]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/indeo3.c
cosmetics: Fix "dont" "wont" "doesnt" typos
[ffmpeg] / libavcodec / indeo3.c
1 /*
2  * Indeo Video v3 compatible decoder
3  * Copyright (c) 2009 - 2011 Maxim Poliakovski
4  *
5  * This file is part of FFmpeg.
6  *
7  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * This is a decoder for Intel Indeo Video v3.
25  * It is based on vector quantization, run-length coding and motion compensation.
26  * Known container formats: .avi and .mov
27  * Known FOURCCs: 'IV31', 'IV32'
28  *
29  * @see http://wiki.multimedia.cx/index.php?title=Indeo_3
30  */
31
32 #include "libavutil/imgutils.h"
33 #include "libavutil/intreadwrite.h"
34 #include "avcodec.h"
35 #include "copy_block.h"
36 #include "bytestream.h"
37 #include "get_bits.h"
38 #include "hpeldsp.h"
39 #include "internal.h"
40
41 #include "indeo3data.h"
42
43 /* RLE opcodes. */
44 enum {
45     RLE_ESC_F9    = 249, ///< same as RLE_ESC_FA + do the same with next block
46     RLE_ESC_FA    = 250, ///< INTRA: skip block, INTER: copy data from reference
47     RLE_ESC_FB    = 251, ///< apply null delta to N blocks / skip N blocks
48     RLE_ESC_FC    = 252, ///< same as RLE_ESC_FD + do the same with next block
49     RLE_ESC_FD    = 253, ///< apply null delta to all remaining lines of this block
50     RLE_ESC_FE    = 254, ///< apply null delta to all lines up to the 3rd line
51     RLE_ESC_FF    = 255  ///< apply null delta to all lines up to the 2nd line
52 };
53
54
55 /* Some constants for parsing frame bitstream flags. */
56 #define BS_8BIT_PEL     (1 << 1) ///< 8bit pixel bitdepth indicator
57 #define BS_KEYFRAME     (1 << 2) ///< intra frame indicator
58 #define BS_MV_Y_HALF    (1 << 4) ///< vertical mv halfpel resolution indicator
59 #define BS_MV_X_HALF    (1 << 5) ///< horizontal mv halfpel resolution indicator
60 #define BS_NONREF       (1 << 8) ///< nonref (discardable) frame indicator
61 #define BS_BUFFER        9       ///< indicates which of two frame buffers should be used
62
63
64 typedef struct Plane {
65     uint8_t         *buffers[2];
66     uint8_t         *pixels[2]; ///< pointer to the actual pixel data of the buffers above
67     uint32_t        width;
68     uint32_t        height;
69     uint32_t        pitch;
70 } Plane;
71
72 #define CELL_STACK_MAX  20
73
74 typedef struct Cell {
75     int16_t         xpos;       ///< cell coordinates in 4x4 blocks
76     int16_t         ypos;
77     int16_t         width;      ///< cell width  in 4x4 blocks
78     int16_t         height;     ///< cell height in 4x4 blocks
79     uint8_t         tree;       ///< tree id: 0- MC tree, 1 - VQ tree
80     const int8_t    *mv_ptr;    ///< ptr to the motion vector if any
81 } Cell;
82
83 typedef struct Indeo3DecodeContext {
84     AVCodecContext *avctx;
85     HpelDSPContext  hdsp;
86
87     GetBitContext   gb;
88     int             need_resync;
89     int             skip_bits;
90     const uint8_t   *next_cell_data;
91     const uint8_t   *last_byte;
92     const int8_t    *mc_vectors;
93     unsigned        num_vectors;    ///< number of motion vectors in mc_vectors
94
95     int16_t         width, height;
96     uint32_t        frame_num;      ///< current frame number (zero-based)
97     uint32_t        data_size;      ///< size of the frame data in bytes
98     uint16_t        frame_flags;    ///< frame properties
99     uint8_t         cb_offset;      ///< needed for selecting VQ tables
100     uint8_t         buf_sel;        ///< active frame buffer: 0 - primary, 1 -secondary
101     const uint8_t   *y_data_ptr;
102     const uint8_t   *v_data_ptr;
103     const uint8_t   *u_data_ptr;
104     int32_t         y_data_size;
105     int32_t         v_data_size;
106     int32_t         u_data_size;
107     const uint8_t   *alt_quant;     ///< secondary VQ table set for the modes 1 and 4
108     Plane           planes[3];
109 } Indeo3DecodeContext;
110
111
112 static uint8_t requant_tab[8][128];
113
114 /*
115  *  Build the static requantization table.
116  *  This table is used to remap pixel values according to a specific
117  *  quant index and thus avoid overflows while adding deltas.
