]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/diracdec.c
avcodec/diracdec: Check component quant
[ffmpeg] / libavcodec / diracdec.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Marco Gerards <marco@gnu.org>
3  * Copyright (C) 2009 David Conrad
4  * Copyright (C) 2011 Jordi Ortiz
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * Dirac Decoder
26  * @author Marco Gerards <marco@gnu.org>, David Conrad, Jordi Ortiz <nenjordi@gmail.com>
27  */
28
29 #include "libavutil/pixdesc.h"
30 #include "libavutil/thread.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "get_bits.h"
33 #include "bytestream.h"
34 #include "internal.h"
35 #include "golomb.h"
36 #include "dirac_arith.h"
37 #include "dirac_vlc.h"
38 #include "mpeg12data.h"
39 #include "libavcodec/mpegvideo.h"
40 #include "mpegvideoencdsp.h"
41 #include "dirac_dwt.h"
42 #include "dirac.h"
43 #include "diractab.h"
44 #include "diracdsp.h"
45 #include "videodsp.h"
46
47 /**
48  * The spec limits this to 3 for frame coding, but in practice can be as high as 6
49  */
50 #define MAX_REFERENCE_FRAMES 8
51 #define MAX_DELAY 5         /* limit for main profile for frame coding (TODO: field coding) */
52 #define MAX_FRAMES (MAX_REFERENCE_FRAMES + MAX_DELAY + 1)
53 #define MAX_QUANT 255        /* max quant for VC-2 */
54 #define MAX_BLOCKSIZE 32    /* maximum xblen/yblen we support */
55
56 /**
57  * DiracBlock->ref flags, if set then the block does MC from the given ref
58  */
59 #define DIRAC_REF_MASK_REF1   1
60 #define DIRAC_REF_MASK_REF2   2
61 #define DIRAC_REF_MASK_GLOBAL 4
62
63 /**
64  * Value of Picture.reference when Picture is not a reference picture, but
65  * is held for delayed output.
66  */
67 #define DELAYED_PIC_REF 4
68
69 #define CALC_PADDING(size, depth)                       \
70     (((size + (1 << depth) - 1) >> depth) << depth)
71
72 #define DIVRNDUP(a, b) (((a) + (b) - 1) / (b))
73
74 typedef struct {
75     AVFrame *avframe;
76     int interpolated[3];    /* 1 if hpel[] is valid */
77     uint8_t *hpel[3][4];
78     uint8_t *hpel_base[3][4];
79     int reference;
80 } DiracFrame;
81
82 typedef struct {
83     union {
84         int16_t mv[2][2];
85         int16_t dc[3];
86     } u; /* anonymous unions aren't in C99 :( */
87     uint8_t ref;
88 } DiracBlock;
89
90 typedef struct SubBand {
91     int level;
92     int orientation;
93     int stride; /* in bytes */
94     int width;
95     int height;
96     int pshift;
97     int quant;
98     uint8_t *ibuf;
99     struct SubBand *parent;
100
101     /* for low delay */
102     unsigned length;
103     const uint8_t *coeff_data;
104 } SubBand;
105
106 typedef struct Plane {
107     DWTPlane idwt;
108
109     int width;
110     int height;
111     ptrdiff_t stride;
112
113     /* block length */
114     uint8_t xblen;
115     uint8_t yblen;
116     /* block separation (block n+1 starts after this many pixels in block n) */
117     uint8_t xbsep;
118     uint8_t ybsep;
119     /* amount of overspill on each edge (half of the overlap between blocks) */
120     uint8_t xoffset;
121     uint8_t yoffset;
122
123     SubBand band[MAX_DWT_LEVELS][4];
124 } Plane;
125
126 /* Used by Low Delay and High Quality profiles */
127 typedef struct DiracSlice {
128     GetBitContext gb;
129     int slice_x;
130     int slice_y;
131     int bytes;
132 } DiracSlice;
133
134 typedef struct DiracContext {
135     AVCodecContext *avctx;
136     MpegvideoEncDSPContext mpvencdsp;
137     VideoDSPContext vdsp;
138     DiracDSPContext diracdsp;
139     DiracGolombLUT *reader_ctx;
140     DiracVersionInfo version;
141     GetBitContext gb;
142     AVDiracSeqHeader seq;
143     int seen_sequence_header;
144     int64_t frame_number;       /* number of the next frame to display       */
145     Plane plane[3];
146     int chroma_x_shift;
147     int chroma_y_shift;
148
149     int bit_depth;              /* bit depth                                 */
150     int pshift;                 /* pixel shift = bit_depth > 8               */
151
152     int zero_res;               /* zero residue flag                         */
153     int is_arith;               /* whether coeffs use arith or golomb coding */
154     int core_syntax;            /* use core syntax only                      */
155     int low_delay;              /* use the low delay syntax                  */
156     int hq_picture;             /* high quality picture, enables low_delay   */
157     int ld_picture;             /* use low delay picture, turns on low_delay */
158     int dc_prediction;          /* has dc prediction                         */
159     int globalmc_flag;          /* use global motion compensation            */
160     int num_refs;               /* number of reference pictures              */
161
162     /* wavelet decoding */
163     unsigned wavelet_depth;     /* depth of the IDWT                         */
164     unsigned wavelet_idx;
165
166     /**
167      * schroedinger older than 1.0.8 doesn't store
168      * quant delta if only one codebook exists in a band
169      */
170     unsigned old_delta_quant;
171     unsigned codeblock_mode;
172
173     unsigned num_x;              /* number of horizontal slices               */
174     unsigned num_y;              /* number of vertical slices                 */
175
176     uint8_t *thread_buf;         /* Per-thread buffer for coefficient storage */
177     int threads_num_buf;         /* Current # of buffers allocated            */
178     int thread_buf_size;         /* Each thread has a buffer this size        */
179
180     DiracSlice *slice_params_buf;
181     int slice_params_num_buf;
182
183     struct {
184         unsigned width;
185         unsigned height;
186     } codeblock[MAX_DWT_LEVELS+1];
187
188     struct {
189         AVRational bytes;       /* average bytes per slice                   */
190         uint8_t quant[MAX_DWT_LEVELS][4]; /* [DIRAC_STD] E.1 */
191     } lowdelay;
192
193     struct {
194         unsigned prefix_bytes;
195         uint64_t size_scaler;
196     } highquality;
197
198     struct {
199         int pan_tilt[2];        /* pan/tilt vector                           */
200         int zrs[2][2];          /* zoom/rotate/shear matrix                  */
201         int perspective[2];     /* perspective vector                        */
202         unsigned zrs_exp;
203         unsigned perspective_exp;
204     } globalmc[2];
205
206     /* motion compensation */
207     uint8_t mv_precision;       /* [DIRAC_STD] REFS_WT_PRECISION             */
208     int16_t weight[2];          /* [DIRAC_STD] REF1_WT and REF2_WT           */
209     unsigned weight_log2denom;  /* [DIRAC_STD] REFS_WT_PRECISION             */
210
211     int blwidth;                /* number of blocks (horizontally)           */
212     int blheight;               /* number of blocks (vertically)             */
213     int sbwidth;                /* number of superblocks (horizontally)      */
214     int sbheight;               /* number of superblocks (vertically)        */
215
216     uint8_t *sbsplit;
217     DiracBlock *blmotion;
218
219     uint8_t *edge_emu_buffer[4];
220     uint8_t *edge_emu_buffer_base;
221
222     uint16_t *mctmp;            /* buffer holding the MC data multiplied by OBMC weights */
223     uint8_t *mcscratch;
224     int buffer_stride;
225
226     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, obmc_weight)[3][MAX_BLOCKSIZE*MAX_BLOCKSIZE];
227
228     void (*put_pixels_tab[4])(uint8_t *dst, const uint8_t *src[5], int stride, int h);
229     void (*avg_pixels_tab[4])(uint8_t *dst, const uint8_t *src[5], int stride, int h);
230     void (*add_obmc)(uint16_t *dst, const uint8_t *src, int stride, const uint8_t *obmc_weight, int yblen);
231     dirac_weight_func weight_func;
232     dirac_biweight_func biweight_func;
233
234     DiracFrame *current_picture;
235     DiracFrame *ref_pics[2];
236
237     DiracFrame *ref_frames[MAX_REFERENCE_FRAMES+1];
238     DiracFrame *delay_frames[MAX_DELAY+1];
239     DiracFrame all_frames[MAX_FRAMES];
240 } DiracContext;
241
242 enum dirac_subband {
243     subband_ll = 0,
244     subband_hl = 1,
245     subband_lh = 2,
246     subband_hh = 3,
247     subband_nb,
248 };
249
250 /* magic number division by 3 from schroedinger */
251 static inline int divide3(int x)
252 {
253     return (int)((x+1U)*21845 + 10922) >> 16;
254 }
255
256 static DiracFrame *remove_frame(DiracFrame *framelist[], int picnum)
257 {
258     DiracFrame *remove_pic = NULL;
259     int i, remove_idx = -1;
260
261     for (i = 0; framelist[i]; i++)
262         if (framelist[i]->avframe->display_picture_number == picnum) {
263             remove_pic = framelist[i];
264             remove_idx = i;
265         }
266
267     if (remove_pic)
268         for (i = remove_idx; framelist[i]; i++)
269             framelist[i] = framelist[i+1];
270
271     return remove_pic;
272 }
273
274 static int add_frame(DiracFrame *framelist[], int maxframes, DiracFrame *frame)
275 {
276     int i;
277     for (i = 0; i < maxframes; i++)
278         if (!framelist[i]) {
279             framelist[i] = frame;
280             return 0;
281         }
282     return -1;
283 }
284
285 static int alloc_sequence_buffers(DiracContext *s)
286 {
287     int sbwidth  = DIVRNDUP(s->seq.width,  4);
288     int sbheight = DIVRNDUP(s->seq.height, 4);
289     int i, w, h, top_padding;
290
291     /* todo: think more about this / use or set Plane here */
292     for (i = 0; i < 3; i++) {
293         int max_xblen = MAX_BLOCKSIZE >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
294         int max_yblen = MAX_BLOCKSIZE >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
295         w = s->seq.width  >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
296         h = s->seq.height >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
297
298         /* we allocate the max we support here since num decompositions can
299          * change from frame to frame. Stride is aligned to 16 for SIMD, and
300          * 1<<MAX_DWT_LEVELS top padding to avoid if(y>0) in arith decoding
301          * MAX_BLOCKSIZE padding for MC: blocks can spill up to half of that
302          * on each side */
303         top_padding = FFMAX(1<<MAX_DWT_LEVELS, max_yblen/2);
304         w = FFALIGN(CALC_PADDING(w, MAX_DWT_LEVELS), 8); /* FIXME: Should this be 16 for SSE??? */
305         h = top_padding + CALC_PADDING(h, MAX_DWT_LEVELS) + max_yblen/2;
306
307         s->plane[i].idwt.buf_base = av_mallocz_array((w+max_xblen), h * (2 << s->pshift));
308         s->plane[i].idwt.tmp      = av_malloc_array((w+16), 2 << s->pshift);
309         s->plane[i].idwt.buf      = s->plane[i].idwt.buf_base + (top_padding*w)*(2 << s->pshift);
310         if (!s->plane[i].idwt.buf_base || !s->plane[i].idwt.tmp)
311             return AVERROR(ENOMEM);
312     }
313
314     /* fixme: allocate using real stride here */
315     s->sbsplit  = av_malloc_array(sbwidth, sbheight);
316     s->blmotion = av_malloc_array(sbwidth, sbheight * 16 * sizeof(*s->blmotion));
317
318     if (!s->sbsplit || !s->blmotion)
319         return AVERROR(ENOMEM);
320     return 0;
321 }
322
323 static int alloc_buffers(DiracContext *s, int stride)
324 {
325     int w = s->seq.width;
326     int h = s->seq.height;
327
328     av_assert0(stride >= w);
329     stride += 64;
330
331     if (s->buffer_stride >= stride)
332         return 0;
333     s->buffer_stride = 0;
334
335     av_freep(&s->edge_emu_buffer_base);
336     memset(s->edge_emu_buffer, 0, sizeof(s->edge_emu_buffer));
337     av_freep(&s->mctmp);
338     av_freep(&s->mcscratch);
339
340     s->edge_emu_buffer_base = av_malloc_array(stride, MAX_BLOCKSIZE);
341
342     s->mctmp     = av_malloc_array((stride+MAX_BLOCKSIZE), (h+MAX_BLOCKSIZE) * sizeof(*s->mctmp));
343     s->mcscratch = av_malloc_array(stride, MAX_BLOCKSIZE);
344
