]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/cavsdec.c
Merge remote-tracking branch 'qatar/master'
[ffmpeg] / libavcodec / cavsdec.c
1 /*
2  * Chinese AVS video (AVS1-P2, JiZhun profile) decoder.
3  * Copyright (c) 2006  Stefan Gehrer <stefan.gehrer@gmx.de>
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * Chinese AVS video (AVS1-P2, JiZhun profile) decoder
25  * @author Stefan Gehrer <stefan.gehrer@gmx.de>
26  */
27
28 #include "avcodec.h"
29 #include "get_bits.h"
30 #include "golomb.h"
31 #include "cavs.h"
32
33 static const uint8_t mv_scan[4] = {
34     MV_FWD_X0,MV_FWD_X1,
35     MV_FWD_X2,MV_FWD_X3
36 };
37
38 static const uint8_t cbp_tab[64][2] = {
39   {63, 0},{15,15},{31,63},{47,31},{ 0,16},{14,32},{13,47},{11,13},
40   { 7,14},{ 5,11},{10,12},{ 8, 5},{12,10},{61, 7},{ 4,48},{55, 3},
41   { 1, 2},{ 2, 8},{59, 4},{ 3, 1},{62,61},{ 9,55},{ 6,59},{29,62},
42   {45,29},{51,27},{23,23},{39,19},{27,30},{46,28},{53, 9},{30, 6},
43   {43,60},{37,21},{60,44},{16,26},{21,51},{28,35},{19,18},{35,20},
44   {42,24},{26,53},{44,17},{32,37},{58,39},{24,45},{20,58},{17,43},
45   {18,42},{48,46},{22,36},{33,33},{25,34},{49,40},{40,52},{36,49},
46   {34,50},{50,56},{52,25},{54,22},{41,54},{56,57},{38,41},{57,38}
47 };
48
49 /*****************************************************************************
50  *
51  * motion vector prediction
52  *
53  ****************************************************************************/
54
55 static inline void store_mvs(AVSContext *h) {
56     h->col_mv[h->mbidx*4 + 0] = h->mv[MV_FWD_X0];
57     h->col_mv[h->mbidx*4 + 1] = h->mv[MV_FWD_X1];
58     h->col_mv[h->mbidx*4 + 2] = h->mv[MV_FWD_X2];
59     h->col_mv[h->mbidx*4 + 3] = h->mv[MV_FWD_X3];
60 }
61
62 static inline void mv_pred_direct(AVSContext *h, cavs_vector *pmv_fw,
63                                   cavs_vector *col_mv) {
64     cavs_vector *pmv_bw = pmv_fw + MV_BWD_OFFS;
65     int den = h->direct_den[col_mv->ref];
66     int m = col_mv->x >> 31;
67
68     pmv_fw->dist = h->dist[1];
69     pmv_bw->dist = h->dist[0];
70     pmv_fw->ref = 1;
71     pmv_bw->ref = 0;
72     /* scale the co-located motion vector according to its temporal span */
73     pmv_fw->x = (((den+(den*col_mv->x*pmv_fw->dist^m)-m-1)>>14)^m)-m;
74     pmv_bw->x = m-(((den+(den*col_mv->x*pmv_bw->dist^m)-m-1)>>14)^m);
75     m = col_mv->y >> 31;
76     pmv_fw->y = (((den+(den*col_mv->y*pmv_fw->dist^m)-m-1)>>14)^m)-m;
77     pmv_bw->y = m-(((den+(den*col_mv->y*pmv_bw->dist^m)-m-1)>>14)^m);
78 }
79
80 static inline void mv_pred_sym(AVSContext *h, cavs_vector *src, enum cavs_block size) {
81     cavs_vector *dst = src + MV_BWD_OFFS;
82
83     /* backward mv is the scaled and negated forward mv */
84     dst->x = -((src->x * h->sym_factor + 256) >> 9);
85     dst->y = -((src->y * h->sym_factor + 256) >> 9);
86     dst->ref = 0;
87     dst->dist = h->dist[0];
88     set_mvs(dst, size);
89 }
90
91 /*****************************************************************************
92  *
93  * residual data decoding
94  *
95  ****************************************************************************/
96
97 /** kth-order exponential golomb code */
98 static inline int get_ue_code(GetBitContext *gb, int order) {
99     if(order) {
100         int ret = get_ue_golomb(gb) << order;
101         return ret + get_bits(gb,order);
102     }
103     return get_ue_golomb(gb);
104 }
105
106 /**
107  * decode coefficients from one 8x8 block, dequantize, inverse transform
108  *  and add them to sample block
109  * @param r pointer to 2D VLC table
110  * @param esc_golomb_order escape codes are k-golomb with this order k
111  * @param qp quantizer
112  * @param dst location of sample block
113  * @param stride line stride in frame buffer
114  */
115 static int decode_residual_block(AVSContext *h, GetBitContext *gb,
116                                  const struct dec_2dvlc *r, int esc_golomb_order,
117                                  int qp, uint8_t *dst, int stride) {
118     int i, esc_code, level, mask;
119     unsigned int level_code, run;
120     DCTELEM level_buf[65];
121     uint8_t run_buf[65];
122     DCTELEM *block = h->block;
123
124     for(i=0;i<65;i++) {
125         level_code = get_ue_code(gb,r->golomb_order);
126         if(level_code >= ESCAPE_CODE) {
127             run = ((level_code - ESCAPE_CODE) >> 1) + 1;
128             if(run > 64)
129                 return -1;
