[i] + 32;
1952         f->data[i] += offset;
1953     }
1954     f->width  = avctx->width;
1955     f->height = avctx->height;
1956
1957     return 0;
1958 }
1959
1960 /**
1961  * Dirac Specification ->
1962  * 11.1.1 Picture Header. picture_header()
1963  */
1964 static int dirac_decode_picture_header(DiracContext *s)
1965 {
1966     unsigned retire, picnum;
1967     int i, j, ret;
1968     int64_t refdist, refnum;
1969     GetBitContext *gb = &s->gb;
1970
1971     /* [DIRAC_STD] 11.1.1 Picture Header. picture_header() PICTURE_NUM */
1972     picnum = s->current_picture->avframe->display_picture_number = get_bits_long(gb, 32);
1973
1974
1975     av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"PICTURE_NUM: %d\n",picnum);
1976
1977     /* if this is the first keyframe after a sequence header, start our
1978        reordering from here */
1979     if (s->frame_number < 0)
1980         s->frame_number = picnum;
1981
1982     s->ref_pics[0] = s->ref_pics[1] = NULL;
1983     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1984         refnum = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
1985         refdist = INT64_MAX;
1986
1987         /* find the closest reference to the one we want */
1988         /* Jordi: this is needed if the referenced picture hasn't yet arrived */
1989         for (j = 0; j < MAX_REFERENCE_FRAMES && refdist; j++)
1990             if (s->ref_frames[j]
1991                 && FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum) < refdist) {
1992                 s->ref_pics[i] = s->ref_frames[j];
1993                 refdist = FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum);
1994             }
1995
1996         if (!s->ref_pics[i] || refdist)
1997             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference not found\n");
1998
1999         /* if there were no references at all, allocate one */
2000         if (!s->ref_pics[i])
2001             for (j = 0; j < MAX_FRAMES; j++)
2002                 if (!s->all_frames[j].avframe->data[0]) {
2003                     s->ref_pics[i] = &s->all_frames[j];
2004                     ret = get_buffer_with_edge(s->avctx, s->ref_pics[i]->avframe, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF);
2005                     if (ret < 0)
2006                         return ret;
2007                     break;
2008                 }
2009
2010         if (!s->ref_pics[i]) {
2011             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference could not be allocated\n");
2012             return AVERROR_INVALIDDATA;
2013         }
2014
2015     }
2016
2017     /* retire the reference frames that are not used anymore */
2018     if (s->current_picture->reference) {
2019         retire = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
2020         if (retire != picnum) {
2021             DiracFrame *retire_pic = remove_frame(s->ref_frames, retire);
2022
2023             if (retire_pic)
2024                 retire_pic->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2025             else
2026                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame to retire not found\n");
2027         }
2028
2029         /* if reference array is full, remove the oldest as per the spec */
2030         while (add_frame(s->ref_frames, MAX_REFERENCE_FRAMES, s->current_picture)) {
2031             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference frame overflow\n");
2032             remove_frame(s->ref_frames, s->ref_frames[0]->avframe->display_picture_number)->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2033         }
2034     }
2035
2036     if (s->num_refs) {
2037         ret = dirac_unpack_prediction_parameters(s);  /* [DIRAC_STD] 11.2 Picture Prediction Data. picture_prediction() */
2038         if (ret < 0)
2039             return ret;
2040         ret = dirac_unpack_block_motion_data(s);      /* [DIRAC_STD] 12. Block motion data syntax                       */
2041         if (ret < 0)
2042             return ret;
2043     }
2044     ret = dirac_unpack_idwt_params(s);                /* [DIRAC_STD] 11.3 Wavelet transform data                        */
2045     if (ret < 0)
2046         return ret;
2047
2048     init_planes(s);
2049     return 0;
2050 }
2051
2052 static int get_delayed_pic(DiracContext *s, AVFrame *picture, int *got_frame)
2053 {
