]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/indeo3.c
Merge commit '6e5cdf26281945ddea3aaf5eca4d127791f23ca8'
[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 "dsputil.h"
36 #include "bytestream.h"
37 #include "get_bits.h"
38
39 #include "indeo3data.h"
40
41 /* RLE opcodes. */
42 enum {
43     RLE_ESC_F9    = 249, ///< same as RLE_ESC_FA + do the same with next block
44     RLE_ESC_FA    = 250, ///< INTRA: skip block, INTER: copy data from reference
45     RLE_ESC_FB    = 251, ///< apply null delta to N blocks / skip N blocks
46     RLE_ESC_FC    = 252, ///< same as RLE_ESC_FD + do the same with next block
47     RLE_ESC_FD    = 253, ///< apply null delta to all remaining lines of this block
48     RLE_ESC_FE    = 254, ///< apply null delta to all lines up to the 3rd line
49     RLE_ESC_FF    = 255  ///< apply null delta to all lines up to the 2nd line
50 };
51
52
53 /* Some constants for parsing frame bitstream flags. */
54 #define BS_8BIT_PEL     (1 << 1) ///< 8bit pixel bitdepth indicator
55 #define BS_KEYFRAME     (1 << 2) ///< intra frame indicator
56 #define BS_MV_Y_HALF    (1 << 4) ///< vertical mv halfpel resolution indicator
57 #define BS_MV_X_HALF    (1 << 5) ///< horizontal mv halfpel resolution indicator
58 #define BS_NONREF       (1 << 8) ///< nonref (discardable) frame indicator
59 #define BS_BUFFER        9       ///< indicates which of two frame buffers should be used
60
61
62 typedef struct Plane {
63     uint8_t         *buffers[2];
64     uint8_t         *pixels[2]; ///< pointer to the actual pixel data of the buffers above
65     uint32_t        width;
66     uint32_t        height;
67     uint32_t        pitch;
68 } Plane;
69
70 #define CELL_STACK_MAX  20
71
72 typedef struct Cell {
73     int16_t         xpos;       ///< cell coordinates in 4x4 blocks
74     int16_t         ypos;
75     int16_t         width;      ///< cell width  in 4x4 blocks
76     int16_t         height;     ///< cell height in 4x4 blocks
77     uint8_t         tree;       ///< tree id: 0- MC tree, 1 - VQ tree
78     const int8_t    *mv_ptr;    ///< ptr to the motion vector if any
79 } Cell;
80
81 typedef struct Indeo3DecodeContext {
82     AVCodecContext *avctx;
83     AVFrame         frame;
84     DSPContext      dsp;
85
86     GetBitContext   gb;
87     int             need_resync;
88     int             skip_bits;
89     const uint8_t   *next_cell_data;
90     const uint8_t   *last_byte;
91     const int8_t    *mc_vectors;
92     unsigned        num_vectors;    ///< number of motion vectors in mc_vectors
93
94     int16_t         width, height;
95     uint32_t        frame_num;      ///< current frame number (zero-based)
96     uint32_t        data_size;      ///< size of the frame data in bytes
97     uint16_t        frame_flags;    ///< frame properties
98     uint8_t         cb_offset;      ///< needed for selecting VQ tables
99     uint8_t         buf_sel;        ///< active frame buffer: 0 - primary, 1 -secondary
100     const uint8_t   *y_data_ptr;
101     const uint8_t   *v_data_ptr;
102     const uint8_t   *u_data_ptr;
103     int32_t         y_data_size;
104     int32_t         v_data_size;
105     int32_t         u_data_size;
106     const uint8_t   *alt_quant;     ///< secondary VQ table set for the modes 1 and 4
107     Plane           planes[3];
108 } Indeo3DecodeContext;
109
110
111 static uint8_t requant_tab[8][128];
112
113 /*
114  *  Build the static requantization table.
115  *  This table is used to remap pixel values according to a specific
116  *  quant index and thus avoid overflows while adding deltas.
117  */
118 static av_cold void build_requant_tab(void)
119 {
120     static int8_t offsets[8] = { 1, 1, 2, -3, -3, 3, 4, 4 };
121     static int8_t deltas [8] = { 0, 1, 0,  4,  4, 1, 0, 1 };
122
123     int i, j, step;
124
125     for (i = 0; i < 8; i++) {
126         step = i + 2;
127         for (j = 0; j < 128; j++)
128                 requant_tab[i][j] = (j + offsets[i]) / step * step + deltas[i];
129     }
130
131     /* some last elements calculated above will have values >= 128 */
132     /* pixel values shall never exceed 127 so set them to non-overflowing values */
133     /* according with the quantization step of the respective section */
134     requant_tab[0][127] = 126;
135     requant_tab[1][119] = 118;
136     requant_tab[1][120] = 118;
137     requant_tab[2][126] = 124;
138     requant_tab[2][127] = 124;
139     requant_tab[6][124] = 120;
140     requant_tab[6][125] = 120;
141     requant_tab[6][126] = 120;
142     requant_tab[6][127] = 120;
143
144     /* Patch for compatibility with the Intel's binary decoders */
145     requant_tab[1][7] = 10;
146     requant_tab[4][8] = 10;
147 }
148
149
150 static av_cold int allocate_frame_buffers(Indeo3DecodeContext *ctx,
151                                           AVCodecContext *avctx, int luma_width, int luma_height)
152 {
153     int p, chroma_width, chroma_height;
154     int luma_pitch, chroma_pitch, luma_size, chroma_size;
155
156     if (luma_width  < 16 || luma_width  > 640 ||
157         luma_height < 16 || luma_height > 480 ||
158         luma_width  &  3 || luma_height &   3) {
159         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid picture dimensions: %d x %d!\n",
160                luma_width, luma_height);
161         return AVERROR_INVALIDDATA;
162     }
163
164     ctx->width  = luma_width ;
