]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/huffyuvdec.c
Merge commit '38893dc028e458eaf3f906833d4ee515689edb7e'
[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 "thread.h"
37 #include "libavutil/pixdesc.h"
38
39 #define classic_shift_luma_table_size 42
40 static const unsigned char classic_shift_luma[classic_shift_luma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
41   34,36,35,69,135,232,9,16,10,24,11,23,12,16,13,10,14,8,15,8,
42   16,8,17,20,16,10,207,206,205,236,11,8,10,21,9,23,8,8,199,70,
43   69,68, 0,
44   0,0,0,0,0,0,0,0,
45 };
46
47 #define classic_shift_chroma_table_size 59
48 static const unsigned char classic_shift_chroma[classic_shift_chroma_table_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE] = {
49   66,36,37,38,39,40,41,75,76,77,110,239,144,81,82,83,84,85,118,183,
50   56,57,88,89,56,89,154,57,58,57,26,141,57,56,58,57,58,57,184,119,
51   214,245,116,83,82,49,80,79,78,77,44,75,41,40,39,38,37,36,34, 0,
52   0,0,0,0,0,0,0,0,
53 };
54
55 static const unsigned char classic_add_luma[256] = {
56     3,  9,  5, 12, 10, 35, 32, 29, 27, 50, 48, 45, 44, 41, 39, 37,
57    73, 70, 68, 65, 64, 61, 58, 56, 53, 50, 49, 46, 44, 41, 38, 36,
58    68, 65, 63, 61, 58, 55, 53, 51, 48, 46, 45, 43, 41, 39, 38, 36,
59    35, 33, 32, 30, 29, 27, 26, 25, 48, 47, 46, 44, 43, 41, 40, 39,
60    37, 36, 35, 34, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 20, 19, 37,
61    35, 34, 33, 31, 30, 29, 27, 26, 24, 23, 21, 20, 18, 17, 15, 29,
62    27, 26, 24, 22, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 19, 18, 16,
63    15, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 14, 26, 25, 23, 21, 18, 17, 14,
64    12, 17, 19, 13,  4,  9,  2, 11,  1,  7,  8,  0, 16,  3, 14,  6,
65    12, 10,  5, 15, 18, 11, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 15,
66    18, 20, 22, 24, 26, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 15, 18, 20, 23, 25,
67    28, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 36, 21, 25, 29, 33, 38, 42, 45, 49,
68    28, 31, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60,
69    62, 64, 66, 67, 69, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52,
70    54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 72, 38, 40, 42, 43,
71    46, 47, 49, 51, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 18, 19, 11, 13,  7,  8,
72 };
73
74 static const unsigned char classic_add_chroma[256] = {
75     3,  1,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  7,  5,  7,  5,  8,  6, 11,  9,
76     7, 13, 11, 10,  9,  8,  7,  5,  9,  7,  6,  4,  7,  5,  8,  7,
77    11,  8, 13, 11, 19, 15, 22, 23, 20, 33, 32, 28, 27, 29, 51, 77,
78    43, 45, 76, 81, 46, 82, 75, 55, 56,144, 58, 80, 60, 74,147, 63,
79   143, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80    80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 27, 30, 21, 22,
81    17, 14,  5,  6,100, 54, 47, 50, 51, 53,106,107,108,109,110,111,
82   112,113,114,115,  4,117,118, 92, 94,121,122,  3,124,103,  2,  1,
83     0,129,130,131,120,119,126,125,136,137,138,139,140,141,142,134,
84   135,132,133,104, 64,101, 62, 57,102, 95, 93, 59, 61, 28, 97, 96,
85    52, 49, 48, 29, 32, 25, 24, 46, 23, 98, 45, 44, 43, 20, 42, 41,
86    19, 18, 99, 40, 15, 39, 38, 16, 13, 12, 11, 37, 10,  9,  8, 36,
87     7,128,127,105,123,116, 35, 34, 33,145, 31, 79, 42,146, 78, 26,
88    83, 48, 49, 50, 44, 47, 26, 31, 30, 18, 17, 19, 21, 24, 25, 13,
89    14, 16, 17, 18, 20, 21, 12, 14, 15,  9, 10,  6,  9,  6,  5,  8,
90     6, 12,  8, 10,  7,  9,  6,  4,  6,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  2,
91 };
92
93 static int read_len_table(uint8_t *dst, GetBitContext *gb, int n)
94 {
95     int i, val, repeat;
96
97     for (i = 0; i < n;) {
98         repeat = get_bits(gb, 3);
99         val    = get_bits(gb, 5);
100         if (repeat == 0)
101             repeat = get_bits(gb, 8);
102         if (i + repeat > n || get_bits_left(gb) < 0) {
103             av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error reading huffman table\n");
104             return -1;
105         }
106         while (repeat--)
107             dst[i++] = val;
108     }
109     return 0;
110 }
111
112 static int generate_joint_tables(HYuvContext *s)
113 {
114     uint16_t symbols[1 << VLC_BITS];
115     uint16_t bits[1 << VLC_BITS];
116     uint8_t len[1 << VLC_BITS];
117     int ret;
118
119     if (s->bitstream_bpp < 24 || s->version > 2) {
120         int p, i, y, u;
121         for (p = 0; p < 4; p++) {
122             int p0 = s->version > 2 ? p : 0;
123             for (i = y = 0; y < s->vlc_n; y++) {
124                 int len0 = s->len[p0][y];
125                 int limit = VLC_BITS - len0;
126                 if(limit <= 0 || !len0)
127                     continue;
128                 if((sign_extend(y, 8) & (s->vlc_n-1)) != y)
129                     continue;
130                 for (u = 0; u < s->vlc_n; u++) {
131                     int len1 = s->len[p][u];
132                     if (len1 > limit || !len1)
133                         continue;
134                     if((sign_extend(u, 8) & (s->vlc_n-1)) != u)
135                         continue;
136                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
137                     len[i] = len0 + len1;