345     if (!s->edge_emu_buffer_base || !s->mctmp || !s->mcscratch)
346         return AVERROR(ENOMEM);
347
348     s->buffer_stride = stride;
349     return 0;
350 }
351
352 static void free_sequence_buffers(DiracContext *s)
353 {
354     int i, j, k;
355
356     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
357         if (s->all_frames[i].avframe->data[0]) {
358             av_frame_unref(s->all_frames[i].avframe);
359             memset(s->all_frames[i].interpolated, 0, sizeof(s->all_frames[i].interpolated));
360         }
361
362         for (j = 0; j < 3; j++)
363             for (k = 1; k < 4; k++)
364                 av_freep(&s->all_frames[i].hpel_base[j][k]);
365     }
366
367     memset(s->ref_frames, 0, sizeof(s->ref_frames));
368     memset(s->delay_frames, 0, sizeof(s->delay_frames));
369
370     for (i = 0; i < 3; i++) {
371         av_freep(&s->plane[i].idwt.buf_base);
372         av_freep(&s->plane[i].idwt.tmp);
373     }
374
375     s->buffer_stride = 0;
376     av_freep(&s->sbsplit);
377     av_freep(&s->blmotion);
378     av_freep(&s->edge_emu_buffer_base);
379
380     av_freep(&s->mctmp);
381     av_freep(&s->mcscratch);
382 }
383
384 static AVOnce dirac_arith_init = AV_ONCE_INIT;
385
386 static av_cold int dirac_decode_init(AVCodecContext *avctx)
387 {
388     DiracContext *s = avctx->priv_data;
389     int i, ret;
390
391     s->avctx = avctx;
392     s->frame_number = -1;
393
394     s->thread_buf = NULL;
395     s->threads_num_buf = -1;
396     s->thread_buf_size = -1;
397
398     ff_dirac_golomb_reader_init(&s->reader_ctx);
399     ff_diracdsp_init(&s->diracdsp);
400     ff_mpegvideoencdsp_init(&s->mpvencdsp, avctx);
401     ff_videodsp_init(&s->vdsp, 8);
402
403     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++) {
404         s->all_frames[i].avframe = av_frame_alloc();
405         if (!s->all_frames[i].avframe) {
406             while (i > 0)
407                 av_frame_free(&s->all_frames[--i].avframe);
408             return AVERROR(ENOMEM);
409         }
410     }
411     ret = ff_thread_once(&dirac_arith_init, ff_dirac_init_arith_tables);
412     if (ret != 0)
413         return AVERROR_UNKNOWN;
414
415     return 0;
416 }
417
418 static void dirac_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
419 {
420     DiracContext *s = avctx->priv_data;
421     free_sequence_buffers(s);
422     s->seen_sequence_header = 0;
423     s->frame_number = -1;
424 }
425
426 static av_cold int dirac_decode_end(AVCodecContext *avctx)
427 {
428     DiracContext *s = avctx->priv_data;
429     int i;
430
431     ff_dirac_golomb_reader_end(&s->reader_ctx);
432
433     dirac_decode_flush(avctx);
434     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
435         av_frame_free(&s->all_frames[i].avframe);
436
437     av_freep(&s->thread_buf);
438     av_freep(&s->slice_params_buf);
439
440     return 0;
441 }
442
443 static inline int coeff_unpack_golomb(GetBitContext *gb, int qfactor, int qoffset)
444 {
445     int coeff = dirac_get_se_golomb(gb);
446     const unsigned sign = FFSIGN(coeff);
447     if (coeff)
448         coeff = sign*((sign * coeff * qfactor + qoffset) >> 2);
449     return coeff;
450 }
451
452 #define SIGN_CTX(x) (CTX_SIGN_ZERO + ((x) > 0) - ((x) < 0))
453
454 #define UNPACK_ARITH(n, type) \
455     static inline void coeff_unpack_arith_##n(DiracArith *c, int qfactor, int qoffset, \
456                                               SubBand *b, type *buf, int x, int y) \
457     { \
458         int sign, sign_pred = 0, pred_ctx = CTX_ZPZN_F1; \
459         unsigned coeff; \
460         const int mstride = -(b->stride >> (1+b->pshift)); \
461         if (b->parent) { \
462             const type *pbuf = (type *)b->parent->ibuf; \
463             const int stride = b->parent->stride >> (1+b->parent->pshift); \
464             pred_ctx += !!pbuf[stride * (y>>1) + (x>>1)] << 1; \
465         } \
466         if (b->orientation == subband_hl) \
467             sign_pred = buf[mstride]; \
468         if (x) { \
469             pred_ctx += !(buf[-1] | buf[mstride] | buf[-1 + mstride]); \
470             if (b->orientation == subband_lh) \
471                 sign_pred = buf[-1]; \
472         } else { \
473             pred_ctx += !buf[mstride]; \
474         } \
475         coeff = dirac_get_arith_uint(c, pred_ctx, CTX_COEFF_DATA); \
476         if (coeff) { \
477             coeff = (coeff * qfactor + qoffset) >> 2; \
478             sign  = dirac_get_arith_bit(c, SIGN_CTX(sign_pred)); \
479             coeff = (coeff ^ -sign) + sign; \
480         } \
481         *buf = coeff; \
482     } \
483
484 UNPACK_ARITH(8, int16_t)
485 UNPACK_ARITH(10, int32_t)
486
487 /**
488  * Decode the coeffs in the rectangle defined by left, right, top, bottom
489  * [DIRAC_STD] 13.4.3.2 Codeblock unpacking loop. codeblock()
490  */
491 static inline int codeblock(DiracContext *s, SubBand *b,
492                              GetBitContext *gb, DiracArith *c,
493                              int left, int right, int top, int bottom,
494                              int blockcnt_one, int is_arith)
495 {
496     int x, y, zero_block;
497     int qoffset, qfactor;
498     uint8_t *buf;
499
500     /* check for any coded coefficients in this codeblock */
501     if (!blockcnt_one) {
502         if (is_arith)
503             zero_block = dirac_get_arith_bit(c, CTX_ZERO_BLOCK);
504         else
505             zero_block = get_bits1(gb);
506
507         if (zero_block)
508             return 0;
509     }
510
511     if (s->codeblock_mode && !(s->old_delta_quant && blockcnt_one)) {
512         int quant;
513         if (is_arith)
514             quant = dirac_get_arith_int(c, CTX_DELTA_Q_F, CTX_DELTA_Q_DATA);
515         else
516             quant = dirac_get_se_golomb(gb);
517         if (quant > INT_MAX - b->quant || b->quant + quant < 0) {
518             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quant\n");
519             return AVERROR_INVALIDDATA;
520         }
521         b->quant += quant;
522     }
523
524     if (b->quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
525         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", b->quant);
526         b->quant = 0;
527         return AVERROR_INVALIDDATA;
528     }
529
530     qfactor = ff_dirac_qscale_tab[b->quant];
531     /* TODO: context pointer? */
532     if (!s->num_refs)
533         qoffset = ff_dirac_qoffset_intra_tab[b->quant] + 2;
534     else
535         qoffset = ff_dirac_qoffset_inter_tab[b->quant] + 2;
536
537     buf = b->ibuf + top * b->stride;
538     if (is_arith) {
539         for (y = top; y < bottom; y++) {
540             for (x = left; x < right; x++) {
541                 if (b->pshift) {
542                     coeff_unpack_arith_10(c, qfactor, qoffset, b, (int32_t*)(buf)+x, x, y);
543                 } else {
544                     coeff_unpack_arith_8(c, qfactor, qoffset, b, (int16_t*)(buf)+x, x, y);
545                 }
546             }
547             buf += b->stride;
548         }
549     } else {
550         for (y = top; y < bottom; y++) {
551             if (get_bits_left(gb) < 1)
552                 return AVERROR_INVALIDDATA;
553             for (x = left; x < right; x++) {
554                 int val = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset);
555                 if (b->pshift) {
556                     AV_WN32(&buf[4*x], val);
557                 } else {
558                     AV_WN16(&buf[2*x], val);
559                 }
560             }
561             buf += b->stride;
562          }
563      }
564      return 0;
565 }
566
567 /**
568  * Dirac Specification ->
569  * 13.3 intra_dc_prediction(band)
570  */
571 #define INTRA_DC_PRED(n, type) \
572     static inline void intra_dc_prediction_##n(SubBand *b) \
573     { \
574         type *buf = (type*)b->ibuf; \
575         int x, y; \
576         \
577         for (x = 1; x < b->width; x++) \
578             buf[x] += buf[x-1]; \
579         buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
580         \
581         for (y = 1; y < b->height; y++) { \
582             buf[0] += buf[-(b->stride >> (1+b->pshift))]; \
583             \
584             for (x = 1; x < b->width; x++) { \
585                 int pred = buf[x - 1] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))] + buf[x - (b->stride >> (1+b->pshift))-1]; \
586                 buf[x]  += divide3(pred); \
587             } \
588             buf += (b->stride >> (1+b->pshift)); \
589         } \
590     } \
591
592 INTRA_DC_PRED(8, int16_t)
593 INTRA_DC_PRED(10, uint32_t)
594
595 /**
596  * Dirac Specification ->
597  * 13.4.2 Non-skipped subbands.  subband_coeffs()
598  */
599 static av_always_inline int decode_subband_internal(DiracContext *s, SubBand *b, int is_arith)
600 {
601     int cb_x, cb_y, left, right, top, bottom;
602     DiracArith c;
603     GetBitContext gb;
604     int cb_width  = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].width;
605     int cb_height = s->codeblock[b->level + (b->orientation != subband_ll)].height;
606     int blockcnt_one = (cb_width + cb_height) == 2;
607     int ret;
608
609     if (!b->length)
610         return 0;
611
612     init_get_bits8(&gb, b->coeff_data, b->length);
613
614     if (is_arith)
615         ff_dirac_init_arith_decoder(&c, &gb, b->length);
616
617     top = 0;
618     for (cb_y = 0; cb_y < cb_height; cb_y++) {
619         bottom = (b->height * (cb_y+1LL)) / cb_height;
620         left = 0;
621         for (cb_x = 0; cb_x < cb_width; cb_x++) {
622             right = (b->width * (cb_x+1LL)) / cb_width;
623             ret = codeblock(s, b, &gb, &c, left, right, top, bottom, blockcnt_one, is_arith);
624             if (ret < 0)
625                 return ret;
626             left = right;
627         }
628         top = bottom;
629     }
630
631     if (b->orientation == subband_ll && s->num_refs == 0) {
632         if (s->pshift) {
633             intra_dc_prediction_10(b);
634         } else {
635             intra_dc_prediction_8(b);
636         }
637     }
638     return 0;
639 }
640
641 static int decode_subband_arith(AVCodecContext *avctx, void *b)
642 {
643     DiracContext *s = avctx->priv_data;
644     return decode_subband_internal(s, b, 1);
645 }
646
647 static int decode_subband_golomb(AVCodecContext *avctx, void *arg)
648 {
649     DiracContext *s = avctx->priv_data;
650     SubBand **b     = arg;
651     return decode_subband_internal(s, *b, 0);
652 }
653
654 /**
655  * Dirac Specification ->
656  * [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data()
657  */
658 static int decode_component(DiracContext *s, int comp)
659 {
660     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
661     SubBand *bands[3*MAX_DWT_LEVELS+1];
662     enum dirac_subband orientation;
663     int level, num_bands = 0;
664     int ret[3*MAX_DWT_LEVELS+1];
665     int i;
666     int damaged_count = 0;
667
668     /* Unpack all subbands at all levels. */
669     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
670         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
671             SubBand *b = &s->plane[comp].band[level][orientation];
672             bands[num_bands++] = b;
673
674             align_get_bits(&s->gb);
675             /* [DIRAC_STD] 13.4.2 subband() */
676             b->length = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
677             if (b->length) {
678                 b->quant = get_interleaved_ue_golomb(&s->gb);
679                 if (b->quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
680                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", b->quant);
681                     b->quant = 0;
682                     return AVERROR_INVALIDDATA;
683                 }
684                 align_get_bits(&s->gb);
685                 b->coeff_data = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
