]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/rv34.c
Merge remote-tracking branch 'luzero/pulse'
[ffmpeg] / libavcodec / rv34.c
1 /*
2  * RV30/40 decoder common data
3  * Copyright (c) 2007 Mike Melanson, Konstantin Shishkov
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  * RV30/40 decoder common data
25  */
26
27 #include "avcodec.h"
28 #include "dsputil.h"
29 #include "mpegvideo.h"
30 #include "golomb.h"
31 #include "mathops.h"
32 #include "rectangle.h"
33
34 #include "rv34vlc.h"
35 #include "rv34data.h"
36 #include "rv34.h"
37
38 //#define DEBUG
39
40 static inline void ZERO8x2(void* dst, int stride)
41 {
42     fill_rectangle(dst,                 1, 2, stride, 0, 4);
43     fill_rectangle(((uint8_t*)(dst))+4, 1, 2, stride, 0, 4);
44 }
45
46 /** translation of RV30/40 macroblock types to lavc ones */
47 static const int rv34_mb_type_to_lavc[12] = {
48     MB_TYPE_INTRA,
49     MB_TYPE_INTRA16x16              | MB_TYPE_SEPARATE_DC,
50     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
51     MB_TYPE_8x8     | MB_TYPE_L0,
52     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
53     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L1,
54     MB_TYPE_SKIP,
55     MB_TYPE_DIRECT2 | MB_TYPE_16x16,
56     MB_TYPE_16x8    | MB_TYPE_L0,
57     MB_TYPE_8x16    | MB_TYPE_L0,
58     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0L1,
59     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0    | MB_TYPE_SEPARATE_DC
60 };
61
62
63 static RV34VLC intra_vlcs[NUM_INTRA_TABLES], inter_vlcs[NUM_INTER_TABLES];
64
65 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type);
66
67 /**
68  * @name RV30/40 VLC generating functions
69  * @{
70  */
71
72 static const int table_offs[] = {
73       0,   1818,   3622,   4144,   4698,   5234,   5804,   5868,   5900,   5932,
74    5996,   6252,   6316,   6348,   6380,   7674,   8944,  10274,  11668,  12250,
75   14060,  15846,  16372,  16962,  17512,  18148,  18180,  18212,  18244,  18308,
76   18564,  18628,  18660,  18692,  20036,  21314,  22648,  23968,  24614,  26384,
77   28190,  28736,  29366,  29938,  30608,  30640,  30672,  30704,  30768,  31024,
78   31088,  31120,  31184,  32570,  33898,  35236,  36644,  37286,  39020,  40802,
79   41368,  42052,  42692,  43348,  43380,  43412,  43444,  43476,  43604,  43668,
80   43700,  43732,  45100,  46430,  47778,  49160,  49802,  51550,  53340,  53972,
81   54648,  55348,  55994,  56122,  56154,  56186,  56218,  56346,  56410,  56442,
82   56474,  57878,  59290,  60636,  62036,  62682,  64460,  64524,  64588,  64716,
83   64844,  66076,  67466,  67978,  68542,  69064,  69648,  70296,  72010,  72074,
84   72138,  72202,  72330,  73572,  74936,  75454,  76030,  76566,  77176,  77822,
85   79582,  79646,  79678,  79742,  79870,  81180,  82536,  83064,  83672,  84242,
86   84934,  85576,  87384,  87448,  87480,  87544,  87672,  88982,  90340,  90902,
87   91598,  92182,  92846,  93488,  95246,  95278,  95310,  95374,  95502,  96878,
88   98266,  98848,  99542, 100234, 100884, 101524, 103320, 103352, 103384, 103416,
89  103480, 104874, 106222, 106910, 107584, 108258, 108902, 109544, 111366, 111398,
90  111430, 111462, 111494, 112878, 114320, 114988, 115660, 116310, 116950, 117592
91 };
92
93 static VLC_TYPE table_data[117592][2];
94
95 /**
96  * Generate VLC from codeword lengths.
97  * @param bits   codeword lengths (zeroes are accepted)
98  * @param size   length of input data
99  * @param vlc    output VLC
100  * @param insyms symbols for input codes (NULL for default ones)
101  * @param num    VLC table number (for static initialization)
102  */
103 static void rv34_gen_vlc(const uint8_t *bits, int size, VLC *vlc, const uint8_t *insyms,
104                          const int num)
105 {
106     int i;
107     int counts[17] = {0}, codes[17];
108     uint16_t cw[MAX_VLC_SIZE], syms[MAX_VLC_SIZE];
109     uint8_t bits2[MAX_VLC_SIZE];
110     int maxbits = 0, realsize = 0;
111
112     for(i = 0; i < size; i++){
113         if(bits[i]){
114             bits2[realsize] = bits[i];
115             syms[realsize] = insyms ? insyms[i] : i;
116             realsize++;
117             maxbits = FFMAX(maxbits, bits[i]);
118             counts[bits[i]]++;
119         }
120     }
121
122     codes[0] = 0;
123     for(i = 0; i < 16; i++)
124         codes[i+1] = (codes[i] + counts[i]) << 1;
125     for(i = 0; i < realsize; i++)
126         cw[i] = codes[bits2[i]]++;
127
128     vlc->table = &table_data[table_offs[num]];
129     vlc->table_allocated = table_offs[num + 1] - table_offs[num];
130     init_vlc_sparse(vlc, FFMIN(maxbits, 9), realsize,
131                     bits2, 1, 1,
132                     cw,    2, 2,
133                     syms,  2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
134 }
135
136 /**
137  * Initialize all tables.
138  */
139 static av_cold void rv34_init_tables(void)
140 {
141     int i, j, k;
142
143     for(i = 0; i < NUM_INTRA_TABLES; i++){
144         for(j = 0; j < 2; j++){
145             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbppat   [i][j], CBPPAT_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbppattern[j],     NULL, 19*i + 0 + j);
146             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, 19*i + 2 + j);
147             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, 19*i + 4 + j);
148             for(k = 0; k < 4; k++){
149                 rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbp[i][j+k*2],  CBP_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbp[j][k],         rv34_cbp_code, 19*i + 6 + j*4 + k);
150             }
151         }
152         for(j = 0; j < 4; j++){
153             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_firstpat[i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].first_pattern[j], NULL, 19*i + 14 + j);
154         }
155         rv34_gen_vlc(rv34_intra_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].coefficient, NULL, 19*i + 18);
156     }
157
158     for(i = 0; i < NUM_INTER_TABLES; i++){
159         rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbppat[i], CBPPAT_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbppattern[0], NULL, i*12 + 95);
160         for(j = 0; j < 4; j++){
161             rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbp[i][j], CBP_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbp[0][j], rv34_cbp_code, i*12 + 96 + j);
162         }
163         for(j = 0; j < 2; j++){
164             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_firstpat [i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].first_pattern[j],  NULL, i*12 + 100 + j);
165             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, i*12 + 102 + j);
166             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, i*12 + 104 + j);
167         }
168         rv34_gen_vlc(rv34_inter_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].coefficient, NULL, i*12 + 106);
169     }
170 }
171
172 /** @} */ // vlc group
173
174 /**
175  * @name RV30/40 4x4 block decoding functions
176  * @{
177  */
178
179 /**
180  * Decode coded block pattern.