138                     bits[i] = (s->bits[p0][y] << len1) + s->bits[p][u];
139                     symbols[i] = (y << 8) + (u & 0xFF);
140                     if(symbols[i] != 0xffff) // reserved to mean "invalid"
141                         i++;
142                 }
143             }
144             ff_free_vlc(&s->vlc[4 + p]);
145             if ((ret = ff_init_vlc_sparse(&s->vlc[4 + p], VLC_BITS, i, len, 1, 1,
146                                           bits, 2, 2, symbols, 2, 2, 0)) < 0)
147                 return ret;
148         }
149     } else {
150         uint8_t (*map)[4] = (uint8_t(*)[4])s->pix_bgr_map;
151         int i, b, g, r, code;
152         int p0 = s->decorrelate;
153         int p1 = !s->decorrelate;
154         // restrict the range to +/-16 because that's pretty much guaranteed to
155         // cover all the combinations that fit in 11 bits total, and it doesn't
156         // matter if we miss a few rare codes.
157         for (i = 0, g = -16; g < 16; g++) {
158             int len0 = s->len[p0][g & 255];
159             int limit0 = VLC_BITS - len0;
160             if (limit0 < 2 || !len0)
161                 continue;
162             for (b = -16; b < 16; b++) {
163                 int len1 = s->len[p1][b & 255];
164                 int limit1 = limit0 - len1;
165                 if (limit1 < 1 || !len1)
166                     continue;
167                 code = (s->bits[p0][g & 255] << len1) + s->bits[p1][b & 255];
168                 for (r = -16; r < 16; r++) {
169                     int len2 = s->len[2][r & 255];
170                     if (len2 > limit1 || !len2)
171                         continue;
172                     av_assert0(i < (1 << VLC_BITS));
173                     len[i] = len0 + len1 + len2;
174                     bits[i] = (code << len2) + s->bits[2][r & 255];
175                     if (s->decorrelate) {
176                         map[i][G] = g;
177                         map[i][B] = g + b;
178                         map[i][R] = g + r;
179                     } else {
180                         map[i][B] = g;
181                         map[i][G] = b;
182                         map[i][R] = r;
183                     }
184                     i++;
185                 }
186             }
187         }
188         ff_free_vlc(&s->vlc[4]);
189         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[4], VLC_BITS, i, len, 1, 1, bits, 2, 2, 0)) < 0)
190             return ret;
191     }
192     return 0;
193 }
194
195 static int read_huffman_tables(HYuvContext *s, const uint8_t *src, int length)
196 {
197     GetBitContext gb;
198     int i;
199     int ret;
200     int count = 3;
201
202     init_get_bits(&gb, src, length * 8);
203
204     if (s->version > 2)
205         count = 1 + s->alpha + 2*s->chroma;
206
207     for (i = 0; i < count; i++) {
208         if (read_len_table(s->len[i], &gb, s->vlc_n) < 0)
209             return -1;
210         if (ff_huffyuv_generate_bits_table(s->bits[i], s->len[i], s->vlc_n) < 0) {
211             return -1;
212         }
213         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
214         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, s->vlc_n, s->len[i], 1, 1,
215                            s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
216             return ret;
217     }
218
219     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
220         return ret;
221
222     return (get_bits_count(&gb) + 7) / 8;
223 }
224
225 static int read_old_huffman_tables(HYuvContext *s)
226 {
227     GetBitContext gb;
228     int i;
229     int ret;
230
231     init_get_bits(&gb, classic_shift_luma,
232                   classic_shift_luma_table_size * 8);
233     if (read_len_table(s->len[0], &gb, 256) < 0)
234         return -1;
235
236     init_get_bits(&gb, classic_shift_chroma,
237                   classic_shift_chroma_table_size * 8);
238     if (read_len_table(s->len[1], &gb, 256) < 0)
239         return -1;
240
241     for(i=0; i<256; i++) s->bits[0][i] = classic_add_luma  [i];
242     for(i=0; i<256; i++) s->bits[1][i] = classic_add_chroma[i];
243
244     if (s->bitstream_bpp >= 24) {
245         memcpy(s->bits[1], s->bits[0], 256 * sizeof(uint32_t));
246         memcpy(s->len[1] , s->len [0], 256 * sizeof(uint8_t));
247     }
248     memcpy(s->bits[2], s->bits[1], 256 * sizeof(uint32_t));
249     memcpy(s->len[2] , s->len [1], 256 * sizeof(uint8_t));
250
251     for (i = 0; i < 4; i++) {
252         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
253         if ((ret = init_vlc(&s->vlc[i], VLC_BITS, 256, s->len[i], 1, 1,
254                             s->bits[i], 4, 4, 0)) < 0)
255             return ret;
256     }
257
258     if ((ret = generate_joint_tables(s)) < 0)
259         return ret;
260
261     return 0;
262 }
263
264 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
265 {
266     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
267
268     memset(s->vlc, 0, 4 * sizeof(VLC));
269
270     s->interlaced = s->height > 288;
271
272     s->bgr32 = 1;
273
274     if (avctx->extradata_size) {
275         if ((avctx->bits_per_coded_sample & 7) &&
276             avctx->bits_per_coded_sample != 12)
277             s->version = 1; // do such files exist at all?
