]> git.sesse.net Git - ffmpeg/blob - libavcodec/vp8.c
acdaf56b03cca549910773e30c25292293b5ebc8
[ffmpeg] / libavcodec / vp8.c
1 /**
2  * VP8 compatible video decoder
3  *
4  * Copyright (C) 2010 David Conrad
5  * Copyright (C) 2010 Ronald S. Bultje
6  * Copyright (C) 2010 Jason Garrett-Glaser
7  *
8  * This file is part of FFmpeg.
9  *
10  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * Lesser General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
21  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
23  */
24
25 #include "avcodec.h"
26 #include "vp56.h"
27 #include "vp8data.h"
28 #include "vp8dsp.h"
29 #include "h264pred.h"
30 #include "rectangle.h"
31
32 typedef struct {
33     uint8_t filter_level;
34     uint8_t inner_limit;
35     uint8_t inner_filter;
36 } VP8FilterStrength;
37
38 typedef struct {
39     uint8_t skip;
40     // todo: make it possible to check for at least (i4x4 or split_mv)
41     // in one op. are others needed?
42     uint8_t mode;
43     uint8_t ref_frame;
44     uint8_t partitioning;
45     VP56mv mv;
46     VP56mv bmv[16];
47 } VP8Macroblock;
48
49 typedef struct {
50     AVCodecContext *avctx;
51     DSPContext dsp;
52     VP8DSPContext vp8dsp;
53     H264PredContext hpc;
54     vp8_mc_func put_pixels_tab[3][3][3];
55     AVFrame frames[4];
56     AVFrame *framep[4];
57     uint8_t *edge_emu_buffer;
58     VP56RangeCoder c;   ///< header context, includes mb modes and motion vectors
59     int profile;
60
61     int mb_width;   /* number of horizontal MB */
62     int mb_height;  /* number of vertical MB */
63     int linesize;
64     int uvlinesize;
65
66     int keyframe;
67     int invisible;
68     int update_last;    ///< update VP56_FRAME_PREVIOUS with the current one
69     int update_golden;  ///< VP56_FRAME_NONE if not updated, or which frame to copy if so
70     int update_altref;
71     int deblock_filter;
72
73     /**
74      * If this flag is not set, all the probability updates
75      * are discarded after this frame is decoded.
76      */
77     int update_probabilities;
78
79     /**
80      * All coefficients are contained in separate arith coding contexts.
81      * There can be 1, 2, 4, or 8 of these after the header context.
82      */
83     int num_coeff_partitions;
84     VP56RangeCoder coeff_partition[8];
85
86     VP8Macroblock *macroblocks;
87     VP8Macroblock *macroblocks_base;
88     VP8FilterStrength *filter_strength;
89     int mb_stride;
90
91     uint8_t *intra4x4_pred_mode;
92     uint8_t *intra4x4_pred_mode_base;
93     uint8_t *segmentation_map;
94     int b4_stride;
95
96     /**
97      * Cache of the top row needed for intra prediction
98      * 16 for luma, 8 for each chroma plane
99      */
100     uint8_t (*top_border)[16+8+8];
101
102     /**
103      * For coeff decode, we need to know whether the above block had non-zero
104      * coefficients. This means for each macroblock, we need data for 4 luma
105      * blocks, 2 u blocks, 2 v blocks, and the luma dc block, for a total of 9
106      * per macroblock. We keep the last row in top_nnz.
107      */
108     uint8_t (*top_nnz)[9];
109     DECLARE_ALIGNED(8, uint8_t, left_nnz)[9];
110
111     /**
112      * This is the index plus one of the last non-zero coeff
113      * for each of the blocks in the current macroblock.
114      * So, 0 -> no coeffs
115      *     1 -> dc-only (special transform)
116      *     2+-> full transform
117      */
118     DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, non_zero_count_cache)[6][4];
119     DECLARE_ALIGNED(16, DCTELEM, block)[6][4][16];
120     uint8_t intra4x4_pred_mode_mb[16];
121
122     int chroma_pred_mode;    ///< 8x8c pred mode of the current macroblock
123     int segment;             ///< segment of the current macroblock
124
125     int mbskip_enabled;
126     int sign_bias[4]; ///< one state [0, 1] per ref frame type
127     int ref_count[3];
128
129     /**
130      * Base parameters for segmentation, i.e. per-macroblock parameters.
131      * These must be kept unchanged even if segmentation is not used for
132      * a frame, since the values persist between interframes.