181  */
182 static int rv34_decode_cbp(GetBitContext *gb, RV34VLC *vlc, int table)
183 {
184     int pattern, code, cbp=0;
185     int ones;
186     static const int cbp_masks[3] = {0x100000, 0x010000, 0x110000};
187     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
188     const int *curshift = shifts;
189     int i, t, mask;
190
191     code = get_vlc2(gb, vlc->cbppattern[table].table, 9, 2);
192     pattern = code & 0xF;
193     code >>= 4;
194
195     ones = rv34_count_ones[pattern];
196
197     for(mask = 8; mask; mask >>= 1, curshift++){
198         if(pattern & mask)
199             cbp |= get_vlc2(gb, vlc->cbp[table][ones].table, vlc->cbp[table][ones].bits, 1) << curshift[0];
200     }
201
202     for(i = 0; i < 4; i++){
203         t = modulo_three_table[code][i];
204         if(t == 1)
205             cbp |= cbp_masks[get_bits1(gb)] << i;
206         if(t == 2)
207             cbp |= cbp_masks[2] << i;
208     }
209     return cbp;
210 }
211
212 /**
213  * Get one coefficient value from the bistream and store it.
214  */
215 static inline void decode_coeff(DCTELEM *dst, int coef, int esc, GetBitContext *gb, VLC* vlc)
216 {
217     if(coef){
218         if(coef == esc){
219             coef = get_vlc2(gb, vlc->table, 9, 2);
220             if(coef > 23){
221                 coef -= 23;
222                 coef = 22 + ((1 << coef) | get_bits(gb, coef));
223             }
224             coef += esc;
225         }
226         if(get_bits1(gb))
227             coef = -coef;
228         *dst = coef;
229     }
230 }
231
232 /**
233  * Decode 2x2 subblock of coefficients.
234  */
235 static inline void decode_subblock(DCTELEM *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc)
236 {
237     int coeffs[4];
238
239     coeffs[0] = modulo_three_table[code][0];
240     coeffs[1] = modulo_three_table[code][1];
241     coeffs[2] = modulo_three_table[code][2];
242     coeffs[3] = modulo_three_table[code][3];
243     decode_coeff(dst  , coeffs[0], 3, gb, vlc);
244     if(is_block2){
245         decode_coeff(dst+8, coeffs[1], 2, gb, vlc);
246         decode_coeff(dst+1, coeffs[2], 2, gb, vlc);
247     }else{
248         decode_coeff(dst+1, coeffs[1], 2, gb, vlc);
249         decode_coeff(dst+8, coeffs[2], 2, gb, vlc);
250     }
251     decode_coeff(dst+9, coeffs[3], 2, gb, vlc);
252 }
253
254 /**
255  * Decode coefficients for 4x4 block.
256  *
257  * This is done by filling 2x2 subblocks with decoded coefficients
258  * in this order (the same for subblocks and subblock coefficients):
259  *  o--o
260  *    /
261  *   /
262  *  o--o
263  */
264
265 static inline void rv34_decode_block(DCTELEM *dst, GetBitContext *gb, RV34VLC *rvlc, int fc, int sc)
266 {
267     int code, pattern;
268
269     code = get_vlc2(gb, rvlc->first_pattern[fc].table, 9, 2);
270
271     pattern = code & 0x7;
272
273     code >>= 3;
274     decode_subblock(dst, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
275
276     if(pattern & 4){
277         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
278         decode_subblock(dst + 2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
279     }
280     if(pattern & 2){ // Looks like coefficients 1 and 2 are swapped for this block
281         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
282         decode_subblock(dst + 8*2, code, 1, gb, &rvlc->coefficient);
283     }
284     if(pattern & 1){
285         code = get_vlc2(gb, rvlc->third_pattern[sc].table, 9, 2);
286         decode_subblock(dst + 8*2+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
287     }
288
289 }
290
291 /**
292  * Dequantize ordinary 4x4 block.
293  * @todo optimize
294  */
295 static inline void rv34_dequant4x4(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
296 {
297     int i, j;
298
299     block[0] = (block[0] * Qdc + 8) >> 4;
300     for(i = 0; i < 4; i++)
301         for(j = !i; j < 4; j++)
302             block[j + i*8] = (block[j + i*8] * Q + 8) >> 4;
303 }
304
305 /**
306  * Dequantize 4x4 block of DC values for 16x16 macroblock.
307  * @todo optimize
308  */
309 static inline void rv34_dequant4x4_16x16(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
310 {
311     int i;
312
313     for(i = 0; i < 3; i++)
314          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Qdc + 8) >> 4;
315     for(; i < 16; i++)
316          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Q + 8) >> 4;
317 }
318 /** @} */ //block functions
319
320
321 /**
322  * @name RV30/40 bitstream parsing
323  * @{
324  */
325
326 /**
327  * Decode starting slice position.
328  * @todo Maybe replace with ff_h263_decode_mba() ?
329  */
330 int ff_rv34_get_start_offset(GetBitContext *gb, int mb_size)
331 {
332     int i;
333     for(i = 0; i < 5; i++)
334         if(rv34_mb_max_sizes[i] >= mb_size - 1)
335             break;
336     return rv34_mb_bits_sizes[i];
337 }
338
339 /**
340  * Select VLC set for decoding from current quantizer, modifier and frame type.