278         else if (avctx->extradata_size > 3 && avctx->extradata[3] == 0)
279             s->version = 2;
280         else
281             s->version = 3;
282     } else
283         s->version = 0;
284
285     s->bps = 8;
286     s->n = 1<<s->bps;
287     s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
288     s->chroma = 1;
289     if (s->version >= 2) {
290         int method, interlace;
291
292         if (avctx->extradata_size < 4)
293             return -1;
294
295         method = ((uint8_t*)avctx->extradata)[0];
296         s->decorrelate = method & 64 ? 1 : 0;
297         s->predictor = method & 63;
298         if (s->version == 2) {
299             s->bitstream_bpp = ((uint8_t*)avctx->extradata)[1];
300             if (s->bitstream_bpp == 0)
301                 s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
302         } else {
303             s->bps = (avctx->extradata[1] >> 4) + 1;
304             s->n = 1<<s->bps;
305             s->vlc_n = FFMIN(s->n, MAX_VLC_N);
306             s->chroma_h_shift = avctx->extradata[1] & 3;
307             s->chroma_v_shift = (avctx->extradata[1] >> 2) & 3;
308             s->yuv   = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 1);
309             s->chroma= !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 3);
310             s->alpha = !!(((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 4);
311         }
312         interlace = (((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x30) >> 4;
313         s->interlaced = (interlace == 1) ? 1 : (interlace == 2) ? 0 : s->interlaced;
314         s->context = ((uint8_t*)avctx->extradata)[2] & 0x40 ? 1 : 0;
315
316         if ( read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
317                                  avctx->extradata_size - 4) < 0)
318             return AVERROR_INVALIDDATA;
319     }else{
320         switch (avctx->bits_per_coded_sample & 7) {
321         case 1:
322             s->predictor = LEFT;
323             s->decorrelate = 0;
324             break;
325         case 2:
326             s->predictor = LEFT;
327             s->decorrelate = 1;
328             break;
329         case 3:
330             s->predictor = PLANE;
331             s->decorrelate = avctx->bits_per_coded_sample >= 24;
332             break;
333         case 4:
334             s->predictor = MEDIAN;
335             s->decorrelate = 0;
336             break;
337         default:
338             s->predictor = LEFT; //OLD
339             s->decorrelate = 0;
340             break;
341         }
342         s->bitstream_bpp = avctx->bits_per_coded_sample & ~7;
343         s->context = 0;
344
345         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
346             return AVERROR_INVALIDDATA;
347     }
348
349     if (s->version <= 2) {
350         switch (s->bitstream_bpp) {
351         case 12:
352             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
353             s->yuv = 1;
354             break;
355         case 16:
356             if (s->yuy2) {
357                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUYV422;
358             } else {
359                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
360             }
361             s->yuv = 1;
362             break;
363         case 24:
364         case 32:
365             if (s->bgr32) {
366                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
367                 s->alpha = 1;
368             } else {
369                 avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_BGR24;
370             }
371             break;
372         default:
373             return AVERROR_INVALIDDATA;
374         }
375         av_pix_fmt_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt,
376                                          &s->chroma_h_shift,
377                                          &s->chroma_v_shift);
378     } else {
379         switch ( (s->chroma<<10) | (s->yuv<<9) | (s->alpha<<8) | ((s->bps-1)<<4) | s->chroma_h_shift | (s->chroma_v_shift<<2)) {
380         case 0x070:
381             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8;
382             break;
383         case 0x0F0:
384             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY16;
385             break;
386         case 0x170:
387             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GRAY8A;
388             break;
389         case 0x470:
390             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP;
391             break;
392         case 0x480:
393             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP9;
394             break;
395         case 0x490:
396             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP10;
397             break;
398         case 0x4B0:
399             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP12;
400             break;
401         case 0x4D0:
402             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP14;
403             break;
404         case 0x4F0:
405             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRP16;
406             break;
407         case 0x570:
408             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_GBRAP;
409             break;
410         case 0x670:
411             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P;
412             break;
413         case 0x680:
414             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P9;
415             break;
416         case 0x690:
417             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P10;
418             break;
419         case 0x6B0:
420             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P12;
421             break;
422         case 0x6D0:
423             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P14;
424             break;
425         case 0x6F0:
426             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV444P16;