130             esc_code = get_ue_code(gb,esc_golomb_order);
131             level = esc_code + (run > r->max_run ? 1 : r->level_add[run]);
132             while(level > r->inc_limit)
133                 r++;
134             mask = -(level_code & 1);
135             level = (level^mask) - mask;
136         } else {
137             level = r->rltab[level_code][0];
138             if(!level) //end of block signal
139                 break;
140             run   = r->rltab[level_code][1];
141             r += r->rltab[level_code][2];
142         }
143         level_buf[i] = level;
144         run_buf[i] = run;
145     }
146     if(dequant(h,level_buf, run_buf, block, ff_cavs_dequant_mul[qp],
147                ff_cavs_dequant_shift[qp], i))
148         return -1;
149     h->cdsp.cavs_idct8_add(dst,block,stride);
150     h->s.dsp.clear_block(block);
151     return 0;
152 }
153
154
155 static inline void decode_residual_chroma(AVSContext *h) {
156     if(h->cbp & (1<<4))
157         decode_residual_block(h,&h->s.gb,ff_cavs_chroma_dec,0,
158                               ff_cavs_chroma_qp[h->qp],h->cu,h->c_stride);
159     if(h->cbp & (1<<5))
160         decode_residual_block(h,&h->s.gb,ff_cavs_chroma_dec,0,
161                               ff_cavs_chroma_qp[h->qp],h->cv,h->c_stride);
162 }
163
164 static inline int decode_residual_inter(AVSContext *h) {
165     int block;
166
167     /* get coded block pattern */
168     int cbp= get_ue_golomb(&h->s.gb);
169     if(cbp > 63U){
170         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal inter cbp\n");
171         return -1;
172     }
173     h->cbp = cbp_tab[cbp][1];
174
175     /* get quantizer */
176     if(h->cbp && !h->qp_fixed)
177         h->qp = (h->qp + get_se_golomb(&h->s.gb)) & 63;
178     for(block=0;block<4;block++)
179         if(h->cbp & (1<<block))
180             decode_residual_block(h,&h->s.gb,ff_cavs_inter_dec,0,h->qp,
181                                   h->cy + h->luma_scan[block], h->l_stride);
182     decode_residual_chroma(h);
183
184     return 0;
185 }
186
187 /*****************************************************************************
188  *
189  * macroblock level
190  *
191  ****************************************************************************/
192
193 static int decode_mb_i(AVSContext *h, int cbp_code) {
194     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
195     unsigned pred_mode_uv;
196     int block;
197     uint8_t top[18];
198     uint8_t *left = NULL;
199     uint8_t *d;
200
201     ff_cavs_init_mb(h);
202
203     /* get intra prediction modes from stream */
204     for(block=0;block<4;block++) {
205         int nA,nB,predpred;
206         int pos = ff_cavs_scan3x3[block];
207
208         nA = h->pred_mode_Y[pos-1];
209         nB = h->pred_mode_Y[pos-3];
210         predpred = FFMIN(nA,nB);
211         if(predpred == NOT_AVAIL) // if either is not available
212             predpred = INTRA_L_LP;
213         if(!get_bits1(gb)){
214             int rem_mode= get_bits(gb, 2);
215             predpred = rem_mode + (rem_mode >= predpred);
216         }
217         h->pred_mode_Y[pos] = predpred;
218     }
219     pred_mode_uv = get_ue_golomb(gb);
220     if(pred_mode_uv > 6) {
221         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal intra chroma pred mode\n");
222         return -1;
223     }
224     ff_cavs_modify_mb_i(h, &pred_mode_uv);
225
226     /* get coded block pattern */
227     if(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
228         cbp_code = get_ue_golomb(gb);
229     if(cbp_code > 63U){
230         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal intra cbp\n");
231         return -1;
232     }
233     h->cbp = cbp_tab[cbp_code][0];
234     if(h->cbp && !h->qp_fixed)
235         h->qp = (h->qp + get_se_golomb(gb)) & 63; //qp_delta
236
237     /* luma intra prediction interleaved with residual decode/transform/add */
238     for(block=0;block<4;block++) {
239         d = h->cy + h->luma_scan[block];
240         ff_cavs_load_intra_pred_luma(h, top, &left, block);
241         h->intra_pred_l[h->pred_mode_Y[ff_cavs_scan3x3[block]]]
242             (d, top, left, h->l_stride);
243         if(h->cbp & (1<<block))
244             decode_residual_block(h,gb,ff_cavs_intra_dec,1,h->qp,d,h->l_stride);
245     }
246
247     /* chroma intra prediction */
248     ff_cavs_load_intra_pred_chroma(h);
249     h->intra_pred_c[pred_mode_uv](h->cu, &h->top_border_u[h->mbx*10],
