]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/huffyuvdec.c
huffyuvdec: trick for plane decoding, 8bits
[ffmpeg] / libavcodec / huffyuvdec.c
1 /*
2  * huffyuv decoder
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2014 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
5  *
6  * see http://www.pcisys.net/~melanson/codecs/huffyuv.txt for a description of
7  * the algorithm used
8  *
9  * This file is part of FFmpeg.
10  *
11  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
13  * License as published by the Free Software Foundation; either
14  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  * Lesser General Public License for more details.
20  *
21  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
22  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
23  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
24  *
25  * yuva, gray, 4:4:4, 4:1:1, 4:1:0 and >8 bit per sample support sponsored by NOA
26  */
27
28 /**
29  * @file
30  * huffyuv decoder
31  */
32
33 #include "avcodec.h"
34 #include "get_bits.h"
35 #include "huffyuv.h"
36 #include "huffyuvdsp.h"
37 #include "thread.h"
38 #include "libavutil/pixdesc.h"
39
40 #define classic_shift_luma_table_size 42
41 static const unsigned char classic_shift_luma[classic_shift_luma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
42   34,36,35,69,135,232,9,16,10,24,11,23,12,16,13,10,14,8,15,8,
43   16,8,17,20,16,10,207,206,205,236,11,8,10,21,9,23,8,8,199,70,
44   69,68, 0,
45   0,0,0,0,0,0,0,0,
46 };
47
48 #define classic_shift_chroma_table_size 59
49 static const unsigned char classic_shift_chroma[classic_shift_chroma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
50   66,36,37,38,39,40,41,75,76,77,110,239,144,81,82,83,84,85,118,183,
51   56,57,88,89,56,89,154,57,58,57,26,141,57,56,58,57,58,57,184,119,
52   214,245,116,83,82,49,80,79,78,77,44,75,41,40,39,38,37,36,34, 0,
53   0,0,0,0,0,0,0,0,
54 };
55
56 static const unsigned char classic_add_luma[256] = {
57     3,  9,  5, 12, 10, 35, 32, 29, 27, 50, 48, 45, 44, 41, 39, 37,
58    73, 70, 68, 65, 64, 61, 58, 56, 53, 50, 49, 46, 44, 41, 38, 36,
59    68, 65, 63, 61, 58, 55, 53, 51, 48, 46, 45, 43, 41, 39, 38, 36,
60    35, 33, 32, 30, 29, 27, 26, 25, 48, 47, 46, 44, 43, 41, 40, 39,
61    37, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 20, 19, 37,
62    35, 34, 33, 31, 30, 29, 27, 26, 24, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 29,
63    27, 26, 24, 22, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 19, 18, 16,
64    15, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 18, 17, 14,
65    12, 17, 19, 13,  4,  9,  2, 11,  1,  7,  8,  0, 16,  3, 14,  6,
66    12, 10,  5, 15, 18, 11, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 15,
67    18, 20, 22, 24, 26, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 15, 18, 20, 23, 25,
68    28, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 21, 25, 29, 33, 38, 42, 45, 49,
69    28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60,
70    62, 64, 66, 67, 69, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52,
71    54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 38, 40, 42, 43,
72    46, 47, 49, 51, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 18, 19, 11, 13,  7,  8,
73 };
74
75 static const unsigned char classic_add_chroma[256] = {
76     3,  1,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  7,  5,  7,  5,  8,  6, 11,  9,
77     7, 13, 11, 10,  9,  8,  7,  5,  9,  7,  6,  4,  7,  5,  8,  7,
78    11,  8, 13, 11, 19, 15, 22, 23, 20, 33, 32, 28, 27, 29, 51, 77,
79    43, 45, 76, 81, 46, 82, 75, 55, 56,144, 58, 80, 60, 74,147, 63,
80   143, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
81    80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 27, 30, 21, 22,
82    17, 14,  5,  6,100, 54, 47, 50, 51, 53,106,107,108,109,110,111,
83   112,113,114,115,  4,117,118, 92, 94,121,122,  3,124,103,  2,  1,
84     0,129,130,131,120,119,126,125,136,137,138,139,140,141,142,134,
85   135,132,133,104, 64,101, 62, 57,102, 95, 93, 59, 61, 28, 97, 96,
86    52, 49, 48, 29, 32, 25, 24, 46, 23, 98, 45, 44, 43, 20, 42, 41,
87    19, 18, 99, 40, 15, 39, 38, 16, 13, 12, 11, 37, 10,  9,  8, 36,
88     7,128,127,105,123,116, 35, 34, 33,145, 31, 79, 42,146, 78, 26,
89    83, 48, 49, 50, 44, 47, 26, 31, 30, 18, 17, 19, 21, 24, 25, 13,
90    14, 16, 17, 18, 20, 21, 12, 14, 15,  9, 10,  6,  9,  6,  5,  8,
91     6, 12,  8, 10,  7,  9,  6,  4,  6,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  2,
92 };
93
94 static int read_len_table(uint8_t *dst, GetBitContext *gb, int n)
95 {
96     int i, val, repeat;
97
98     for (i = 0; i < n;) {
99         repeat = get_bits(gb, 3);
100         val    = get_bits(gb, 5);
101         if (repeat == 0)
102             repeat = get_bits(gb, 8);
103         if (i + repeat > n || get_bits_left(gb) < 0) {
104             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error reading huffman table\n");
105             return -1;
106         }
107         while (repeat--)
108             dst[i++] = val;
109     }
110     return 0;
111 }
112
113 static int generate_joint_tables(HYuvContext *s)
114 {
115     uint16_t symbols[1 << VLC_BITS];
116     uint16_t bits[1 << VLC_BITS];
117     uint8_t len[1 << VLC_BITS];
118     int ret;
119
120     if (s->bitstream_bpp < 24 || s->version > 2) {
121         int p, i, y, u;
122         for (p = 0; p < 4; p++) {
123             int p0 = s->version > 2 ? p : 0;
124             for (i = y = 0; y < s->vlc_n; y++) {
125                 int len0 = s->len[p0][y];
126                 int limit = VLC_BITS - len0;
127                 if(limit <= 0 || !len0)
128                     continue;
129                 if((sign_extend(y, 8) & (s->vlc_n-1)) != y)
130                     continue;
131                 for (u = 0; u < s->vlc_n; u++) {
132                     int len1 = s->len[p][u];
133                     if (len1 > limit || !len1)
134                         continue;
135                     if((sign_extend(u, 8) & (s->vlc_n-1)) != u)
136                         continue;
137                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
138                     len[i] = len0 + len1;
139                     bits[i] = (s->bits[p0][y] << len1) + s->bits[p][u];
140                     symbols[i] = (y << 8) + (u & 0xFF);
141                     if(symbols[i] != 0xffff) // reserved to mean "invalid"
142                         i++;
143                 }
144             }