427             break;
428         case 0x671:
429             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P;
430             break;
431         case 0x681:
432             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P9;
433             break;
434         case 0x691:
435             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P10;
436             break;
437         case 0x6B1:
438             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P12;
439             break;
440         case 0x6D1:
441             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P14;
442             break;
443         case 0x6F1:
444             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV422P16;
445             break;
446         case 0x672:
447             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV411P;
448             break;
449         case 0x674:
450             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV440P;
451             break;
452         case 0x675:
453             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
454             break;
455         case 0x685:
456             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P9;
457             break;
458         case 0x695:
459             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P10;
460             break;
461         case 0x6B5:
462             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P12;
463             break;
464         case 0x6D5:
465             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P14;
466             break;
467         case 0x6F5:
468             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P16;
469             break;
470         case 0x67A:
471             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV410P;
472             break;
473         case 0x770:
474             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P;
475             break;
476         case 0x780:
477             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P9;
478             break;
479         case 0x790:
480             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P10;
481             break;
482         case 0x7F0:
483             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA444P16;
484             break;
485         case 0x771:
486             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P;
487             break;
488         case 0x781:
489             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P9;
490             break;
491         case 0x791:
492             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P10;
493             break;
494         case 0x7F1:
495             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA422P16;
496             break;
497         case 0x775:
498             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P;
499             break;
500         case 0x785:
501             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P9;
502             break;
503         case 0x795:
504             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P10;
505             break;
506         case 0x7F5:
507             avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUVA420P16;
508             break;
509         default:
510             return AVERROR_INVALIDDATA;
511         }
512     }
513
514     ff_huffyuv_common_init(avctx);
515
516     if ((avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P || avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV420P) && avctx->width & 1) {
517         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be even for this colorspace\n");
518         return AVERROR_INVALIDDATA;
519     }
520     if (s->predictor == MEDIAN && avctx->pix_fmt == AV_PIX_FMT_YUV422P && avctx->width%4) {
521         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "width must be a multiple of 4 this colorspace and predictor\n");
522         return AVERROR_INVALIDDATA;
523     }
524     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
525         ff_huffyuv_common_end(s);
526         return AVERROR(ENOMEM);
527     }
528
529     return 0;
530 }
531
532 static av_cold int decode_init_thread_copy(AVCodecContext *avctx)
533 {
534     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
535     int i;
536
537     if (ff_huffyuv_alloc_temp(s)) {
538         ff_huffyuv_common_end(s);
539         return AVERROR(ENOMEM);
540     }
541
542     for (i = 0; i < 8; i++)
543         s->vlc[i].table = NULL;
544
545     if (s->version >= 2) {
546         if (read_huffman_tables(s, ((uint8_t*)avctx->extradata) + 4,
547                                 avctx->extradata_size) < 0)
548             return AVERROR_INVALIDDATA;
549     } else {
550         if (read_old_huffman_tables(s) < 0)
551             return AVERROR_INVALIDDATA;
552     }
553
554     return 0;
555 }
556
557 /* TODO instead of restarting the read when the code isn't in the first level
558  * of the joint table, jump into the 2nd level of the individual table. */
559 #define READ_2PIX(dst0, dst1, plane1){\
560     uint16_t code = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[4+plane1].table, VLC_BITS, 1);\
561     if(code != 0xffff){\
562         dst0 = code>>8;\
563         dst1 = code;\
564     }else{\
565         dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[0].table, VLC_BITS, 3);\
566         dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane1].table, VLC_BITS, 3);\
567     }\
568 }
569
570 static void decode_422_bitstream(HYuvContext *s, int count)
571 {
572     int i;
573
574     count /= 2;
575
576     if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 4)) {
577         for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
578             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
579             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
580         }