133      */
134     struct {
135         int enabled;
136         int absolute_vals;
137         int update_map;
138         int8_t base_quant[4];
139         int8_t filter_level[4];     ///< base loop filter level
140     } segmentation;
141
142     /**
143      * Macroblocks can have one of 4 different quants in a frame when
144      * segmentation is enabled.
145      * If segmentation is disabled, only the first segment's values are used.
146      */
147     struct {
148         // [0] - DC qmul  [1] - AC qmul
149         int16_t luma_qmul[2];
150         int16_t luma_dc_qmul[2];    ///< luma dc-only block quant
151         int16_t chroma_qmul[2];
152     } qmat[4];
153
154     struct {
155         int simple;
156         int level;
157         int sharpness;
158     } filter;
159
160     struct {
161         int enabled;    ///< whether each mb can have a different strength based on mode/ref
162
163         /**
164          * filter strength adjustment for the following macroblock modes:
165          * [0] - i4x4
166          * [1] - zero mv
167          * [2] - inter modes except for zero or split mv
168          * [3] - split mv
169          *  i16x16 modes never have any adjustment
170          */
171         int8_t mode[4];
172
173         /**
174          * filter strength adjustment for macroblocks that reference:
175          * [0] - intra / VP56_FRAME_CURRENT
176          * [1] - VP56_FRAME_PREVIOUS
177          * [2] - VP56_FRAME_GOLDEN
178          * [3] - altref / VP56_FRAME_GOLDEN2
179          */
180         int8_t ref[4];
181     } lf_delta;
182
183     /**
184      * These are all of the updatable probabilities for binary decisions.
185      * They are only implictly reset on keyframes, making it quite likely
186      * for an interframe to desync if a prior frame's header was corrupt
187      * or missing outright!
188      */
189     struct {
190         uint8_t segmentid[3];
191         uint8_t mbskip;
192         uint8_t intra;
193         uint8_t last;
194         uint8_t golden;
195         uint8_t pred16x16[4];
196         uint8_t pred8x8c[3];
197         uint8_t token[4][8][3][NUM_DCT_TOKENS-1];
198         uint8_t mvc[2][19];
199     } prob[2];
200 } VP8Context;
201
202 static void vp8_decode_flush(AVCodecContext *avctx)
203 {
204     VP8Context *s = avctx->priv_data;
205     int i;
206
207     for (i = 0; i < 4; i++)
208         if (s->frames[i].data[0])
209             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
210     memset(s->framep, 0, sizeof(s->framep));
211
212     av_freep(&s->macroblocks_base);
213     av_freep(&s->intra4x4_pred_mode_base);
214     av_freep(&s->top_nnz);
215     av_freep(&s->edge_emu_buffer);
216     av_freep(&s->top_border);
217     av_freep(&s->segmentation_map);
218
219     s->macroblocks        = NULL;
220     s->intra4x4_pred_mode = NULL;
221 }
222
223 static int update_dimensions(VP8Context *s, int width, int height)
224 {
225     int i;
226
227     if (avcodec_check_dimensions(s->avctx, width, height))
228         return AVERROR_INVALIDDATA;
229
230     vp8_decode_flush(s->avctx);
231
232     avcodec_set_dimensions(s->avctx, width, height);
233
234     s->mb_width  = (s->avctx->coded_width +15) / 16;
235     s->mb_height = (s->avctx->coded_height+15) / 16;
236
237     // we allocate a border around the top/left of intra4x4 modes
238     // this is 4 blocks for intra4x4 to keep 4-byte alignment for fill_rectangle
239     s->mb_stride = s->mb_width+1;
240     s->b4_stride = 4*s->mb_stride;
241
242     s->macroblocks_base        = av_mallocz((s->mb_stride+s->mb_height*2+2)*sizeof(*s->macroblocks));
243     s->filter_strength         = av_mallocz(s->mb_stride*sizeof(*s->filter_strength));
244     s->intra4x4_pred_mode_base = av_mallocz(s->b4_stride*(4*s->mb_height+1));
245     s->top_nnz                 = av_mallocz(s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
246     s->top_border              = av_mallocz((s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
247     s->segmentation_map        = av_mallocz(s->mb_stride*s->mb_height);
248
249     if (!s->macroblocks_base || !s->filter_strength || !s->intra4x4_pred_mode_base ||
250         !s->top_nnz || !s->top_border || !s->segmentation_map)
251         return AVERROR(ENOMEM);
252