341  */
342 static inline RV34VLC* choose_vlc_set(int quant, int mod, int type)
343 {
344     if(mod == 2 && quant < 19) quant += 10;
345     else if(mod && quant < 26) quant += 5;
346     return type ? &inter_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[1][av_clip(quant, 0, 30)]]
347                 : &intra_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[0][av_clip(quant, 0, 30)]];
348 }
349
350 /**
351  * Decode macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
352  */
353 static int rv34_decode_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
354 {
355     MpegEncContext *s = &r->s;
356     GetBitContext *gb = &s->gb;
357     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
358     int i, t;
359
360     if(!r->si.type){
361         r->is16 = get_bits1(gb);
362         if(!r->is16 && !r->rv30){
363             if(!get_bits1(gb))
364                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Need DQUANT\n");
365         }
366         s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos] = r->is16 ? MB_TYPE_INTRA16x16 : MB_TYPE_INTRA;
367         r->block_type = r->is16 ? RV34_MB_TYPE_INTRA16x16 : RV34_MB_TYPE_INTRA;
368     }else{
369         r->block_type = r->decode_mb_info(r);
370         if(r->block_type == -1)
371             return -1;
372         s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos] = rv34_mb_type_to_lavc[r->block_type];
373         r->mb_type[mb_pos] = r->block_type;
374         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
375             if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P)
376                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_P_16x16;
377             if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B)
378                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_B_DIRECT;
379         }
380         r->is16 = !!IS_INTRA16x16(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos]);
381         rv34_decode_mv(r, r->block_type);
382         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
383             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, 0, sizeof(intra_types[0]));
384             return 0;
385         }
386         r->chroma_vlc = 1;
387         r->luma_vlc   = 0;
388     }
389     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos])){
390         if(r->is16){
391             t = get_bits(gb, 2);
392             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, r->intra_types_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
393             r->luma_vlc   = 2;
394         }else{
395             if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
396                 return -1;
397             r->luma_vlc   = 1;
398         }
399         r->chroma_vlc = 0;
400         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
401     }else{
402         for(i = 0; i < 16; i++)
403             intra_types[(i & 3) + (i>>2) * r->intra_types_stride] = 0;
404         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
405         if(r->mb_type[mb_pos] == RV34_MB_P_MIX16x16){
406             r->is16 = 1;
407             r->chroma_vlc = 1;
408             r->luma_vlc   = 2;
409             r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
410         }
411     }
412
413     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
414 }
415
416 /** @} */ //bitstream functions
417
418 /**
419  * @name motion vector related code (prediction, reconstruction, motion compensation)
420  * @{
421  */
422
423 /** macroblock partition width in 8x8 blocks */
424 static const uint8_t part_sizes_w[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 };
425
426 /** macroblock partition height in 8x8 blocks */
427 static const uint8_t part_sizes_h[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 };
428
429 /** availability index for subblocks */
430 static const uint8_t avail_indexes[4] = { 6, 7, 10, 11 };
431
432 /**
433  * motion vector prediction
434  *
435  * Motion prediction performed for the block by using median prediction of
436  * motion vectors from the left, top and right top blocks but in corner cases
437  * some other vectors may be used instead.
438  */
439 static void rv34_pred_mv(RV34DecContext *r, int block_type, int subblock_no, int dmv_no)
440 {
441     MpegEncContext *s = &r->s;
442     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
443     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
444     int i, j;
445     int mx, my;
446     int avail_index = avail_indexes[subblock_no];
447     int c_off = part_sizes_w[block_type];
448
449     mv_pos += (subblock_no & 1) + (subblock_no >> 1)*s->b8_stride;
450     if(subblock_no == 3)
451         c_off = -1;
452
453     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
454         A[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-1][0];
455         A[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-1][1];
456     }
457     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
458         B[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
459         B[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
460     }else{
461         B[0] = A[0];
462         B[1] = A[1];
463     }
464     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + c_off]){
465         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1] || r->rv30)){
466             C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
467             C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
468         }else{
469             C[0] = A[0];
470             C[1] = A[1];
471         }
472     }else{
473         C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][0];
474         C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][1];
475     }
476     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
477     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
478     mx += r->dmv[dmv_no][0];
479     my += r->dmv[dmv_no][1];
480     for(j = 0; j < part_sizes_h[block_type]; j++){
481         for(i = 0; i < part_sizes_w[block_type]; i++){
482             s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
483             s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
484         }
485     }
486 }
487
488 #define GET_PTS_DIFF(a, b) ((a - b + 8192) & 0x1FFF)
489
490 /**
491  * Calculate motion vector component that should be added for direct blocks.
492  */
493 static int calc_add_mv(RV34DecContext *r, int dir, int val)
494 {
495     int mul = dir ? -r->weight2 : r->weight1;
496
497     return (val * mul + 0x2000) >> 14;
498 }
499
500 /**
501  * Predict motion vector for B-frame macroblock.
502  */
503 static inline void rv34_pred_b_vector(int A[2], int B[2], int C[2],
504                                       int A_avail, int B_avail, int C_avail,
505                                       int *mx, int *my)
506 {
507     if(A_avail + B_avail + C_avail != 3){
508         *mx = A[0] + B[0] + C[0];
509         *my = A[1] + B[1] + C[1];
510         if(A_avail + B_avail + C_avail == 2){
511             *mx /= 2;
512             *my /= 2;
513         }
514     }else{
515         *mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
516         *my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
517     }
518 }
519
520 /**
521  * motion vector prediction for B-frames
522  */
523 static void rv34_pred_mv_b(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
524 {
525     MpegEncContext *s = &r->s;
526     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
527     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
528     int A[2], B[2], C[2];
529     int has_A = 0, has_B = 0, has_C = 0;
530     int mx, my;
531     int i, j;
532     Picture *cur_pic = s->current_picture_ptr;
533     const int mask = dir ? MB_TYPE_L1 : MB_TYPE_L0;
534     int type = cur_pic->f.mb_type[mb_pos];
535
536     memset(A, 0, sizeof(A));
537     memset(B, 0, sizeof(B));
538     memset(C, 0, sizeof(C));
539     if((r->avail_cache[6-1] & type) & mask){
540         A[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - 1][0];
541         A[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - 1][1];
542         has_A = 1;
543     }
544     if((r->avail_cache[6-4] & type) & mask){
545         B[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][0];
546         B[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][1];
547         has_B = 1;
548     }
549     if(r->avail_cache[6-4] && (r->avail_cache[6-2] & type) & mask){
550         C[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
551         C[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
552         has_C = 1;
553     }else if((s->mb_x+1) == s->mb_width && (r->avail_cache[6-5] & type) & mask){
554         C[0] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
555         C[1] = cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
556         has_C = 1;
557     }
558
559     rv34_pred_b_vector(A, B, C, has_A, has_B, has_C, &mx, &my);
560
561     mx += r->dmv[dir][0];
562     my += r->dmv[dir][1];
563
564     for(j = 0; j < 2; j++){
565         for(i = 0; i < 2; i++){
566             cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
567             cur_pic->f.motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
568         }
569     }
570     if(block_type == RV34_MB_B_BACKWARD || block_type == RV34_MB_B_FORWARD){
571         ZERO8x2(cur_pic->f.motion_val[!dir][mv_pos], s->b8_stride);
572     }
573 }
574
575 /**
576  * motion vector prediction - RV3 version
577  */
578 static void rv34_pred_mv_rv3(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
579 {
580     MpegEncContext *s = &r->s;
581     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
582     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
583     int i, j, k;
584     int mx, my;
585     int avail_index = avail_indexes[0];
586
587     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
588         A[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - 1][0];
589         A[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - 1][1];
590     }
591     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
592         B[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][0];
593         B[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride][1];
594     }else{
595         B[0] = A[0];
596         B[1] = A[1];
597     }
598     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + 2]){
599         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1])){