581         for (; i < count; i++)
582             s->temp[0][2 * i    ] = s->temp[1][i] =
583             s->temp[0][2 * i + 1] = s->temp[2][i] = 128;
584     } else {
585         for (i = 0; i < count; i++) {
586             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i    ], s->temp[1][i], 1);
587             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i + 1], s->temp[2][i], 2);
588         }
589     }
590 }
591
592 #define READ_2PIX_PLANE(dst0, dst1, plane){\
593     uint16_t code = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[4+plane].table, VLC_BITS, 1);\
594     if(code != 0xffff){\
595         dst0 = code>>8;\
596         dst1 = code;\
597     }else{\
598         dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
599         dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
600     }\
601 }
602 #define READ_2PIX_PLANE14(dst0, dst1, plane){\
603     int16_t code = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[4+plane].table, VLC_BITS, 1);\
604     if(code != (int16_t)0xffff){\
605         dst0 = code>>8;\
606         dst1 = sign_extend(code, 8);\
607     }else{\
608         dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
609         dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3);\
610     }\
611 }
612
613 #define READ_2PIX_PLANE16(dst0, dst1, plane){\
614     dst0 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
615     dst0 += get_bits(&s->gb, 2);\
616     dst1 = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[plane].table, VLC_BITS, 3)<<2;\
617     dst1 += get_bits(&s->gb, 2);\
618 }
619 static void decode_plane_bitstream(HYuvContext *s, int count, int plane)
620 {
621     int i;
622
623     count/=2;
624
625     if (s->bps <= 8) {
626         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
627             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
628                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane);
629             }
630         } else {
631             for(i=0; i<count; i++){
632                 READ_2PIX_PLANE(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], plane);
633             }
634         }
635     } else if (s->bps <= 14) {
636         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
637             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
638                 READ_2PIX_PLANE14(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
639             }
640         } else {
641             for(i=0; i<count; i++){
642                 READ_2PIX_PLANE14(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
643             }
644         }
645     } else {
646         if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
647             for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
648                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
649             }
650         } else {
651             for(i=0; i<count; i++){
652                 READ_2PIX_PLANE16(s->temp16[0][2 * i], s->temp16[0][2 * i + 1], plane);
653             }
654         }
655     }
656 }
657
658 static void decode_gray_bitstream(HYuvContext *s, int count)
659 {
660     int i;
661
662     count/=2;
663
664     if (count >= (get_bits_left(&s->gb)) / (31 * 2)) {
665         for (i = 0; i < count && get_bits_left(&s->gb) > 0; i++) {
666             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
667         }
668     } else {
669         for(i=0; i<count; i++){
670             READ_2PIX(s->temp[0][2 * i], s->temp[0][2 * i + 1], 0);
671         }
672     }
673 }
674
675 static av_always_inline void decode_bgr_1(HYuvContext *s, int count,
676                                           int decorrelate, int alpha)
677 {
678     int i;
679     for (i = 0; i < count; i++) {
680         int code = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[4].table, VLC_BITS, 1);
681         if (code != -1) {
682             *(uint32_t*)&s->temp[0][4 * i] = s->pix_bgr_map[code];
683         } else if(decorrelate) {
684             s->temp[0][4 * i + G] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[1].table, VLC_BITS, 3);
685             s->temp[0][4 * i + B] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[0].table, VLC_BITS, 3) +
686                                     s->temp[0][4 * i + G];
687             s->temp[0][4 * i + R] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[2].table, VLC_BITS, 3) +
688                                     s->temp[0][4 * i + G];
689         } else {
690             s->temp[0][4 * i + B] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[0].table, VLC_BITS, 3);
691             s->temp[0][4 * i + G] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[1].table, VLC_BITS, 3);
692             s->temp[0][4 * i + R] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[2].table, VLC_BITS, 3);
693         }
694         if (alpha)
695             s->temp[0][4 * i + A] = get_vlc2(&s->gb, s->vlc[2].table, VLC_BITS, 3);
696     }
697 }
698
699 static void decode_bgr_bitstream(HYuvContext *s, int count)
700 {
701     if (s->decorrelate) {
702         if (s->bitstream_bpp==24)
703             decode_bgr_1(s, count, 1, 0);
704         else
705             decode_bgr_1(s, count, 1, 1);
706     } else {
707         if (s->bitstream_bpp==24)
708             decode_bgr_1(s, count, 0, 0);
709         else
710             decode_bgr_1(s, count, 0, 1);
711     }
712 }
713
714 static void draw_slice(HYuvContext *s, AVFrame *frame, int y)
715 {
716     int h, cy, i;
717     int offset[AV_NUM_DATA_POINTERS];
718
719     if (s->avctx->draw_horiz_band==NULL)
720         return;
721
722     h = y - s->last_slice_end;
723     y -= h;
724
725     if (s->bitstream_bpp == 12) {
726         cy = y>>1;
727     } else {
728         cy = y;
729     }
730
731     offset[0] = frame->linesize[0] * y;
732     offset[1] = frame->linesize[1] * cy;
733     offset[2] = frame->linesize[2] * cy;
734     for (i = 3; i < AV_NUM_DATA_POINTERS; i++)