145             ff_free_vlc(&s->vlc[4 + p]);
146             if ((ret = ff_init_vlc_sparse(&s->vlc[4 + p], VLC_BITS, i, len, 1, 1,
147                                           bits, 2, 2, symbols, 2, 2, 0)) < 0)
148                 return ret;
149         }
150     } else {
151         uint8_t (*map)[4] = (uint8_t(*)[4])s->pix_bgr_map;
152         int i, b, g, r, code;
153         int p0 = s->decorrelate;
154         int p1 = !s->decorrelate;
155         // restrict the range to +/-16 because that's pretty much guaranteed to
156         // cover all the combinations that fit in 11 bits total, and it doesn't
157         // matter if we miss a few rare codes.
158         for (i = 0, g = -16; g < 16; g++) {
159             int len0 = s->len[p0][g & 255];
160             int limit0 = VLC_BITS - len0;
161             if (limit0 < 2 || !len0)
162                 continue;
163             for (b = -16; b < 16; b++) {
164                 int len1 = s->len[p1][b & 255];
165                 int limit1 = limit0 - len1;
166                 if (limit1 < 1 || !len1)
167                     continue;
168                 code = (s->bits[p0][g & 255] << len1) + s->bits[p1][b & 255];
169                 for (r = -16; r < 16; r++) {
170                     int len2 = s->len[2][r & 255];
171                     if (len2 > limit1 || !len2)
172                         continue;
173                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
174                     len[i] = len0 + len1 + len2;
175                     bits[i] = (code << len2) + s->bits[2][r & 255];
176                     if (s->decorrelate) {
177                         map[i][G] = g;
178                         map[i][B] = g + b;
179                         map[i][R] = g + r;
180                     } else {
181                         map[i][B] = g;
182                         map[i][G] = b;
183                         map[i][R] = r;
184                     }
185                     i++;
186                 }
187             }
188         }
189         ff_free_vlc(&s->vlc[4]);
190         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[4], VLC_BITS, i, len, 1, 1, bits, 2, 2, 0)) < 0)
191             return ret;
192     }
193     return 0;
194 }
195
196 static int read_huffman_tables(HYuvContext *s, const uint8_t *src, int length)
197 {
198     GetBitContext gb;
199     int i;
200     int ret;
201     int count = 3;
202
203     init_get_bits(&gb, src, length * 8);
204
205     if (s->version > 2)
206         count = 1 + s->alpha + 2*s->chroma;
207
208     for (i = 0; i < count; i++) {
209         if (read_len_table(s->len[i], &gb, s->vlc_n) < 0)
210             return -1;
211         if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i], s->vlc_n) < 0) {
212             return -1;
213         }
214         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
215         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, s->vlc_n, s->len[i], 1, 1,
216                            s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
217             return ret;
218     }
219
220     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
221         return ret;
222
223     return (get_bits_count(&gb) + 7) / 8;
224 }
225
226 static int read_old_huffman_tables(HYuvContext *s)
227 {
228     GetBitContext gb;
229     int i;
230     int ret;
231
232     init_get_bits(&gb, classic_shift_luma,
233                   classic_shift_luma_table_size * 8);
234     if (read_len_table(s->len[0], &gb, 256) < 0)
235         return -1;
236
237     init_get_bits(&gb, classic_shift_chroma,
238                   classic_shift_chroma_table_size * 8);
239     if (read_len_table(s->len[1], &gb, 256) < 0)
240         return -1;
241
242     for(i=0; i<256; i++) s->bits[0][i] = classic_add_luma  [i];
243     for(i=0; i<256; i++) s->bits[1][i] = classic_add_chroma[i];
244
245     if (s->bitstream_bpp >= 24) {
246         memcpy(s->bits[1], s->bits[0], 256 * sizeof(uint32_t));
247         memcpy(s->len[1] , s->len [0], 256 * sizeof(uint8_t));
248     }
249     memcpy(s->bits[2], s->bits[1], 256 * sizeof(uint32_t));
250     memcpy(s->len[2] , s->len [1], 256 * sizeof(uint8_t));
251
252     for (i = 0; i < 4; i++) {
253         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
254         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, 256, s->len[i], 1, 1,
255                             s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
256             return ret;
257     }
258
259     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
260         return ret;
261
262     return 0;
263 }
264
265 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
266 {
267     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
268
269     ff_huffyuvdsp_init(&s->hdsp);
270     memset(s->vlc, 0, 4 * sizeof(VLC));
271
272     s->interlaced = avctx->height > 288;
273
274     s->bgr32 = 1;
275
276     if (avctx->extradata_size) {
277         if ((avctx->bits_per_coded_sample & 7) &&
278             avctx->bits_per_coded_sample != 12)
279             s->version = 1; // do such files exist at all?
280         else if (avctx->extradata_size > 3 && avctx->extradata[3] == 0)
281             s->version = 2;
282         else
283             s->version = 3;
284     } else
285         s->version = 0;
286
287     s->bps = 8;
288     s->n = 1<<s->bps;
289     s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
290     s->chroma = 1;
291     if (s->version >= 2) {
292         int method, interlace;
293
294         if (avctx->extradata_size < 4)
295             return -1;
296
297         method = ((uint8_t*)avctx->extradata)[0];
298         s->decorrelate = method & 64 ? 1 : 0;
299         s->predictor = method & 63;
300         if (s->version == 2) {
301             s->bitstream_bpp = ((uint8_t*)avctx->extradata)[1];
302             if (s->bitstream_bpp == 0)
303                 s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
304         } else {
305             s->bps = (avctx->extradata[1] >> 4) + 1;
306             s->n = 1<<s->bps;
307             s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
308             s->chroma_h_shift = avctx->extradata[1] & 3;
309             s->chroma_v_shift = (avctx->extradata[1] >> 2) & 3;
310             s->yuv   = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 1);
311             s->chroma= !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 3);