118  */
119 static av_cold void build_requant_tab(void)
120 {
121     static int8_t offsets[8] = { 1, 1, 2, -3, -3, 3, 4, 4 };
122     static int8_t deltas [8] = { 0, 1, 0,  4,  4, 1, 0, 1 };
123
124     int i, j, step;
125
126     for (i = 0; i < 8; i++) {
127         step = i + 2;
128         for (j = 0; j < 128; j++)
129                 requant_tab[i][j] = (j + offsets[i]) / step * step + deltas[i];
130     }
131
132     /* some last elements calculated above will have values >= 128 */
133     /* pixel values shall never exceed 127 so set them to non-overflowing values */
134     /* according with the quantization step of the respective section */
135     requant_tab[0][127] = 126;
136     requant_tab[1][119] = 118;
137     requant_tab[1][120] = 118;
138     requant_tab[2][126] = 124;
139     requant_tab[2][127] = 124;
140     requant_tab[6][124] = 120;
141     requant_tab[6][125] = 120;
142     requant_tab[6][126] = 120;
143     requant_tab[6][127] = 120;
144
145     /* Patch for compatibility with the Intel's binary decoders */
146     requant_tab[1][7] = 10;
147     requant_tab[4][8] = 10;
148 }
149
150
151 static av_cold int allocate_frame_buffers(Indeo3DecodeContext *ctx,
152                                           AVCodecContext *avctx, int luma_width, int luma_height)
153 {
154     int p, chroma_width, chroma_height;
155     int luma_pitch, chroma_pitch, luma_size, chroma_size;
156
157     if (luma_width  < 16 || luma_width  > 640 ||
158         luma_height < 16 || luma_height > 480 ||
159         luma_width  &  3 || luma_height &   3) {
160         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid picture dimensions: %d x %d!\n",
161                luma_width, luma_height);
162         return AVERROR_INVALIDDATA;
163     }
164
165     ctx->width  = luma_width ;
166     ctx->height = luma_height;
167
168     chroma_width  = FFALIGN(luma_width  >> 2, 4);
169     chroma_height = FFALIGN(luma_height >> 2, 4);
170
171     luma_pitch   = FFALIGN(luma_width,   16);
172     chroma_pitch = FFALIGN(chroma_width, 16);
173
174     /* Calculate size of the luminance plane.  */
175     /* Add one line more for INTRA prediction. */
176     luma_size = luma_pitch * (luma_height + 1);
177
178     /* Calculate size of a chrominance planes. */
179     /* Add one line more for INTRA prediction. */
180     chroma_size = chroma_pitch * (chroma_height + 1);
181
182     /* allocate frame buffers */
183     for (p = 0; p < 3; p++) {
184         ctx->planes[p].pitch  = !p ? luma_pitch  : chroma_pitch;
185         ctx->planes[p].width  = !p ? luma_width  : chroma_width;
186         ctx->planes[p].height = !p ? luma_height : chroma_height;
187
188         ctx->planes[p].buffers[0] = av_malloc(!p ? luma_size : chroma_size);
189         ctx->planes[p].buffers[1] = av_malloc(!p ? luma_size : chroma_size);
190
191         /* fill the INTRA prediction lines with the middle pixel value = 64 */
192         memset(ctx->planes[p].buffers[0], 0x40, ctx->planes[p].pitch);
193         memset(ctx->planes[p].buffers[1], 0x40, ctx->planes[p].pitch);
194
195         /* set buffer pointers = buf_ptr + pitch and thus skip the INTRA prediction line */
196         ctx->planes[p].pixels[0] = ctx->planes[p].buffers[0] + ctx->planes[p].pitch;
197         ctx->planes[p].pixels[1] = ctx->planes[p].buffers[1] + ctx->planes[p].pitch;
198         memset(ctx->planes[p].pixels[0], 0, ctx->planes[p].pitch * ctx->planes[p].height);
199         memset(ctx->planes[p].pixels[1], 0, ctx->planes[p].pitch * ctx->planes[p].height);
200     }
201
202     return 0;
203 }
204
205
206 static av_cold void free_frame_buffers(Indeo3DecodeContext *ctx)
207 {
208     int p;
209
210     ctx->width=
211     ctx->height= 0;
212
213     for (p = 0; p < 3; p++) {
214         av_freep(&ctx->planes[p].buffers[0]);
215         av_freep(&ctx->planes[p].buffers[1]);
216         ctx->planes[p].pixels[0] = ctx->planes[p].pixels[1] = 0;
217     }
218 }
219
220
221 /**
222  *  Copy pixels of the cell(x + mv_x, y + mv_y) from the previous frame into
223  *  the cell(x, y) in the current frame.
224  *
225  *  @param ctx      pointer to the decoder context
226  *  @param plane    pointer to the plane descriptor
227  *  @param cell     pointer to the cell  descriptor
228  */
229 static int copy_cell(Indeo3DecodeContext *ctx, Plane *plane, Cell *cell)
230 {
231     int     h, w, mv_x, mv_y, offset, offset_dst;
232     uint8_t *src, *dst;
233
234     /* setup output and reference pointers */
235     offset_dst  = (cell->ypos << 2) * plane->pitch + (cell->xpos << 2);
236     dst         = plane->pixels[ctx->buf_sel] + offset_dst;
237     if(cell->mv_ptr){
238     mv_y        = cell->mv_ptr[0];
239     mv_x        = cell->mv_ptr[1];
240     }else
241         mv_x= mv_y= 0;
242
243     /* -1 because there is an extra line on top for prediction */
244     if ((cell->ypos << 2) + mv_y < -1 || (cell->xpos << 2) + mv_x < 0 ||
245         ((cell->ypos + cell->height) << 2) + mv_y > plane->height     ||
246         ((cell->xpos + cell->width)  << 2) + mv_x > plane->width) {
247         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
248                "Motion vectors point out of the frame.\n");
249         return AVERROR_INVALIDDATA;
250     }
251
252     offset      = offset_dst + mv_y * plane->pitch + mv_x;
253     src         = plane->pixels[ctx->buf_sel ^ 1] + offset;
254
255     h = cell->height << 2;
256
257     for (w = cell->width; w > 0;) {
258         /* copy using 16xH blocks */
259         if (!((cell->xpos << 2) & 15) && w >= 4) {
260             for (; w >= 4; src += 16, dst += 16, w -= 4)
261                 ctx->hdsp.put_pixels_tab[0][0](dst, src, plane->pitch, h);
262         }
263
264         /* copy using 8xH blocks */
265         if (!((cell->xpos << 2) & 7) && w >= 2) {
266             ctx->hdsp.put_pixels_tab[1][0](dst, src, plane->pitch, h);
267             w -= 2;
268             src += 8;
269             dst += 8;
270         } else if (w >= 1) {
271             ctx->hdsp.put_pixels_tab[2][0](dst, src, plane->pitch, h);
272             w--;
273             src += 4;
274             dst += 4;
275         }
276     }
277
278     return 0;
279 }
280
281