735         offset[i] = 0;
736     emms_c();
737
738     s->avctx->draw_horiz_band(s->avctx, frame, offset, y, 3, h);
739
740     s->last_slice_end = y + h;
741 }
742
743 static int left_prediction(HYuvContext *s, uint8_t *dst, const uint8_t *src, int w, int acc)
744 {
745     if (s->bps <= 8) {
746         return s->dsp.add_hfyu_left_prediction(dst, src, w, acc);
747     } else {
748         return s->llviddsp.add_hfyu_left_prediction_int16((      uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, s->n-1, w, acc);
749     }
750 }
751
752 static void add_bytes(HYuvContext *s, uint8_t *dst, uint8_t *src, int w)
753 {
754     if (s->bps <= 8) {
755         s->dsp.add_bytes(dst, src, w);
756     } else {
757         s->llviddsp.add_int16((uint16_t*)dst, (const uint16_t*)src, s->n - 1, w);
758     }
759 }
760
761 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)
762 {
763     if (s->bps <= 8) {
764         s->dsp.add_hfyu_median_prediction(dst, src, diff, w, left, left_top);
765     } else {
766         s->llviddsp.add_hfyu_median_prediction_int16((uint16_t *)dst, (const uint16_t *)src, (const uint16_t *)diff, s->n-1, w, left, left_top);
767     }
768 }
769 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
770                         AVPacket *avpkt)
771 {
772     const uint8_t *buf = avpkt->data;
773     int buf_size = avpkt->size;
774     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
775     const int width = s->width;
776     const int width2 = s->width>>1;
777     const int height = s->height;
778     int fake_ystride, fake_ustride, fake_vstride;
779     ThreadFrame frame = { .f = data };
780     AVFrame * const p = data;
781     int table_size = 0, ret;
782
783     av_fast_padded_malloc(&s->bitstream_buffer,
784                    &s->bitstream_buffer_size,
785                    buf_size);
786     if (!s->bitstream_buffer)
787         return AVERROR(ENOMEM);
788
789     s->dsp.bswap_buf((uint32_t*)s->bitstream_buffer,
790                      (const uint32_t*)buf, buf_size / 4);
791
792     if ((ret = ff_thread_get_buffer(avctx, &frame, 0)) < 0)
793         return ret;
794
795     if (s->context) {
796         table_size = read_huffman_tables(s, s->bitstream_buffer, buf_size);
797         if (table_size < 0)
798             return AVERROR_INVALIDDATA;
799     }
800
801     if ((unsigned)(buf_size-table_size) >= INT_MAX / 8)
802         return AVERROR_INVALIDDATA;
803
804     init_get_bits(&s->gb, s->bitstream_buffer+table_size,
805                   (buf_size-table_size) * 8);
806
807     fake_ystride = s->interlaced ? p->linesize[0] * 2  : p->linesize[0];
808     fake_ustride = s->interlaced ? p->linesize[1] * 2  : p->linesize[1];
809     fake_vstride = s->interlaced ? p->linesize[2] * 2  : p->linesize[2];
810
811     s->last_slice_end = 0;
812
813     if (s->version > 2) {
814         int plane;
815         for(plane = 0; plane < 1 + 2*s->chroma + s->alpha; plane++) {
816             int left, lefttop, y;
817             int w = width;
818             int h = height;
819             int fake_stride = fake_ystride;
820
821             if (s->chroma && (plane == 1 || plane == 2)) {
822                 w >>= s->chroma_h_shift;
823                 h >>= s->chroma_v_shift;
824                 fake_stride = plane == 1 ? fake_ustride : fake_vstride;
825             }
826
827             switch (s->predictor) {
828             case LEFT:
829             case PLANE:
830                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
831                 left = left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
832
833                 for (y = 1; y < h; y++) {
834                     uint8_t *dst = p->data[plane] + p->linesize[plane]*y;
835
836                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
837                     left = left_prediction(s, dst, s->temp[0], w, left);
838                     if (s->predictor == PLANE) {
839                         if (y > s->interlaced) {
840                             add_bytes(s, dst, dst - fake_stride, w);
841                         }
842                     }
843                 }
844
845                 break;
846             case MEDIAN:
847                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
848                 left= left_prediction(s, p->data[plane], s->temp[0], w, 0);
849
850                 y = 1;
851
852                 /* second line is left predicted for interlaced case */
853                 if (s->interlaced) {
854                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
855                     left = left_prediction(s, p->data[plane] + p->linesize[plane], s->temp[0], w, left);
856                     y++;
857                 }
858
859                 lefttop = p->data[plane][0];
860                 decode_plane_bitstream(s, w, plane);
861                 add_median_prediction(s, p->data[plane] + fake_stride, p->data[plane], s->temp[0], w, &left, &lefttop);
862                 y++;
863
864                 for (; y<h; y++) {
865                     uint8_t *dst;
866
867                     decode_plane_bitstream(s, w, plane);
868
869                     dst = p->data[plane] + p->linesize[plane] * y;
870
871                     add_median_prediction(s, dst, dst - fake_stride, s->temp[0], w, &left, &lefttop);
872                 }
873
874                 break;
875             }
876         }
877         draw_slice(s, p, height);
878     } else if (s->bitstream_bpp < 24) {
879         int y, cy;
880         int lefty, leftu, leftv;
881         int lefttopy, lefttopu, lefttopv;
882
883         if (s->yuy2) {
884             p->data[0][3] = get_bits(&s->gb, 8);
885             p->data[0][2] = get_bits(&s->gb, 8);
886             p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
887             p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
888
889             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