2054     DiracFrame *out = s->delay_frames[0];
2055     int i, out_idx  = 0;
2056     int ret;
2057
2058     /* find frame with lowest picture number */
2059     for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2060         if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < out->avframe->display_picture_number) {
2061             out     = s->delay_frames[i];
2062             out_idx = i;
2063         }
2064
2065     for (i = out_idx; s->delay_frames[i]; i++)
2066         s->delay_frames[i] = s->delay_frames[i+1];
2067
2068     if (out) {
2069         out->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2070         if((ret = av_frame_ref(picture, out->avframe)) < 0)
2071             return ret;
2072         *got_frame = 1;
2073     }
2074
2075     return 0;
2076 }
2077
2078 /**
2079  * Dirac Specification ->
2080  * 9.6 Parse Info Header Syntax. parse_info()
2081  * 4 byte start code + byte parse code + 4 byte size + 4 byte previous size
2082  */
2083 #define DATA_UNIT_HEADER_SIZE 13
2084
2085 /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3
2086    inside the function parse_sequence() */
2087 static int dirac_decode_data_unit(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int size)
2088 {
2089     DiracContext *s   = avctx->priv_data;
2090     DiracFrame *pic   = NULL;
2091     AVDiracSeqHeader *dsh;
2092     int ret, i;
2093     uint8_t parse_code;
2094     unsigned tmp;
2095
2096     if (size < DATA_UNIT_HEADER_SIZE)
2097         return AVERROR_INVALIDDATA;
2098
2099     parse_code = buf[4];
2100
2101     init_get_bits(&s->gb, &buf[13], 8*(size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE));
2102
2103     if (parse_code == DIRAC_PCODE_SEQ_HEADER) {
2104         if (s->seen_sequence_header)
2105             return 0;
2106
2107         /* [DIRAC_STD] 10. Sequence header */
2108         ret = av_dirac_parse_sequence_header(&dsh, buf + DATA_UNIT_HEADER_SIZE, size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE, avctx);
2109         if (ret < 0) {
2110             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error parsing sequence header");
2111             return ret;
2112         }
2113
2114         if (CALC_PADDING((int64_t)dsh->width, MAX_DWT_LEVELS) * CALC_PADDING((int64_t)dsh->height, MAX_DWT_LEVELS) > avctx->max_pixels)
2115             ret = AVERROR(ERANGE);
2116         if (ret >= 0)
2117             ret = ff_set_dimensions(avctx, dsh->width, dsh->height);
2118         if (ret < 0) {
2119             av_freep(&dsh);
2120             return ret;
2121         }
2122
2123         ff_set_sar(avctx, dsh->sample_aspect_ratio);
2124         avctx->pix_fmt         = dsh->pix_fmt;
2125         avctx->color_range     = dsh->color_range;
2126         avctx->color_trc       = dsh->color_trc;
2127         avctx->color_primaries = dsh->color_primaries;
2128         avctx->colorspace      = dsh->colorspace;
2129         avctx->profile         = dsh->profile;
2130         avctx->level           = dsh->level;
2131         avctx->framerate       = dsh->framerate;
2132         s->bit_depth           = dsh->bit_depth;
2133         s->version.major       = dsh->version.major;
2134         s->version.minor       = dsh->version.minor;
2135         s->seq                 = *dsh;
2136         av_freep(&dsh);
2137
2138         s->pshift = s->bit_depth > 8;
2139
2140         ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
2141                                                &s->chroma_x_shift,
2142                                                &s->chroma_y_shift);
2143         if (ret < 0)
2144             return ret;
2145
2146         ret = alloc_sequence_buffers(s);
2147         if (ret < 0)
2148             return ret;
2149
2150         s->seen_sequence_header = 1;
2151     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_END_SEQ) { /* [DIRAC_STD] End of Sequence */
2152         free_sequence_buffers(s);
2153         s->seen_sequence_header = 0;
2154     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_AUX) {
2155         if (buf[13] == 1) {     /* encoder implementation/version */
2156             int ver[3];
2157             /* versions older than 1.0.8 don't store quant delta for
2158                subbands with only one codeblock */
2159             if (sscanf(buf+14, "Schroedinger %d.%d.%d", ver, ver+1, ver+2) == 3)