312             s->alpha = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 4);
313         }
314         interlace = (((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x30) >> 4;
315         s->interlaced = (interlace == 1) ? 1 : (interlace == 2) ? 0 : s->interlaced;
316         s->context = ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x40 ? 1 : 0;
317
318         if ( read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
319                                  avctx->extradata_size - 4) < 0)
320             return AVERROR_INVALIDDATA;
321     }else{
322         switch (avctx->bits_per_coded_sample & 7) {
323         case 1:
324             s->predictor = LEFT;
325             s->decorrelate = 0;
326             break;
327         case 2:
328             s->predictor = LEFT;
329             s->decorrelate = 1;
330             break;
331         case 3:
332             s->predictor = PLANE;
333             s->decorrelate = avctx->bits_per_coded_sample >= 24;
334             break;
335         case 4:
336             s->predictor = MEDIAN;
337             s->decorrelate = 0;
338             break;
339         default:
340             s->predictor = LEFT; //OLD
341             s->decorrelate = 0;
342             break;
343         }
344         s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
345         s->context = 0;
346
347         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
348             return AVERROR_INVALIDDATA;
349     }
350
351     if (s->version <= 2) {
352         switch (s->bitstream_bpp) {
353         case 12:
354             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
355             s->yuv = 1;
356             break;
357         case 16:
358             if (s->yuy2) {
359                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUYV422;
360             } else {
361                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
362             }
363             s->yuv = 1;
364             break;
365         case 24:
366             if (s->bgr32) {
367                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_0RGB32;
368             } else {
369                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_BGR24;
370             }
371             break;
372         case 32:
373             av_assert0(s->bgr32);
374             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
375             s->alpha = 1;
376             break;
377         default:
378             return AVERROR_INVALIDDATA;
379         }
380         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
381                                          &s->chroma_h_shift,
382                                          &s->chroma_v_shift);
383     } else {
384         switch ( (s->chroma<<10) | (s->yuv<<9) | (s->alpha<<8) | ((s->bps-1)<<4) | s->chroma_h_shift | (s->chroma_v_shift<<2)) {
385         case 0x070:
386             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8;
387             break;
388         case 0x0F0:
389             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY16;
390             break;
391         case 0x170:
392             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8A;
393             break;
394         case 0x470:
395             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP;
396             break;
397         case 0x480:
398             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP9;
399             break;
400         case 0x490:
401             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP10;
402             break;
403         case 0x4B0:
404             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP12;
405             break;
406         case 0x4D0:
407             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP14;
408             break;
409         case 0x4F0:
410             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP16;
411             break;
412         case 0x570:
413             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRAP;
414             break;
415         case 0x670:
416             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P;
417             break;
418         case 0x680:
419             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
420             break;
421         case 0x690:
422             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
423             break;
424         case 0x6B0:
425             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
426             break;
427         case 0x6D0:
428             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
429             break;
430         case 0x6F0:
431             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P16;
432             break;
433         case 0x671:
434             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
435             break;
436         case 0x681:
437             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
438             break;
439         case 0x691:
440             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
441             break;
442         case 0x6B1:
443             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
444             break;
445         case 0x6D1:
446             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
447             break;
448         case 0x6F1:
449             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P16;
450             break;
451         case 0x672:
452             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV411P;
453             break;
454         case 0x674:
455             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV440P;
456             break;
457         case 0x675:
458             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
459             break;
460         case 0x685:
461             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
462             break;
463         case 0x695:
464             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
465             break;
466         case 0x6B5:
467             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
468             break;
469         case 0x6D5:
470             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
471             break;
472         case 0x6F5:
473             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P16;
474             break;
475         case 0x67A:
476             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV410P;