600             C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
601             C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
602         }else{
603             C[0] = A[0];
604             C[1] = A[1];
605         }
606     }else{
607         C[0] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
608         C[1] = s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
609     }
610     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
611     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
612     mx += r->dmv[0][0];
613     my += r->dmv[0][1];
614     for(j = 0; j < 2; j++){
615         for(i = 0; i < 2; i++){
616             for(k = 0; k < 2; k++){
617                 s->current_picture_ptr->f.motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
618                 s->current_picture_ptr->f.motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
619             }
620         }
621     }
622 }
623
624 static const int chroma_coeffs[3] = { 0, 3, 5 };
625
626 /**
627  * generic motion compensation function
628  *
629  * @param r decoder context
630  * @param block_type type of the current block
631  * @param xoff horizontal offset from the start of the current block
632  * @param yoff vertical offset from the start of the current block
633  * @param mv_off offset to the motion vector information
634  * @param width width of the current partition in 8x8 blocks
635  * @param height height of the current partition in 8x8 blocks
636  * @param dir motion compensation direction (i.e. from the last or the next reference frame)
637  * @param thirdpel motion vectors are specified in 1/3 of pixel
638  * @param qpel_mc a set of functions used to perform luma motion compensation
639  * @param chroma_mc a set of functions used to perform chroma motion compensation
640  */
641 static inline void rv34_mc(RV34DecContext *r, const int block_type,
642                           const int xoff, const int yoff, int mv_off,
643                           const int width, const int height, int dir,
644                           const int thirdpel, int weighted,
645                           qpel_mc_func (*qpel_mc)[16],
646                           h264_chroma_mc_func (*chroma_mc))
647 {
648     MpegEncContext *s = &r->s;
649     uint8_t *Y, *U, *V, *srcY, *srcU, *srcV;
650     int dxy, mx, my, umx, umy, lx, ly, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
651     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride + mv_off;
652     int is16x16 = 1;
653
654     if(thirdpel){
655         int chroma_mx, chroma_my;
656         mx = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
657         my = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
658         lx = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) % 3;
659         ly = (s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) % 3;
660         chroma_mx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
661         chroma_my = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
662         umx = (chroma_mx + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
663         umy = (chroma_my + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
664         uvmx = chroma_coeffs[(chroma_mx + (3 << 24)) % 3];
665         uvmy = chroma_coeffs[(chroma_my + (3 << 24)) % 3];
666     }else{
667         int cx, cy;
668         mx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] >> 2;
669         my = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] >> 2;
670         lx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] & 3;
671         ly = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] & 3;
672         cx = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
673         cy = s->current_picture_ptr->f.motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
674         umx = cx >> 2;
675         umy = cy >> 2;
676         uvmx = (cx & 3) << 1;
677         uvmy = (cy & 3) << 1;
678         //due to some flaw RV40 uses the same MC compensation routine for H2V2 and H3V3
679         if(uvmx == 6 && uvmy == 6)
680             uvmx = uvmy = 4;
681     }
682     dxy = ly*4 + lx;
683     srcY = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[0] : s->last_picture_ptr->f.data[0];
684     srcU = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[1] : s->last_picture_ptr->f.data[1];
685     srcV = dir ? s->next_picture_ptr->f.data[2] : s->last_picture_ptr->f.data[2];
686     src_x = s->mb_x * 16 + xoff + mx;
687     src_y = s->mb_y * 16 + yoff + my;
688     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (xoff >> 1) + umx;
689     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (yoff >> 1) + umy;
690     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
691     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
692     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
693     if(   (unsigned)(src_x - !!lx*2) > s->h_edge_pos - !!lx*2 - (width <<3) - 4
694        || (unsigned)(src_y - !!ly*2) > s->v_edge_pos - !!ly*2 - (height<<3) - 4){
695         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 22 * s->linesize;
696
697         srcY -= 2 + 2*s->linesize;
698         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, (width<<3)+6, (height<<3)+6,
699                             src_x - 2, src_y - 2, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
700         srcY = s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
701         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
702                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
703         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
704                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
705         srcU = uvbuf;
706         srcV = uvbuf + 16;
707     }
708     if(!weighted){
709         Y = s->dest[0] + xoff      + yoff     *s->linesize;
710         U = s->dest[1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
711         V = s->dest[2] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
712     }else{
713         Y = r->tmp_b_block_y [dir]     +  xoff     +  yoff    *s->linesize;
714         U = r->tmp_b_block_uv[dir*2]   + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
715         V = r->tmp_b_block_uv[dir*2+1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
716     }
717
718     if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
719         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
720         Y    += 8;
721         srcY += 8;
722     }else if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
723         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
724         Y    += 8 * s->linesize;
725         srcY += 8 * s->linesize;
726     }
727     is16x16 = (block_type != RV34_MB_P_8x8) && (block_type != RV34_MB_P_16x8) && (block_type != RV34_MB_P_8x16);
728     qpel_mc[!is16x16][dxy](Y, srcY, s->linesize);
729     chroma_mc[2-width]   (U, srcU, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
730     chroma_mc[2-width]   (V, srcV, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
731 }
732
733 static void rv34_mc_1mv(RV34DecContext *r, const int block_type,
734                         const int xoff, const int yoff, int mv_off,
735                         const int width, const int height, int dir)
736 {
737     rv34_mc(r, block_type, xoff, yoff, mv_off, width, height, dir, r->rv30, 0,
738             r->rdsp.put_pixels_tab,
739             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
740 }
741
742 static void rv4_weight(RV34DecContext *r)
743 {
744     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[0](r->s.dest[0],
745                                       r->tmp_b_block_y[0],
746                                       r->tmp_b_block_y[1],
747                                       r->weight1,
748                                       r->weight2,
749                                       r->s.linesize);
750     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[1](r->s.dest[1],
751                                       r->tmp_b_block_uv[0],
752                                       r->tmp_b_block_uv[2],
753                                       r->weight1,
754                                       r->weight2,
755                                       r->s.uvlinesize);
756     r->rdsp.rv40_weight_pixels_tab[1](r->s.dest[2],
757                                       r->tmp_b_block_uv[1],
758                                       r->tmp_b_block_uv[3],
759                                       r->weight1,
760                                       r->weight2,
761                                       r->s.uvlinesize);
762 }
763
764 static void rv34_mc_2mv(RV34DecContext *r, const int block_type)
765 {
766     int weighted = !r->rv30 && block_type != RV34_MB_B_BIDIR && r->weight1 != 8192;
767
768     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0, r->rv30, weighted,
769             r->rdsp.put_pixels_tab,
770             r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
771     if(!weighted){
772         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 0,
773                 r->rdsp.avg_pixels_tab,
774                 r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
775     }else{
776         rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30, 1,
777                 r->rdsp.put_pixels_tab,
778                 r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
779         rv4_weight(r);
780     }
781 }
782
783 static void rv34_mc_2mv_skip(RV34DecContext *r)
784 {
785     int i, j;
786     int weighted = !r->rv30 && r->weight1 != 8192;
787
788     for(j = 0; j < 2; j++)
789         for(i = 0; i < 2; i++){
790              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 0, r->rv30,
791                      weighted,
792                      r->rdsp.put_pixels_tab,
793                      r->rdsp.put_chroma_pixels_tab);
794              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 1, r->rv30,
795                      weighted,
796                      weighted ? r->rdsp.put_pixels_tab : r->rdsp.avg_pixels_tab,
797                      weighted ? r->rdsp.put_chroma_pixels_tab : r->rdsp.avg_chroma_pixels_tab);
798         }
799     if(weighted)
800         rv4_weight(r);
801 }
802
803 /** number of motion vectors in each macroblock type */
804 static const int num_mvs[RV34_MB_TYPES] = { 0, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1 };
805
806 /**
807  * Decode motion vector differences
808  * and perform motion vector reconstruction and motion compensation.