282 /* Average 4/8 pixels at once without rounding using SWAR */
283 #define AVG_32(dst, src, ref) \
284     AV_WN32A(dst, ((AV_RN32(src) + AV_RN32(ref)) >> 1) & 0x7F7F7F7FUL)
285
286 #define AVG_64(dst, src, ref) \
287     AV_WN64A(dst, ((AV_RN64(src) + AV_RN64(ref)) >> 1) & 0x7F7F7F7F7F7F7F7FULL)
288
289
290 /*
291  *  Replicate each even pixel as follows:
292  *  ABCDEFGH -> AACCEEGG
293  */
294 static inline uint64_t replicate64(uint64_t a) {
295 #if HAVE_BIGENDIAN
296     a &= 0xFF00FF00FF00FF00ULL;
297     a |= a >> 8;
298 #else
299     a &= 0x00FF00FF00FF00FFULL;
300     a |= a << 8;
301 #endif
302     return a;
303 }
304
305 static inline uint32_t replicate32(uint32_t a) {
306 #if HAVE_BIGENDIAN
307     a &= 0xFF00FF00UL;
308     a |= a >> 8;
309 #else
310     a &= 0x00FF00FFUL;
311     a |= a << 8;
312 #endif
313     return a;
314 }
315
316
317 /* Fill n lines with 64bit pixel value pix */
318 static inline void fill_64(uint8_t *dst, const uint64_t pix, int32_t n,
319                            int32_t row_offset)
320 {
321     for (; n > 0; dst += row_offset, n--)
322         AV_WN64A(dst, pix);
323 }
324
325
326 /* Error codes for cell decoding. */
327 enum {
328     IV3_NOERR       = 0,
329     IV3_BAD_RLE     = 1,
330     IV3_BAD_DATA    = 2,
331     IV3_BAD_COUNTER = 3,
332     IV3_UNSUPPORTED = 4,
333     IV3_OUT_OF_DATA = 5
334 };
335
336
337 #define BUFFER_PRECHECK \
338 if (*data_ptr >= last_ptr) \
339     return IV3_OUT_OF_DATA; \
340
341 #define RLE_BLOCK_COPY \
342     if (cell->mv_ptr || !skip_flag) \
343         copy_block4(dst, ref, row_offset, row_offset, 4 << v_zoom)
344
345 #define RLE_BLOCK_COPY_8 \
346     pix64 = AV_RN64(ref);\
347     if (is_first_row) {/* special prediction case: top line of a cell */\
348         pix64 = replicate64(pix64);\
349         fill_64(dst + row_offset, pix64, 7, row_offset);\
350         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);\
351     } else \
352         fill_64(dst, pix64, 8, row_offset)
353
354 #define RLE_LINES_COPY \
355     copy_block4(dst, ref, row_offset, row_offset, num_lines << v_zoom)
356
357 #define RLE_LINES_COPY_M10 \
358     pix64 = AV_RN64(ref);\
359     if (is_top_of_cell) {\
360         pix64 = replicate64(pix64);\
361         fill_64(dst + row_offset, pix64, (num_lines << 1) - 1, row_offset);\
362         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);\
363     } else \
364         fill_64(dst, pix64, num_lines << 1, row_offset)
365
366 #define APPLY_DELTA_4 \
367     AV_WN16A(dst + line_offset    ,\
368              (AV_RN16(ref    ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
369     AV_WN16A(dst + line_offset + 2,\
370              (AV_RN16(ref + 2) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
371     if (mode >= 3) {\
372         if (is_top_of_cell && !cell->ypos) {\
373             AV_COPY32U(dst, dst + row_offset);\
374         } else {\
375             AVG_32(dst, ref, dst + row_offset);\
376         }\
377     }
378
379 #define APPLY_DELTA_8 \
380     /* apply two 32-bit VQ deltas to next even line */\
381     if (is_top_of_cell) { \
382         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
383                  (replicate32(AV_RN32(ref    )) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
384         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
385                  (replicate32(AV_RN32(ref + 4)) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
386     } else { \
387         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
388                  (AV_RN32(ref    ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
389         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
390                  (AV_RN32(ref + 4) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
391     } \
392     /* odd lines are not coded but rather interpolated/replicated */\
393     /* first line of the cell on the top of image? - replicate */\
394     /* otherwise - interpolate */\
395     if (is_top_of_cell && !cell->ypos) {\
396         AV_COPY64U(dst, dst + row_offset);\
397     } else \
398         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);
399
400
401 #define APPLY_DELTA_1011_INTER \
402     if (mode == 10) { \
403         AV_WN32A(dst                 , \
404                  (AV_RN32(dst                 ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
405         AV_WN32A(dst + 4             , \
406                  (AV_RN32(dst + 4             ) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
407         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
408                  (AV_RN32(dst + row_offset    ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
409         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
410                  (AV_RN32(dst + row_offset + 4) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
411     } else { \
412         AV_WN16A(dst                 , \
413                  (AV_RN16(dst                 ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
414         AV_WN16A(dst + 2             , \
415                  (AV_RN16(dst + 2             ) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
416         AV_WN16A(dst + row_offset    , \
417                  (AV_RN16(dst + row_offset    ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
418         AV_WN16A(dst + row_offset + 2, \
419                  (AV_RN16(dst + row_offset + 2) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
420     }
421
422
423 static int decode_cell_data(Indeo3DecodeContext *ctx, Cell *cell,
424                             uint8_t *block, uint8_t *ref_block,
425                             int pitch, int h_zoom, int v_zoom, int mode,
426                             const vqEntry *delta[2], int swap_quads[2],
427                             const uint8_t **data_ptr, const uint8_t *last_ptr)
428 {
429     int           x, y, line, num_lines;
430     int           rle_blocks = 0;
431     uint8_t       code, *dst, *ref;
432     const vqEntry *delta_tab;
433     unsigned int  dyad1, dyad2;
434     uint64_t      pix64;
435     int           skip_flag = 0, is_top_of_cell, is_first_row = 1;
436     int           row_offset, blk_row_offset, line_offset;