686                 b->length = FFMIN(b->length, FFMAX(get_bits_left(&s->gb)/8, 0));
687                 skip_bits_long(&s->gb, b->length*8);
688             }
689         }
690         /* arithmetic coding has inter-level dependencies, so we can only execute one level at a time */
691         if (s->is_arith)
692             avctx->execute(avctx, decode_subband_arith, &s->plane[comp].band[level][!!level],
693                            ret + 3*level + !!level, 4-!!level, sizeof(SubBand));
694     }
695     /* golomb coding has no inter-level dependencies, so we can execute all subbands in parallel */
696     if (!s->is_arith)
697         avctx->execute(avctx, decode_subband_golomb, bands, ret, num_bands, sizeof(SubBand*));
698
699     for (i = 0; i < s->wavelet_depth * 3 + 1; i++) {
700         if (ret[i] < 0)
701             damaged_count++;
702     }
703     if (damaged_count > (s->wavelet_depth * 3 + 1) /2)
704         return AVERROR_INVALIDDATA;
705
706     return 0;
707 }
708
709 #define PARSE_VALUES(type, x, gb, ebits, buf1, buf2) \
710     type *buf = (type *)buf1; \
711     buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
712     if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
713         return; \
714     if (buf2) { \
715         buf = (type *)buf2; \
716         buf[x] = coeff_unpack_golomb(gb, qfactor, qoffset); \
717         if (get_bits_count(gb) >= ebits) \
718             return; \
719     } \
720
721 static void decode_subband(DiracContext *s, GetBitContext *gb, int quant,
722                            int slice_x, int slice_y, int bits_end,
723                            SubBand *b1, SubBand *b2)
724 {
725     int left   = b1->width  * slice_x    / s->num_x;
726     int right  = b1->width  *(slice_x+1) / s->num_x;
727     int top    = b1->height * slice_y    / s->num_y;
728     int bottom = b1->height *(slice_y+1) / s->num_y;
729
730     int qfactor, qoffset;
731
732     uint8_t *buf1 =      b1->ibuf + top * b1->stride;
733     uint8_t *buf2 = b2 ? b2->ibuf + top * b2->stride: NULL;
734     int x, y;
735
736     if (quant > (DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1)) {
737         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported quant %d\n", quant);
738         return;
739     }
740     qfactor = ff_dirac_qscale_tab[quant];
741     qoffset = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
742     /* we have to constantly check for overread since the spec explicitly
743        requires this, with the meaning that all remaining coeffs are set to 0 */
744     if (get_bits_count(gb) >= bits_end)
745         return;
746
747     if (s->pshift) {
748         for (y = top; y < bottom; y++) {
749             for (x = left; x < right; x++) {
750                 PARSE_VALUES(int32_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
751             }
752             buf1 += b1->stride;
753             if (buf2)
754                 buf2 += b2->stride;
755         }
756     }
757     else {
758         for (y = top; y < bottom; y++) {
759             for (x = left; x < right; x++) {
760                 PARSE_VALUES(int16_t, x, gb, bits_end, buf1, buf2);
761             }
762             buf1 += b1->stride;
763             if (buf2)
764                 buf2 += b2->stride;
765         }
766     }
767 }
768
769 /**
770  * Dirac Specification ->
771  * 13.5.2 Slices. slice(sx,sy)
772  */
773 static int decode_lowdelay_slice(AVCodecContext *avctx, void *arg)
774 {
775     DiracContext *s = avctx->priv_data;
776     DiracSlice *slice = arg;
777     GetBitContext *gb = &slice->gb;
778     enum dirac_subband orientation;
779     int level, quant, chroma_bits, chroma_end;
780
781     int quant_base  = get_bits(gb, 7); /*[DIRAC_STD] qindex */
782     int length_bits = av_log2(8 * slice->bytes)+1;
783     int luma_bits   = get_bits_long(gb, length_bits);
784     int luma_end    = get_bits_count(gb) + FFMIN(luma_bits, get_bits_left(gb));
785
786     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.2 luma_slice_band */
787     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
788         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
789             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
790             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, luma_end,
791                            &s->plane[0].band[level][orientation], NULL);
792         }
793
794     /* consume any unused bits from luma */
795     skip_bits_long(gb, get_bits_count(gb) - luma_end);
796
797     chroma_bits = 8*slice->bytes - 7 - length_bits - luma_bits;
798     chroma_end  = get_bits_count(gb) + FFMIN(chroma_bits, get_bits_left(gb));
799     /* [DIRAC_STD] 13.5.5.3 chroma_slice_band */
800     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
801         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
802             quant = FFMAX(quant_base - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
803             decode_subband(s, gb, quant, slice->slice_x, slice->slice_y, chroma_end,
804                            &s->plane[1].band[level][orientation],
805                            &s->plane[2].band[level][orientation]);
806         }
807
808     return 0;
809 }
810
811 typedef struct SliceCoeffs {
812     int left;
813     int top;
814     int tot_h;
815     int tot_v;
816     int tot;
817 } SliceCoeffs;
818
819 static int subband_coeffs(DiracContext *s, int x, int y, int p,
820                           SliceCoeffs c[MAX_DWT_LEVELS])
821 {
822     int level, coef = 0;
823     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
824         SliceCoeffs *o = &c[level];
825         SubBand *b = &s->plane[p].band[level][3]; /* orientation doens't matter */
826         o->top   = b->height * y / s->num_y;
827         o->left  = b->width  * x / s->num_x;
828         o->tot_h = ((b->width  * (x + 1)) / s->num_x) - o->left;
829         o->tot_v = ((b->height * (y + 1)) / s->num_y) - o->top;
830         o->tot   = o->tot_h*o->tot_v;
831         coef    += o->tot * (4 - !!level);
832     }
833     return coef;
834 }
835
836 /**
837  * VC-2 Specification ->
838  * 13.5.3 hq_slice(sx,sy)
839  */
840 static int decode_hq_slice(DiracContext *s, DiracSlice *slice, uint8_t *tmp_buf)
841 {
842     int i, level, orientation, quant_idx;
843     int qfactor[MAX_DWT_LEVELS][4], qoffset[MAX_DWT_LEVELS][4];
844     GetBitContext *gb = &slice->gb;
845     SliceCoeffs coeffs_num[MAX_DWT_LEVELS];
846
847     skip_bits_long(gb, 8*s->highquality.prefix_bytes);
848     quant_idx = get_bits(gb, 8);
849
850     if (quant_idx > DIRAC_MAX_QUANT_INDEX - 1) {
851         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid quantization index - %i\n", quant_idx);
852         return AVERROR_INVALIDDATA;
853     }
854
855     /* Slice quantization (slice_quantizers() in the specs) */
856     for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
857         for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
858             const int quant = FFMAX(quant_idx - s->lowdelay.quant[level][orientation], 0);
859             qfactor[level][orientation] = ff_dirac_qscale_tab[quant];
860             qoffset[level][orientation] = ff_dirac_qoffset_intra_tab[quant] + 2;
861         }
862     }
863
864     /* Luma + 2 Chroma planes */
865     for (i = 0; i < 3; i++) {
866         int coef_num, coef_par, off = 0;
867         int64_t length = s->highquality.size_scaler*get_bits(gb, 8);
868         int64_t bits_end = get_bits_count(gb) + 8*length;
869         const uint8_t *addr = align_get_bits(gb);
870
871         if (length*8 > get_bits_left(gb)) {
872             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "end too far away\n");
873             return AVERROR_INVALIDDATA;
874         }
875
876         coef_num = subband_coeffs(s, slice->slice_x, slice->slice_y, i, coeffs_num);
877
878         if (s->pshift)
879             coef_par = ff_dirac_golomb_read_32bit(s->reader_ctx, addr,
880                                                   length, tmp_buf, coef_num);
881         else
882             coef_par = ff_dirac_golomb_read_16bit(s->reader_ctx, addr,
883                                                   length, tmp_buf, coef_num);
884
885         if (coef_num > coef_par) {
886             const int start_b = coef_par * (1 << (s->pshift + 1));
887             const int end_b   = coef_num * (1 << (s->pshift + 1));
888             memset(&tmp_buf[start_b], 0, end_b - start_b);
889         }
890
891         for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
892             const SliceCoeffs *c = &coeffs_num[level];
893             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
894                 const SubBand *b1 = &s->plane[i].band[level][orientation];
895                 uint8_t *buf = b1->ibuf + c->top * b1->stride + (c->left << (s->pshift + 1));
896
897                 /* Change to c->tot_h <= 4 for AVX2 dequantization */
898                 const int qfunc = s->pshift + 2*(c->tot_h <= 2);
899                 s->diracdsp.dequant_subband[qfunc](&tmp_buf[off], buf, b1->stride,
900                                                    qfactor[level][orientation],
901                                                    qoffset[level][orientation],
902                                                    c->tot_v, c->tot_h);
903
904                 off += c->tot << (s->pshift + 1);
905             }
906         }
907
908         skip_bits_long(gb, bits_end - get_bits_count(gb));
909     }
910
911     return 0;
912 }
913
914 static int decode_hq_slice_row(AVCodecContext *avctx, void *arg, int jobnr, int threadnr)
915 {
916     int i;
917     DiracContext *s = avctx->priv_data;
918     DiracSlice *slices = ((DiracSlice *)arg) + s->num_x*jobnr;
919     uint8_t *thread_buf = &s->thread_buf[s->thread_buf_size*threadnr];
920     for (i = 0; i < s->num_x; i++)
921         decode_hq_slice(s, &slices[i], thread_buf);
922     return 0;
923 }
924
925 /**
926  * Dirac Specification ->
927  * 13.5.1 low_delay_transform_data()
928  */
929 static int decode_lowdelay(DiracContext *s)
930 {
931     AVCodecContext *avctx = s->avctx;
932     int slice_x, slice_y, bufsize;
933     int64_t coef_buf_size, bytes = 0;
934     const uint8_t *buf;
935     DiracSlice *slices;
936     SliceCoeffs tmp[MAX_DWT_LEVELS];
937     int slice_num = 0;
938
939     if (s->slice_params_num_buf != (s->num_x * s->num_y)) {
940         s->slice_params_buf = av_realloc_f(s->slice_params_buf, s->num_x * s->num_y, sizeof(DiracSlice));
941         if (!s->slice_params_buf) {
942             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "slice params buffer allocation failure\n");
943             s->slice_params_num_buf = 0;
944             return AVERROR(ENOMEM);
945         }
946         s->slice_params_num_buf = s->num_x * s->num_y;
947     }
948     slices = s->slice_params_buf;
949
950     /* 8 becacuse that's how much the golomb reader could overread junk data
951      * from another plane/slice at most, and 512 because SIMD */
952     coef_buf_size = subband_coeffs(s, s->num_x - 1, s->num_y - 1, 0, tmp) + 8;
953     coef_buf_size = (coef_buf_size << (1 + s->pshift)) + 512;
954
955     if (s->threads_num_buf != avctx->thread_count ||
956         s->thread_buf_size != coef_buf_size) {
957         s->threads_num_buf  = avctx->thread_count;
958         s->thread_buf_size  = coef_buf_size;
959         s->thread_buf       = av_realloc_f(s->thread_buf, avctx->thread_count, s->thread_buf_size);
960         if (!s->thread_buf) {
961             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "thread buffer allocation failure\n");
962             return AVERROR(ENOMEM);
963         }
964     }
965
966     align_get_bits(&s->gb);
967     /*[DIRAC_STD] 13.5.2 Slices. slice(sx,sy) */
968     buf = s->gb.buffer + get_bits_count(&s->gb)/8;
969     bufsize = get_bits_left(&s->gb);
970
971     if (s->hq_picture) {
972         int i;
973