2160                 if (ver[0] == 1 && ver[1] == 0 && ver[2] <= 7)
2161                     s->old_delta_quant = 1;
2162         }
2163     } else if (parse_code & 0x8) {  /* picture data unit */
2164         if (!s->seen_sequence_header) {
2165             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Dropping frame without sequence header\n");
2166             return AVERROR_INVALIDDATA;
2167         }
2168
2169         /* find an unused frame */
2170         for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2171             if (s->all_frames[i].avframe->data[0] == NULL)
2172                 pic = &s->all_frames[i];
2173         if (!pic) {
2174             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "framelist full\n");
2175             return AVERROR_INVALIDDATA;
2176         }
2177
2178         av_frame_unref(pic->avframe);
2179
2180         /* [DIRAC_STD] Defined in 9.6.1 ... */
2181         tmp            =  parse_code & 0x03;                   /* [DIRAC_STD] num_refs()      */
2182         if (tmp > 2) {
2183             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "num_refs of 3\n");
2184             return AVERROR_INVALIDDATA;
2185         }
2186         s->num_refs      = tmp;
2187         s->is_arith      = (parse_code & 0x48) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_ac()            */
2188         s->low_delay     = (parse_code & 0x88) == 0x88;          /* [DIRAC_STD] is_low_delay()        */
2189         s->core_syntax   = (parse_code & 0x88) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] is_core_syntax()      */
2190         s->ld_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xC8;          /* [DIRAC_STD] is_ld_picture()       */
2191         s->hq_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xE8;          /* [DIRAC_STD] is_hq_picture()       */
2192         s->dc_prediction = (parse_code & 0x28) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_dc_prediction() */
2193         pic->reference   = (parse_code & 0x0C) == 0x0C;          /* [DIRAC_STD] is_reference()        */
2194         pic->avframe->key_frame = s->num_refs == 0;              /* [DIRAC_STD] is_intra()            */
2195         pic->avframe->pict_type = s->num_refs + 1;               /* Definition of AVPictureType in avutil.h */
2196
2197         /* VC-2 Low Delay has a different parse code than the Dirac Low Delay */
2198         if (s->version.minor == 2 && parse_code == 0x88)
2199             s->ld_picture = 1;
2200
2201         if (s->low_delay && !(s->ld_picture || s->hq_picture) ) {
2202             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid low delay flag\n");
2203             return AVERROR_INVALIDDATA;
2204         }
2205
2206         if ((ret = get_buffer_with_edge(avctx, pic->avframe, (parse_code & 0x0C) == 0x0C ? AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0)) < 0)
2207             return ret;
2208         s->current_picture = pic;
2209         s->plane[0].stride = pic->avframe->linesize[0];
2210         s->plane[1].stride = pic->avframe->linesize[1];
2211         s->plane[2].stride = pic->avframe->linesize[2];
2212
2213         if (alloc_buffers(s, FFMAX3(FFABS(s->plane[0].stride), FFABS(s->plane[1].stride), FFABS(s->plane[2].stride))) < 0)
2214             return AVERROR(ENOMEM);
2215
2216         /* [DIRAC_STD] 11.1 Picture parse. picture_parse() */
2217         ret = dirac_decode_picture_header(s);
2218         if (ret < 0)
2219             return ret;
2220
2221         /* [DIRAC_STD] 13.0 Transform data syntax. transform_data() */
2222         ret = dirac_decode_frame_internal(s);
2223         if (ret < 0)
2224             return ret;
2225     }
2226     return 0;
2227 }
2228
2229 static int dirac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame, AVPacket *pkt)
2230 {
2231     DiracContext *s     = avctx->priv_data;
2232     AVFrame *picture    = data;
2233     uint8_t *buf        = pkt->data;
2234     int buf_size        = pkt->size;
2235     int i, buf_idx      = 0;
2236     int ret;
2237     unsigned data_unit_size;
2238
2239     /* release unused frames */
2240     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2241         if (s->all_frames[i].avframe->data[0] && !s->all_frames[i].reference) {
2242             av_frame_unref(s->all_frames[i].avframe);