437
438     row_offset     =  pitch;
439     blk_row_offset = (row_offset << (2 + v_zoom)) - (cell->width << 2);
440     line_offset    = v_zoom ? row_offset : 0;
441
442     if (cell->height & v_zoom || cell->width & h_zoom)
443         return IV3_BAD_DATA;
444
445     for (y = 0; y < cell->height; is_first_row = 0, y += 1 + v_zoom) {
446         for (x = 0; x < cell->width; x += 1 + h_zoom) {
447             ref = ref_block;
448             dst = block;
449
450             if (rle_blocks > 0) {
451                 if (mode <= 4) {
452                     RLE_BLOCK_COPY;
453                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
454                     RLE_BLOCK_COPY_8;
455                 }
456                 rle_blocks--;
457             } else {
458                 for (line = 0; line < 4;) {
459                     num_lines = 1;
460                     is_top_of_cell = is_first_row && !line;
461
462                     /* select primary VQ table for odd, secondary for even lines */
463                     if (mode <= 4)
464                         delta_tab = delta[line & 1];
465                     else
466                         delta_tab = delta[1];
467                     BUFFER_PRECHECK;
468                     code = bytestream_get_byte(data_ptr);
469                     if (code < 248) {
470                         if (code < delta_tab->num_dyads) {
471                             BUFFER_PRECHECK;
472                             dyad1 = bytestream_get_byte(data_ptr);
473                             dyad2 = code;
474                             if (dyad1 >= delta_tab->num_dyads || dyad1 >= 248)
475                                 return IV3_BAD_DATA;
476                         } else {
477                             /* process QUADS */
478                             code -= delta_tab->num_dyads;
479                             dyad1 = code / delta_tab->quad_exp;
480                             dyad2 = code % delta_tab->quad_exp;
481                             if (swap_quads[line & 1])
482                                 FFSWAP(unsigned int, dyad1, dyad2);
483                         }
484                         if (mode <= 4) {
485                             APPLY_DELTA_4;
486                         } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
487                             APPLY_DELTA_8;
488                         } else {
489                             APPLY_DELTA_1011_INTER;
490                         }
491                     } else {
492                         /* process RLE codes */
493                         switch (code) {
494                         case RLE_ESC_FC:
495                             skip_flag  = 0;
496                             rle_blocks = 1;
497                             code       = 253;
498                             /* FALLTHROUGH */
499                         case RLE_ESC_FF:
500                         case RLE_ESC_FE:
501                         case RLE_ESC_FD:
502                             num_lines = 257 - code - line;
503                             if (num_lines <= 0)
504                                 return IV3_BAD_RLE;
505                             if (mode <= 4) {
506                                 RLE_LINES_COPY;
507                             } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
508                                 RLE_LINES_COPY_M10;
509                             }
510                             break;
511                         case RLE_ESC_FB:
512                             BUFFER_PRECHECK;
513                             code = bytestream_get_byte(data_ptr);
514                             rle_blocks = (code & 0x1F) - 1; /* set block counter */
515                             if (code >= 64 || rle_blocks < 0)
516                                 return IV3_BAD_COUNTER;
517                             skip_flag = code & 0x20;
518                             num_lines = 4 - line; /* enforce next block processing */
519                             if (mode >= 10 || (cell->mv_ptr || !skip_flag)) {
520                                 if (mode <= 4) {
521                                     RLE_LINES_COPY;
522                                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
523                                     RLE_LINES_COPY_M10;
524                                 }
525                             }
526                             break;
527                         case RLE_ESC_F9:
528                             skip_flag  = 1;
529                             rle_blocks = 1;
530                             /* FALLTHROUGH */
531                         case RLE_ESC_FA:
532                             if (line)
533                                 return IV3_BAD_RLE;
534                             num_lines = 4; /* enforce next block processing */
535                             if (cell->mv_ptr) {
536                                 if (mode <= 4) {
537                                     RLE_LINES_COPY;
538                                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
539                                     RLE_LINES_COPY_M10;
540                                 }
541                             }
542                             break;
543                         default:
544                             return IV3_UNSUPPORTED;
545                         }
546                     }
547
548                     line += num_lines;
549                     ref  += row_offset * (num_lines << v_zoom);
550                     dst  += row_offset * (num_lines << v_zoom);
551                 }
552             }
553
554             /* move to next horizontal block */
555             block     += 4 << h_zoom;
556             ref_block += 4 << h_zoom;
557         }
558
559         /* move to next line of blocks */
560         ref_block += blk_row_offset;
561         block     += blk_row_offset;
562     }
563     return IV3_NOERR;
564 }
565
566
567 /**
568  *  Decode a vector-quantized cell.
569  *  It consists of several routines, each of which handles one or more "modes"
570  *  with which a cell can be encoded.