477             break;
478         case 0x770:
479             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P;
480             break;
481         case 0x780:
482             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P9;
483             break;
484         case 0x790:
485             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P10;
486             break;
487         case 0x7F0:
488             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P16;
489             break;
490         case 0x771:
491             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P;
492             break;
493         case 0x781:
494             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P9;
495             break;
496         case 0x791:
497             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P10;
498             break;
499         case 0x7F1:
500             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P16;
501             break;
502         case 0x775:
503             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
504             break;
505         case 0x785:
506             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P9;
507             break;
508         case 0x795:
509             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P10;
510             break;
511         case 0x7F5:
512             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P16;
513             break;
514         default:
515             return AVERROR_INVALIDDATA;
516         }
517     }
518
519     ff_huffyuv_common_init(avctx);
520
521     if ((avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) && avctx->width & 1) {
522         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be even for this colorspace\n");
523         return AVERROR_INVALIDDATA;
524     }
525     if (s->predictor == MEDIAN && avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P && avctx->width%4) {
526         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be a multiple of 4 this colorspace and predictor\n");
527         return AVERROR_INVALIDDATA;
528     }
529     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
530         ff_huffyuv_common_end(s);
531         return AVERROR(ENOMEM);
532     }
533
534     return 0;
535 }
536
537 static av_cold int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
538 {
539     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
540     int i;
541
542     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
543         ff_huffyuv_common_end(s);
544         return AVERROR(ENOMEM);
545     }
546
547     for (i = 0; i < 8; i++)
548         s->vlc[i].table = NULL;
549
550     if (s->version >= 2) {
551         if (read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
552                                 avctx->extradata_size) < 0)
553             return AVERROR_INVALIDDATA;
554     } else {
555         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
556             return AVERROR_INVALIDDATA;
557     }
558
559     return 0;
560 }
561
562 /** Subset of GET_VLC for use in hand-roller VLC code */
563 #define VLC_INTERN(dst, table, gb, name, bits, max_depth)   \
564     code = table[index][0];                                 \
565     n    = table[index][1];                                 \
566     if (max_depth > 1 && n < 0) {                           \
567         LAST_SKIP_BITS(name, gb, bits);                     \
568         UPDATE_CACHE(name, gb);                             \
569                                                             \
570         nb_bits = -n;                                       \
571         index   = SHOW_UBITS(name, gb, nb_bits) + code;     \
572         code    = table[index][0];                          \
573         n       = table[index][1];                          \
574         if (max_depth > 2 && n < 0) {                       \
575             LAST_SKIP_BITS(name, gb, nb_bits);              \
576             UPDATE_CACHE(name, gb);                         \
577                                                             \
578             nb_bits = -n;                                   \
579             index   = SHOW_UBITS(name, gb, nb_bits) + code; \
580             code    = table[index][0];                      \
581             n       = table[index][1];                      \
582         }                                                   \
583     }                                                       \
584     dst = code;                                             \
585     LAST_SKIP_BITS(name, gb, n)
586
587
588 #define GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, name, gb, dtable, table1, table2,  \
589                      bits, max_depth, rsvd )                        \
590     do {                                                            \
591         unsigned int index = SHOW_UBITS(name, gb, bits);            \
592         int          code  = dtable[index][0];                      \
593         int          n     = dtable[index][1];                      \
594                                                                     \
595         if (code != rsvd && n>0) {                                  \
596             dst0 = code>>8;                                         \
597             dst1 = code;                                            \
598             LAST_SKIP_BITS(name, gb, n);                            \
599         } else {                                                    \
600             int nb_bits;                                            \
601             VLC_INTERN(dst0, table1, gb, name, bits, max_depth);    \
602                                                                     \
603             UPDATE_CACHE(re, gb);                                   \
604             index = SHOW_UBITS(name, gb, bits);                     \
605             VLC_INTERN(dst1, table2, gb, name, bits, max_depth);    \
606         }                                                           \
607     } while (0)
608
609 #define READ_2PIX(dst0, dst1, plane1)\
610     UPDATE_CACHE(re, &s->gb); \
611     GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, re, &s->gb, s->vlc[4+plane1].table, \
612                  s->vlc[0].table, s->vlc[plane1].table, \
613                  VLC_BITS, 3, 0xffff)
614
615 static void decode_422_bitstream(HYuvContext *s, int count)
616 {
617     int i;