250                                   h->left_border_u, h->c_stride);
251     h->intra_pred_c[pred_mode_uv](h->cv, &h->top_border_v[h->mbx*10],
252                                   h->left_border_v, h->c_stride);
253
254     decode_residual_chroma(h);
255     ff_cavs_filter(h,I_8X8);
256     set_mv_intra(h);
257     return 0;
258 }
259
260 static void decode_mb_p(AVSContext *h, enum cavs_mb mb_type) {
261     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
262     int ref[4];
263
264     ff_cavs_init_mb(h);
265     switch(mb_type) {
266     case P_SKIP:
267         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_PSKIP,  BLK_16X16, 0);
268         break;
269     case P_16X16:
270         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
271         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16,ref[0]);
272         break;
273     case P_16X8:
274         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
275         ref[2] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
276         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOP,    BLK_16X8, ref[0]);
277         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_A1, MV_PRED_LEFT,   BLK_16X8, ref[2]);
278         break;
279     case P_8X16:
280         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
281         ref[1] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
282         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_LEFT,   BLK_8X16, ref[0]);
283         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X1, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOPRIGHT,BLK_8X16, ref[1]);
284         break;
285     case P_8X8:
286         ref[0] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
287         ref[1] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
288         ref[2] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
289         ref[3] = h->ref_flag ? 0 : get_bits1(gb);
290         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[0]);
291         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X1, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[1]);
292         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_X1, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[2]);
293         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X3, MV_FWD_X0, MV_PRED_MEDIAN,   BLK_8X8, ref[3]);
294     }
295     ff_cavs_inter(h, mb_type);
296     set_intra_mode_default(h);
297     store_mvs(h);
298     if(mb_type != P_SKIP)
299         decode_residual_inter(h);
300     ff_cavs_filter(h,mb_type);
301     h->col_type_base[h->mbidx] = mb_type;
302 }
303
304 static void decode_mb_b(AVSContext *h, enum cavs_mb mb_type) {
305     int block;
306     enum cavs_sub_mb sub_type[4];
307     int flags;
308
309     ff_cavs_init_mb(h);
310
311     /* reset all MVs */
312     h->mv[MV_FWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
313     set_mvs(&h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
314     h->mv[MV_BWD_X0] = ff_cavs_dir_mv;
315     set_mvs(&h->mv[MV_BWD_X0], BLK_16X16);
316     switch(mb_type) {
317     case B_SKIP:
318     case B_DIRECT:
319         if(!h->col_type_base[h->mbidx]) {
320             /* intra MB at co-location, do in-plane prediction */
321             ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_BSKIP, BLK_16X16, 1);
322             ff_cavs_mv(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_BSKIP, BLK_16X16, 0);
323         } else
324             /* direct prediction from co-located P MB, block-wise */
325             for(block=0;block<4;block++)
326                 mv_pred_direct(h,&h->mv[mv_scan[block]],
327                                  &h->col_mv[h->mbidx*4 + block]);
328         break;
329     case B_FWD_16X16:
330         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 1);
331         break;
332     case B_SYM_16X16:
333         ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 1);
334         mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X16);
335         break;
336     case B_BWD_16X16:
337         ff_cavs_mv(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_MEDIAN, BLK_16X16, 0);
338         break;
339     case B_8X8:
340         for(block=0;block<4;block++)
341             sub_type[block] = get_bits(&h->s.gb,2);
342         for(block=0;block<4;block++) {
343             switch(sub_type[block]) {
344             case B_SUB_DIRECT:
345                 if(!h->col_type_base[h->mbidx]) {
346                     /* intra MB at co-location, do in-plane prediction */
347                     ff_cavs_mv(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
348                             MV_PRED_BSKIP, BLK_8X8, 1);
349                     ff_cavs_mv(h, mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS,
350                             mv_scan[block]-3+MV_BWD_OFFS,
351                             MV_PRED_BSKIP, BLK_8X8, 0);
352                 } else
353                     mv_pred_direct(h,&h->mv[mv_scan[block]],
354                                    &h->col_mv[h->mbidx*4 + block]);
355                 break;
356             case B_SUB_FWD:
357                 ff_cavs_mv(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
358                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 1);
359                 break;
360             case B_SUB_SYM:
361                 ff_cavs_mv(h, mv_scan[block], mv_scan[block]-3,
362                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 1);
363                 mv_pred_sym(h, &h->mv[mv_scan[block]], BLK_8X8);
364                 break;
365             }
366         }
367         for(block=0;block<4;block++) {
368             if(sub_type[block] == B_SUB_BWD)
369                 ff_cavs_mv(h, mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS,
370                         mv_scan[block]+MV_BWD_OFFS-3,
371                         MV_PRED_MEDIAN, BLK_8X8, 0);
372         }
373         break;
374     default:
375         assert((mb_type > B_SYM_16X16) && (mb_type < B_8X8));
376         flags = ff_cavs_partition_flags[mb_type];
377         if(mb_type & 1) { /* 16x8 macroblock types */
378             if(flags & FWD0)
379                 ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_C2, MV_PRED_TOP,  BLK_16X8, 1);
380             if(flags & SYM0)
381                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_16X8);
382             if(flags & FWD1)
383                 ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X2, MV_FWD_A1, MV_PRED_LEFT, BLK_16X8, 1);
384             if(flags & SYM1)
385                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X2], BLK_16X8);
386             if(flags & BWD0)
387                 ff_cavs_mv(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_C2, MV_PRED_TOP,  BLK_16X8, 0);
388             if(flags & BWD1)
389                 ff_cavs_mv(h, MV_BWD_X2, MV_BWD_A1, MV_PRED_LEFT, BLK_16X8, 0);
390         } else {          /* 8x16 macroblock types */
391             if(flags & FWD0)
392                 ff_cavs_mv(h, MV_FWD_X0, MV_FWD_B3, MV_PRED_LEFT, BLK_8X16, 1);
393             if(flags & SYM0)
394                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X0], BLK_8X16);
395             if(flags & FWD1)
396                 ff_cavs_mv(h,MV_FWD_X1,MV_FWD_C2,MV_PRED_TOPRIGHT,BLK_8X16,1);
397             if(flags & SYM1)
398                 mv_pred_sym(h, &h->mv[MV_FWD_X1], BLK_8X16);
399             if(flags & BWD0)
400                 ff_cavs_mv(h, MV_BWD_X0, MV_BWD_B3, MV_PRED_LEFT, BLK_8X16, 0);
401             if(flags & BWD1)
402                 ff_cavs_mv(h,MV_BWD_X1,MV_BWD_C2,MV_PRED_TOPRIGHT,BLK_8X16,0);
403         }
404     }
405     ff_cavs_inter(h, mb_type);
406     set_intra_mode_default(h);
407     if(mb_type != B_SKIP)
408         decode_residual_inter(h);
409     ff_cavs_filter(h,mb_type);
410 }
411
412 /*****************************************************************************
413  *
414  * slice level
415  *
416  ****************************************************************************/
417
418 static inline int decode_slice_header(AVSContext *h, GetBitContext *gb) {
419     if(h->stc > 0xAF)
420         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "unexpected start code 0x%02x\n", h->stc);
421
422     if (h->stc >= h->mb_height)
423         return -1;
424
425     h->mby = h->stc;
426     h->mbidx = h->mby*h->mb_width;
427
428     /* mark top macroblocks as unavailable */
429     h->flags &= ~(B_AVAIL|C_AVAIL);
430     if((h->mby == 0) && (!h->qp_fixed)){
431         h->qp_fixed = get_bits1(gb);
432         h->qp = get_bits(gb,6);
433     }
434     /* inter frame or second slice can have weighting params */
435     if((h->pic_type != AV_PICTURE_TYPE_I) || (!h->pic_structure && h->mby >= h->mb_width/2))