809  */
810 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type)
811 {
812     MpegEncContext *s = &r->s;
813     GetBitContext *gb = &s->gb;
814     int i, j, k, l;
815     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
816     int next_bt;
817
818     memset(r->dmv, 0, sizeof(r->dmv));
819     for(i = 0; i < num_mvs[block_type]; i++){
820         r->dmv[i][0] = svq3_get_se_golomb(gb);
821         r->dmv[i][1] = svq3_get_se_golomb(gb);
822     }
823     switch(block_type){
824     case RV34_MB_TYPE_INTRA:
825     case RV34_MB_TYPE_INTRA16x16:
826         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
827         return 0;
828     case RV34_MB_SKIP:
829         if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P){
830             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
831             rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
832             break;
833         }
834     case RV34_MB_B_DIRECT:
835         //surprisingly, it uses motion scheme from next reference frame
836         next_bt = s->next_picture_ptr->f.mb_type[s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride];
837         if(IS_INTRA(next_bt) || IS_SKIP(next_bt)){
838             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
839             ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[1][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
840         }else
841             for(j = 0; j < 2; j++)
842                 for(i = 0; i < 2; i++)
843                     for(k = 0; k < 2; k++)
844                         for(l = 0; l < 2; l++)
845                             s->current_picture_ptr->f.motion_val[l][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k] = calc_add_mv(r, l, s->next_picture_ptr->f.motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k]);
846         if(!(IS_16X8(next_bt) || IS_8X16(next_bt) || IS_8X8(next_bt))) //we can use whole macroblock MC
847             rv34_mc_2mv(r, block_type);
848         else
849             rv34_mc_2mv_skip(r);
850         ZERO8x2(s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], s->b8_stride);
851         break;
852     case RV34_MB_P_16x16:
853     case RV34_MB_P_MIX16x16:
854         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
855         rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
856         break;
857     case RV34_MB_B_FORWARD:
858     case RV34_MB_B_BACKWARD:
859         r->dmv[1][0] = r->dmv[0][0];
860         r->dmv[1][1] = r->dmv[0][1];
861         if(r->rv30)
862             rv34_pred_mv_rv3(r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
863         else
864             rv34_pred_mv_b  (r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
865         rv34_mc_1mv     (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
866         break;
867     case RV34_MB_P_16x8:
868     case RV34_MB_P_8x16:
869         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
870         rv34_pred_mv(r, block_type, 1 + (block_type == RV34_MB_P_16x8), 1);
871         if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
872             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0,            2, 1, 0);
873             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 8, s->b8_stride, 2, 1, 0);
874         }
875         if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
876             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0, 1, 2, 0);
877             rv34_mc_1mv(r, block_type, 8, 0, 1, 1, 2, 0);
878         }
879         break;
880     case RV34_MB_B_BIDIR:
881         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 0);
882         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 1);
883         rv34_mc_2mv     (r, block_type);
884         break;
885     case RV34_MB_P_8x8:
886         for(i=0;i< 4;i++){
887             rv34_pred_mv(r, block_type, i, i);
888             rv34_mc_1mv (r, block_type, (i&1)<<3, (i&2)<<2, (i&1)+(i>>1)*s->b8_stride, 1, 1, 0);
889         }
890         break;
891     }
892
893     return 0;
894 }
895 /** @} */ // mv group
896
897 /**
898  * @name Macroblock reconstruction functions
899  * @{
900  */
901 /** mapping of RV30/40 intra prediction types to standard H.264 types */
902 static const int ittrans[9] = {
903  DC_PRED, VERT_PRED, HOR_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_LEFT_PRED,
904  VERT_RIGHT_PRED, VERT_LEFT_PRED, HOR_UP_PRED, HOR_DOWN_PRED,
905 };
906
907 /** mapping of RV30/40 intra 16x16 prediction types to standard H.264 types */
908 static const int ittrans16[4] = {
909  DC_PRED8x8, VERT_PRED8x8, HOR_PRED8x8, PLANE_PRED8x8,
910 };
911
912 /**
913  * Perform 4x4 intra prediction.
914  */
915 static void rv34_pred_4x4_block(RV34DecContext *r, uint8_t *dst, int stride, int itype, int up, int left, int down, int right)
916 {
917     uint8_t *prev = dst - stride + 4;
918     uint32_t topleft;
919
920     if(!up && !left)
921         itype = DC_128_PRED;
922     else if(!up){
923         if(itype == VERT_PRED) itype = HOR_PRED;
924         if(itype == DC_PRED)   itype = LEFT_DC_PRED;
925     }else if(!left){
926         if(itype == HOR_PRED)  itype = VERT_PRED;
927         if(itype == DC_PRED)   itype = TOP_DC_PRED;
928         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
929     }
930     if(!down){
931         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
932         if(itype == HOR_UP_PRED) itype = HOR_UP_PRED_RV40_NODOWN;
933         if(itype == VERT_LEFT_PRED) itype = VERT_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
934     }
935     if(!right && up){
936         topleft = dst[-stride + 3] * 0x01010101;
937         prev = (uint8_t*)&topleft;
938     }
939     r->h.pred4x4[itype](dst, prev, stride);
940 }
941
942 /** add_pixels_clamped for 4x4 block */
943 static void rv34_add_4x4_block(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM block[64], int off)
944 {
945     int x, y;
946     for(y = 0; y < 4; y++)
947         for(x = 0; x < 4; x++)
948             dst[x + y*stride] = av_clip_uint8(dst[x + y*stride] + block[off + x+y*8]);
949 }
950
951 static inline int adjust_pred16(int itype, int up, int left)
952 {
953     if(!up && !left)
954         itype = DC_128_PRED8x8;
955     else if(!up){
956         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = HOR_PRED8x8;
957         if(itype == VERT_PRED8x8) itype = HOR_PRED8x8;
958         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = LEFT_DC_PRED8x8;
959     }else if(!left){
960         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = VERT_PRED8x8;
961         if(itype == HOR_PRED8x8)  itype = VERT_PRED8x8;
962         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = TOP_DC_PRED8x8;
963     }
964     return itype;
965 }
966
967 static void rv34_output_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp, int is16)
968 {
969     MpegEncContext *s = &r->s;
970     DSPContext *dsp = &s->dsp;
971     int i, j;
972     uint8_t *Y, *U, *V;
973     int itype;
974     int avail[6*8] = {0};
975     int idx;
976
977     // Set neighbour information.