618     OPEN_READER(re, &s->gb);
619     count /= 2;
620
621     if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 4)) {
622         for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
623             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
624             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
625         }
626         for (; i < count; i++)
627             s->temp[0][2 * i    ] = s->temp[1][i] =
628             s->temp[0][2 * i + 1] = s->temp[2][i] = 128;
629     } else {
630         for (i = 0; i < count; i++) {
631             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
632             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
633         }
634     }
635     CLOSE_READER(re, &s->gb);
636 }
637
638 /* TODO instead of restarting the read when the code isn't in the first level
639  * of the joint table, jump into the 2nd level of the individual table. */
640 #define READ_2PIX_PLANE(dst0, dst1, plane) \
641     UPDATE_CACHE(re, &s->gb); \
642     GET_VLC_DUAL(dst0, dst1, re, &s->gb, s->vlc[4+plane].table, \
643                  s->vlc[plane].table, s->vlc[plane].table, \
644                  VLC_BITS, 3, 0xffff)
645
646 #define READ_2PIX_PLANE14(dst0, dst1, plane){\
647     int16_t code = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[4+plane].table, VLC_BITS, 1);\
648     if(code != (int16_t)0xffff){\
649         dst0 = code>>8;\
650         dst1 = sign_extend(code, 8);\
651     }else{\
652         dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
653         dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
654     }\
655 }
656
657 #define READ_2PIX_PLANE16(dst0, dst1, plane){\
658     dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
659     dst0 += get_bits(&s->gb, 2);\
660     dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
661     dst1 += get_bits(&s->gb, 2);\
662 }
663 static void decode_plane_bitstream(HYuvContext *s, int count, int plane)
664 {
665     int i;
666
667     count/=2;
668
669     if (s->bps <= 8) {
670         OPEN_READER(re, &s->gb);
671         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
672             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
673                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane);
674             }
675         } else {
676             for(i=0; i<count; i++){
677                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane);
678             }
679         }
680         CLOSE_READER(re, &s->gb);
681     } else if (s->bps <= 14) {
682         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
683             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
684                 READ_2PIX_PLANE14(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
685             }
686         } else {
687             for(i=0; i<count; i++){
688                 READ_2PIX_PLANE14(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
689             }
690         }
691     } else {
692         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
693             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
694                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
695             }
696         } else {
697             for(i=0; i<count; i++){
698                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
699             }
700         }
701     }
702 }
703
704 static void decode_gray_bitstream(HYuvContext *s, int count)
705 {
706     int i;
707     OPEN_READER(re, &s->gb);
708     count/=2;
709
710     if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
711         for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
712             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
713         }
714     } else {
715         for(i=0; i<count; i++){
716             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
717         }
718     }
719     CLOSE_READER(re, &s->gb);
720 }
721
722 static av_always_inline void decode_bgr_1(HYuvContext *s, int count,
723                                           int decorrelate, int alpha)
724 {
725     int i;
726     OPEN_READER(re, &s->gb);
727
728     for (i = 0; i < count; i++) {
729         unsigned int index;
730         int code, n;
731
732         UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
733         index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
734         code  = s->vlc[4].table[index][0];
735         n     = s->vlc[4].table[index][1];
736
737         if (code != -1) {
738             *(uint32_t*)&s->temp[0][4 * i] = s->pix_bgr_map[code];
739             LAST_SKIP_BITS(re, &s->gb, n);
740         } else {
741             int nb_bits;
742             if(decorrelate) {
743                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + G], s->vlc[1].table,
744                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
745
746                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
747                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
748                 VLC_INTERN(code, s->vlc[0].table, &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
749                 s->temp[0][4 * i + B] = code + s->temp[0][4 * i + G];
750
751                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
752                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
753                 VLC_INTERN(code, s->vlc[2].table, &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
754                 s->temp[0][4 * i + R] = code + s->temp[0][4 * i + G];
755             } else {
756                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + B], s->vlc[0].table,
757                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
758
759                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
760                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
761                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + G], s->vlc[1].table,
762                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
763
764                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
765                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
766                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + R], s->vlc[2].table,
767                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
768             }
769             if (alpha) {
770                 UPDATE_CACHE(re, &s->gb);