890                    "YUY2 output is not implemented yet\n");
891             return AVERROR_PATCHWELCOME;
892         } else {
893
894             leftv = p->data[2][0] = get_bits(&s->gb, 8);
895             lefty = p->data[0][1] = get_bits(&s->gb, 8);
896             leftu = p->data[1][0] = get_bits(&s->gb, 8);
897                     p->data[0][0] = get_bits(&s->gb, 8);
898
899             switch (s->predictor) {
900             case LEFT:
901             case PLANE:
902                 decode_422_bitstream(s, width-2);
903                 lefty = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[0] + 2, s->temp[0], width-2, lefty);
904                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
905                     leftu = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
906                     leftv = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
907                 }
908
909                 for (cy = y = 1; y < s->height; y++, cy++) {
910                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
911
912                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
913                         decode_gray_bitstream(s, width);
914
915                         ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
916
917                         lefty = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(ydst, s->temp[0], width, lefty);
918                         if (s->predictor == PLANE) {
919                             if (y > s->interlaced)
920                                 s->dsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
921                         }
922                         y++;
923                         if (y >= s->height) break;
924                     }
925
926                     draw_slice(s, p, y);
927
928                     ydst = p->data[0] + p->linesize[0]*y;
929                     udst = p->data[1] + p->linesize[1]*cy;
930                     vdst = p->data[2] + p->linesize[2]*cy;
931
932                     decode_422_bitstream(s, width);
933                     lefty = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(ydst, s->temp[0], width, lefty);
934                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
935                         leftu= s->dsp.add_hfyu_left_prediction(udst, s->temp[1], width2, leftu);
936                         leftv= s->dsp.add_hfyu_left_prediction(vdst, s->temp[2], width2, leftv);
937                     }
938                     if (s->predictor == PLANE) {
939                         if (cy > s->interlaced) {
940                             s->dsp.add_bytes(ydst, ydst - fake_ystride, width);
941                             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
942                                 s->dsp.add_bytes(udst, udst - fake_ustride, width2);
943                                 s->dsp.add_bytes(vdst, vdst - fake_vstride, width2);
944                             }
945                         }
946                     }
947                 }
948                 draw_slice(s, p, height);
949
950                 break;
951             case MEDIAN:
952                 /* first line except first 2 pixels is left predicted */
953                 decode_422_bitstream(s, width - 2);
954                 lefty= s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[0] + 2, s->temp[0], width - 2, lefty);
955                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
956                     leftu = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[1] + 1, s->temp[1], width2 - 1, leftu);
957                     leftv = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[2] + 1, s->temp[2], width2 - 1, leftv);
958                 }
959
960                 cy = y = 1;
961
962                 /* second line is left predicted for interlaced case */
963                 if (s->interlaced) {
964                     decode_422_bitstream(s, width);
965                     lefty = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[0] + p->linesize[0], s->temp[0], width, lefty);
966                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
967                         leftu = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[1] + p->linesize[2], s->temp[1], width2, leftu);
968                         leftv = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[2] + p->linesize[1], s->temp[2], width2, leftv);
969                     }
970                     y++; cy++;
971                 }
972
973                 /* next 4 pixels are left predicted too */
974                 decode_422_bitstream(s, 4);
975                 lefty = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[0] + fake_ystride, s->temp[0], 4, lefty);
976                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
977                     leftu = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[1] + fake_ustride, s->temp[1], 2, leftu);
978                     leftv = s->dsp.add_hfyu_left_prediction(p->data[2] + fake_vstride, s->temp[2], 2, leftv);
979                 }
980
981                 /* next line except the first 4 pixels is median predicted */
982                 lefttopy = p->data[0][3];
983                 decode_422_bitstream(s, width - 4);
984                 s->dsp.add_hfyu_median_prediction(p->data[0] + fake_ystride+4, p->data[0]+4, s->temp[0], width-4, &lefty, &lefttopy);
985                 if (!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)) {
986                     lefttopu = p->data[1][1];
987                     lefttopv = p->data[2][1];
988                     s->dsp.add_hfyu_median_prediction(p->data[1] + fake_ustride+2, p->data[1] + 2, s->temp[1], width2 - 2, &leftu, &lefttopu);
989                     s->dsp.add_hfyu_median_prediction(p->data[2] + fake_vstride+2, p->data[2] + 2, s->temp[2], width2 - 2, &leftv, &lefttopv);
990                 }
991                 y++; cy++;
992