571  *
572  *  @param ctx      pointer to the decoder context
573  *  @param avctx    ptr to the AVCodecContext
574  *  @param plane    pointer to the plane descriptor
575  *  @param cell     pointer to the cell  descriptor
576  *  @param data_ptr pointer to the compressed data
577  *  @param last_ptr pointer to the last byte to catch reads past end of buffer
578  *  @return         number of consumed bytes or negative number in case of error
579  */
580 static int decode_cell(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
581                        Plane *plane, Cell *cell, const uint8_t *data_ptr,
582                        const uint8_t *last_ptr)
583 {
584     int           x, mv_x, mv_y, mode, vq_index, prim_indx, second_indx;
585     int           zoom_fac;
586     int           offset, error = 0, swap_quads[2];
587     uint8_t       code, *block, *ref_block = 0;
588     const vqEntry *delta[2];
589     const uint8_t *data_start = data_ptr;
590
591     /* get coding mode and VQ table index from the VQ descriptor byte */
592     code     = *data_ptr++;
593     mode     = code >> 4;
594     vq_index = code & 0xF;
595
596     /* setup output and reference pointers */
597     offset = (cell->ypos << 2) * plane->pitch + (cell->xpos << 2);
598     block  =  plane->pixels[ctx->buf_sel] + offset;
599
600     if (!cell->mv_ptr) {
601         /* use previous line as reference for INTRA cells */
602         ref_block = block - plane->pitch;
603     } else if (mode >= 10) {
604         /* for mode 10 and 11 INTER first copy the predicted cell into the current one */
605         /* so we don't need to do data copying for each RLE code later */
606         int ret = copy_cell(ctx, plane, cell);
607         if (ret < 0)
608             return ret;
609     } else {
610         /* set the pointer to the reference pixels for modes 0-4 INTER */
611         mv_y      = cell->mv_ptr[0];
612         mv_x      = cell->mv_ptr[1];
613
614         /* -1 because there is an extra line on top for prediction */
615         if ((cell->ypos << 2) + mv_y < -1 || (cell->xpos << 2) + mv_x < 0 ||
616             ((cell->ypos + cell->height) << 2) + mv_y > plane->height     ||
617             ((cell->xpos + cell->width)  << 2) + mv_x > plane->width) {
618             av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
619                    "Motion vectors point out of the frame.\n");
620             return AVERROR_INVALIDDATA;
621         }
622
623         offset   += mv_y * plane->pitch + mv_x;
624         ref_block = plane->pixels[ctx->buf_sel ^ 1] + offset;
625     }
626
627     /* select VQ tables as follows: */
628     /* modes 0 and 3 use only the primary table for all lines in a block */
629     /* while modes 1 and 4 switch between primary and secondary tables on alternate lines */
630     if (mode == 1 || mode == 4) {
631         code        = ctx->alt_quant[vq_index];
632         prim_indx   = (code >> 4)  + ctx->cb_offset;
633         second_indx = (code & 0xF) + ctx->cb_offset;
634     } else {
635         vq_index += ctx->cb_offset;
636         prim_indx = second_indx = vq_index;
637     }
638
639     if (prim_indx >= 24 || second_indx >= 24) {
640         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid VQ table indexes! Primary: %d, secondary: %d!\n",
641                prim_indx, second_indx);
642         return AVERROR_INVALIDDATA;
643     }
644
645     delta[0] = &vq_tab[second_indx];
646     delta[1] = &vq_tab[prim_indx];
647     swap_quads[0] = second_indx >= 16;
648     swap_quads[1] = prim_indx   >= 16;
649
650     /* requantize the prediction if VQ index of this cell differs from VQ index */
651     /* of the predicted cell in order to avoid overflows. */
652     if (vq_index >= 8 && ref_block) {
653         for (x = 0; x < cell->width << 2; x++)
654             ref_block[x] = requant_tab[vq_index & 7][ref_block[x] & 127];
655     }
656
657     error = IV3_NOERR;
658
659     switch (mode) {
660     case 0: /*------------------ MODES 0 & 1 (4x4 block processing) --------------------*/
661     case 1:
662     case 3: /*------------------ MODES 3 & 4 (4x8 block processing) --------------------*/
663     case 4:
664         if (mode >= 3 && cell->mv_ptr) {
665             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to apply Mode 3/4 to an INTER cell!\n");
666             return AVERROR_INVALIDDATA;
667         }
668
669         zoom_fac = mode >= 3;
670         error = decode_cell_data(ctx, cell, block, ref_block, plane->pitch,
671                                  0, zoom_fac, mode, delta, swap_quads,
672                                  &data_ptr, last_ptr);
673         break;
674     case 10: /*-------------------- MODE 10 (8x8 block processing) ---------------------*/
675     case 11: /*----------------- MODE 11 (4x8 INTER block processing) ------------------*/
676         if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) { /* MODE 10 INTRA processing */
677             error = decode_cell_data(ctx, cell, block, ref_block, plane->pitch,
678                                      1, 1, mode, delta, swap_quads,
679                                      &data_ptr, last_ptr);
680         } else { /* mode 10 and 11 INTER processing */
681             if (mode == 11 && !cell->mv_ptr) {
682                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to use Mode 11 for an INTRA cell!\n");
683                return AVERROR_INVALIDDATA;
684             }
685
686             zoom_fac = mode == 10;
687             error = decode_cell_data(ctx, cell, block, ref_block, plane->pitch,
688                                      zoom_fac, 1, mode, delta, swap_quads,
689                                      &data_ptr, last_ptr);
690         }
691         break;
692     default:
693         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported coding mode: %d\n", mode);
694         return AVERROR_INVALIDDATA;
695     }//switch mode
696
697     switch (error) {
698     case IV3_BAD_RLE:
699         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: RLE code %X is not allowed at the current line\n",
700                mode, data_ptr[-1]);
701         return AVERROR_INVALIDDATA;
702     case IV3_BAD_DATA:
703         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: invalid VQ data\n", mode);
704         return AVERROR_INVALIDDATA;