436         if(get_bits1(gb)) { //slice_weighting_flag
437             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
438                    "weighted prediction not yet supported\n");
439         }
440     return 0;
441 }
442
443 static inline int check_for_slice(AVSContext *h) {
444     GetBitContext *gb = &h->s.gb;
445     int align;
446
447     if(h->mbx)
448         return 0;
449     align = (-get_bits_count(gb)) & 7;
450     /* check for stuffing byte */
451     if(!align && (show_bits(gb,8) == 0x80))
452         align = 8;
453     if((show_bits_long(gb,24+align) & 0xFFFFFF) == 0x000001) {
454         skip_bits_long(gb,24+align);
455         h->stc = get_bits(gb,8);
456         if (h->stc >= h->mb_height)
457             return 0;
458         decode_slice_header(h,gb);
459         return 1;
460     }
461     return 0;
462 }
463
464 /*****************************************************************************
465  *
466  * frame level
467  *
468  ****************************************************************************/
469
470 static int decode_pic(AVSContext *h) {
471     MpegEncContext *s = &h->s;
472     int skip_count = -1;
473     enum cavs_mb mb_type;
474
475     if (!s->context_initialized) {
476         s->avctx->idct_algo = FF_IDCT_CAVS;
477         if (ff_MPV_common_init(s) < 0)
478             return -1;
479         ff_init_scantable(s->dsp.idct_permutation,&h->scantable,ff_zigzag_direct);
480     }
481     skip_bits(&s->gb,16);//bbv_dwlay
482     if(h->stc == PIC_PB_START_CODE) {
483         h->pic_type = get_bits(&s->gb,2) + AV_PICTURE_TYPE_I;
484         if(h->pic_type > AV_PICTURE_TYPE_B) {
485             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal picture type\n");
486             return -1;
487         }
488         /* make sure we have the reference frames we need */
489         if(!h->DPB[0].f.data[0] ||
490           (!h->DPB[1].f.data[0] && h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_B))
491             return -1;
492     } else {
493         h->pic_type = AV_PICTURE_TYPE_I;
494         if(get_bits1(&s->gb))
495             skip_bits(&s->gb,24);//time_code
496         /* old sample clips were all progressive and no low_delay,
497            bump stream revision if detected otherwise */
498         if (s->low_delay || !(show_bits(&s->gb,9) & 1))
499             h->stream_revision = 1;
500         /* similarly test top_field_first and repeat_first_field */
501         else if(show_bits(&s->gb,11) & 3)
502             h->stream_revision = 1;
503         if(h->stream_revision > 0)
504             skip_bits(&s->gb,1); //marker_bit
505     }
506     /* release last B frame */
507     if(h->picture.f.data[0])
508         s->avctx->release_buffer(s->avctx, &h->picture.f);
509
510     s->avctx->get_buffer(s->avctx, &h->picture.f);
511     ff_cavs_init_pic(h);
512     h->picture.poc = get_bits(&s->gb,8)*2;
513
514     /* get temporal distances and MV scaling factors */
515     if(h->pic_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
516         h->dist[0] = (h->picture.poc - h->DPB[0].poc  + 512) % 512;
517     } else {
518         h->dist[0] = (h->DPB[0].poc  - h->picture.poc + 512) % 512;
519     }
520     h->dist[1] = (h->picture.poc - h->DPB[1].poc  + 512) % 512;
521     h->scale_den[0] = h->dist[0] ? 512/h->dist[0] : 0;
522     h->scale_den[1] = h->dist[1] ? 512/h->dist[1] : 0;
523     if(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_B) {
524         h->sym_factor = h->dist[0]*h->scale_den[1];
525     } else {
526         h->direct_den[0] = h->dist[0] ? 16384/h->dist[0] : 0;
527         h->direct_den[1] = h->dist[1] ? 16384/h->dist[1] : 0;
528     }
529
530     if(s->low_delay)
531         get_ue_golomb(&s->gb); //bbv_check_times
532     h->progressive             = get_bits1(&s->gb);
533     h->pic_structure = 1;
534     if(!h->progressive)
535         h->pic_structure = get_bits1(&s->gb);
536     if(!h->pic_structure && h->stc == PIC_PB_START_CODE)
537         skip_bits1(&s->gb);     //advanced_pred_mode_disable
538     skip_bits1(&s->gb);        //top_field_first
539     skip_bits1(&s->gb);        //repeat_first_field
540     h->qp_fixed                = get_bits1(&s->gb);
541     h->qp                      = get_bits(&s->gb,6);
542     if(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
543         if(!h->progressive && !h->pic_structure)
544             skip_bits1(&s->gb);//what is this?