974         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
975             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
976                 bytes = s->highquality.prefix_bytes + 1;
977                 for (i = 0; i < 3; i++) {
978                     if (bytes <= bufsize/8)
979                         bytes += buf[bytes] * s->highquality.size_scaler + 1;
980                 }
981                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
982                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
983                     return AVERROR_INVALIDDATA;
984                 }
985
986                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
987                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
988                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
989                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
990                 slice_num++;
991
992                 buf     += bytes;
993                 if (bufsize/8 >= bytes)
994                     bufsize -= bytes*8;
995                 else
996                     bufsize = 0;
997             }
998         }
999
1000         if (s->num_x*s->num_y != slice_num) {
1001             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too few slices\n");
1002             return AVERROR_INVALIDDATA;
1003         }
1004
1005         avctx->execute2(avctx, decode_hq_slice_row, slices, NULL, s->num_y);
1006     } else {
1007         for (slice_y = 0; bufsize > 0 && slice_y < s->num_y; slice_y++) {
1008             for (slice_x = 0; bufsize > 0 && slice_x < s->num_x; slice_x++) {
1009                 bytes = (slice_num+1) * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den
1010                        - slice_num    * (int64_t)s->lowdelay.bytes.num / s->lowdelay.bytes.den;
1011                 if (bytes >= INT_MAX || bytes*8 > bufsize) {
1012                     av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many bytes\n");
1013                     return AVERROR_INVALIDDATA;
1014                 }
1015                 slices[slice_num].bytes   = bytes;
1016                 slices[slice_num].slice_x = slice_x;
1017                 slices[slice_num].slice_y = slice_y;
1018                 init_get_bits(&slices[slice_num].gb, buf, bufsize);
1019                 slice_num++;
1020
1021                 buf     += bytes;
1022                 if (bufsize/8 >= bytes)
1023                     bufsize -= bytes*8;
1024                 else
1025                     bufsize = 0;
1026             }
1027         }
1028         avctx->execute(avctx, decode_lowdelay_slice, slices, NULL, slice_num,
1029                        sizeof(DiracSlice)); /* [DIRAC_STD] 13.5.2 Slices */
1030     }
1031
1032     if (s->dc_prediction) {
1033         if (s->pshift) {
1034             intra_dc_prediction_10(&s->plane[0].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1035             intra_dc_prediction_10(&s->plane[1].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1036             intra_dc_prediction_10(&s->plane[2].band[0][0]); /* [DIRAC_STD] 13.3 intra_dc_prediction() */
1037         } else {
1038             intra_dc_prediction_8(&s->plane[0].band[0][0]);
1039             intra_dc_prediction_8(&s->plane[1].band[0][0]);
1040             intra_dc_prediction_8(&s->plane[2].band[0][0]);
1041         }
1042     }
1043
1044     return 0;
1045 }
1046
1047 static void init_planes(DiracContext *s)
1048 {
1049     int i, w, h, level, orientation;
1050
1051     for (i = 0; i < 3; i++) {
1052         Plane *p = &s->plane[i];
1053
1054         p->width       = s->seq.width  >> (i ? s->chroma_x_shift : 0);
1055         p->height      = s->seq.height >> (i ? s->chroma_y_shift : 0);
1056         p->idwt.width  = w = CALC_PADDING(p->width , s->wavelet_depth);
1057         p->idwt.height = h = CALC_PADDING(p->height, s->wavelet_depth);
1058         p->idwt.stride = FFALIGN(p->idwt.width, 8) << (1 + s->pshift);
1059
1060         for (level = s->wavelet_depth-1; level >= 0; level--) {
1061             w = w>>1;
1062             h = h>>1;
1063             for (orientation = !!level; orientation < 4; orientation++) {
1064                 SubBand *b = &p->band[level][orientation];
1065
1066                 b->pshift = s->pshift;
1067                 b->ibuf   = p->idwt.buf;
1068                 b->level  = level;
1069                 b->stride = p->idwt.stride << (s->wavelet_depth - level);
1070                 b->width  = w;
1071                 b->height = h;
1072                 b->orientation = orientation;
1073
1074                 if (orientation & 1)
1075                     b->ibuf += w << (1+b->pshift);
1076                 if (orientation > 1)
1077                     b->ibuf += (b->stride>>1);
1078
1079                 if (level)
1080                     b->parent = &p->band[level-1][orientation];
1081             }
1082         }
1083
1084         if (i > 0) {
1085             p->xblen = s->plane[0].xblen >> s->chroma_x_shift;
1086             p->yblen = s->plane[0].yblen >> s->chroma_y_shift;
1087             p->xbsep = s->plane[0].xbsep >> s->chroma_x_shift;
1088             p->ybsep = s->plane[0].ybsep >> s->chroma_y_shift;
1089         }
1090
1091         p->xoffset = (p->xblen - p->xbsep)/2;
1092         p->yoffset = (p->yblen - p->ybsep)/2;
1093     }
1094 }
1095
1096 /**
1097  * Unpack the motion compensation parameters
1098  * Dirac Specification ->
1099  * 11.2 Picture prediction data. picture_prediction()
1100  */
1101 static int dirac_unpack_prediction_parameters(DiracContext *s)
1102 {
1103     static const uint8_t default_blen[] = { 4, 12, 16, 24 };
1104
1105     GetBitContext *gb = &s->gb;
1106     unsigned idx, ref;
1107
1108     align_get_bits(gb);
1109     /* [DIRAC_STD] 11.2.2 Block parameters. block_parameters() */
1110     /* Luma and Chroma are equal. 11.2.3 */
1111     idx = get_interleaved_ue_golomb(gb); /* [DIRAC_STD] index */
1112
1113     if (idx > 4) {
1114         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block prediction index too high\n");
1115         return AVERROR_INVALIDDATA;
1116     }
1117
1118     if (idx == 0) {
1119         s->plane[0].xblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1120         s->plane[0].yblen = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1121         s->plane[0].xbsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1122         s->plane[0].ybsep = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1123     } else {
1124         /*[DIRAC_STD] preset_block_params(index). Table 11.1 */
1125         s->plane[0].xblen = default_blen[idx-1];
1126         s->plane[0].yblen = default_blen[idx-1];
1127         s->plane[0].xbsep = 4 * idx;
1128         s->plane[0].ybsep = 4 * idx;
1129     }
1130     /*[DIRAC_STD] 11.2.4 motion_data_dimensions()
1131       Calculated in function dirac_unpack_block_motion_data */
1132
1133     if (s->plane[0].xblen % (1 << s->chroma_x_shift) != 0 ||
1134         s->plane[0].yblen % (1 << s->chroma_y_shift) != 0 ||
1135         !s->plane[0].xblen || !s->plane[0].yblen) {
1136         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
1137                "invalid x/y block length (%d/%d) for x/y chroma shift (%d/%d)\n",
1138                s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen, s->chroma_x_shift, s->chroma_y_shift);
1139         return AVERROR_INVALIDDATA;
1140     }
1141     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) {
1142         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation too small\n");
1143         return AVERROR_INVALIDDATA;
1144     }
1145     if (s->plane[0].xbsep > s->plane[0].xblen || s->plane[0].ybsep > s->plane[0].yblen) {
1146         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Block separation greater than size\n");
1147         return AVERROR_INVALIDDATA;
1148     }
1149     if (FFMAX(s->plane[0].xblen, s->plane[0].yblen) > MAX_BLOCKSIZE) {
1150         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported large block size\n");
1151         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1152     }
1153
1154     /*[DIRAC_STD] 11.2.5 Motion vector precision. motion_vector_precision()
1155       Read motion vector precision */
1156     s->mv_precision = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1157     if (s->mv_precision > 3) {
1158         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "MV precision finer than eighth-pel\n");
1159         return AVERROR_INVALIDDATA;
1160     }
1161
1162     /*[DIRAC_STD] 11.2.6 Global motion. global_motion()
1163       Read the global motion compensation parameters */
1164     s->globalmc_flag = get_bits1(gb);
1165     if (s->globalmc_flag) {
1166         memset(s->globalmc, 0, sizeof(s->globalmc));
1167         /* [DIRAC_STD] pan_tilt(gparams) */
1168         for (ref = 0; ref < s->num_refs; ref++) {
1169             if (get_bits1(gb)) {
1170                 s->globalmc[ref].pan_tilt[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1171                 s->globalmc[ref].pan_tilt[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1172             }
1173             /* [DIRAC_STD] zoom_rotate_shear(gparams)
1174                zoom/rotation/shear parameters */
1175             if (get_bits1(gb)) {
1176                 s->globalmc[ref].zrs_exp   = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1177                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1178                 s->globalmc[ref].zrs[0][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1179                 s->globalmc[ref].zrs[1][0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1180                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1181             } else {
1182                 s->globalmc[ref].zrs[0][0] = 1;
1183                 s->globalmc[ref].zrs[1][1] = 1;
1184             }
1185             /* [DIRAC_STD] perspective(gparams) */
1186             if (get_bits1(gb)) {
1187                 s->globalmc[ref].perspective_exp = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1188                 s->globalmc[ref].perspective[0]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1189                 s->globalmc[ref].perspective[1]  = dirac_get_se_golomb(gb);
1190             }
1191             if (s->globalmc[ref].perspective_exp + (uint64_t)s->globalmc[ref].zrs_exp > 30) {
1192                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1193             }
1194
1195         }
1196     }
1197
1198     /*[DIRAC_STD] 11.2.7 Picture prediction mode. prediction_mode()
1199       Picture prediction mode, not currently used. */
1200     if (get_interleaved_ue_golomb(gb)) {
1201         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Unknown picture prediction mode\n");
1202         return AVERROR_INVALIDDATA;
1203     }
1204
1205     /* [DIRAC_STD] 11.2.8 Reference picture weight. reference_picture_weights()
1206        just data read, weight calculation will be done later on. */
1207     s->weight_log2denom = 1;
1208     s->weight[0]        = 1;
1209     s->weight[1]        = 1;
1210
1211     if (get_bits1(gb)) {
1212         s->weight_log2denom = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1213         if (s->weight_log2denom < 1 || s->weight_log2denom > 8) {
1214             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "weight_log2denom unsupported or invalid\n");
1215             s->weight_log2denom = 1;
1216             return AVERROR_INVALIDDATA;
1217         }
1218         s->weight[0] = dirac_get_se_golomb(gb);
1219         if (s->num_refs == 2)
1220             s->weight[1] = dirac_get_se_golomb(gb);
1221     }
1222     return 0;
1223 }
1224
1225 /**
1226  * Dirac Specification ->
1227  * 11.3 Wavelet transform data. wavelet_transform()
1228  */
1229 static int dirac_unpack_idwt_params(DiracContext *s)
1230 {