705     case IV3_BAD_COUNTER:
706         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: RLE-FB invalid counter: %d\n", mode, code);
707         return AVERROR_INVALIDDATA;
708     case IV3_UNSUPPORTED:
709         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: unsupported RLE code: %X\n", mode, data_ptr[-1]);
710         return AVERROR_INVALIDDATA;
711     case IV3_OUT_OF_DATA:
712         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: attempt to read past end of buffer\n", mode);
713         return AVERROR_INVALIDDATA;
714     }
715
716     return data_ptr - data_start; /* report number of bytes consumed from the input buffer */
717 }
718
719
720 /* Binary tree codes. */
721 enum {
722     H_SPLIT    = 0,
723     V_SPLIT    = 1,
724     INTRA_NULL = 2,
725     INTER_DATA = 3
726 };
727
728
729 #define SPLIT_CELL(size, new_size) (new_size) = ((size) > 2) ? ((((size) + 2) >> 2) << 1) : 1
730
731 #define UPDATE_BITPOS(n) \
732     ctx->skip_bits  += (n); \
733     ctx->need_resync = 1
734
735 #define RESYNC_BITSTREAM \
736     if (ctx->need_resync && !(get_bits_count(&ctx->gb) & 7)) { \
737         skip_bits_long(&ctx->gb, ctx->skip_bits);              \
738         ctx->skip_bits   = 0;                                  \
739         ctx->need_resync = 0;                                  \
740     }
741
742 #define CHECK_CELL \
743     if (curr_cell.xpos + curr_cell.width > (plane->width >> 2) ||               \
744         curr_cell.ypos + curr_cell.height > (plane->height >> 2)) {             \
745         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cell: x=%d, y=%d, w=%d, h=%d\n",   \
746                curr_cell.xpos, curr_cell.ypos, curr_cell.width, curr_cell.height); \
747         return AVERROR_INVALIDDATA;                                                              \
748     }
749
750
751 static int parse_bintree(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
752                          Plane *plane, int code, Cell *ref_cell,
753                          const int depth, const int strip_width)
754 {
755     Cell    curr_cell;
756     int     bytes_used, ret;
757
758     if (depth <= 0) {
759         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Stack overflow (corrupted binary tree)!\n");
760         return AVERROR_INVALIDDATA; // unwind recursion
761     }
762
763     curr_cell = *ref_cell; // clone parent cell
764     if (code == H_SPLIT) {
765         SPLIT_CELL(ref_cell->height, curr_cell.height);
766         ref_cell->ypos   += curr_cell.height;
767         ref_cell->height -= curr_cell.height;
768         if (ref_cell->height <= 0 || curr_cell.height <= 0)
769             return AVERROR_INVALIDDATA;
770     } else if (code == V_SPLIT) {
771         if (curr_cell.width > strip_width) {
772             /* split strip */
773             curr_cell.width = (curr_cell.width <= (strip_width << 1) ? 1 : 2) * strip_width;
774         } else
775             SPLIT_CELL(ref_cell->width, curr_cell.width);
776         ref_cell->xpos  += curr_cell.width;
777         ref_cell->width -= curr_cell.width;
778         if (ref_cell->width <= 0 || curr_cell.width <= 0)
779             return AVERROR_INVALIDDATA;
780     }
781
782     while (get_bits_left(&ctx->gb) >= 2) { /* loop until return */
783         RESYNC_BITSTREAM;
784         switch (code = get_bits(&ctx->gb, 2)) {
785         case H_SPLIT:
786         case V_SPLIT:
787             if (parse_bintree(ctx, avctx, plane, code, &curr_cell, depth - 1, strip_width))
788                 return AVERROR_INVALIDDATA;
789             break;
790         case INTRA_NULL:
791             if (!curr_cell.tree) { /* MC tree INTRA code */
792                 curr_cell.mv_ptr = 0; /* mark the current strip as INTRA */
793                 curr_cell.tree   = 1; /* enter the VQ tree */
794             } else { /* VQ tree NULL code */
795                 RESYNC_BITSTREAM;
796                 code = get_bits(&ctx->gb, 2);
797                 if (code >= 2) {
798                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid VQ_NULL code: %d\n", code);
799                     return AVERROR_INVALIDDATA;
800                 }
801                 if (code == 1)
802                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "SkipCell procedure not implemented yet!\n");
803
804                 CHECK_CELL
805                 if (!curr_cell.mv_ptr)
806                     return AVERROR_INVALIDDATA;
807
808                 ret = copy_cell(ctx, plane, &curr_cell);
809                 return ret;
810             }
811             break;
812         case INTER_DATA:
813             if (!curr_cell.tree) { /* MC tree INTER code */
814                 unsigned mv_idx;
815                 /* get motion vector index and setup the pointer to the mv set */
816                 if (!ctx->need_resync)
817                     ctx->next_cell_data = &ctx->gb.buffer[(get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3];
818                 if (ctx->next_cell_data >= ctx->last_byte) {
819                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector out of array\n");
820                     return AVERROR_INVALIDDATA;
821                 }
822                 mv_idx = *(ctx->next_cell_data++);
823                 if (mv_idx >= ctx->num_vectors) {
824                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector index out of range\n");
825                     return AVERROR_INVALIDDATA;
826                 }
827                 curr_cell.mv_ptr = &ctx->mc_vectors[mv_idx << 1];
828                 curr_cell.tree   = 1; /* enter the VQ tree */
829                 UPDATE_BITPOS(8);
830             } else { /* VQ tree DATA code */
831                 if (!ctx->need_resync)
832                     ctx->next_cell_data = &ctx->gb.buffer[(get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3];
833
834                 CHECK_CELL
835                 bytes_used = decode_cell(ctx, avctx, plane, &curr_cell,
836                                          ctx->next_cell_data, ctx->last_byte);
837                 if (bytes_used < 0)
838                     return AVERROR_INVALIDDATA;
839
840                 UPDATE_BITPOS(bytes_used << 3);
841                 ctx->next_cell_data += bytes_used;
842                 return 0;
843             }
844             break;