993                 for (; y<height; y++, cy++) {
994                     uint8_t *ydst, *udst, *vdst;
995
996                     if (s->bitstream_bpp == 12) {
997                         while (2 * cy > y) {
998                             decode_gray_bitstream(s, width);
999                             ydst = p->data[0] + p->linesize[0] * y;
1000                             s->dsp.add_hfyu_median_prediction(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1001                             y++;
1002                         }
1003                         if (y >= height) break;
1004                     }
1005                     draw_slice(s, p, y);
1006
1007                     decode_422_bitstream(s, width);
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                     s->dsp.add_hfyu_median_prediction(ydst, ydst - fake_ystride, s->temp[0], width, &lefty, &lefttopy);
1014                     if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
1015                         s->dsp.add_hfyu_median_prediction(udst, udst - fake_ustride, s->temp[1], width2, &leftu, &lefttopu);
1016                         s->dsp.add_hfyu_median_prediction(vdst, vdst - fake_vstride, s->temp[2], width2, &leftv, &lefttopv);
1017                     }
1018                 }
1019
1020                 draw_slice(s, p, height);
1021                 break;
1022             }
1023         }
1024     } else {
1025         int y;
1026         int leftr, leftg, leftb, lefta;
1027         const int last_line = (height - 1) * p->linesize[0];
1028
1029         if (s->bitstream_bpp == 32) {
1030             lefta = p->data[0][last_line+A] = get_bits(&s->gb, 8);
1031             leftr = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1032             leftg = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1033             leftb = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1034         } else {
1035             leftr = p->data[0][last_line+R] = get_bits(&s->gb, 8);
1036             leftg = p->data[0][last_line+G] = get_bits(&s->gb, 8);
1037             leftb = p->data[0][last_line+B] = get_bits(&s->gb, 8);
1038             lefta = p->data[0][last_line+A] = 255;
1039             skip_bits(&s->gb, 8);
1040         }
1041
1042         if (s->bgr32) {
1043             switch (s->predictor) {
1044             case LEFT:
1045             case PLANE:
1046                 decode_bgr_bitstream(s, width - 1);
1047                 s->dsp.add_hfyu_left_prediction_bgr32(p->data[0] + last_line+4, s->temp[0], width - 1, &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
1048
1049                 for (y = s->height - 2; y >= 0; y--) { //Yes it is stored upside down.
1050                     decode_bgr_bitstream(s, width);
1051
1052                     s->dsp.add_hfyu_left_prediction_bgr32(p->data[0] + p->linesize[0]*y, s->temp[0], width, &leftr, &leftg, &leftb, &lefta);
1053                     if (s->predictor == PLANE) {
1054                         if (s->bitstream_bpp != 32) lefta = 0;
1055                         if ((y & s->interlaced) == 0 &&
1056                             y < s->height - 1 - s->interlaced) {
1057                             s->dsp.add_bytes(p->data[0] + p->linesize[0] * y,
1058                                              p->data[0] + p->linesize[0] * y +
1059                                              fake_ystride, fake_ystride);
1060                         }
1061                     }
1062                 }
1063                 // just 1 large slice as this is not possible in reverse order
1064                 draw_slice(s, p, height);
1065                 break;
1066             default:
1067                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1068                        "prediction type not supported!\n");
1069             }
1070         }else{
1071             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
1072                    "BGR24 output is not implemented yet\n");
1073             return AVERROR_PATCHWELCOME;
1074         }
1075     }
1076     emms_c();
1077
1078     *got_frame = 1;
1079
1080     return (get_bits_count(&s->gb) + 31) / 32 * 4 + table_size;
1081 }
1082
1083 static av_cold int decode_end(AVCodecContext *avctx)
1084 {
1085     HYuvContext *s = avctx->priv_data;
1086     int i;
1087
1088     ff_huffyuv_common_end(s);
1089     av_freep(&s->bitstream_buffer);
1090
1091     for (i = 0; i < 8; i++) {
1092         ff_free_vlc(&s->vlc[i]);
1093     }
1094
1095     return 0;
1096 }
1097
1098 #if CONFIG_HUFFYUV_DECODER
1099 AVCodec ff_huffyuv_decoder = {
1100     .name             = "huffyuv",
1101     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv / HuffYUV"),
1102     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1103     .id               = AV_CODEC_ID_HUFFYUV,
1104     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1105     .init             = decode_init,
1106     .close            = decode_end,
1107     .decode           = decode_frame,
1108     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1109                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1110     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1111 };
1112 #endif
1113
1114 #if CONFIG_FFVHUFF_DECODER
1115 AVCodec ff_ffvhuff_decoder = {
1116     .name             = "ffvhuff",
1117     .long_name        = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Huffyuv FFmpeg variant"),
1118     .type             = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1119     .id               = AV_CODEC_ID_FFVHUFF,
1120     .priv_data_size   = sizeof(HYuvContext),
1121     .init             = decode_init,
1122     .close            = decode_end,
1123     .decode           = decode_frame,
1124     .capabilities     = CODEC_CAP_DR1 | CODEC_CAP_DRAW_HORIZ_BAND |
1125                         CODEC_CAP_FRAME_THREADS,
1126     .init_thread_copy = ONLY_IF_THREADS_ENABLED(decode_init_thread_copy),
1127 };
1128 #endif