1231     GetBitContext *gb = &s->gb;
1232     int i, level;
1233     unsigned tmp;
1234
1235 #define CHECKEDREAD(dst, cond, errmsg) \
1236     tmp = get_interleaved_ue_golomb(gb); \
1237     if (cond) { \
1238         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, errmsg); \
1239         return AVERROR_INVALIDDATA; \
1240     }\
1241     dst = tmp;
1242
1243     align_get_bits(gb);
1244
1245     s->zero_res = s->num_refs ? get_bits1(gb) : 0;
1246     if (s->zero_res)
1247         return 0;
1248
1249     /*[DIRAC_STD] 11.3.1 Transform parameters. transform_parameters() */
1250     CHECKEDREAD(s->wavelet_idx, tmp > 6, "wavelet_idx is too big\n")
1251
1252     CHECKEDREAD(s->wavelet_depth, tmp > MAX_DWT_LEVELS || tmp < 1, "invalid number of DWT decompositions\n")
1253
1254     if (!s->low_delay) {
1255         /* Codeblock parameters (core syntax only) */
1256         if (get_bits1(gb)) {
1257             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++) {
1258                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].width , tmp < 1 || tmp > (s->avctx->width >>s->wavelet_depth-i), "codeblock width invalid\n")
1259                 CHECKEDREAD(s->codeblock[i].height, tmp < 1 || tmp > (s->avctx->height>>s->wavelet_depth-i), "codeblock height invalid\n")
1260             }
1261
1262             CHECKEDREAD(s->codeblock_mode, tmp > 1, "unknown codeblock mode\n")
1263         }
1264         else {
1265             for (i = 0; i <= s->wavelet_depth; i++)
1266                 s->codeblock[i].width = s->codeblock[i].height = 1;
1267         }
1268     }
1269     else {
1270         s->num_x        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1271         s->num_y        = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1272         if (s->num_x * s->num_y == 0 || s->num_x * (uint64_t)s->num_y > INT_MAX ||
1273             s->num_x * (uint64_t)s->avctx->width  > INT_MAX ||
1274             s->num_y * (uint64_t)s->avctx->height > INT_MAX
1275         ) {
1276             av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid numx/y\n");
1277             s->num_x = s->num_y = 0;
1278             return AVERROR_INVALIDDATA;
1279         }
1280         if (s->ld_picture) {
1281             s->lowdelay.bytes.num = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1282             s->lowdelay.bytes.den = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1283             if (s->lowdelay.bytes.den <= 0) {
1284                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Invalid lowdelay.bytes.den\n");
1285                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1286             }
1287         } else if (s->hq_picture) {
1288             s->highquality.prefix_bytes = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1289             s->highquality.size_scaler  = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1290             if (s->highquality.prefix_bytes >= INT_MAX / 8) {
1291                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"too many prefix bytes\n");
1292                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1293             }
1294         }
1295
1296         /* [DIRAC_STD] 11.3.5 Quantisation matrices (low-delay syntax). quant_matrix() */
1297         if (get_bits1(gb)) {
1298             av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"Low Delay: Has Custom Quantization Matrix!\n");
1299             /* custom quantization matrix */
1300             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++) {
1301                 for (i = !!level; i < 4; i++) {
1302                     s->lowdelay.quant[level][i] = get_interleaved_ue_golomb(gb);
1303                 }
1304             }
1305         } else {
1306             if (s->wavelet_depth > 4) {
1307                 av_log(s->avctx,AV_LOG_ERROR,"Mandatory custom low delay matrix missing for depth %d\n", s->wavelet_depth);
1308                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1309             }
1310             /* default quantization matrix */
1311             for (level = 0; level < s->wavelet_depth; level++)
1312                 for (i = 0; i < 4; i++) {
1313                     s->lowdelay.quant[level][i] = ff_dirac_default_qmat[s->wavelet_idx][level][i];
1314                     /* haar with no shift differs for different depths */
1315                     if (s->wavelet_idx == 3)
1316                         s->lowdelay.quant[level][i] += 4*(s->wavelet_depth-1 - level);
1317                 }
1318         }
1319     }
1320     return 0;
1321 }
1322
1323 static inline int pred_sbsplit(uint8_t *sbsplit, int stride, int x, int y)
1324 {
1325     static const uint8_t avgsplit[7] = { 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2 };
1326
1327     if (!(x|y))
1328         return 0;
1329     else if (!y)
1330         return sbsplit[-1];
1331     else if (!x)
1332         return sbsplit[-stride];
1333
1334     return avgsplit[sbsplit[-1] + sbsplit[-stride] + sbsplit[-stride-1]];
1335 }
1336
1337 static inline int pred_block_mode(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int refmask)
1338 {
1339     int pred;
1340
1341     if (!(x|y))
1342         return 0;
1343     else if (!y)
1344         return block[-1].ref & refmask;
1345     else if (!x)
1346         return block[-stride].ref & refmask;
1347
1348     /* return the majority */
1349     pred = (block[-1].ref & refmask) + (block[-stride].ref & refmask) + (block[-stride-1].ref & refmask);
1350     return (pred >> 1) & refmask;
1351 }
1352
1353 static inline void pred_block_dc(DiracBlock *block, int stride, int x, int y)
1354 {
1355     int i, n = 0;
1356
1357     memset(block->u.dc, 0, sizeof(block->u.dc));
1358
1359     if (x && !(block[-1].ref & 3)) {
1360         for (i = 0; i < 3; i++)
1361             block->u.dc[i] += block[-1].u.dc[i];
1362         n++;
1363     }
1364
1365     if (y && !(block[-stride].ref & 3)) {
1366         for (i = 0; i < 3; i++)
1367             block->u.dc[i] += block[-stride].u.dc[i];
1368         n++;
1369     }
1370
1371     if (x && y && !(block[-1-stride].ref & 3)) {
1372         for (i = 0; i < 3; i++)
1373             block->u.dc[i] += block[-1-stride].u.dc[i];
1374         n++;
1375     }
1376
1377     if (n == 2) {
1378         for (i = 0; i < 3; i++)
1379             block->u.dc[i] = (block->u.dc[i]+1)>>1;
1380     } else if (n == 3) {
1381         for (i = 0; i < 3; i++)
1382             block->u.dc[i] = divide3(block->u.dc[i]);
1383     }
1384 }
1385
1386 static inline void pred_mv(DiracBlock *block, int stride, int x, int y, int ref)
1387 {
1388     int16_t *pred[3];
1389     int refmask = ref+1;
1390     int mask = refmask | DIRAC_REF_MASK_GLOBAL; /*  exclude gmc blocks */
1391     int n = 0;
1392
1393     if (x && (block[-1].ref & mask) == refmask)
1394         pred[n++] = block[-1].u.mv[ref];
1395
1396     if (y && (block[-stride].ref & mask) == refmask)
1397         pred[n++] = block[-stride].u.mv[ref];
1398
1399     if (x && y && (block[-stride-1].ref & mask) == refmask)
1400         pred[n++] = block[-stride-1].u.mv[ref];
1401
1402     switch (n) {
1403     case 0:
1404         block->u.mv[ref][0] = 0;
1405         block->u.mv[ref][1] = 0;
1406         break;
1407     case 1:
1408         block->u.mv[ref][0] = pred[0][0];
1409         block->u.mv[ref][1] = pred[0][1];
1410         break;
1411     case 2:
1412         block->u.mv[ref][0] = (pred[0][0] + pred[1][0] + 1) >> 1;
1413         block->u.mv[ref][1] = (pred[0][1] + pred[1][1] + 1) >> 1;
1414         break;
1415     case 3:
1416         block->u.mv[ref][0] = mid_pred(pred[0][0], pred[1][0], pred[2][0]);
1417         block->u.mv[ref][1] = mid_pred(pred[0][1], pred[1][1], pred[2][1]);
1418         break;
1419     }
1420 }
1421
1422 static void global_mv(DiracContext *s, DiracBlock *block, int x, int y, int ref)
1423 {
1424     int ez      = s->globalmc[ref].zrs_exp;
1425     int ep      = s->globalmc[ref].perspective_exp;
1426     int (*A)[2] = s->globalmc[ref].zrs;
1427     int *b      = s->globalmc[ref].pan_tilt;
1428     int *c      = s->globalmc[ref].perspective;
1429
1430     int m       = (1<<ep) - (c[0]*x + c[1]*y);
1431     int64_t mx  = m * (int64_t)((A[0][0] * (int64_t)x + A[0][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[0]);
1432     int64_t my  = m * (int64_t)((A[1][0] * (int64_t)x + A[1][1]*(int64_t)y) + (1<<ez) * b[1]);
1433
1434     block->u.mv[ref][0] = (mx + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1435     block->u.mv[ref][1] = (my + (1<<(ez+ep))) >> (ez+ep);
1436 }
1437
1438 static void decode_block_params(DiracContext *s, DiracArith arith[8], DiracBlock *block,
1439                                 int stride, int x, int y)
1440 {
1441     int i;
1442
1443     block->ref  = pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF1);
1444     block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF1);
1445
1446     if (s->num_refs == 2) {
1447         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_REF2);
1448         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_PMODE_REF2) << 1;
1449     }
1450
1451     if (!block->ref) {
1452         pred_block_dc(block, stride, x, y);
1453         for (i = 0; i < 3; i++)
1454             block->u.dc[i] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith+1+i, CTX_DC_F1, CTX_DC_DATA);
1455         return;
1456     }
1457
1458     if (s->globalmc_flag) {
1459         block->ref |= pred_block_mode(block, stride, x, y, DIRAC_REF_MASK_GLOBAL);
1460         block->ref ^= dirac_get_arith_bit(arith, CTX_GLOBAL_BLOCK) << 2;
1461     }
1462
1463     for (i = 0; i < s->num_refs; i++)
1464         if (block->ref & (i+1)) {
1465             if (block->ref & DIRAC_REF_MASK_GLOBAL) {
1466                 global_mv(s, block, x, y, i);
1467             } else {
1468                 pred_mv(block, stride, x, y, i);
1469                 block->u.mv[i][0] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 4 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1470                 block->u.mv[i][1] += (unsigned)dirac_get_arith_int(arith + 5 + 2 * i, CTX_MV_F1, CTX_MV_DATA);
1471             }
1472         }
1473 }
1474
1475 /**
1476  * Copies the current block to the other blocks covered by the current superblock split mode
1477  */
1478 static void propagate_block_data(DiracBlock *block, int stride, int size)
1479 {
1480     int x, y;
1481     DiracBlock *dst = block;
1482
1483     for (x = 1; x < size; x++)
1484         dst[x] = *block;
1485
1486     for (y = 1; y < size; y++) {
1487         dst += stride;
1488         for (x = 0; x < size; x++)
1489             dst[x] = *block;
1490     }
1491 }
1492
1493 /**
1494  * Dirac Specification ->
1495  * 12. Block motion data syntax
1496  */
1497 static int dirac_unpack_block_motion_data(DiracContext *s)
1498 {
1499     GetBitContext *gb = &s->gb;
1500     uint8_t *sbsplit = s->sbsplit;
1501     int i, x, y, q, p;
1502     DiracArith arith[8];
1503
1504     align_get_bits(gb);
1505
1506     /* [DIRAC_STD] 11.2.4 and 12.2.1 Number of blocks and superblocks */
1507     s->sbwidth  = DIVRNDUP(s->seq.width,  4*s->plane[0].xbsep);
1508     s->sbheight = DIVRNDUP(s->seq.height, 4*s->plane[0].ybsep);
1509     s->blwidth  = 4 * s->sbwidth;
1510     s->blheight = 4 * s->sbheight;
1511
1512     /* [DIRAC_STD] 12.3.1 Superblock splitting modes. superblock_split_modes()
1513        decode superblock split modes */
1514     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));     /* get_interleaved_ue_golomb(gb) is the length */
1515     for (y = 0; y < s->sbheight; y++) {
1516         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1517             unsigned int split  = dirac_get_arith_uint(arith, CTX_SB_F1, CTX_SB_DATA);
1518             if (split > 2)
1519                 return AVERROR_INVALIDDATA;
1520             sbsplit[x] = (split + pred_sbsplit(sbsplit+x, s->sbwidth, x, y)) % 3;