165     ctx->height = luma_height;
166
167     chroma_width  = FFALIGN(luma_width  >> 2, 4);
168     chroma_height = FFALIGN(luma_height >> 2, 4);
169
170     luma_pitch   = FFALIGN(luma_width,   16);
171     chroma_pitch = FFALIGN(chroma_width, 16);
172
173     /* Calculate size of the luminance plane.  */
174     /* Add one line more for INTRA prediction. */
175     luma_size = luma_pitch * (luma_height + 1);
176
177     /* Calculate size of a chrominance planes. */
178     /* Add one line more for INTRA prediction. */
179     chroma_size = chroma_pitch * (chroma_height + 1);
180
181     /* allocate frame buffers */
182     for (p = 0; p < 3; p++) {
183         ctx->planes[p].pitch  = !p ? luma_pitch  : chroma_pitch;
184         ctx->planes[p].width  = !p ? luma_width  : chroma_width;
185         ctx->planes[p].height = !p ? luma_height : chroma_height;
186
187         ctx->planes[p].buffers[0] = av_malloc(!p ? luma_size : chroma_size);
188         ctx->planes[p].buffers[1] = av_malloc(!p ? luma_size : chroma_size);
189
190         /* fill the INTRA prediction lines with the middle pixel value = 64 */
191         memset(ctx->planes[p].buffers[0], 0x40, ctx->planes[p].pitch);
192         memset(ctx->planes[p].buffers[1], 0x40, ctx->planes[p].pitch);
193
194         /* set buffer pointers = buf_ptr + pitch and thus skip the INTRA prediction line */
195         ctx->planes[p].pixels[0] = ctx->planes[p].buffers[0] + ctx->planes[p].pitch;
196         ctx->planes[p].pixels[1] = ctx->planes[p].buffers[1] + ctx->planes[p].pitch;
197         memset(ctx->planes[p].pixels[0], 0, ctx->planes[p].pitch * ctx->planes[p].height);
198         memset(ctx->planes[p].pixels[1], 0, ctx->planes[p].pitch * ctx->planes[p].height);
199     }
200
201     return 0;
202 }
203
204
205 static av_cold void free_frame_buffers(Indeo3DecodeContext *ctx)
206 {
207     int p;
208
209     ctx->width=
210     ctx->height= 0;
211
212     for (p = 0; p < 3; p++) {
213         av_freep(&ctx->planes[p].buffers[0]);
214         av_freep(&ctx->planes[p].buffers[1]);
215         ctx->planes[p].pixels[0] = ctx->planes[p].pixels[1] = 0;
216     }
217 }
218
219
220 /**
221  *  Copy pixels of the cell(x + mv_x, y + mv_y) from the previous frame into
222  *  the cell(x, y) in the current frame.
223  *
224  *  @param ctx      pointer to the decoder context
225  *  @param plane    pointer to the plane descriptor
226  *  @param cell     pointer to the cell  descriptor
227  */
228 static void copy_cell(Indeo3DecodeContext *ctx, Plane *plane, Cell *cell)
229 {
230     int     h, w, mv_x, mv_y, offset, offset_dst;
231     uint8_t *src, *dst;
232
233     /* setup output and reference pointers */
234     offset_dst  = (cell->ypos << 2) * plane->pitch + (cell->xpos << 2);
235     dst         = plane->pixels[ctx->buf_sel] + offset_dst;
236     if(cell->mv_ptr){
237     mv_y        = cell->mv_ptr[0];
238     mv_x        = cell->mv_ptr[1];
239     }else
240         mv_x= mv_y= 0;
241     offset      = offset_dst + mv_y * plane->pitch + mv_x;
242     src         = plane->pixels[ctx->buf_sel ^ 1] + offset;
243
244     h = cell->height << 2;
245
246     for (w = cell->width; w > 0;) {
247         /* copy using 16xH blocks */
248         if (!((cell->xpos << 2) & 15) && w >= 4) {
249             for (; w >= 4; src += 16, dst += 16, w -= 4)
250                 ctx->dsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][0](dst, src, plane->pitch, h);
251         }
252
253         /* copy using 8xH blocks */
254         if (!((cell->xpos << 2) & 7) && w >= 2) {
255             ctx->dsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][0](dst, src, plane->pitch, h);
256             w -= 2;
257             src += 8;
258             dst += 8;
259         }
260
261         if (w >= 1) {
262             copy_block4(dst, src, plane->pitch, plane->pitch, h);
263             w--;
264             src += 4;
265             dst += 4;
266         }
267     }
268 }
269
270
271 /* Average 4/8 pixels at once without rounding using SWAR */
272 #define AVG_32(dst, src, ref) \
273     AV_WN32A(dst, ((AV_RN32A(src) + AV_RN32A(ref)) >> 1) & 0x7F7F7F7FUL)
274
275 #define AVG_64(dst, src, ref) \
276     AV_WN64A(dst, ((AV_RN64A(src) + AV_RN64A(ref)) >> 1) & 0x7F7F7F7F7F7F7F7FULL)
277
278
279 /*
280  *  Replicate each even pixel as follows:
281  *  ABCDEFGH -> AACCEEGG
282  */
283 static inline uint64_t replicate64(uint64_t a) {
284 #if HAVE_BIGENDIAN
285     a &= 0xFF00FF00FF00FF00ULL;
286     a |= a >> 8;
287 #else
288     a &= 0x00FF00FF00FF00FFULL;
289     a |= a << 8;
290 #endif
291     return a;
292 }
293
294 static inline uint32_t replicate32(uint32_t a) {
295 #if HAVE_BIGENDIAN
296     a &= 0xFF00FF00UL;
297     a |= a >> 8;
298 #else
299     a &= 0x00FF00FFUL;
300     a |= a << 8;
301 #endif
302     return a;
303 }
304
305
306 /* Fill n lines with 64bit pixel value pix */
307 static inline void fill_64(uint8_t *dst, const uint64_t pix, int32_t n,
308                            int32_t row_offset)
309 {
310     for (; n > 0; dst += row_offset, n--)
311         AV_WN64A(dst, pix);
312 }
313
314
315 /* Error codes for cell decoding. */
316 enum {
317     IV3_NOERR       = 0,
318     IV3_BAD_RLE     = 1,
319     IV3_BAD_DATA    = 2,
320     IV3_BAD_COUNTER = 3,
321     IV3_UNSUPPORTED = 4,
322     IV3_OUT_OF_DATA = 5
323 };
324
325
326 #define BUFFER_PRECHECK \
327 if (*data_ptr >= last_ptr) \
328     return IV3_OUT_OF_DATA; \