845         }
846     }//while
847
848     return AVERROR_INVALIDDATA;
849 }
850
851
852 static int decode_plane(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
853                         Plane *plane, const uint8_t *data, int32_t data_size,
854                         int32_t strip_width)
855 {
856     Cell            curr_cell;
857     unsigned        num_vectors;
858
859     /* each plane data starts with mc_vector_count field, */
860     /* an optional array of motion vectors followed by the vq data */
861     num_vectors = bytestream_get_le32(&data); data_size -= 4;
862     if (num_vectors > 256) {
863         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
864                "Read invalid number of motion vectors %d\n", num_vectors);
865         return AVERROR_INVALIDDATA;
866     }
867     if (num_vectors * 2 > data_size)
868         return AVERROR_INVALIDDATA;
869
870     ctx->num_vectors = num_vectors;
871     ctx->mc_vectors  = num_vectors ? data : 0;
872
873     /* init the bitreader */
874     init_get_bits(&ctx->gb, &data[num_vectors * 2], (data_size - num_vectors * 2) << 3);
875     ctx->skip_bits   = 0;
876     ctx->need_resync = 0;
877
878     ctx->last_byte = data + data_size;
879
880     /* initialize the 1st cell and set its dimensions to whole plane */
881     curr_cell.xpos   = curr_cell.ypos = 0;
882     curr_cell.width  = plane->width  >> 2;
883     curr_cell.height = plane->height >> 2;
884     curr_cell.tree   = 0; // we are in the MC tree now
885     curr_cell.mv_ptr = 0; // no motion vector = INTRA cell
886
887     return parse_bintree(ctx, avctx, plane, INTRA_NULL, &curr_cell, CELL_STACK_MAX, strip_width);
888 }
889
890
891 #define OS_HDR_ID   MKBETAG('F', 'R', 'M', 'H')
892
893 static int decode_frame_headers(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
894                                 const uint8_t *buf, int buf_size)
895 {
896     GetByteContext gb;
897     const uint8_t   *bs_hdr;
898     uint32_t        frame_num, word2, check_sum, data_size;
899     uint32_t        y_offset, u_offset, v_offset, starts[3], ends[3];
900     uint16_t        height, width;
901     int             i, j;
902
903     bytestream2_init(&gb, buf, buf_size);
904
905     /* parse and check the OS header */
906     frame_num = bytestream2_get_le32(&gb);
907     word2     = bytestream2_get_le32(&gb);
908     check_sum = bytestream2_get_le32(&gb);
909     data_size = bytestream2_get_le32(&gb);
910
911     if ((frame_num ^ word2 ^ data_size ^ OS_HDR_ID) != check_sum) {
912         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "OS header checksum mismatch!\n");
913         return AVERROR_INVALIDDATA;
914     }
915
916     /* parse the bitstream header */
917     bs_hdr = gb.buffer;
918
919     if (bytestream2_get_le16(&gb) != 32) {
920         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported codec version!\n");
921         return AVERROR_INVALIDDATA;
922     }
923
924     ctx->frame_num   =  frame_num;
925     ctx->frame_flags =  bytestream2_get_le16(&gb);
926     ctx->data_size   = (bytestream2_get_le32(&gb) + 7) >> 3;
927     ctx->cb_offset   =  bytestream2_get_byte(&gb);
928
929     if (ctx->data_size == 16)
930         return 4;
931     ctx->data_size = FFMIN(ctx->data_size, buf_size - 16);
932
933     bytestream2_skip(&gb, 3); // skip reserved byte and checksum
934
935     /* check frame dimensions */
936     height = bytestream2_get_le16(&gb);
937     width  = bytestream2_get_le16(&gb);
938     if (av_image_check_size(width, height, 0, avctx))
939         return AVERROR_INVALIDDATA;
940
941     if (width != ctx->width || height != ctx->height) {
942         int res;
943
944         av_dlog(avctx, "Frame dimensions changed!\n");
945
946         if (width  < 16 || width  > 640 ||
947             height < 16 || height > 480 ||
948             width  &  3 || height &   3) {
949             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
950                    "Invalid picture dimensions: %d x %d!\n", width, height);
951             return AVERROR_INVALIDDATA;
952         }
953         free_frame_buffers(ctx);
954         if ((res = allocate_frame_buffers(ctx, avctx, width, height)) < 0)
955              return res;
956         avcodec_set_dimensions(avctx, width, height);
957     }
958
959     y_offset = bytestream2_get_le32(&gb);
960     v_offset = bytestream2_get_le32(&gb);
961     u_offset = bytestream2_get_le32(&gb);
962     bytestream2_skip(&gb, 4);
963
964     /* unfortunately there is no common order of planes in the buffer */
965     /* so we use that sorting algo for determining planes data sizes  */
966     starts[0] = y_offset;
967     starts[1] = v_offset;
968     starts[2] = u_offset;
969
970     for (j = 0; j < 3; j++) {
971         ends[j] = ctx->data_size;
972         for (i = 2; i >= 0; i--)
973             if (starts[i] < ends[j] && starts[i] > starts[j])
974                 ends[j] = starts[i];
975     }
976
977     ctx->y_data_size = ends[0] - starts[0];
978     ctx->v_data_size = ends[1] - starts[1];
979     ctx->u_data_size = ends[2] - starts[2];
980     if (FFMAX3(y_offset, v_offset, u_offset) >= ctx->data_size - 16 ||
981         FFMIN3(y_offset, v_offset, u_offset) < gb.buffer - bs_hdr + 16 ||
982         FFMIN3(ctx->y_data_size, ctx->v_data_size, ctx->u_data_size) <= 0) {
983         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "One of the y/u/v offsets is invalid\n");
984         return AVERROR_INVALIDDATA;
985     }
986
987     ctx->y_data_ptr = bs_hdr + y_offset;
988     ctx->v_data_ptr = bs_hdr + v_offset;
989     ctx->u_data_ptr = bs_hdr + u_offset;
990     ctx->alt_quant  = gb.buffer;
991
992     if (ctx->data_size == 16) {
993         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Sync frame encountered!\n");
994         return 16;
995     }
996
997     if (ctx->frame_flags & BS_8BIT_PEL) {
998         avpriv_request_sample(avctx, "8-bit pixel format");
999         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1000     }
1001
1002     if (ctx->frame_flags & BS_MV_X_HALF || ctx->frame_flags & BS_MV_Y_HALF) {
1003         avpriv_request_sample(avctx, "Halfpel motion vectors");
1004         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1005     }
1006
1007     return 0;
1008 }
1009
1010
1011 /**
1012  *  Convert and output the current plane.