1521         }
1522         sbsplit += s->sbwidth;
1523     }
1524
1525     /* setup arith decoding */
1526     ff_dirac_init_arith_decoder(arith, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1527     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1528         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 4 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1529         ff_dirac_init_arith_decoder(arith + 5 + 2 * i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1530     }
1531     for (i = 0; i < 3; i++)
1532         ff_dirac_init_arith_decoder(arith+1+i, gb, get_interleaved_ue_golomb(gb));
1533
1534     for (y = 0; y < s->sbheight; y++)
1535         for (x = 0; x < s->sbwidth; x++) {
1536             int blkcnt = 1 << s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1537             int step   = 4 >> s->sbsplit[y * s->sbwidth + x];
1538
1539             for (q = 0; q < blkcnt; q++)
1540                 for (p = 0; p < blkcnt; p++) {
1541                     int bx = 4 * x + p*step;
1542                     int by = 4 * y + q*step;
1543                     DiracBlock *block = &s->blmotion[by*s->blwidth + bx];
1544                     decode_block_params(s, arith, block, s->blwidth, bx, by);
1545                     propagate_block_data(block, s->blwidth, step);
1546                 }
1547         }
1548
1549     return 0;
1550 }
1551
1552 static int weight(int i, int blen, int offset)
1553 {
1554 #define ROLLOFF(i) offset == 1 ? ((i) ? 5 : 3) :        \
1555     (1 + (6*(i) + offset - 1) / (2*offset - 1))
1556
1557     if (i < 2*offset)
1558         return ROLLOFF(i);
1559     else if (i > blen-1 - 2*offset)
1560         return ROLLOFF(blen-1 - i);
1561     return 8;
1562 }
1563
1564 static void init_obmc_weight_row(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1565                                  int left, int right, int wy)
1566 {
1567     int x;
1568     for (x = 0; left && x < p->xblen >> 1; x++)
1569         obmc_weight[x] = wy*8;
1570     for (; x < p->xblen >> right; x++)
1571         obmc_weight[x] = wy*weight(x, p->xblen, p->xoffset);
1572     for (; x < p->xblen; x++)
1573         obmc_weight[x] = wy*8;
1574     for (; x < stride; x++)
1575         obmc_weight[x] = 0;
1576 }
1577
1578 static void init_obmc_weight(Plane *p, uint8_t *obmc_weight, int stride,
1579                              int left, int right, int top, int bottom)
1580 {
1581     int y;
1582     for (y = 0; top && y < p->yblen >> 1; y++) {
1583         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1584         obmc_weight += stride;
1585     }
1586     for (; y < p->yblen >> bottom; y++) {
1587         int wy = weight(y, p->yblen, p->yoffset);
1588         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, wy);
1589         obmc_weight += stride;
1590     }
1591     for (; y < p->yblen; y++) {
1592         init_obmc_weight_row(p, obmc_weight, stride, left, right, 8);
1593         obmc_weight += stride;
1594     }
1595 }
1596
1597 static void init_obmc_weights(DiracContext *s, Plane *p, int by)
1598 {
1599     int top = !by;
1600     int bottom = by == s->blheight-1;
1601
1602     /* don't bother re-initing for rows 2 to blheight-2, the weights don't change */
1603     if (top || bottom || by == 1) {
1604         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[0], MAX_BLOCKSIZE, 1, 0, top, bottom);
1605         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[1], MAX_BLOCKSIZE, 0, 0, top, bottom);
1606         init_obmc_weight(p, s->obmc_weight[2], MAX_BLOCKSIZE, 0, 1, top, bottom);
1607     }
1608 }
1609
1610 static const uint8_t epel_weights[4][4][4] = {
1611     {{ 16,  0,  0,  0 },
1612      { 12,  4,  0,  0 },
1613      {  8,  8,  0,  0 },
1614      {  4, 12,  0,  0 }},
1615     {{ 12,  0,  4,  0 },
1616      {  9,  3,  3,  1 },
1617      {  6,  6,  2,  2 },
1618      {  3,  9,  1,  3 }},
1619     {{  8,  0,  8,  0 },
1620      {  6,  2,  6,  2 },
1621      {  4,  4,  4,  4 },
1622      {  2,  6,  2,  6 }},
1623     {{  4,  0, 12,  0 },
1624      {  3,  1,  9,  3 },
1625      {  2,  2,  6,  6 },
1626      {  1,  3,  3,  9 }}
1627 };
1628
1629 /**
1630  * For block x,y, determine which of the hpel planes to do bilinear
1631  * interpolation from and set src[] to the location in each hpel plane
1632  * to MC from.
1633  *
1634  * @return the index of the put_dirac_pixels_tab function to use
1635  *  0 for 1 plane (fpel,hpel), 1 for 2 planes (qpel), 2 for 4 planes (qpel), and 3 for epel
1636  */
1637 static int mc_subpel(DiracContext *s, DiracBlock *block, const uint8_t *src[5],
1638                      int x, int y, int ref, int plane)
1639 {
1640     Plane *p = &s->plane[plane];
1641     uint8_t **ref_hpel = s->ref_pics[ref]->hpel[plane];
1642     int motion_x = block->u.mv[ref][0];
1643     int motion_y = block->u.mv[ref][1];
1644     int mx, my, i, epel, nplanes = 0;
1645
1646     if (plane) {
1647         motion_x >>= s->chroma_x_shift;
1648         motion_y >>= s->chroma_y_shift;
1649     }
1650
1651     mx         = motion_x & ~(-1U << s->mv_precision);
1652     my         = motion_y & ~(-1U << s->mv_precision);
1653     motion_x >>= s->mv_precision;
1654     motion_y >>= s->mv_precision;
1655     /* normalize subpel coordinates to epel */
1656     /* TODO: template this function? */
1657     mx      <<= 3 - s->mv_precision;
1658     my      <<= 3 - s->mv_precision;
1659
1660     x += motion_x;
1661     y += motion_y;
1662     epel = (mx|my)&1;
1663
1664     /* hpel position */
1665     if (!((mx|my)&3)) {
1666         nplanes = 1;
1667         src[0] = ref_hpel[(my>>1)+(mx>>2)] + y*p->stride + x;
1668     } else {
1669         /* qpel or epel */
1670         nplanes = 4;
1671         for (i = 0; i < 4; i++)
1672             src[i] = ref_hpel[i] + y*p->stride + x;
1673
1674         /* if we're interpolating in the right/bottom halves, adjust the planes as needed
1675            we increment x/y because the edge changes for half of the pixels */
1676         if (mx > 4) {
1677             src[0] += 1;
1678             src[2] += 1;
1679             x++;
1680         }
1681         if (my > 4) {
1682             src[0] += p->stride;
1683             src[1] += p->stride;
1684             y++;
1685         }
1686
1687         /* hpel planes are:
1688            [0]: F  [1]: H
1689            [2]: V  [3]: C */
1690         if (!epel) {
1691             /* check if we really only need 2 planes since either mx or my is
1692                a hpel position. (epel weights of 0 handle this there) */
1693             if (!(mx&3)) {
1694                 /* mx == 0: average [0] and [2]
1695                    mx == 4: average [1] and [3] */
1696                 src[!mx] = src[2 + !!mx];
1697                 nplanes = 2;
1698             } else if (!(my&3)) {
1699                 src[0] = src[(my>>1)  ];
1700                 src[1] = src[(my>>1)+1];
1701                 nplanes = 2;
1702             }
1703         } else {
1704             /* adjust the ordering if needed so the weights work */
1705             if (mx > 4) {
1706                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[1]);
1707                 FFSWAP(const uint8_t *, src[2], src[3]);
1708             }
1709             if (my > 4) {
1710                 FFSWAP(const uint8_t *, src[0], src[2]);
1711                 FFSWAP(const uint8_t *, src[1], src[3]);
1712             }
1713             src[4] = epel_weights[my&3][mx&3];
1714         }
1715     }
1716
1717     /* fixme: v/h _edge_pos */
1718     if (x + p->xblen > p->width +EDGE_WIDTH/2 ||
1719         y + p->yblen > p->height+EDGE_WIDTH/2 ||
1720         x < 0 || y < 0) {
1721         for (i = 0; i < nplanes; i++) {
1722             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer[i], src[i],
1723                                      p->stride, p->stride,
1724                                      p->xblen, p->yblen, x, y,
1725                                      p->width+EDGE_WIDTH/2, p->height+EDGE_WIDTH/2);
1726             src[i] = s->edge_emu_buffer[i];
1727         }
1728     }
1729     return (nplanes>>1) + epel;
1730 }
1731
1732 static void add_dc(uint16_t *dst, int dc, int stride,
1733                    uint8_t *obmc_weight, int xblen, int yblen)
1734 {
1735     int x, y;
1736     dc += 128;
1737
1738     for (y = 0; y < yblen; y++) {
1739         for (x = 0; x < xblen; x += 2) {
1740             dst[x  ] += dc * obmc_weight[x  ];
1741             dst[x+1] += dc * obmc_weight[x+1];
1742         }
1743         dst          += stride;
1744         obmc_weight  += MAX_BLOCKSIZE;
1745     }
1746 }
1747
1748 static void block_mc(DiracContext *s, DiracBlock *block,
1749                      uint16_t *mctmp, uint8_t *obmc_weight,
1750                      int plane, int dstx, int dsty)
1751 {
1752     Plane *p = &s->plane[plane];
1753     const uint8_t *src[5];
1754     int idx;
1755
1756     switch (block->ref&3) {
1757     case 0: /* DC */
1758         add_dc(mctmp, block->u.dc[plane], p->stride, obmc_weight, p->xblen, p->yblen);
1759         return;
1760     case 1:
1761     case 2:
1762         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, (block->ref&3)-1, plane);
1763         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1764         if (s->weight_func)
1765             s->weight_func(s->mcscratch, p->stride, s->weight_log2denom,
1766                            s->weight[0] + s->weight[1], p->yblen);
1767         break;
1768     case 3:
1769         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 0, plane);
1770         s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1771         idx = mc_subpel(s, block, src, dstx, dsty, 1, plane);
1772         if (s->biweight_func) {
1773             /* fixme: +32 is a quick hack */
1774             s->put_pixels_tab[idx](s->mcscratch + 32, src, p->stride, p->yblen);
1775             s->biweight_func(s->mcscratch, s->mcscratch+32, p->stride, s->weight_log2denom,
1776                              s->weight[0], s->weight[1], p->yblen);
1777         } else
1778             s->avg_pixels_tab[idx](s->mcscratch, src, p->stride, p->yblen);
1779         break;
1780     }
1781     s->add_obmc(mctmp, s->mcscratch, p->stride, obmc_weight, p->yblen);
1782 }
1783
1784 static void mc_row(DiracContext *s, DiracBlock *block, uint16_t *mctmp, int plane, int dsty)
1785 {
1786     Plane *p = &s->plane[plane];
1787     int x, dstx = p->xbsep - p->xoffset;
1788
1789     block_mc(s, block, mctmp, s->obmc_weight[0], plane, -p->xoffset, dsty);
1790     mctmp += p->xbsep;
1791
1792     for (x = 1; x < s->blwidth-1; x++) {
1793         block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[1], plane, dstx, dsty);
1794         dstx  += p->xbsep;
1795         mctmp += p->xbsep;
1796     }
1797     block_mc(s, block+x, mctmp, s->obmc_weight[2], plane, dstx, dsty);
1798 }
1799
1800 static void select_dsp_funcs(DiracContext *s, int width, int height, int xblen, int yblen)
1801 {
1802     int idx = 0;
1803     if (xblen > 8)
1804         idx = 1;
1805     if (xblen > 16)
1806         idx = 2;
1807
1808     memcpy(s->put_pixels_tab, s->diracdsp.put_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->put_pixels_tab));
1809     memcpy(s->avg_pixels_tab, s->diracdsp.avg_dirac_pixels_tab[idx], sizeof(s->avg_pixels_tab));
1810     s->add_obmc = s->diracdsp.add_dirac_obmc[idx];
1811     if (s->weight_log2denom > 1 || s->weight[0] != 1 || s->weight[1] != 1) {
1812         s->weight_func   = s->diracdsp.weight_dirac_pixels_tab[idx];
1813         s->biweight_func = s->diracdsp.biweight_dirac_pixels_tab[idx];
1814     } else {
1815         s->weight_func   = NULL;
1816         s->biweight_func = NULL;
1817     }
1818 }
1819
1820 static int interpolate_refplane(DiracContext *s, DiracFrame *ref, int plane, int width, int height)
1821 {