978     if(r->avail_cache[1])
979         avail[0] = 1;
980     if(r->avail_cache[2])
981         avail[1] = avail[2] = 1;
982     if(r->avail_cache[3])
983         avail[3] = avail[4] = 1;
984     if(r->avail_cache[4])
985         avail[5] = 1;
986     if(r->avail_cache[5])
987         avail[8] = avail[16] = 1;
988     if(r->avail_cache[9])
989         avail[24] = avail[32] = 1;
990
991     Y = s->dest[0];
992     U = s->dest[1];
993     V = s->dest[2];
994     if(!is16){
995         for(j = 0; j < 4; j++){
996             idx = 9 + j*8;
997             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1, Y += 4, idx++){
998                 rv34_pred_4x4_block(r, Y, s->linesize, ittrans[intra_types[i]], avail[idx-8], avail[idx-1], avail[idx+7], avail[idx-7]);
999                 avail[idx] = 1;
1000                 if(cbp & 1)
1001                     rv34_add_4x4_block(Y, s->linesize, s->block[(i>>1)+(j&2)], (i&1)*4+(j&1)*32);
1002             }
1003             Y += s->linesize * 4 - 4*4;
1004             intra_types += r->intra_types_stride;
1005         }
1006         intra_types -= r->intra_types_stride * 4;
1007         fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 0, 4);
1008         for(j = 0; j < 2; j++){
1009             idx = 6 + j*4;
1010             for(i = 0; i < 2; i++, cbp >>= 1, idx++){
1011                 rv34_pred_4x4_block(r, U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*r->intra_types_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
1012                 rv34_pred_4x4_block(r, V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*r->intra_types_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
1013                 r->avail_cache[idx] = 1;
1014                 if(cbp & 0x01)
1015                     rv34_add_4x4_block(U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[4], i*4+j*32);
1016                 if(cbp & 0x10)
1017                     rv34_add_4x4_block(V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[5], i*4+j*32);
1018             }
1019         }
1020     }else{
1021         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1022         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1023         r->h.pred16x16[itype](Y, s->linesize);
1024         dsp->add_pixels_clamped(s->block[0], Y,     s->linesize);
1025         dsp->add_pixels_clamped(s->block[1], Y + 8, s->linesize);
1026         Y += s->linesize * 8;
1027         dsp->add_pixels_clamped(s->block[2], Y,     s->linesize);
1028         dsp->add_pixels_clamped(s->block[3], Y + 8, s->linesize);
1029
1030         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1031         if(itype == PLANE_PRED8x8) itype = DC_PRED8x8;
1032         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[6-4], r->avail_cache[6-1]);
1033         r->h.pred8x8[itype](U, s->uvlinesize);
1034         dsp->add_pixels_clamped(s->block[4], U, s->uvlinesize);
1035         r->h.pred8x8[itype](V, s->uvlinesize);
1036         dsp->add_pixels_clamped(s->block[5], V, s->uvlinesize);
1037     }
1038 }
1039
1040 /**
1041  * mask for retrieving all bits in coded block pattern
1042  * corresponding to one 8x8 block
1043  */
1044 #define LUMA_CBP_BLOCK_MASK 0x33
1045
1046 #define U_CBP_MASK 0x0F0000
1047 #define V_CBP_MASK 0xF00000
1048
1049 /** @} */ // recons group
1050
1051
1052 static void rv34_apply_differences(RV34DecContext *r, int cbp)
1053 {
1054     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
1055     MpegEncContext *s = &r->s;
1056     int i;
1057
1058     for(i = 0; i < 4; i++)
1059         if((cbp & (LUMA_CBP_BLOCK_MASK << shifts[i])) || r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1060             s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[0] + (i & 1)*8 + (i&2)*4*s->linesize, s->linesize);
1061     if(cbp & U_CBP_MASK)
1062         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[4], s->dest[1], s->uvlinesize);
1063     if(cbp & V_CBP_MASK)
1064         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[5], s->dest[2], s->uvlinesize);
1065 }
1066
1067 static int is_mv_diff_gt_3(int16_t (*motion_val)[2], int step)
1068 {
1069     int d;
1070     d = motion_val[0][0] - motion_val[-step][0];
1071     if(d < -3 || d > 3)
1072         return 1;
1073     d = motion_val[0][1] - motion_val[-step][1];
1074     if(d < -3 || d > 3)
1075         return 1;
1076     return 0;
1077 }
1078
1079 static int rv34_set_deblock_coef(RV34DecContext *r)
1080 {
1081     MpegEncContext *s = &r->s;
1082     int hmvmask = 0, vmvmask = 0, i, j;
1083     int midx = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
1084     int16_t (*motion_val)[2] = &s->current_picture_ptr->f.motion_val[0][midx];
1085     for(j = 0; j < 16; j += 8){
1086         for(i = 0; i < 2; i++){
1087             if(is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, 1))
1088                 vmvmask |= 0x11 << (j + i*2);
1089             if((j || s->mb_y) && is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, s->b8_stride))
1090                 hmvmask |= 0x03 << (j + i*2);
1091         }
1092         motion_val += s->b8_stride;
1093     }
1094     if(s->first_slice_line)
1095         hmvmask &= ~0x000F;
1096     if(!s->mb_x)
1097         vmvmask &= ~0x1111;
1098     if(r->rv30){ //RV30 marks both subblocks on the edge for filtering
1099         vmvmask |= (vmvmask & 0x4444) >> 1;
1100         hmvmask |= (hmvmask & 0x0F00) >> 4;
1101         if(s->mb_x)
1102             r->deblock_coefs[s->mb_x - 1 + s->mb_y*s->mb_stride] |= (vmvmask & 0x1111) << 3;
1103         if(!s->first_slice_line)
1104             r->deblock_coefs[s->mb_x + (s->mb_y - 1)*s->mb_stride] |= (hmvmask & 0xF) << 12;
1105     }
1106     return hmvmask | vmvmask;
1107 }
1108
1109 static int rv34_decode_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1110 {
1111     MpegEncContext *s = &r->s;
1112     GetBitContext *gb = &s->gb;
1113     int cbp, cbp2;
1114     int i, blknum, blkoff;
1115     DCTELEM block16[64];
1116     int luma_dc_quant;
1117     int dist;
1118     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1119
1120     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1121     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1122     fill_rectangle(r->avail_cache + 6, 2, 2, 4, 1, 4);
1123     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1124     if(s->mb_x && dist)
1125         r->avail_cache[5] =
1126         r->avail_cache[9] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - 1];
1127     if(dist >= s->mb_width)
1128         r->avail_cache[2] =
1129         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1130     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1131         r->avail_cache[4] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1132     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1133         r->avail_cache[1] = s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1134
1135     s->qscale = r->si.quant;
1136     cbp = cbp2 = rv34_decode_mb_header(r, intra_types);
1137     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1138     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1139     if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I)
1140         r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
1141     else
1142         r->deblock_coefs[mb_pos] = rv34_set_deblock_coef(r) | r->cbp_luma[mb_pos];
1143     s->current_picture_ptr->f.qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1144
1145     if(cbp == -1)
1146         return -1;
1147
1148     luma_dc_quant = r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16 ? r->luma_dc_quant_p[s->qscale] : r->luma_dc_quant_i[s->qscale];
1149     if(r->is16){
1150         memset(block16, 0, sizeof(block16));
1151         rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0);
1152         rv34_dequant4x4_16x16(block16, rv34_qscale_tab[luma_dc_quant],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1153         r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[1](block16);