1013  *  All pixel values will be upsampled by shifting right by one bit.
1014  *
1015  *  @param[in]  plane        pointer to the descriptor of the plane being processed
1016  *  @param[in]  buf_sel      indicates which frame buffer the input data stored in
1017  *  @param[out] dst          pointer to the buffer receiving converted pixels
1018  *  @param[in]  dst_pitch    pitch for moving to the next y line
1019  *  @param[in]  dst_height   output plane height
1020  */
1021 static void output_plane(const Plane *plane, int buf_sel, uint8_t *dst,
1022                          int dst_pitch, int dst_height)
1023 {
1024     int             x,y;
1025     const uint8_t   *src  = plane->pixels[buf_sel];
1026     uint32_t        pitch = plane->pitch;
1027
1028     dst_height = FFMIN(dst_height, plane->height);
1029     for (y = 0; y < dst_height; y++) {
1030         /* convert four pixels at once using SWAR */
1031         for (x = 0; x < plane->width >> 2; x++) {
1032             AV_WN32A(dst, (AV_RN32A(src) & 0x7F7F7F7F) << 1);
1033             src += 4;
1034             dst += 4;
1035         }
1036
1037         for (x <<= 2; x < plane->width; x++)
1038             *dst++ = *src++ << 1;
1039
1040         src += pitch     - plane->width;
1041         dst += dst_pitch - plane->width;
1042     }
1043 }
1044
1045
1046 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
1047 {
1048     Indeo3DecodeContext *ctx = avctx->priv_data;
1049
1050     ctx->avctx     = avctx;
1051     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV410P;
1052
1053     build_requant_tab();
1054
1055     ff_hpeldsp_init(&ctx->hdsp, avctx->flags);
1056
1057     return allocate_frame_buffers(ctx, avctx, avctx->width, avctx->height);
1058 }
1059
1060
1061 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_frame,
1062                         AVPacket *avpkt)
1063 {
1064     Indeo3DecodeContext *ctx = avctx->priv_data;
1065     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1066     int buf_size       = avpkt->size;
1067     AVFrame *frame     = data;
1068     int res;
1069
1070     res = decode_frame_headers(ctx, avctx, buf, buf_size);
1071     if (res < 0)
1072         return res;
1073
1074     /* skip sync(null) frames */
1075     if (res) {
1076         // we have processed 16 bytes but no data was decoded
1077         *got_frame = 0;
1078         return buf_size;
1079     }
1080
1081     /* skip droppable INTER frames if requested */
1082     if (ctx->frame_flags & BS_NONREF &&
1083        (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF))
1084         return 0;
1085
1086     /* skip INTER frames if requested */
1087     if (!(ctx->frame_flags & BS_KEYFRAME) && avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY)
1088         return 0;
1089
1090     /* use BS_BUFFER flag for buffer switching */
1091     ctx->buf_sel = (ctx->frame_flags >> BS_BUFFER) & 1;
1092
1093     if ((res = ff_get_buffer(avctx, frame, 0)) < 0)
1094         return res;
1095
1096     /* decode luma plane */
1097     if ((res = decode_plane(ctx, avctx, ctx->planes, ctx->y_data_ptr, ctx->y_data_size, 40)))
1098         return res;
1099
1100     /* decode chroma planes */
1101     if ((res = decode_plane(ctx, avctx, &ctx->planes[1], ctx->u_data_ptr, ctx->u_data_size, 10)))
1102         return res;
1103
1104     if ((res = decode_plane(ctx, avctx, &ctx->planes[2], ctx->v_data_ptr, ctx->v_data_size, 10)))
1105         return res;
1106
1107     output_plane(&ctx->planes[0], ctx->buf_sel,
1108                  frame->data[0], frame->linesize[0],
1109                  avctx->height);
1110     output_plane(&ctx->planes[1], ctx->buf_sel,
1111                  frame->data[1], frame->linesize[1],
1112                  (avctx->height + 3) >> 2);
1113     output_plane(&ctx->planes[2], ctx->buf_sel,
1114                  frame->data[2], frame->linesize[2],
1115                  (avctx->height + 3) >> 2);
1116
1117     *got_frame = 1;
1118
1119     return buf_size;
1120 }
1121
1122
1123 static av_cold int decode_close(AVCodecContext *avctx)
1124 {
1125     free_frame_buffers(avctx->priv_data);
1126
1127     return 0;
1128 }
1129
1130 AVCodec ff_indeo3_decoder = {
1131     .name           = "indeo3",
1132     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1133     .id             = AV_CODEC_ID_INDEO3,
1134     .priv_data_size = sizeof(Indeo3DecodeContext),
1135     .init           = decode_init,
1136     .close          = decode_close,
1137     .decode         = decode_frame,
1138     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1139     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Intel Indeo 3"),
1140 };