253     s->macroblocks        = s->macroblocks_base + 1;
254     s->intra4x4_pred_mode = s->intra4x4_pred_mode_base + 4 + s->b4_stride;
255
256     memset(s->intra4x4_pred_mode_base, DC_PRED, s->b4_stride);
257     for (i = 0; i < 4*s->mb_height; i++)
258         s->intra4x4_pred_mode[i*s->b4_stride-1] = DC_PRED;
259
260     return 0;
261 }
262
263 static void parse_segment_info(VP8Context *s)
264 {
265     VP56RangeCoder *c = &s->c;
266     int i;
267
268     s->segmentation.update_map = vp8_rac_get(c);
269
270     if (vp8_rac_get(c)) { // update segment feature data
271         s->segmentation.absolute_vals = vp8_rac_get(c);
272
273         for (i = 0; i < 4; i++)
274             s->segmentation.base_quant[i]   = vp8_rac_get_sint(c, 7);
275
276         for (i = 0; i < 4; i++)
277             s->segmentation.filter_level[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
278     }
279     if (s->segmentation.update_map)
280         for (i = 0; i < 3; i++)
281             s->prob->segmentid[i] = vp8_rac_get(c) ? vp8_rac_get_uint(c, 8) : 255;
282 }
283
284 static void update_lf_deltas(VP8Context *s)
285 {
286     VP56RangeCoder *c = &s->c;
287     int i;
288
289     for (i = 0; i < 4; i++)
290         s->lf_delta.ref[i]  = vp8_rac_get_sint(c, 6);
291
292     for (i = 0; i < 4; i++)
293         s->lf_delta.mode[i] = vp8_rac_get_sint(c, 6);
294 }
295
296 static int setup_partitions(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
297 {
298     const uint8_t *sizes = buf;
299     int i;
300
301     s->num_coeff_partitions = 1 << vp8_rac_get_uint(&s->c, 2);
302
303     buf      += 3*(s->num_coeff_partitions-1);
304     buf_size -= 3*(s->num_coeff_partitions-1);
305     if (buf_size < 0)
306         return -1;
307
308     for (i = 0; i < s->num_coeff_partitions-1; i++) {
309         int size = AV_RL24(sizes + 3*i);
310         if (buf_size - size < 0)
311             return -1;
312
313         vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, size);
314         buf      += size;
315         buf_size -= size;
316     }
317     vp56_init_range_decoder(&s->coeff_partition[i], buf, buf_size);
318
319     return 0;
320 }
321
322 static void get_quants(VP8Context *s)
323 {
324     VP56RangeCoder *c = &s->c;
325     int i, base_qi;
326
327     int yac_qi     = vp8_rac_get_uint(c, 7);
328     int ydc_delta  = vp8_rac_get_sint(c, 4);
329     int y2dc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
330     int y2ac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
331     int uvdc_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
332     int uvac_delta = vp8_rac_get_sint(c, 4);
333
334     for (i = 0; i < 4; i++) {
335         if (s->segmentation.enabled) {
336             base_qi = s->segmentation.base_quant[i];
337             if (!s->segmentation.absolute_vals)
338                 base_qi += yac_qi;
339         } else
340             base_qi = yac_qi;
341
342         s->qmat[i].luma_qmul[0]    =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + ydc_delta , 0, 127)];
343         s->qmat[i].luma_qmul[1]    =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi             , 0, 127)];
344         s->qmat[i].luma_dc_qmul[0] =   2 * vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + y2dc_delta, 0, 127)];
345         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = 155 * vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + y2ac_delta, 0, 127)] / 100;
346         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  =       vp8_dc_qlookup[av_clip(base_qi + uvdc_delta, 0, 127)];
347         s->qmat[i].chroma_qmul[1]  =       vp8_ac_qlookup[av_clip(base_qi + uvac_delta, 0, 127)];
348
349         s->qmat[i].luma_dc_qmul[1] = FFMAX(s->qmat[i].luma_dc_qmul[1], 8);
350         s->qmat[i].chroma_qmul[0]  = FFMIN(s->qmat[i].chroma_qmul[0], 132);
351     }
352 }
353
354 /**
355  * Determine which buffers golden and altref should be updated with after this frame.
356  * The spec isn't clear here, so I'm going by my understanding of what libvpx does
357  *
358  * Intra frames update all 3 references
359  * Inter frames update VP56_FRAME_PREVIOUS if the update_last flag is set
360  * If the update (golden|altref) flag is set, it's updated with the current frame
361  *      if update_last is set, and VP56_FRAME_PREVIOUS otherwise.