771                 index = SHOW_UBITS(re, &s->gb, VLC_BITS);
772                 VLC_INTERN(s->temp[0][4 * i + A], s->vlc[2].table,
773                            &s->gb, re, VLC_BITS, 3);
774             }
775         }
776     }
777     CLOSE_READER(re, &s->gb);
778 }
779
780 static void decode_bgr_bitstream(HYuvContext *s, int count)
781 {
782     if (s->decorrelate) {
783         if (s->bitstream_bpp==24)
784             decode_bgr_1(s, count, 1, 0);
785         else
786             decode_bgr_1(s, count, 1, 1);
787     } else {
788         if (s->bitstream_bpp==24)
789             decode_bgr_1(s, count, 0, 0);
790         else
791             decode_bgr_1(s, count, 0, 1);
792     }
793 }
794
795 static void draw_slice(HYuvContext *s, AVFrame *frame, int y)
796 {
797     int h, cy, i;
798     int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
799
800     if (s->avctx->draw_horiz_band==NULL)
801         return;
802
803     h = y - s->last_slice_end;
804     y -= h;
805
806     if (s->bitstream_bpp == 12) {
807         cy = y>>1;
808     } else {
809         cy = y;
810     }
811
812     offset[0] = frame->linesize[0] * y;
813     offset[1] = frame->linesize[1] * cy;
814     offset[2] = frame->linesize[2] * cy;
815     for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
816         offset[i] = 0;
817     emms_c();
818
819     s->avctx->draw_horiz_band(s->avctx, frame, offset, y, 3, h);
820
821     s->last_slice_end = y + h;
822 }
823
824 static int left_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int acc)
825 {
826     if (s->bps <= 8) {
827         return s->hdsp.add_hfyu_left_pred(dst, src, w, acc);
828     } else {
829         return s->llviddsp.add_hfyu_left_pred_int16((      uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, s->n-1, w, acc);
830     }
831 }
832
833 static void add_bytes(HYuvContext *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int w)
834 {
835     if (s->bps <= 8) {
836         s->hdsp.add_bytes(dst, src, w);
837     } else {
838         s->llviddsp.add_int16((uint16_t*)dst, (const uint16_t*)src, s->n - 1, w);
839     }
840 }
841
842 static void add_median_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint8_t *diff, int w, int *left, int *left_top)
843 {
844     if (s->bps <= 8) {
845         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(dst, src, diff, w, left, left_top);
846     } else {
847         s->llviddsp.add_hfyu_median_pred_int16((uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, (const uint16_t *)diff, s->n-1, w, left, left_top);
848     }
849 }
850 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
851                         AVPacket *avpkt)
852 {
853     const uint8_t *buf = avpkt->data;
854     int buf_size = avpkt->size;
855     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
856     const int width = s->width;
857     const int width2 = s->width>>1;
858     const int height = s->height;
859     int fake_ystride, fake_ustride, fake_vstride;
860     ThreadFrame frame = { .f = data };
861     AVFrame * const p = data;
862     int table_size = 0, ret;
863
864     av_fast_padded_malloc(&s->bitstream_buffer,
865                    &s->bitstream_buffer_size,
866                    buf_size);
867     if (!s->bitstream_buffer)
868         return AVERROR(ENOMEM);
869
870     s->dsp.bswap_buf((uint32_t*)s->bitstream_buffer,
871                      (const uint32_t*)buf, buf_size / 4);
872
873     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, &frame, 0)) < 0)
874         return ret;
875
876     if (s->context) {
877         table_size = read_huffman_tables(s, s->bitstream_buffer, buf_size);
878         if (table_size < 0)
879             return AVERROR_INVALIDDATA;
880     }
881
882     if ((unsigned)(buf_size-table_size) >= INT_MAX / 8)
883         return AVERROR_INVALIDDATA;
884
885     init_get_bits(&s->gb, s->bitstream_buffer+table_size,
886                   (buf_size-table_size) * 8);
887
888     fake_ystride = s->interlaced ? p->linesize[0] * 2  : p->linesize[0];
889     fake_ustride = s->interlaced ? p->linesize[1] * 2  : p->linesize[1];
890     fake_vstride = s->interlaced ? p->linesize[2] * 2  : p->linesize[2];
891
892     s->last_slice_end = 0;
893
894     if (s->version > 2) {
895         int plane;
896         for(plane = 0; plane < 1 + 2*s->chroma + s->alpha; plane++) {
897             int left, lefttop, y;
898             int w = width;
899             int h = height;
900             int fake_stride = fake_ystride;
901
902             if (s->chroma && (plane == 1 || plane == 2)) {
903                 w >>= s->chroma_h_shift;
904                 h >>= s->chroma_v_shift;
905                 fake_stride = plane == 1 ? fake_ustride : fake_vstride;
906             }
907
908             switch (s->predictor) {
909             case LEFT:
910             case PLANE:
911                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
912                 left = left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
913
914                 for (y = 1; y < h; y++) {
915                     uint8_t *dst = p->data[plane] + p->linesize[plane]*y;
916
917                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
918                     left = left_prediction(s, dst, s->temp[0], w, left);
919                     if (s->predictor == PLANE) {
920                         if (y > s->interlaced) {
921                             add_bytes(s, dst, dst - fake_stride, w);
922                         }
923                     }
924                 }
925
926                 break;
927             case MEDIAN:
928                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
929                 left= left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
930
931                 y = 1;
932
933                 /* second line is left predicted for interlaced case */
934                 if (s->interlaced) {
935                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
936                     left = left_prediction(s, p->data[plane] + p->linesize[plane], s->temp[0], w, left);
937                     y++;
938                 }
939
940                 lefttop = p->data[plane][0];
941                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
942                 add_median_prediction(s, p->data[plane] + fake_stride, p->data[plane], s->temp[0], w, &left, &lefttop);
943                 y++;
944
945                 for (; y<h; y++) {
946                     uint8_t *dst;