329
330 #define RLE_BLOCK_COPY \
331     if (cell->mv_ptr || !skip_flag) \
332         copy_block4(dst, ref, row_offset, row_offset, 4 << v_zoom)
333
334 #define RLE_BLOCK_COPY_8 \
335     pix64 = AV_RN64A(ref);\
336     if (is_first_row) {/* special prediction case: top line of a cell */\
337         pix64 = replicate64(pix64);\
338         fill_64(dst + row_offset, pix64, 7, row_offset);\
339         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);\
340     } else \
341         fill_64(dst, pix64, 8, row_offset)
342
343 #define RLE_LINES_COPY \
344     copy_block4(dst, ref, row_offset, row_offset, num_lines << v_zoom)
345
346 #define RLE_LINES_COPY_M10 \
347     pix64 = AV_RN64A(ref);\
348     if (is_top_of_cell) {\
349         pix64 = replicate64(pix64);\
350         fill_64(dst + row_offset, pix64, (num_lines << 1) - 1, row_offset);\
351         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);\
352     } else \
353         fill_64(dst, pix64, num_lines << 1, row_offset)
354
355 #define APPLY_DELTA_4 \
356     AV_WN16A(dst + line_offset    ,\
357              (AV_RN16A(ref    ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
358     AV_WN16A(dst + line_offset + 2,\
359              (AV_RN16A(ref + 2) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
360     if (mode >= 3) {\
361         if (is_top_of_cell && !cell->ypos) {\
362             AV_COPY32(dst, dst + row_offset);\
363         } else {\
364             AVG_32(dst, ref, dst + row_offset);\
365         }\
366     }
367
368 #define APPLY_DELTA_8 \
369     /* apply two 32-bit VQ deltas to next even line */\
370     if (is_top_of_cell) { \
371         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
372                  (replicate32(AV_RN32A(ref    )) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
373         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
374                  (replicate32(AV_RN32A(ref + 4)) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
375     } else { \
376         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
377                  (AV_RN32A(ref    ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
378         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
379                  (AV_RN32A(ref + 4) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
380     } \
381     /* odd lines are not coded but rather interpolated/replicated */\
382     /* first line of the cell on the top of image? - replicate */\
383     /* otherwise - interpolate */\
384     if (is_top_of_cell && !cell->ypos) {\
385         AV_COPY64(dst, dst + row_offset);\
386     } else \
387         AVG_64(dst, ref, dst + row_offset);
388
389
390 #define APPLY_DELTA_1011_INTER \
391     if (mode == 10) { \
392         AV_WN32A(dst                 , \
393                  (AV_RN32A(dst                 ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
394         AV_WN32A(dst + 4             , \
395                  (AV_RN32A(dst + 4             ) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
396         AV_WN32A(dst + row_offset    , \
397                  (AV_RN32A(dst + row_offset    ) + delta_tab->deltas_m10[dyad1]) & 0x7F7F7F7F);\
398         AV_WN32A(dst + row_offset + 4, \
399                  (AV_RN32A(dst + row_offset + 4) + delta_tab->deltas_m10[dyad2]) & 0x7F7F7F7F);\
400     } else { \
401         AV_WN16A(dst                 , \
402                  (AV_RN16A(dst                 ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
403         AV_WN16A(dst + 2             , \
404                  (AV_RN16A(dst + 2             ) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
405         AV_WN16A(dst + row_offset    , \
406                  (AV_RN16A(dst + row_offset    ) + delta_tab->deltas[dyad1]) & 0x7F7F);\
407         AV_WN16A(dst + row_offset + 2, \
408                  (AV_RN16A(dst + row_offset + 2) + delta_tab->deltas[dyad2]) & 0x7F7F);\
409     }
410
411
412 static int decode_cell_data(Cell *cell, uint8_t *block, uint8_t *ref_block,
413                             int pitch, int h_zoom, int v_zoom, int mode,
414                             const vqEntry *delta[2], int swap_quads[2],
415                             const uint8_t **data_ptr, const uint8_t *last_ptr)
416 {
417     int           x, y, line, num_lines;
418     int           rle_blocks = 0;
419     uint8_t       code, *dst, *ref;
420     const vqEntry *delta_tab;
421     unsigned int  dyad1, dyad2;
422     uint64_t      pix64;
423     int           skip_flag = 0, is_top_of_cell, is_first_row = 1;
424     int           row_offset, blk_row_offset, line_offset;
425
426     row_offset     =  pitch;
427     blk_row_offset = (row_offset << (2 + v_zoom)) - (cell->width << 2);
428     line_offset    = v_zoom ? row_offset : 0;
429
430     if (cell->height & v_zoom || cell->width & h_zoom)
431         return IV3_BAD_DATA;
432
433     for (y = 0; y < cell->height; is_first_row = 0, y += 1 + v_zoom) {
434         for (x = 0; x < cell->width; x += 1 + h_zoom) {
435             ref = ref_block;
436             dst = block;
437
438             if (rle_blocks > 0) {
439                 if (mode <= 4) {
440                     RLE_BLOCK_COPY;
441                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
442                     RLE_BLOCK_COPY_8;
443                 }
444                 rle_blocks--;
445             } else {