2243             memset(s->all_frames[i].interpolated, 0, sizeof(s->all_frames[i].interpolated));
2244         }
2245
2246     s->current_picture = NULL;
2247     *got_frame = 0;
2248
2249     /* end of stream, so flush delayed pics */
2250     if (buf_size == 0)
2251         return get_delayed_pic(s, (AVFrame *)data, got_frame);
2252
2253     for (;;) {
2254         /*[DIRAC_STD] Here starts the code from parse_info() defined in 9.6
2255           [DIRAC_STD] PARSE_INFO_PREFIX = "BBCD" as defined in ISO/IEC 646
2256           BBCD start code search */
2257         for (; buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE < buf_size; buf_idx++) {
2258             if (buf[buf_idx  ] == 'B' && buf[buf_idx+1] == 'B' &&
2259                 buf[buf_idx+2] == 'C' && buf[buf_idx+3] == 'D')
2260                 break;
2261         }
2262         /* BBCD found or end of data */
2263         if (buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE >= buf_size)
2264             break;
2265
2266         data_unit_size = AV_RB32(buf+buf_idx+5);
2267         if (data_unit_size > buf_size - buf_idx || !data_unit_size) {
2268             if(data_unit_size > buf_size - buf_idx)
2269             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2270                    "Data unit with size %d is larger than input buffer, discarding\n",
2271                    data_unit_size);
2272             buf_idx += 4;
2273             continue;
2274         }
2275         /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3 inside the function parse_sequence() */
2276         ret = dirac_decode_data_unit(avctx, buf+buf_idx, data_unit_size);
2277         if (ret < 0)
2278         {
2279             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,"Error in dirac_decode_data_unit\n");
2280             return ret;
2281         }
2282         buf_idx += data_unit_size;
2283     }
2284
2285     if (!s->current_picture)
2286         return buf_size;
2287
2288     if (s->current_picture->avframe->display_picture_number > s->frame_number) {
2289         DiracFrame *delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, s->frame_number);
2290
2291         s->current_picture->reference |= DELAYED_PIC_REF;
2292
2293         if (add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture)) {
2294             int min_num = s->delay_frames[0]->avframe->display_picture_number;
2295             /* Too many delayed frames, so we display the frame with the lowest pts */
2296             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Delay frame overflow\n");
2297
2298             for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2299                 if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < min_num)
2300                     min_num = s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number;
2301
2302             delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, min_num);
2303             add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture);
2304         }
2305
2306         if (delayed_frame) {
2307             delayed_frame->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2308             if((ret=av_frame_ref(data, delayed_frame->avframe)) < 0)
2309                 return ret;
2310             *got_frame = 1;
2311         }
2312     } else if (s->current_picture->avframe->display_picture_number == s->frame_number) {
2313         /* The right frame at the right time :-) */
2314         if((ret=av_frame_ref(data, s->current_picture->avframe)) < 0)
2315             return ret;
2316         *got_frame = 1;
2317     }
2318
2319     if (*got_frame)
2320         s->frame_number = picture->display_picture_number + 1LL;
2321
2322     return buf_idx;
2323 }
2324
2325 AVCodec ff_dirac_decoder = {
2326     .name           = "dirac",
2327     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("BBC Dirac VC-2"),
2328     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
2329     .id             = AV_CODEC_ID_DIRAC,
2330     .priv_data_size = sizeof(DiracContext),
2331     .init           = dirac_decode_init,
2332     .close          = dirac_decode_end,
2333     .decode         = dirac_decode_frame,
2334     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS | AV_CODEC_CAP_DR1,
2335     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,
2336     .flush          = dirac_decode_flush,
2337 };