545         skip_bits(&s->gb,4);   //reserved bits
546     } else {
547         if(!(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_B && h->pic_structure == 1))
548             h->ref_flag        = get_bits1(&s->gb);
549         skip_bits(&s->gb,4);   //reserved bits
550         h->skip_mode_flag      = get_bits1(&s->gb);
551     }
552     h->loop_filter_disable     = get_bits1(&s->gb);
553     if(!h->loop_filter_disable && get_bits1(&s->gb)) {
554         h->alpha_offset        = get_se_golomb(&s->gb);
555         h->beta_offset         = get_se_golomb(&s->gb);
556     } else {
557         h->alpha_offset = h->beta_offset  = 0;
558     }
559     if(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_I) {
560         do {
561             check_for_slice(h);
562             decode_mb_i(h, 0);
563         } while(ff_cavs_next_mb(h));
564     } else if(h->pic_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
565         do {
566             if(check_for_slice(h))
567                 skip_count = -1;
568             if(h->skip_mode_flag && (skip_count < 0))
569                 skip_count = get_ue_golomb(&s->gb);
570             if(h->skip_mode_flag && skip_count--) {
571                 decode_mb_p(h,P_SKIP);
572             } else {
573                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + P_SKIP + h->skip_mode_flag;
574                 if(mb_type > P_8X8)
575                     decode_mb_i(h, mb_type - P_8X8 - 1);
576                 else
577                     decode_mb_p(h,mb_type);
578             }
579         } while(ff_cavs_next_mb(h));
580     } else { /* AV_PICTURE_TYPE_B */
581         do {
582             if(check_for_slice(h))
583                 skip_count = -1;
584             if(h->skip_mode_flag && (skip_count < 0))
585                 skip_count = get_ue_golomb(&s->gb);
586             if(h->skip_mode_flag && skip_count--) {
587                 decode_mb_b(h,B_SKIP);
588             } else {
589                 mb_type = get_ue_golomb(&s->gb) + B_SKIP + h->skip_mode_flag;
590                 if(mb_type > B_8X8)
591                     decode_mb_i(h, mb_type - B_8X8 - 1);
592                 else
593                     decode_mb_b(h,mb_type);
594             }
595         } while(ff_cavs_next_mb(h));
596     }
597     if(h->pic_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
598         if(h->DPB[1].f.data[0])
599             s->avctx->release_buffer(s->avctx, &h->DPB[1].f);
600         h->DPB[1] = h->DPB[0];
601         h->DPB[0] = h->picture;
602         memset(&h->picture,0,sizeof(Picture));
603     }
604     return 0;
605 }
606
607 /*****************************************************************************
608  *
609  * headers and interface
610  *
611  ****************************************************************************/
612
613 static int decode_seq_header(AVSContext *h) {
614     MpegEncContext *s = &h->s;
615     int frame_rate_code;
616     int width, height;
617
618     h->profile =         get_bits(&s->gb,8);
619     h->level =           get_bits(&s->gb,8);
620     skip_bits1(&s->gb); //progressive sequence
621        width =           get_bits(&s->gb,14);
622        height =          get_bits(&s->gb,14);
623     if ((s->width || s->height) && (s->width != width || s->height != height)) {
624         av_log_missing_feature(s, "Width/height changing in CAVS is", 0);
625         return -1;
626     }
627     s->width  = width;
628     s->height = height;
629     skip_bits(&s->gb,2); //chroma format
630     skip_bits(&s->gb,3); //sample_precision
631     h->aspect_ratio =    get_bits(&s->gb,4);
632     frame_rate_code =    get_bits(&s->gb,4);
633     skip_bits(&s->gb,18);//bit_rate_lower
634     skip_bits1(&s->gb);  //marker_bit
635     skip_bits(&s->gb,12);//bit_rate_upper
636     s->low_delay =       get_bits1(&s->gb);
637     h->mb_width  = (s->width  + 15) >> 4;
638     h->mb_height = (s->height + 15) >> 4;