446                 for (line = 0; line < 4;) {
447                     num_lines = 1;
448                     is_top_of_cell = is_first_row && !line;
449
450                     /* select primary VQ table for odd, secondary for even lines */
451                     if (mode <= 4)
452                         delta_tab = delta[line & 1];
453                     else
454                         delta_tab = delta[1];
455                     BUFFER_PRECHECK;
456                     code = bytestream_get_byte(data_ptr);
457                     if (code < 248) {
458                         if (code < delta_tab->num_dyads) {
459                             BUFFER_PRECHECK;
460                             dyad1 = bytestream_get_byte(data_ptr);
461                             dyad2 = code;
462                             if (dyad1 >= delta_tab->num_dyads || dyad1 >= 248)
463                                 return IV3_BAD_DATA;
464                         } else {
465                             /* process QUADS */
466                             code -= delta_tab->num_dyads;
467                             dyad1 = code / delta_tab->quad_exp;
468                             dyad2 = code % delta_tab->quad_exp;
469                             if (swap_quads[line & 1])
470                                 FFSWAP(unsigned int, dyad1, dyad2);
471                         }
472                         if (mode <= 4) {
473                             APPLY_DELTA_4;
474                         } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
475                             APPLY_DELTA_8;
476                         } else {
477                             APPLY_DELTA_1011_INTER;
478                         }
479                     } else {
480                         /* process RLE codes */
481                         switch (code) {
482                         case RLE_ESC_FC:
483                             skip_flag  = 0;
484                             rle_blocks = 1;
485                             code       = 253;
486                             /* FALLTHROUGH */
487                         case RLE_ESC_FF:
488                         case RLE_ESC_FE:
489                         case RLE_ESC_FD:
490                             num_lines = 257 - code - line;
491                             if (num_lines <= 0)
492                                 return IV3_BAD_RLE;
493                             if (mode <= 4) {
494                                 RLE_LINES_COPY;
495                             } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
496                                 RLE_LINES_COPY_M10;
497                             }
498                             break;
499                         case RLE_ESC_FB:
500                             BUFFER_PRECHECK;
501                             code = bytestream_get_byte(data_ptr);
502                             rle_blocks = (code & 0x1F) - 1; /* set block counter */
503                             if (code >= 64 || rle_blocks < 0)
504                                 return IV3_BAD_COUNTER;
505                             skip_flag = code & 0x20;
506                             num_lines = 4 - line; /* enforce next block processing */
507                             if (mode >= 10 || (cell->mv_ptr || !skip_flag)) {
508                                 if (mode <= 4) {
509                                     RLE_LINES_COPY;
510                                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
511                                     RLE_LINES_COPY_M10;
512                                 }
513                             }
514                             break;
515                         case RLE_ESC_F9:
516                             skip_flag  = 1;
517                             rle_blocks = 1;
518                             /* FALLTHROUGH */
519                         case RLE_ESC_FA:
520                             if (line)
521                                 return IV3_BAD_RLE;
522                             num_lines = 4; /* enforce next block processing */
523                             if (cell->mv_ptr) {
524                                 if (mode <= 4) {
525                                     RLE_LINES_COPY;
526                                 } else if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) {
527                                     RLE_LINES_COPY_M10;
528                                 }
529                             }
530                             break;
531                         default:
532                             return IV3_UNSUPPORTED;
533                         }
534                     }
535
536                     line += num_lines;
537                     ref  += row_offset * (num_lines << v_zoom);
538                     dst  += row_offset * (num_lines << v_zoom);
539                 }
540             }
541
542             /* move to next horizontal block */
543             block     += 4 << h_zoom;
544             ref_block += 4 << h_zoom;
545         }
546
547         /* move to next line of blocks */
548         ref_block += blk_row_offset;
549         block     += blk_row_offset;
550     }
551     return IV3_NOERR;
552 }
553
554
555 /**
556  *  Decode a vector-quantized cell.
557  *  It consists of several routines, each of which handles one or more "modes"
558  *  with which a cell can be encoded.