947
948                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
949
950                     dst = p->data[plane] + p->linesize[plane] * y;
951
952                     add_median_prediction(s, dst, dst - fake_stride, s->temp[0], w, &left, &lefttop);
953                 }
954
955                 break;
956             }
957         }
958         draw_slice(s, p, height);
959     } else if (s->bitstream_bpp < 24) {
960         int y, cy;
961         int lefty, leftu, leftv;
962         int lefttopy, lefttopu, lefttopv;
963
964         if (s->yuy2) {
965             p->data[0][3] = get_bits(&s->gb, 8);
966             p->data[0][2] = get_bits(&s->gb, 8);
967             p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
968             p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
969
970             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
971                    "YUY2 output is not implemented yet\n");
972             return AVERROR_PATCHWELCOME;
973         } else {
974
975             leftv = p->data[2][0] = get_bits(&s->gb, 8);
976             lefty = p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
977             leftu = p->data[1][0] = get_bits(&s->gb, 8);
978                     p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
979
980             switch (s->predictor) {
981             case LEFT:
982             case PLANE:
983                 decode_422_bitstream(s, width-2);
984                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + 2, s->temp[0], width - 2, lefty);
985                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
986                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
987                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
988                 }
989
990                 for (cy = y = 1; y < s->height; y++, cy++) {
991                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
992
993                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
994                         decode_gray_bitstream(s, width);
995
996                         ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
997
998                         lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(ydst, s->temp[0], width, lefty);
999                         if (s->predictor == PLANE) {
1000                             if (y > s->interlaced)
1001                                 s->hdsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
1002                         }
1003                         y++;
1004                         if (y >= s->height) break;
1005                     }
1006
1007                     draw_slice(s, p, y);
1008
1009                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0]*y;
1010                     udst = p->data[1] + p->linesize[1]*cy;
1011                     vdst = p->data[2] + p->linesize[2]*cy;
1012
1013                     decode_422_bitstream(s, width);
1014                     lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(ydst, s->temp[0], width, lefty);
1015                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1016                         leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(udst, s->temp[1], width2, leftu);
1017                         leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(vdst, s->temp[2], width2, leftv);
1018                     }
1019                     if (s->predictor == PLANE) {
1020                         if (cy > s->interlaced) {
1021                             s->hdsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
1022                             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1023                                 s->hdsp.add_bytes(udst, udst - fake_ustride, width2);
1024                                 s->hdsp.add_bytes(vdst, vdst - fake_vstride, width2);
1025                             }
1026                         }
1027                     }
1028                 }
1029                 draw_slice(s, p, height);
1030
1031                 break;
1032             case MEDIAN:
1033                 /* first line except first 2 pixels is left predicted */
1034                 decode_422_bitstream(s, width - 2);
1035                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + 2, s->temp[0], width - 2, lefty);
1036                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1037                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
1038                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
1039                 }
1040
1041                 cy = y = 1;
1042
1043                 /* second line is left predicted for interlaced case */
1044                 if (s->interlaced) {
1045                     decode_422_bitstream(s, width);
1046                     lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + p->linesize[0], s->temp[0], width, lefty);
1047                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1048                         leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + p->linesize[2], s->temp[1], width2, leftu);
1049                         leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + p->linesize[1], s->temp[2], width2, leftv);
1050                     }
1051                     y++; cy++;
1052                 }
1053
1054                 /* next 4 pixels are left predicted too */
1055                 decode_422_bitstream(s, 4);
1056                 lefty = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[0] + fake_ystride, s->temp[0], 4, lefty);
1057                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
1058                     leftu = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[1] + fake_ustride, s->temp[1], 2, leftu);
1059                     leftv = s->hdsp.add_hfyu_left_pred(p->data[2] + fake_vstride, s->temp[2], 2, leftv);
1060                 }
1061
1062                 /* next line except the first 4 pixels is median predicted */
1063                 lefttopy = p->data[0][3];
1064                 decode_422_bitstream(s, width - 4);
1065                 s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[0] + fake_ystride + 4, p->data[0] + 4, s->temp[0], width - 4, &lefty, &lefttopy);
1066                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
1067                     lefttopu = p->data[1][1];
1068                     lefttopv = p->data[2][1];