1154     }
1155
1156     for(i = 0; i < 16; i++, cbp >>= 1){
1157         if(!r->is16 && !(cbp & 1)) continue;
1158         blknum = ((i & 2) >> 1) + ((i & 8) >> 2);
1159         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 4) << 3);
1160         if(cbp & 1)
1161             rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0);
1162         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[s->qscale],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1163         if(r->is16) //FIXME: optimize
1164             s->block[blknum][blkoff] = block16[(i & 3) | ((i & 0xC) << 1)];
1165         r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[0](s->block[blknum] + blkoff);
1166     }
1167     if(r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1168         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1169     for(; i < 24; i++, cbp >>= 1){
1170         if(!(cbp & 1)) continue;
1171         blknum = ((i & 4) >> 2) + 4;
1172         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 2) << 4);
1173         rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->chroma_vlc, 1);
1174         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]],rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]]);
1175         r->rdsp.rv34_inv_transform_tab[0](s->block[blknum] + blkoff);
1176     }
1177     if (IS_INTRA(s->current_picture_ptr->f.mb_type[mb_pos]))
1178         rv34_output_macroblock(r, intra_types, cbp2, r->is16);
1179     else
1180         rv34_apply_differences(r, cbp2);
1181
1182     return 0;
1183 }
1184
1185 static int check_slice_end(RV34DecContext *r, MpegEncContext *s)
1186 {
1187     int bits;
1188     if(s->mb_y >= s->mb_height)
1189         return 1;
1190     if(!s->mb_num_left)
1191         return 1;
1192     if(r->s.mb_skip_run > 1)
1193         return 0;
1194     bits = r->bits - get_bits_count(&s->gb);
1195     if(bits < 0 || (bits < 8 && !show_bits(&s->gb, bits)))
1196         return 1;
1197     return 0;
1198 }
1199
1200 static int rv34_decode_slice(RV34DecContext *r, int end, const uint8_t* buf, int buf_size)
1201 {
1202     MpegEncContext *s = &r->s;
1203     GetBitContext *gb = &s->gb;
1204     int mb_pos;
1205     int res;
1206
1207     init_get_bits(&r->s.gb, buf, buf_size*8);
1208     res = r->parse_slice_header(r, gb, &r->si);
1209     if(res < 0){
1210         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect or unknown slice header\n");
1211         return -1;
1212     }
1213
1214     if ((s->mb_x == 0 && s->mb_y == 0) || s->current_picture_ptr==NULL) {
1215         if(s->width != r->si.width || s->height != r->si.height){
1216             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Changing dimensions to %dx%d\n", r->si.width,r->si.height);
1217             MPV_common_end(s);
1218             s->width  = r->si.width;
1219             s->height = r->si.height;
1220             avcodec_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height);
1221             if(MPV_common_init(s) < 0)
1222                 return -1;
1223             r->intra_types_stride = s->mb_width*4 + 4;
1224             r->intra_types_hist = av_realloc(r->intra_types_hist, r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1225             r->intra_types = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1226             r->mb_type = av_realloc(r->mb_type, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1227             r->cbp_luma   = av_realloc(r->cbp_luma,   r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1228             r->cbp_chroma = av_realloc(r->cbp_chroma, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1229             r->deblock_coefs = av_realloc(r->deblock_coefs, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1230             av_freep(&r->tmp_b_block_base);
1231         }
1232         s->pict_type = r->si.type ? r->si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1233         if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1234             return -1;
1235         ff_er_frame_start(s);
1236         if (!r->tmp_b_block_base) {
1237             int i;
1238
1239             r->tmp_b_block_base = av_malloc(s->linesize * 48);
1240             for (i = 0; i < 2; i++)
1241                 r->tmp_b_block_y[i] = r->tmp_b_block_base + i * 16 * s->linesize;
1242             for (i = 0; i < 4; i++)
1243                 r->tmp_b_block_uv[i] = r->tmp_b_block_base + 32 * s->linesize
1244                                        + (i >> 1) * 8 * s->uvlinesize + (i & 1) * 16;
1245         }
1246         r->cur_pts = r->si.pts;
1247         if(s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B){
1248             r->last_pts = r->next_pts;
1249             r->next_pts = r->cur_pts;
1250         }else{
1251             int refdist = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->last_pts);
1252             int dist0   = GET_PTS_DIFF(r->cur_pts,  r->last_pts);
1253             int dist1   = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->cur_pts);
1254
1255             if(!refdist){
1256                 r->weight1 = r->weight2 = 8192;
1257             }else{
1258                 r->weight1 = (dist0 << 14) / refdist;
1259                 r->weight2 = (dist1 << 14) / refdist;
1260             }
1261         }
1262         s->mb_x = s->mb_y = 0;
1263     } else {
1264         int slice_type = r->si.type ? r->si.type : AV_PICTURE_TYPE_I;
1265
1266         if (slice_type != s->pict_type) {
1267             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice type mismatch\n");
1268             return AVERROR_INVALIDDATA;
1269         }
1270         if (s->width != r->si.width || s->height != r->si.height) {
1271             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Size mismatch\n");
1272             return AVERROR_INVALIDDATA;
1273         }
1274     }
1275
1276     r->si.end = end;
1277     s->qscale = r->si.quant;
1278     r->bits = buf_size*8;
1279     s->mb_num_left = r->si.end - r->si.start;
1280     r->s.mb_skip_run = 0;
1281
1282     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
1283     if(r->si.start != mb_pos){
1284         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice indicates MB offset %d, got %d\n", r->si.start, mb_pos);
1285         s->mb_x = r->si.start % s->mb_width;
1286         s->mb_y = r->si.start / s->mb_width;
1287     }
1288     memset(r->intra_types_hist, -1, r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1289     s->first_slice_line = 1;
1290     s->resync_mb_x = s->mb_x;
1291     s->resync_mb_y = s->mb_y;
1292
1293     ff_init_block_index(s);
1294     while(!check_slice_end(r, s)) {
1295         ff_update_block_index(s);
1296         s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
1297
1298         if(rv34_decode_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 4) < 0){
1299             ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, AC_ERROR|DC_ERROR|MV_ERROR);
1300             return -1;
1301         }
1302         if (++s->mb_x == s->mb_width) {
1303             s->mb_x = 0;
1304             s->mb_y++;
1305             ff_init_block_index(s);
1306
1307             memmove(r->intra_types_hist, r->intra_types, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1308             memset(r->intra_types, -1, r->intra_types_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1309
1310             if(r->loop_filter && s->mb_y >= 2)
1311                 r->loop_filter(r, s->mb_y - 2);
1312         }
1313         if(s->mb_x == s->resync_mb_x)
1314             s->first_slice_line=0;
1315         s->mb_num_left--;
1316     }
1317     ff_er_add_slice(s, s->resync_mb_x, s->resync_mb_y, s->mb_x-1, s->mb_y, AC_END|DC_END|MV_END);
1318
1319     return s->mb_y == s->mb_height;
1320 }
1321
1322 /** @} */ // recons group end
1323
1324 /**
1325  * Initialize decoder.