1822     /* chroma allocates an edge of 8 when subsampled
1823        which for 4:2:2 means an h edge of 16 and v edge of 8
1824        just use 8 for everything for the moment */
1825     int i, edge = EDGE_WIDTH/2;
1826
1827     ref->hpel[plane][0] = ref->avframe->data[plane];
1828     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 */
1829
1830     /* no need for hpel if we only have fpel vectors */
1831     if (!s->mv_precision)
1832         return 0;
1833
1834     for (i = 1; i < 4; i++) {
1835         if (!ref->hpel_base[plane][i])
1836             ref->hpel_base[plane][i] = av_malloc((height+2*edge) * ref->avframe->linesize[plane] + 32);
1837         if (!ref->hpel_base[plane][i]) {
1838             return AVERROR(ENOMEM);
1839         }
1840         /* we need to be 16-byte aligned even for chroma */
1841         ref->hpel[plane][i] = ref->hpel_base[plane][i] + edge*ref->avframe->linesize[plane] + 16;
1842     }
1843
1844     if (!ref->interpolated[plane]) {
1845         s->diracdsp.dirac_hpel_filter(ref->hpel[plane][1], ref->hpel[plane][2],
1846                                       ref->hpel[plane][3], ref->hpel[plane][0],
1847                                       ref->avframe->linesize[plane], width, height);
1848         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][1], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1849         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][2], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1850         s->mpvencdsp.draw_edges(ref->hpel[plane][3], ref->avframe->linesize[plane], width, height, edge, edge, EDGE_TOP | EDGE_BOTTOM);
1851     }
1852     ref->interpolated[plane] = 1;
1853
1854     return 0;
1855 }
1856
1857 /**
1858  * Dirac Specification ->
1859  * 13.0 Transform data syntax. transform_data()
1860  */
1861 static int dirac_decode_frame_internal(DiracContext *s)
1862 {
1863     DWTContext d;
1864     int y, i, comp, dsty;
1865     int ret;
1866
1867     if (s->low_delay) {
1868         /* [DIRAC_STD] 13.5.1 low_delay_transform_data() */
1869         if (!s->hq_picture) {
1870             for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1871                 Plane *p = &s->plane[comp];
1872                 memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1873             }
1874         }
1875         if (!s->zero_res) {
1876             if ((ret = decode_lowdelay(s)) < 0)
1877                 return ret;
1878         }
1879     }
1880
1881     for (comp = 0; comp < 3; comp++) {
1882         Plane *p       = &s->plane[comp];
1883         uint8_t *frame = s->current_picture->avframe->data[comp];
1884
1885         /* FIXME: small resolutions */
1886         for (i = 0; i < 4; i++)
1887             s->edge_emu_buffer[i] = s->edge_emu_buffer_base + i*FFALIGN(p->width, 16);
1888
1889         if (!s->zero_res && !s->low_delay)
1890         {
1891             memset(p->idwt.buf, 0, p->idwt.stride * p->idwt.height);
1892             ret = decode_component(s, comp); /* [DIRAC_STD] 13.4.1 core_transform_data() */
1893             if (ret < 0)
1894                 return ret;
1895         }
1896         ret = ff_spatial_idwt_init(&d, &p->idwt, s->wavelet_idx+2,
1897                                    s->wavelet_depth, s->bit_depth);
1898         if (ret < 0)
1899             return ret;
1900
1901         if (!s->num_refs) { /* intra */
1902             for (y = 0; y < p->height; y += 16) {
1903                 int idx = (s->bit_depth - 8) >> 1;
1904                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, y+16); /* decode */
1905                 s->diracdsp.put_signed_rect_clamped[idx](frame + y*p->stride,
1906                                                          p->stride,
1907                                                          p->idwt.buf + y*p->idwt.stride,
1908                                                          p->idwt.stride, p->width, 16);
1909             }
1910         } else { /* inter */
1911             int rowheight = p->ybsep*p->stride;
1912
1913             select_dsp_funcs(s, p->width, p->height, p->xblen, p->yblen);
1914
1915             for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
1916                 int ret = interpolate_refplane(s, s->ref_pics[i], comp, p->width, p->height);
1917                 if (ret < 0)
1918                     return ret;
1919             }
1920
1921             memset(s->mctmp, 0, 4*p->yoffset*p->stride);
1922
1923             dsty = -p->yoffset;
1924             for (y = 0; y < s->blheight; y++) {
1925                 int h     = 0,
1926                     start = FFMAX(dsty, 0);
1927                 uint16_t *mctmp    = s->mctmp + y*rowheight;
1928                 DiracBlock *blocks = s->blmotion + y*s->blwidth;
1929
1930                 init_obmc_weights(s, p, y);
1931
1932                 if (y == s->blheight-1 || start+p->ybsep > p->height)
1933                     h = p->height - start;
1934                 else
1935                     h = p->ybsep - (start - dsty);
1936                 if (h < 0)
1937                     break;
1938
1939                 memset(mctmp+2*p->yoffset*p->stride, 0, 2*rowheight);
1940                 mc_row(s, blocks, mctmp, comp, dsty);
1941
1942                 mctmp += (start - dsty)*p->stride + p->xoffset;
1943                 ff_spatial_idwt_slice2(&d, start + h); /* decode */
1944                 /* NOTE: add_rect_clamped hasn't been templated hence the shifts.
1945                  * idwt.stride is passed as pixels, not in bytes as in the rest of the decoder */
1946                 s->diracdsp.add_rect_clamped(frame + start*p->stride, mctmp, p->stride,
1947                                              (int16_t*)(p->idwt.buf) + start*(p->idwt.stride >> 1), (p->idwt.stride >> 1), p->width, h);
1948
1949                 dsty += p->ybsep;
1950             }
1951         }
1952     }
1953
1954
1955     return 0;
1956 }
1957
1958 static int get_buffer_with_edge(AVCodecContext *avctx, AVFrame *f, int flags)
1959 {
1960     int ret, i;
1961     int chroma_x_shift, chroma_y_shift;
1962     ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &chroma_x_shift,
1963                                            &chroma_y_shift);
1964     if (ret < 0)
1965         return ret;
1966
1967     f->width  = avctx->width  + 2 * EDGE_WIDTH;
1968     f->height = avctx->height + 2 * EDGE_WIDTH + 2;
1969     ret = ff_get_buffer(avctx, f, flags);
1970     if (ret < 0)
1971         return ret;
1972
1973     for (i = 0; f->data[i]; i++) {
1974         int offset = (EDGE_WIDTH >> (i && i<3 ? chroma_y_shift : 0)) *
1975                      f->linesize[i] + 32;
1976         f->data[i] += offset;
1977     }
1978     f->width  = avctx->width;
1979     f->height = avctx->height;
1980
1981     return 0;
1982 }
1983
1984 /**
1985  * Dirac Specification ->
1986  * 11.1.1 Picture Header. picture_header()
1987  */
1988 static int dirac_decode_picture_header(DiracContext *s)
1989 {
1990     unsigned retire, picnum;
1991     int i, j, ret;
1992     int64_t refdist, refnum;
1993     GetBitContext *gb = &s->gb;
1994
1995     /* [DIRAC_STD] 11.1.1 Picture Header. picture_header() PICTURE_NUM */
1996     picnum = s->current_picture->avframe->display_picture_number = get_bits_long(gb, 32);
1997
1998
1999     av_log(s->avctx,AV_LOG_DEBUG,"PICTURE_NUM: %d\n",picnum);
2000
2001     /* if this is the first keyframe after a sequence header, start our
2002        reordering from here */
2003     if (s->frame_number < 0)
2004         s->frame_number = picnum;
2005
2006     s->ref_pics[0] = s->ref_pics[1] = NULL;
2007     for (i = 0; i < s->num_refs; i++) {
2008         refnum = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
2009         refdist = INT64_MAX;
2010
2011         /* find the closest reference to the one we want */
2012         /* Jordi: this is needed if the referenced picture hasn't yet arrived */
2013         for (j = 0; j < MAX_REFERENCE_FRAMES && refdist; j++)
2014             if (s->ref_frames[j]
2015                 && FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum) < refdist) {
2016                 s->ref_pics[i] = s->ref_frames[j];
2017                 refdist = FFABS(s->ref_frames[j]->avframe->display_picture_number - refnum);
2018             }
2019
2020         if (!s->ref_pics[i] || refdist)
2021             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Reference not found\n");
2022
2023         /* if there were no references at all, allocate one */
2024         if (!s->ref_pics[i])
2025             for (j = 0; j < MAX_FRAMES; j++)
2026                 if (!s->all_frames[j].avframe->data[0]) {
2027                     s->ref_pics[i] = &s->all_frames[j];
2028                     ret = get_buffer_with_edge(s->avctx, s->ref_pics[i]->avframe, AV_GET_BUFFER_FLAG_REF);
2029                     if (ret < 0)
2030                         return ret;
2031                     break;
2032                 }
2033
2034         if (!s->ref_pics[i]) {
2035             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference could not be allocated\n");
2036             return AVERROR_INVALIDDATA;
2037         }
2038
2039     }
2040
2041     /* retire the reference frames that are not used anymore */
2042     if (s->current_picture->reference) {
2043         retire = (picnum + dirac_get_se_golomb(gb)) & 0xFFFFFFFF;
2044         if (retire != picnum) {
2045             DiracFrame *retire_pic = remove_frame(s->ref_frames, retire);
2046
2047             if (retire_pic)
2048                 retire_pic->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2049             else
2050                 av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Frame to retire not found\n");
2051         }
2052
2053         /* if reference array is full, remove the oldest as per the spec */
2054         while (add_frame(s->ref_frames, MAX_REFERENCE_FRAMES, s->current_picture)) {
2055             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Reference frame overflow\n");
2056             remove_frame(s->ref_frames, s->ref_frames[0]->avframe->display_picture_number)->reference &= DELAYED_PIC_REF;
2057         }
2058     }
2059
2060     if (s->num_refs) {
2061         ret = dirac_unpack_prediction_parameters(s);  /* [DIRAC_STD] 11.2 Picture Prediction Data. picture_prediction() */
2062         if (ret < 0)
2063             return ret;
2064         ret = dirac_unpack_block_motion_data(s);      /* [DIRAC_STD] 12. Block motion data syntax                       */
2065         if (ret < 0)
2066             return ret;
2067     }
2068     ret = dirac_unpack_idwt_params(s);                /* [DIRAC_STD] 11.3 Wavelet transform data                        */
2069     if (ret < 0)
2070         return ret;
2071
2072     init_planes(s);
2073     return 0;
2074 }
2075
2076 static int get_delayed_pic(DiracContext *s, AVFrame *picture, int *got_frame)
2077 {
2078     DiracFrame *out = s->delay_frames[0];
2079     int i, out_idx  = 0;
2080     int ret;
2081
2082     /* find frame with lowest picture number */
2083     for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2084         if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < out->avframe->display_picture_number) {
2085             out     = s->delay_frames[i];
2086             out_idx = i;
2087         }
2088
2089     for (i = out_idx; s->delay_frames[i]; i++)
2090         s->delay_frames[i] = s->delay_frames[i+1];
2091
2092     if (out) {
2093         out->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2094         if((ret = av_frame_ref(picture, out->avframe)) < 0)
2095             return ret;
2096         *got_frame = 1;
2097     }
2098
2099     return 0;
2100 }
2101
2102 /**
2103  * Dirac Specification ->
2104  * 9.6 Parse Info Header Syntax. parse_info()
2105  * 4 byte start code + byte parse code + 4 byte size + 4 byte previous size
2106  */
2107 #define DATA_UNIT_HEADER_SIZE 13