559  *
560  *  @param ctx      pointer to the decoder context
561  *  @param avctx    ptr to the AVCodecContext
562  *  @param plane    pointer to the plane descriptor
563  *  @param cell     pointer to the cell  descriptor
564  *  @param data_ptr pointer to the compressed data
565  *  @param last_ptr pointer to the last byte to catch reads past end of buffer
566  *  @return         number of consumed bytes or negative number in case of error
567  */
568 static int decode_cell(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
569                        Plane *plane, Cell *cell, const uint8_t *data_ptr,
570                        const uint8_t *last_ptr)
571 {
572     int           x, mv_x, mv_y, mode, vq_index, prim_indx, second_indx;
573     int           zoom_fac;
574     int           offset, error = 0, swap_quads[2];
575     uint8_t       code, *block, *ref_block = 0;
576     const vqEntry *delta[2];
577     const uint8_t *data_start = data_ptr;
578
579     /* get coding mode and VQ table index from the VQ descriptor byte */
580     code     = *data_ptr++;
581     mode     = code >> 4;
582     vq_index = code & 0xF;
583
584     /* setup output and reference pointers */
585     offset = (cell->ypos << 2) * plane->pitch + (cell->xpos << 2);
586     block  =  plane->pixels[ctx->buf_sel] + offset;
587
588     if (cell->mv_ptr) {
589         mv_y      = cell->mv_ptr[0];
590         mv_x      = cell->mv_ptr[1];
591         if (   mv_x + 4*cell->xpos < 0
592             || mv_y + 4*cell->ypos < 0
593             || mv_x + 4*cell->xpos + 4*cell->width  > plane->width
594             || mv_y + 4*cell->ypos + 4*cell->height > plane->height) {
595             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector %d %d outside reference\n", mv_x + 4*cell->xpos, mv_y + 4*cell->ypos);
596             return AVERROR_INVALIDDATA;
597         }
598     }
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         copy_cell(ctx, plane, cell);
607     } else {
608         /* set the pointer to the reference pixels for modes 0-4 INTER */
609         mv_y      = cell->mv_ptr[0];
610         mv_x      = cell->mv_ptr[1];
611         offset   += mv_y * plane->pitch + mv_x;
612         ref_block = plane->pixels[ctx->buf_sel ^ 1] + offset;
613     }
614
615     /* select VQ tables as follows: */
616     /* modes 0 and 3 use only the primary table for all lines in a block */
617     /* while modes 1 and 4 switch between primary and secondary tables on alternate lines */
618     if (mode == 1 || mode == 4) {
619         code        = ctx->alt_quant[vq_index];
620         prim_indx   = (code >> 4)  + ctx->cb_offset;
621         second_indx = (code & 0xF) + ctx->cb_offset;
622     } else {
623         vq_index += ctx->cb_offset;
624         prim_indx = second_indx = vq_index;
625     }
626
627     if (prim_indx >= 24 || second_indx >= 24) {
628         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid VQ table indexes! Primary: %d, secondary: %d!\n",
629                prim_indx, second_indx);
630         return AVERROR_INVALIDDATA;
631     }
632
633     delta[0] = &vq_tab[second_indx];
634     delta[1] = &vq_tab[prim_indx];
635     swap_quads[0] = second_indx >= 16;
636     swap_quads[1] = prim_indx   >= 16;
637
638     /* requantize the prediction if VQ index of this cell differs from VQ index */
639     /* of the predicted cell in order to avoid overflows. */
640     if (vq_index >= 8 && ref_block) {
641         for (x = 0; x < cell->width << 2; x++)
642             ref_block[x] = requant_tab[vq_index & 7][ref_block[x] & 127];
643     }
644
645     error = IV3_NOERR;
646
647     switch (mode) {
648     case 0: /*------------------ MODES 0 & 1 (4x4 block processing) --------------------*/
649     case 1:
650     case 3: /*------------------ MODES 3 & 4 (4x8 block processing) --------------------*/
651     case 4:
652         if (mode >= 3 && cell->mv_ptr) {
653             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to apply Mode 3/4 to an INTER cell!\n");
654             return AVERROR_INVALIDDATA;
655         }
656
657         zoom_fac = mode >= 3;
658         error = decode_cell_data(cell, block, ref_block, plane->pitch, 0, zoom_fac,
659                                  mode, delta, swap_quads, &data_ptr, last_ptr);
660         break;
661     case 10: /*-------------------- MODE 10 (8x8 block processing) ---------------------*/
662     case 11: /*----------------- MODE 11 (4x8 INTER block processing) ------------------*/
663         if (mode == 10 && !cell->mv_ptr) { /* MODE 10 INTRA processing */
664             error = decode_cell_data(cell, block, ref_block, plane->pitch, 1, 1,
665                                      mode, delta, swap_quads, &data_ptr, last_ptr);
666         } else { /* mode 10 and 11 INTER processing */
667             if (mode == 11 && !cell->mv_ptr) {
668                av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Attempt to use Mode 11 for an INTRA cell!\n");
669                return AVERROR_INVALIDDATA;
670             }
671
672             zoom_fac = mode == 10;
673             error = decode_cell_data(cell, block, ref_block, plane->pitch,
674                                      zoom_fac, 1, mode, delta, swap_quads,
675                                      &data_ptr, last_ptr);
676         }
677         break;
678     default:
679         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported coding mode: %d\n", mode);
680         return AVERROR_INVALIDDATA;
681     }//switch mode
682
683     switch (error) {
684     case IV3_BAD_RLE:
685         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: RLE code %X is not allowed at the current line\n",
686                mode, data_ptr[-1]);
687         return AVERROR_INVALIDDATA;
688     case IV3_BAD_DATA:
689         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: invalid VQ data\n", mode);
690         return AVERROR_INVALIDDATA;
691     case IV3_BAD_COUNTER:
692         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: RLE-FB invalid counter: %d\n", mode, code);
693         return AVERROR_INVALIDDATA;
694     case IV3_UNSUPPORTED:
695         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: unsupported RLE code: %X\n", mode, data_ptr[-1]);
696         return AVERROR_INVALIDDATA;
697     case IV3_OUT_OF_DATA:
698         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Mode %d: attempt to read past end of buffer\n", mode);