1326  */
1327 av_cold int ff_rv34_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1328 {
1329     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1330     MpegEncContext *s = &r->s;
1331
1332     MPV_decode_defaults(s);
1333     s->avctx      = avctx;
1334     s->out_format = FMT_H263;
1335     s->codec_id   = avctx->codec_id;
1336
1337     s->width  = avctx->width;
1338     s->height = avctx->height;
1339
1340     r->s.avctx = avctx;
1341     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1342     r->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1343     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1344     avctx->has_b_frames = 1;
1345     s->low_delay = 0;
1346
1347     if (MPV_common_init(s) < 0)
1348         return -1;
1349
1350     ff_h264_pred_init(&r->h, CODEC_ID_RV40, 8, 1);
1351
1352 #if CONFIG_RV30_DECODER
1353     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_RV30)
1354         ff_rv30dsp_init(&r->rdsp, &r->s.dsp);
1355 #endif
1356 #if CONFIG_RV40_DECODER
1357     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_RV40)
1358         ff_rv40dsp_init(&r->rdsp, &r->s.dsp);
1359 #endif
1360
1361     r->intra_types_stride = 4*s->mb_stride + 4;
1362     r->intra_types_hist = av_malloc(r->intra_types_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1363     r->intra_types = r->intra_types_hist + r->intra_types_stride * 4;
1364
1365     r->mb_type = av_mallocz(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1366
1367     r->cbp_luma   = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1368     r->cbp_chroma = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1369     r->deblock_coefs = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1370
1371     if(!intra_vlcs[0].cbppattern[0].bits)
1372         rv34_init_tables();
1373
1374     return 0;
1375 }
1376
1377 static int get_slice_offset(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int n)
1378 {
1379     if(avctx->slice_count) return avctx->slice_offset[n];
1380     else                   return AV_RL32(buf + n*8 - 4) == 1 ? AV_RL32(buf + n*8) :  AV_RB32(buf + n*8);
1381 }
1382
1383 int ff_rv34_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1384                             void *data, int *data_size,
1385                             AVPacket *avpkt)
1386 {
1387     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1388     int buf_size = avpkt->size;
1389     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1390     MpegEncContext *s = &r->s;
1391     AVFrame *pict = data;
1392     SliceInfo si;
1393     int i;
1394     int slice_count;
1395     const uint8_t *slices_hdr = NULL;
1396     int last = 0;
1397
1398     /* no supplementary picture */
1399     if (buf_size == 0) {
1400         /* special case for last picture */
1401         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
1402             *pict = *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
1403             s->next_picture_ptr = NULL;
1404
1405             *data_size = sizeof(AVFrame);
1406         }
1407         return 0;
1408     }
1409
1410     if(!avctx->slice_count){
1411         slice_count = (*buf++) + 1;
1412         slices_hdr = buf + 4;
1413         buf += 8 * slice_count;
1414         buf_size -= 1 + 8 * slice_count;
1415     }else
1416         slice_count = avctx->slice_count;
1417
1418     //parse first slice header to check whether this frame can be decoded
1419     if(get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) < 0 ||
1420        get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) > buf_size){
1421         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1422         return -1;
1423     }
1424     init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0), (buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0))*8);
1425     if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0 || si.start){
1426         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "First slice header is incorrect\n");
1427         return -1;
1428     }
1429     if ((!s->last_picture_ptr || !s->last_picture_ptr->f.data[0]) && si.type == AV_PICTURE_TYPE_B)
1430         return -1;
1431     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && si.type==AV_PICTURE_TYPE_B)
1432        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && si.type!=AV_PICTURE_TYPE_I)
1433        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL)
1434         return avpkt->size;
1435
1436     for(i = 0; i < slice_count; i++){
1437         int offset = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i);
1438         int size;
1439         if(i+1 == slice_count)
1440             size = buf_size - offset;
1441         else
1442             size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) - offset;
1443
1444         if(offset < 0 || offset > buf_size){
1445             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1446             break;
1447         }
1448
1449         r->si.end = s->mb_width * s->mb_height;
1450         if(i+1 < slice_count){
1451             if (get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) < 0 ||
1452                 get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) > buf_size) {
1453                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is invalid\n");
1454                 break;
1455             }
1456             init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1), (buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1))*8);
1457             if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1458                 if(i+2 < slice_count)
1459                     size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+2) - offset;
1460                 else
1461                     size = buf_size - offset;
1462             }else
1463                 r->si.end = si.start;
1464         }
1465         if (size < 0 || size > buf_size - offset) {
1466             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice size is invalid\n");
1467             break;
1468         }
1469         last = rv34_decode_slice(r, r->si.end, buf + offset, size);
1470         s->mb_num_left = r->s.mb_x + r->s.mb_y*r->s.mb_width - r->si.start;
1471         if(last)
1472             break;
1473     }
1474
1475     if(last && s->current_picture_ptr){
1476         if(r->loop_filter)
1477             r->loop_filter(r, s->mb_height - 1);
1478         ff_er_frame_end(s);
1479         MPV_frame_end(s);
1480         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B || s->low_delay) {
1481             *pict = *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
1482         } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
1483             *pict = *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
1484         }
1485
1486         if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
1487             *data_size = sizeof(AVFrame);
1488             ff_print_debug_info(s, pict);
1489         }
1490         s->current_picture_ptr = NULL; //so we can detect if frame_end wasnt called (find some nicer solution...)
1491     }
1492     return avpkt->size;
1493 }
1494
1495 av_cold int ff_rv34_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1496 {
1497     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1498
1499     MPV_common_end(&r->s);
1500
1501     av_freep(&r->intra_types_hist);
1502     r->intra_types = NULL;
1503     av_freep(&r->tmp_b_block_base);
1504     av_freep(&r->mb_type);
1505     av_freep(&r->cbp_luma);
1506     av_freep(&r->cbp_chroma);
1507     av_freep(&r->deblock_coefs);
1508
1509     return 0;
1510 }