2108
2109 /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3
2110    inside the function parse_sequence() */
2111 static int dirac_decode_data_unit(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int size)
2112 {
2113     DiracContext *s   = avctx->priv_data;
2114     DiracFrame *pic   = NULL;
2115     AVDiracSeqHeader *dsh;
2116     int ret, i;
2117     uint8_t parse_code;
2118     unsigned tmp;
2119
2120     if (size < DATA_UNIT_HEADER_SIZE)
2121         return AVERROR_INVALIDDATA;
2122
2123     parse_code = buf[4];
2124
2125     init_get_bits(&s->gb, &buf[13], 8*(size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE));
2126
2127     if (parse_code == DIRAC_PCODE_SEQ_HEADER) {
2128         if (s->seen_sequence_header)
2129             return 0;
2130
2131         /* [DIRAC_STD] 10. Sequence header */
2132         ret = av_dirac_parse_sequence_header(&dsh, buf + DATA_UNIT_HEADER_SIZE, size - DATA_UNIT_HEADER_SIZE, avctx);
2133         if (ret < 0) {
2134             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "error parsing sequence header");
2135             return ret;
2136         }
2137
2138         if (CALC_PADDING((int64_t)dsh->width, MAX_DWT_LEVELS) * CALC_PADDING((int64_t)dsh->height, MAX_DWT_LEVELS) > avctx->max_pixels)
2139             ret = AVERROR(ERANGE);
2140         if (ret >= 0)
2141             ret = ff_set_dimensions(avctx, dsh->width, dsh->height);
2142         if (ret < 0) {
2143             av_freep(&dsh);
2144             return ret;
2145         }
2146
2147         ff_set_sar(avctx, dsh->sample_aspect_ratio);
2148         avctx->pix_fmt         = dsh->pix_fmt;
2149         avctx->color_range     = dsh->color_range;
2150         avctx->color_trc       = dsh->color_trc;
2151         avctx->color_primaries = dsh->color_primaries;
2152         avctx->colorspace      = dsh->colorspace;
2153         avctx->profile         = dsh->profile;
2154         avctx->level           = dsh->level;
2155         avctx->framerate       = dsh->framerate;
2156         s->bit_depth           = dsh->bit_depth;
2157         s->version.major       = dsh->version.major;
2158         s->version.minor       = dsh->version.minor;
2159         s->seq                 = *dsh;
2160         av_freep(&dsh);
2161
2162         s->pshift = s->bit_depth > 8;
2163
2164         ret = av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
2165                                                &s->chroma_x_shift,
2166                                                &s->chroma_y_shift);
2167         if (ret < 0)
2168             return ret;
2169
2170         ret = alloc_sequence_buffers(s);
2171         if (ret < 0)
2172             return ret;
2173
2174         s->seen_sequence_header = 1;
2175     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_END_SEQ) { /* [DIRAC_STD] End of Sequence */
2176         free_sequence_buffers(s);
2177         s->seen_sequence_header = 0;
2178     } else if (parse_code == DIRAC_PCODE_AUX) {
2179         if (buf[13] == 1) {     /* encoder implementation/version */
2180             int ver[3];
2181             /* versions older than 1.0.8 don't store quant delta for
2182                subbands with only one codeblock */
2183             if (sscanf(buf+14, "Schroedinger %d.%d.%d", ver, ver+1, ver+2) == 3)
2184                 if (ver[0] == 1 && ver[1] == 0 && ver[2] <= 7)
2185                     s->old_delta_quant = 1;
2186         }
2187     } else if (parse_code & 0x8) {  /* picture data unit */
2188         if (!s->seen_sequence_header) {
2189             av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Dropping frame without sequence header\n");
2190             return AVERROR_INVALIDDATA;
2191         }
2192
2193         /* find an unused frame */
2194         for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2195             if (s->all_frames[i].avframe->data[0] == NULL)
2196                 pic = &s->all_frames[i];
2197         if (!pic) {
2198             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "framelist full\n");
2199             return AVERROR_INVALIDDATA;
2200         }
2201
2202         av_frame_unref(pic->avframe);
2203
2204         /* [DIRAC_STD] Defined in 9.6.1 ... */
2205         tmp            =  parse_code & 0x03;                   /* [DIRAC_STD] num_refs()      */
2206         if (tmp > 2) {
2207             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "num_refs of 3\n");
2208             return AVERROR_INVALIDDATA;
2209         }
2210         s->num_refs      = tmp;
2211         s->is_arith      = (parse_code & 0x48) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_ac()            */
2212         s->low_delay     = (parse_code & 0x88) == 0x88;          /* [DIRAC_STD] is_low_delay()        */
2213         s->core_syntax   = (parse_code & 0x88) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] is_core_syntax()      */
2214         s->ld_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xC8;          /* [DIRAC_STD] is_ld_picture()       */
2215         s->hq_picture    = (parse_code & 0xF8) == 0xE8;          /* [DIRAC_STD] is_hq_picture()       */
2216         s->dc_prediction = (parse_code & 0x28) == 0x08;          /* [DIRAC_STD] using_dc_prediction() */
2217         pic->reference   = (parse_code & 0x0C) == 0x0C;          /* [DIRAC_STD] is_reference()        */
2218         pic->avframe->key_frame = s->num_refs == 0;              /* [DIRAC_STD] is_intra()            */
2219         pic->avframe->pict_type = s->num_refs + 1;               /* Definition of AVPictureType in avutil.h */
2220
2221         /* VC-2 Low Delay has a different parse code than the Dirac Low Delay */
2222         if (s->version.minor == 2 && parse_code == 0x88)
2223             s->ld_picture = 1;
2224
2225         if (s->low_delay && !(s->ld_picture || s->hq_picture) ) {
2226             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid low delay flag\n");
2227             return AVERROR_INVALIDDATA;
2228         }
2229
2230         if ((ret = get_buffer_with_edge(avctx, pic->avframe, (parse_code & 0x0C) == 0x0C ? AV_GET_BUFFER_FLAG_REF : 0)) < 0)
2231             return ret;
2232         s->current_picture = pic;
2233         s->plane[0].stride = pic->avframe->linesize[0];
2234         s->plane[1].stride = pic->avframe->linesize[1];
2235         s->plane[2].stride = pic->avframe->linesize[2];
2236
2237         if (alloc_buffers(s, FFMAX3(FFABS(s->plane[0].stride), FFABS(s->plane[1].stride), FFABS(s->plane[2].stride))) < 0)
2238             return AVERROR(ENOMEM);
2239
2240         /* [DIRAC_STD] 11.1 Picture parse. picture_parse() */
2241         ret = dirac_decode_picture_header(s);
2242         if (ret < 0)
2243             return ret;
2244
2245         /* [DIRAC_STD] 13.0 Transform data syntax. transform_data() */
2246         ret = dirac_decode_frame_internal(s);
2247         if (ret < 0)
2248             return ret;
2249     }
2250     return 0;
2251 }
2252
2253 static int dirac_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame, AVPacket *pkt)
2254 {
2255     DiracContext *s     = avctx->priv_data;
2256     AVFrame *picture    = data;
2257     uint8_t *buf        = pkt->data;
2258     int buf_size        = pkt->size;
2259     int i, buf_idx      = 0;
2260     int ret;
2261     unsigned data_unit_size;
2262
2263     /* release unused frames */
2264     for (i = 0; i < MAX_FRAMES; i++)
2265         if (s->all_frames[i].avframe->data[0] && !s->all_frames[i].reference) {
2266             av_frame_unref(s->all_frames[i].avframe);
2267             memset(s->all_frames[i].interpolated, 0, sizeof(s->all_frames[i].interpolated));
2268         }
2269
2270     s->current_picture = NULL;
2271     *got_frame = 0;
2272
2273     /* end of stream, so flush delayed pics */
2274     if (buf_size == 0)
2275         return get_delayed_pic(s, (AVFrame *)data, got_frame);
2276
2277     for (;;) {
2278         /*[DIRAC_STD] Here starts the code from parse_info() defined in 9.6
2279           [DIRAC_STD] PARSE_INFO_PREFIX = "BBCD" as defined in ISO/IEC 646
2280           BBCD start code search */
2281         for (; buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE < buf_size; buf_idx++) {
2282             if (buf[buf_idx  ] == 'B' && buf[buf_idx+1] == 'B' &&
2283                 buf[buf_idx+2] == 'C' && buf[buf_idx+3] == 'D')
2284                 break;
2285         }
2286         /* BBCD found or end of data */
2287         if (buf_idx + DATA_UNIT_HEADER_SIZE >= buf_size)
2288             break;
2289
2290         data_unit_size = AV_RB32(buf+buf_idx+5);
2291         if (data_unit_size > buf_size - buf_idx || !data_unit_size) {
2292             if(data_unit_size > buf_size - buf_idx)
2293             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,
2294                    "Data unit with size %d is larger than input buffer, discarding\n",
2295                    data_unit_size);
2296             buf_idx += 4;
2297             continue;
2298         }
2299         /* [DIRAC_STD] dirac_decode_data_unit makes reference to the while defined in 9.3 inside the function parse_sequence() */
2300         ret = dirac_decode_data_unit(avctx, buf+buf_idx, data_unit_size);
2301         if (ret < 0)
2302         {
2303             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR,"Error in dirac_decode_data_unit\n");
2304             return ret;
2305         }
2306         buf_idx += data_unit_size;
2307     }
2308
2309     if (!s->current_picture)
2310         return buf_size;
2311
2312     if (s->current_picture->avframe->display_picture_number > s->frame_number) {
2313         DiracFrame *delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, s->frame_number);
2314
2315         s->current_picture->reference |= DELAYED_PIC_REF;
2316
2317         if (add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture)) {
2318             int min_num = s->delay_frames[0]->avframe->display_picture_number;
2319             /* Too many delayed frames, so we display the frame with the lowest pts */
2320             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Delay frame overflow\n");
2321
2322             for (i = 1; s->delay_frames[i]; i++)
2323                 if (s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number < min_num)
2324                     min_num = s->delay_frames[i]->avframe->display_picture_number;
2325
2326             delayed_frame = remove_frame(s->delay_frames, min_num);
2327             add_frame(s->delay_frames, MAX_DELAY, s->current_picture);
2328         }
2329
2330         if (delayed_frame) {
2331             delayed_frame->reference ^= DELAYED_PIC_REF;
2332             if((ret=av_frame_ref(data, delayed_frame->avframe)) < 0)
2333                 return ret;
2334             *got_frame = 1;
2335         }
2336     } else if (s->current_picture->avframe->display_picture_number == s->frame_number) {
2337         /* The right frame at the right time :-) */
2338         if((ret=av_frame_ref(data, s->current_picture->avframe)) < 0)
2339             return ret;
2340         *got_frame = 1;
2341     }
2342
2343     if (*got_frame)
2344         s->frame_number = picture->display_picture_number + 1LL;
2345
2346     return buf_idx;
2347 }
2348
2349 AVCodec ff_dirac_decoder = {
2350     .name           = "dirac",
2351     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("BBC Dirac VC-2"),
2352     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
2353     .id             = AV_CODEC_ID_DIRAC,
2354     .priv_data_size = sizeof(DiracContext),
2355     .init           = dirac_decode_init,
2356     .close          = dirac_decode_end,
2357     .decode         = dirac_decode_frame,
2358     .capabilities   = AV_CODEC_CAP_DELAY | AV_CODEC_CAP_SLICE_THREADS | AV_CODEC_CAP_DR1,
2359     .caps_internal  = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,
2360     .flush          = dirac_decode_flush,
2361 };