699         return AVERROR_INVALIDDATA;
700     }
701
702     return data_ptr - data_start; /* report number of bytes consumed from the input buffer */
703 }
704
705
706 /* Binary tree codes. */
707 enum {
708     H_SPLIT    = 0,
709     V_SPLIT    = 1,
710     INTRA_NULL = 2,
711     INTER_DATA = 3
712 };
713
714
715 #define SPLIT_CELL(size, new_size) (new_size) = ((size) > 2) ? ((((size) + 2) >> 2) << 1) : 1
716
717 #define UPDATE_BITPOS(n) \
718     ctx->skip_bits  += (n); \
719     ctx->need_resync = 1
720
721 #define RESYNC_BITSTREAM \
722     if (ctx->need_resync && !(get_bits_count(&ctx->gb) & 7)) { \
723         skip_bits_long(&ctx->gb, ctx->skip_bits);              \
724         ctx->skip_bits   = 0;                                  \
725         ctx->need_resync = 0;                                  \
726     }
727
728 #define CHECK_CELL \
729     if (curr_cell.xpos + curr_cell.width > (plane->width >> 2) ||               \
730         curr_cell.ypos + curr_cell.height > (plane->height >> 2)) {             \
731         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid cell: x=%d, y=%d, w=%d, h=%d\n",   \
732                curr_cell.xpos, curr_cell.ypos, curr_cell.width, curr_cell.height); \
733         return AVERROR_INVALIDDATA;                                                              \
734     }
735
736
737 static int parse_bintree(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
738                          Plane *plane, int code, Cell *ref_cell,
739                          const int depth, const int strip_width)
740 {
741     Cell    curr_cell;
742     int     bytes_used;
743     int mv_x, mv_y;
744
745     if (depth <= 0) {
746         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Stack overflow (corrupted binary tree)!\n");
747         return AVERROR_INVALIDDATA; // unwind recursion
748     }
749
750     curr_cell = *ref_cell; // clone parent cell
751     if (code == H_SPLIT) {
752         SPLIT_CELL(ref_cell->height, curr_cell.height);
753         ref_cell->ypos   += curr_cell.height;
754         ref_cell->height -= curr_cell.height;
755         if (ref_cell->height <= 0 || curr_cell.height <= 0)
756             return AVERROR_INVALIDDATA;
757     } else if (code == V_SPLIT) {
758         if (curr_cell.width > strip_width) {
759             /* split strip */
760             curr_cell.width = (curr_cell.width <= (strip_width << 1) ? 1 : 2) * strip_width;
761         } else
762             SPLIT_CELL(ref_cell->width, curr_cell.width);
763         ref_cell->xpos  += curr_cell.width;
764         ref_cell->width -= curr_cell.width;
765         if (ref_cell->width <= 0 || curr_cell.width <= 0)
766             return AVERROR_INVALIDDATA;
767     }
768
769     while (get_bits_left(&ctx->gb) >= 2) { /* loop until return */
770         RESYNC_BITSTREAM;
771         switch (code = get_bits(&ctx->gb, 2)) {
772         case H_SPLIT:
773         case V_SPLIT:
774             if (parse_bintree(ctx, avctx, plane, code, &curr_cell, depth - 1, strip_width))
775                 return AVERROR_INVALIDDATA;
776             break;
777         case INTRA_NULL:
778             if (!curr_cell.tree) { /* MC tree INTRA code */
779                 curr_cell.mv_ptr = 0; /* mark the current strip as INTRA */
780                 curr_cell.tree   = 1; /* enter the VQ tree */
781             } else { /* VQ tree NULL code */
782                 RESYNC_BITSTREAM;
783                 code = get_bits(&ctx->gb, 2);
784                 if (code >= 2) {
785                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid VQ_NULL code: %d\n", code);
786                     return AVERROR_INVALIDDATA;
787                 }
788                 if (code == 1)
789                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "SkipCell procedure not implemented yet!\n");
790
791                 CHECK_CELL
792                 if (!curr_cell.mv_ptr)
793                     return AVERROR_INVALIDDATA;
794
795                 mv_y = curr_cell.mv_ptr[0];
796                 mv_x = curr_cell.mv_ptr[1];
797                 if (   mv_x + 4*curr_cell.xpos < 0
798                     || mv_y + 4*curr_cell.ypos < 0
799                     || mv_x + 4*curr_cell.xpos + 4*curr_cell.width  > plane->width
800                     || mv_y + 4*curr_cell.ypos + 4*curr_cell.height > plane->height) {
801                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector %d %d outside reference\n", mv_x + 4*curr_cell.xpos, mv_y + 4*curr_cell.ypos);
802                     return AVERROR_INVALIDDATA;
803                 }
804
805                 copy_cell(ctx, plane, &curr_cell);
806                 return 0;
807             }
808             break;
809         case INTER_DATA:
810             if (!curr_cell.tree) { /* MC tree INTER code */
811                 unsigned mv_idx;
812                 /* get motion vector index and setup the pointer to the mv set */
813                 if (!ctx->need_resync)
814                     ctx->next_cell_data = &ctx->gb.buffer[(get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3];
815                 if (ctx->next_cell_data >= ctx->last_byte) {
816                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector out of array\n");
817                     return AVERROR_INVALIDDATA;
818                 }
819                 mv_idx = *(ctx->next_cell_data++);
820                 if (mv_idx >= ctx->num_vectors) {
821                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "motion vector index out of range\n");
822                     return AVERROR_INVALIDDATA;
823                 }
824                 curr_cell.mv_ptr = &ctx->mc_vectors[mv_idx << 1];
825                 curr_cell.tree   = 1; /* enter the VQ tree */
826                 UPDATE_BITPOS(8);
827             } else { /* VQ tree DATA code */
828                 if (!ctx->need_resync)
829                     ctx->next_cell_data = &ctx->gb.buffer[(get_bits_count(&ctx->gb) + 7) >> 3];
830
831                 CHECK_CELL
832                 bytes_used = decode_cell(ctx, avctx, plane, &curr_cell,
833                                          ctx->next_cell_data, ctx->last_byte);
834                 if (bytes_used < 0)
835                     return AVERROR_INVALIDDATA;
836
837                 UPDATE_BITPOS(bytes_used << 3);
838                 ctx->next_cell_data += bytes_used;