1069                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[1] + fake_ustride + 2, p->data[1] + 2, s->temp[1], width2 - 2, &leftu, &lefttopu);
1070                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(p->data[2] + fake_vstride + 2, p->data[2] + 2, s->temp[2], width2 - 2, &leftv, &lefttopv);
1071                 }
1072                 y++; cy++;
1073
1074                 for (; y<height; y++, cy++) {
1075                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
1076
1077                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
1078                         while (2 * cy > y) {
1079                             decode_gray_bitstream(s, width);
1080                             ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
1081                             s->hdsp.add_hfyu_median_pred(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1082                             y++;
1083                         }
1084                         if (y >= height) break;
1085                     }
1086                     draw_slice(s, p, y);
1087
1088                     decode_422_bitstream(s, width);
1089
1090                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
1091                     udst = p->data[1] + p->linesize[1] * cy;
1092                     vdst = p->data[2] + p->linesize[2] * cy;
1093
1094                     s->hdsp.add_hfyu_median_pred(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1095                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1096                         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(udst, udst - fake_ustride, s->temp[1], width2, &leftu, &lefttopu);
1097                         s->hdsp.add_hfyu_median_pred(vdst, vdst - fake_vstride, s->temp[2], width2, &leftv, &lefttopv);
1098                     }
1099                 }
1100
1101                 draw_slice(s, p, height);
1102                 break;
1103             }
1104         }
1105     } else {
1106         int y;
1107         uint8_t left[4];
1108         const int last_line = (height - 1) * p->linesize[0];
1109
1110         if (s->bitstream_bpp == 32) {
1111             left[A] = p->data[0][last_line+A] = get_bits(&s->gb, 8);
1112             left[R] = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1113             left[G] = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1114             left[B] = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1115         } else {
1116             left[R] = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1117             left[G] = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1118             left[B] = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1119             left[A] = p->data[0][last_line+A] = 255;
1120             skip_bits(&s->gb, 8);
1121         }
1122
1123         if (s->bgr32) {
1124             switch (s->predictor) {
1125             case LEFT:
1126             case PLANE:
1127                 decode_bgr_bitstream(s, width - 1);
1128                 s->hdsp.add_hfyu_left_pred_bgr32(p->data[0] + last_line + 4, s->temp[0], width - 1, left);
1129
1130                 for (y = s->height - 2; y >= 0; y--) { //Yes it is stored upside down.
1131                     decode_bgr_bitstream(s, width);
1132
1133                     s->hdsp.add_hfyu_left_pred_bgr32(p->data[0] + p->linesize[0] * y, s->temp[0], width, left);
1134                     if (s->predictor == PLANE) {
1135                         if (s->bitstream_bpp != 32) left[A] = 0;
1136                         if ((y & s->interlaced) == 0 &&
1137                             y < s->height - 1 - s->interlaced) {
1138                             s->hdsp.add_bytes(p->data[0] + p->linesize[0] * y,
1139                                               p->data[0] + p->linesize[0] * y +
1140                                               fake_ystride, fake_ystride);
1141                         }
1142                     }
1143                 }
1144                 // just 1 large slice as this is not possible in reverse order
1145                 draw_slice(s, p, height);
1146                 break;
1147             default:
1148                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1149                        "prediction type not supported!\n");
1150             }
1151         }else{
1152             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1153                    "BGR24 output is not implemented yet\n");
1154             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1155         }
1156     }
1157     emms_c();
1158
1159     *got_frame = 1;
1160
1161     return (get_bits_count(&s->gb) + 31) / 32 * 4 + table_size;
1162 }
1163
1164 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
1165 {
1166     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
1167     int i;
1168
1169     ff_huffyuv_common_end(s);
1170     av_freep(&s->bitstream_buffer);
1171
1172     for (i = 0; i < 8; i++) {
1173         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
1174     }
1175
1176     return 0;
1177 }
1178
1179 AVCodec ff_huffyuv_decoder = {
1180     .name             = "huffyuv",
1181     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv / HuffYUV"),
1182     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1183     .id               = AV_CODEC_ID_HUFFYUV,
1184     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1185     .init             = decode_init,
1186     .close            = decode_end,
1187     .decode           = decode_frame,
1188     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1189                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1190     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1191 };
1192
1193 #if CONFIG_FFVHUFF_DECODER
1194 AVCodec ff_ffvhuff_decoder = {
1195     .name             = "ffvhuff",
1196     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv FFmpeg variant"),
1197     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1198     .id               = AV_CODEC_ID_FFVHUFF,
1199     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1200     .init             = decode_init,
1201     .close            = decode_end,
1202     .decode           = decode_frame,
1203     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1204                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1205     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1206 };
1207 #endif