639     h->s.avctx->time_base.den = avpriv_frame_rate_tab[frame_rate_code].num;
640     h->s.avctx->time_base.num = avpriv_frame_rate_tab[frame_rate_code].den;
641     h->s.avctx->width  = s->width;
642     h->s.avctx->height = s->height;
643     if(!h->top_qp)
644         ff_cavs_init_top_lines(h);
645     return 0;
646 }
647
648 static void cavs_flush(AVCodecContext * avctx) {
649     AVSContext *h = avctx->priv_data;
650     h->got_keyframe = 0;
651 }
652
653 static int cavs_decode_frame(AVCodecContext * avctx,void *data, int *data_size,
654                              AVPacket *avpkt) {
655     const uint8_t *buf = avpkt->data;
656     int buf_size = avpkt->size;
657     AVSContext *h = avctx->priv_data;
658     MpegEncContext *s = &h->s;
659     int input_size;
660     const uint8_t *buf_end;
661     const uint8_t *buf_ptr;
662     AVFrame *picture = data;
663     uint32_t stc = -1;
664
665     s->avctx = avctx;
666
667     if (buf_size == 0) {
668         if (!s->low_delay && h->DPB[0].f.data[0]) {
669             *data_size = sizeof(AVPicture);
670             *picture = h->DPB[0].f;
671             memset(&h->DPB[0], 0, sizeof(h->DPB[0]));
672         }
673         return 0;
674     }
675
676     buf_ptr = buf;
677     buf_end = buf + buf_size;
678     for(;;) {
679         buf_ptr = avpriv_mpv_find_start_code(buf_ptr,buf_end, &stc);
680         if((stc & 0xFFFFFE00) || buf_ptr == buf_end)
681             return FFMAX(0, buf_ptr - buf - s->parse_context.last_index);
682         input_size = (buf_end - buf_ptr)*8;
683         switch(stc) {
684         case CAVS_START_CODE:
685             init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
686             decode_seq_header(h);
687             break;
688         case PIC_I_START_CODE:
689             if(!h->got_keyframe) {
690                 if(h->DPB[0].f.data[0])
691                     avctx->release_buffer(avctx, &h->DPB[0].f);
692                 if(h->DPB[1].f.data[0])
693                     avctx->release_buffer(avctx, &h->DPB[1].f);
694                 h->got_keyframe = 1;
695             }
696         case PIC_PB_START_CODE:
697             *data_size = 0;
698             if(!h->got_keyframe)
699                 break;
700             if(!h->top_qp)
701                 break;
702             init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
703             h->stc = stc;
704             if(decode_pic(h))
705                 break;
706             *data_size = sizeof(AVPicture);
707             if(h->pic_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
708                 if(h->DPB[1].f.data[0]) {
709                     *picture = h->DPB[1].f;
710                 } else {
711                     *data_size = 0;
712                 }
713             } else
714                 *picture = h->picture.f;
715             break;
716         case EXT_START_CODE:
717             //mpeg_decode_extension(avctx,buf_ptr, input_size);
718             break;
719         case USER_START_CODE:
720             //mpeg_decode_user_data(avctx,buf_ptr, input_size);
721             break;
722         default:
723             if (stc <= SLICE_MAX_START_CODE) {
724                 init_get_bits(&s->gb, buf_ptr, input_size);
725                 decode_slice_header(h, &s->gb);
726             }
727             break;
728         }
729     }
730 }
731
732 AVCodec ff_cavs_decoder = {
733     .name           = "cavs",
734     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
735     .id             = CODEC_ID_CAVS,
736     .priv_data_size = sizeof(AVSContext),
737     .init           = ff_cavs_init,
738     .close          = ff_cavs_end,
739     .decode         = cavs_decode_frame,
740     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DELAY,
741     .flush          = cavs_flush,
742     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Chinese AVS video (AVS1-P2, JiZhun profile)"),
743 };