839                 return 0;
840             }
841             break;
842         }
843     }//while
844
845     return AVERROR_INVALIDDATA;
846 }
847
848
849 static int decode_plane(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
850                         Plane *plane, const uint8_t *data, int32_t data_size,
851                         int32_t strip_width)
852 {
853     Cell            curr_cell;
854     unsigned        num_vectors;
855
856     /* each plane data starts with mc_vector_count field, */
857     /* an optional array of motion vectors followed by the vq data */
858     num_vectors = bytestream_get_le32(&data); data_size -= 4;
859     if (num_vectors > 256) {
860         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR,
861                "Read invalid number of motion vectors %d\n", num_vectors);
862         return AVERROR_INVALIDDATA;
863     }
864     if (num_vectors * 2 > data_size)
865         return AVERROR_INVALIDDATA;
866
867     ctx->num_vectors = num_vectors;
868     ctx->mc_vectors  = num_vectors ? data : 0;
869
870     /* init the bitreader */
871     init_get_bits(&ctx->gb, &data[num_vectors * 2], (data_size - num_vectors * 2) << 3);
872     ctx->skip_bits   = 0;
873     ctx->need_resync = 0;
874
875     ctx->last_byte = data + data_size;
876
877     /* initialize the 1st cell and set its dimensions to whole plane */
878     curr_cell.xpos   = curr_cell.ypos = 0;
879     curr_cell.width  = plane->width  >> 2;
880     curr_cell.height = plane->height >> 2;
881     curr_cell.tree   = 0; // we are in the MC tree now
882     curr_cell.mv_ptr = 0; // no motion vector = INTRA cell
883
884     return parse_bintree(ctx, avctx, plane, INTRA_NULL, &curr_cell, CELL_STACK_MAX, strip_width);
885 }
886
887
888 #define OS_HDR_ID   MKBETAG('F', 'R', 'M', 'H')
889
890 static int decode_frame_headers(Indeo3DecodeContext *ctx, AVCodecContext *avctx,
891                                 const uint8_t *buf, int buf_size)
892 {
893     const uint8_t   *buf_ptr = buf, *bs_hdr;
894     uint32_t        frame_num, word2, check_sum, data_size;
895     uint32_t        y_offset, u_offset, v_offset, starts[3], ends[3];
896     uint16_t        height, width;
897     int             i, j;
898
899     /* parse and check the OS header */
900     frame_num = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
901     word2     = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
902     check_sum = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
903     data_size = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
904
905     if ((frame_num ^ word2 ^ data_size ^ OS_HDR_ID) != check_sum) {
906         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "OS header checksum mismatch!\n");
907         return AVERROR_INVALIDDATA;
908     }
909
910     /* parse the bitstream header */
911     bs_hdr = buf_ptr;
912     buf_size -= 16;
913
914     if (bytestream_get_le16(&buf_ptr) != 32) {
915         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported codec version!\n");
916         return AVERROR_INVALIDDATA;
917     }
918
919     ctx->frame_num   =  frame_num;
920     ctx->frame_flags =  bytestream_get_le16(&buf_ptr);
921     ctx->data_size   = (bytestream_get_le32(&buf_ptr) + 7) >> 3;
922     ctx->cb_offset   = *buf_ptr++;
923
924     if (ctx->data_size == 16)
925         return 4;
926     if (ctx->data_size > buf_size)
927         ctx->data_size = buf_size;
928
929     buf_ptr += 3; // skip reserved byte and checksum
930
931     /* check frame dimensions */
932     height = bytestream_get_le16(&buf_ptr);
933     width  = bytestream_get_le16(&buf_ptr);
934     if (av_image_check_size(width, height, 0, avctx))
935         return AVERROR_INVALIDDATA;
936
937     if (width != ctx->width || height != ctx->height) {
938         int res;
939
940         av_dlog(avctx, "Frame dimensions changed!\n");
941
942         if (width  < 16 || width  > 640 ||
943             height < 16 || height > 480 ||
944             width  &  3 || height &   3) {
945             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
946                    "Invalid picture dimensions: %d x %d!\n", width, height);
947             return AVERROR_INVALIDDATA;
948         }
949         free_frame_buffers(ctx);
950         if ((res = allocate_frame_buffers(ctx, avctx, width, height)) < 0)
951              return res;
952         avcodec_set_dimensions(avctx, width, height);
953     }
954
955     y_offset = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
956     v_offset = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
957     u_offset = bytestream_get_le32(&buf_ptr);
958
959     /* unfortunately there is no common order of planes in the buffer */
960     /* so we use that sorting algo for determining planes data sizes  */
961     starts[0] = y_offset;
962     starts[1] = v_offset;
963     starts[2] = u_offset;
964
965     for (j = 0; j < 3; j++) {
966         ends[j] = ctx->data_size;
967         for (i = 2; i >= 0; i--)
968             if (starts[i] < ends[j] && starts[i] > starts[j])
969                 ends[j] = starts[i];
970     }
971
972     ctx->y_data_size = ends[0] - starts[0];
973     ctx->v_data_size = ends[1] - starts[1];
974     ctx->u_data_size = ends[2] - starts[2];
975     if (FFMAX3(y_offset, v_offset, u_offset) >= ctx->data_size - 16 ||
976         FFMIN3(ctx->y_data_size, ctx->v_data_size, ctx->u_data_size) <= 0) {
977         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "One of the y/u/v offsets is invalid\n");
978         return AVERROR_INVALIDDATA;
979     }
980
981     ctx->y_data_ptr = bs_hdr + y_offset;
982     ctx->v_data_ptr = bs_hdr + v_offset;
983     ctx->u_data_ptr = bs_hdr + u_offset;
984     ctx->alt_quant  = buf_ptr + sizeof(uint32_t);
985
986     if (ctx->data_size == 16) {
987         av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Sync frame encountered!\n");
988         return 16;
989     }
990
991     if (ctx->frame_flags & BS_8BIT_PEL) {
992         av_log_ask_for_sample(avctx, "8-bit pixel format\n");
993         return AVERROR_PATCHWELCOME;
994     }
995
996     if (ctx->frame_flags & BS_MV_X_HALF || ctx->frame_flags & BS_MV_Y_HALF) {
997         av_log_ask_for_sample(avctx, "halfpel motion vectors\n");
998         return AVERROR_PATCHWELCOME;
999     }
1000
1001     return 0;
1002 }
1003
1004
1005 /**
1006  *  Convert and output the current plane.
1007  *  All pixel values will be upsampled by shifting right by one bit.
1008  *
1009  *  @param[in]  plane        pointer to the descriptor of the plane being processed
1010  *  @param[in]  buf_sel      indicates which frame buffer the input data stored in
1011  *  @param[out] dst          pointer to the buffer receiving converted pixels
1012  *  @param[in]  dst_pitch    pitch for moving to the next y line
1013  *  @param[in]  dst_height   output plane height
1014  */
1015 static void output_plane(const Plane *plane, int buf_sel, uint8_t *dst,
1016                          int dst_pitch, int dst_height)
1017 {
1018     int             x,y;
1019     const uint8_t   *src  = plane->pixels[buf_sel];
1020     uint32_t        pitch = plane->pitch;
1021
1022     dst_height = FFMIN(dst_height, plane->height);
1023     for (y = 0; y < dst_height; y++) {
1024         /* convert four pixels at once using SWAR */
1025         for (x = 0; x < plane->width >> 2; x++) {
1026             AV_WN32A(dst, (AV_RN32A(src) & 0x7F7F7F7F) << 1);
1027             src += 4;
1028             dst += 4;
1029         }
1030
1031         for (x <<= 2; x < plane->width; x++)
1032             *dst++ = *src++ << 1;
1033
1034         src += pitch     - plane->width;
1035         dst += dst_pitch - plane->width;
1036     }
1037 }
1038
1039
1040 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
1041 {
1042     Indeo3DecodeContext *ctx = avctx->priv_data;
1043
1044     ctx->avctx     = avctx;
1045     avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV410P;
1046     avcodec_get_frame_defaults(&ctx->frame);
1047
1048     build_requant_tab();
1049
1050     ff_dsputil_init(&ctx->dsp, avctx);
1051
1052     return allocate_frame_buffers(ctx, avctx, avctx->width, avctx->height);
1053 }
1054
1055
1056 static int decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
1057                         AVPacket *avpkt)
1058 {
1059     Indeo3DecodeContext *ctx = avctx->priv_data;
1060     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1061     int buf_size       = avpkt->size;
1062     int res;
1063
1064     res = decode_frame_headers(ctx, avctx, buf, buf_size);
1065     if (res < 0)
1066         return res;
1067
1068     /* skip sync(null) frames */
1069     if (res) {
1070         // we have processed 16 bytes but no data was decoded
1071         *data_size = 0;
1072         return buf_size;
1073     }
1074
1075     /* skip droppable INTER frames if requested */
1076     if (ctx->frame_flags & BS_NONREF &&
1077        (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF))
1078         return 0;
1079
1080     /* skip INTER frames if requested */
1081     if (!(ctx->frame_flags & BS_KEYFRAME) && avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY)
1082         return 0;
1083
1084     /* use BS_BUFFER flag for buffer switching */
1085     ctx->buf_sel = (ctx->frame_flags >> BS_BUFFER) & 1;
1086
1087     if (ctx->frame.data[0])
1088         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->frame);
1089
1090     ctx->frame.reference = 0;
1091     if ((res = avctx->get_buffer(avctx, &ctx->frame)) < 0) {
1092         av_log(ctx->avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
1093         return res;
1094     }
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                  ctx->frame.data[0], ctx->frame.linesize[0],
1109                  avctx->height);
1110     output_plane(&ctx->planes[1], ctx->buf_sel,
1111                  ctx->frame.data[1], ctx->frame.linesize[1],
1112                  (avctx->height + 3) >> 2);
1113     output_plane(&ctx->planes[2], ctx->buf_sel,
1114                  ctx->frame.data[2], ctx->frame.linesize[2],
1115                  (avctx->height + 3) >> 2);
1116
1117     *data_size      = sizeof(AVFrame);
1118     *(AVFrame*)data = ctx->frame;
1119
1120     return buf_size;
1121 }
1122
1123
1124 static av_cold int decode_close(AVCodecContext *avctx)
1125 {
1126     Indeo3DecodeContext *ctx = avctx->priv_data;
1127
1128     free_frame_buffers(avctx->priv_data);
1129
1130     if (ctx->frame.data[0])
1131         avctx->release_buffer(avctx, &ctx->frame);
1132
1133     return 0;
1134 }
1135
1136 AVCodec ff_indeo3_decoder = {
1137     .name           = "indeo3",
1138     .type           = AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1139     .id             = AV_CODEC_ID_INDEO3,
1140     .priv_data_size = sizeof(Indeo3DecodeContext),
1141     .init           = decode_init,
1142     .close          = decode_close,
1143     .decode         = decode_frame,
1144     .long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Intel Indeo 3"),
1145     .capabilities   = CODEC_CAP_DR1,
1146 };