362  * If the flag is not set, the number read means:
363  *      0: no update
364  *      1: VP56_FRAME_PREVIOUS
365  *      2: update golden with altref, or update altref with golden
366  */
367 static VP56Frame ref_to_update(VP8Context *s, int update, VP56Frame ref)
368 {
369     VP56RangeCoder *c = &s->c;
370
371     if (update)
372         return VP56_FRAME_CURRENT;
373
374     switch (vp8_rac_get_uint(c, 2)) {
375     case 1:
376         return VP56_FRAME_PREVIOUS;
377     case 2:
378         return (ref == VP56_FRAME_GOLDEN) ? VP56_FRAME_GOLDEN2 : VP56_FRAME_GOLDEN;
379     }
380     return VP56_FRAME_NONE;
381 }
382
383 static void update_refs(VP8Context *s)
384 {
385     VP56RangeCoder *c = &s->c;
386
387     int update_golden = vp8_rac_get(c);
388     int update_altref = vp8_rac_get(c);
389
390     s->update_golden = ref_to_update(s, update_golden, VP56_FRAME_GOLDEN);
391     s->update_altref = ref_to_update(s, update_altref, VP56_FRAME_GOLDEN2);
392 }
393
394 static int decode_frame_header(VP8Context *s, const uint8_t *buf, int buf_size)
395 {
396     VP56RangeCoder *c = &s->c;
397     int header_size, hscale, vscale, i, j, k, l, ret;
398     int width  = s->avctx->width;
399     int height = s->avctx->height;
400
401     s->keyframe  = !(buf[0] & 1);
402     s->profile   =  (buf[0]>>1) & 7;
403     s->invisible = !(buf[0] & 0x10);
404     header_size  = AV_RL24(buf) >> 5;
405     buf      += 3;
406     buf_size -= 3;
407
408     if (s->profile > 3)
409         av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unknown profile %d\n", s->profile);
410
411     if (!s->profile)
412         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_epel_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
413     else    // profile 1-3 use bilinear, 4+ aren't defined so whatever
414         memcpy(s->put_pixels_tab, s->vp8dsp.put_vp8_bilinear_pixels_tab, sizeof(s->put_pixels_tab));
415
416     if (header_size > buf_size - 7*s->keyframe) {
417         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Header size larger than data provided\n");
418         return AVERROR_INVALIDDATA;
419     }
420
421     if (s->keyframe) {
422         if (AV_RL24(buf) != 0x2a019d) {
423             av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid start code 0x%x\n", AV_RL24(buf));
424             return AVERROR_INVALIDDATA;
425         }
426         width  = AV_RL16(buf+3) & 0x3fff;
427         height = AV_RL16(buf+5) & 0x3fff;
428         hscale = buf[4] >> 6;
429         vscale = buf[6] >> 6;
430         buf      += 7;
431         buf_size -= 7;
432
433         if (hscale || vscale)
434             av_log_missing_feature(s->avctx, "Upscaling", 1);
435
436         s->update_golden = s->update_altref = VP56_FRAME_CURRENT;
437         memcpy(s->prob->token    , vp8_token_default_probs , sizeof(s->prob->token));
438         memcpy(s->prob->pred16x16, vp8_pred16x16_prob_inter, sizeof(s->prob->pred16x16));
439         memcpy(s->prob->pred8x8c , vp8_pred8x8c_prob_inter , sizeof(s->prob->pred8x8c));
440         memcpy(s->prob->mvc      , vp8_mv_default_prob     , sizeof(s->prob->mvc));
441         memset(&s->segmentation, 0, sizeof(s->segmentation));
442     }
443
444     if (!s->macroblocks_base || /* first frame */
445         width != s->avctx->width || height != s->avctx->height) {
446         if ((ret = update_dimensions(s, width, height) < 0))
447             return ret;
448     }
449
450     vp56_init_range_decoder(c, buf, header_size);
451     buf      += header_size;
452     buf_size -= header_size;
453
454     if (s->keyframe) {
455         if (vp8_rac_get(c))
456             av_log(s->avctx, AV_LOG_WARNING, "Unspecified colorspace\n");
457         vp8_rac_get(c); // whether we can skip clamping in dsp functions
458     }
459
460     if ((s->segmentation.enabled = vp8_rac_get(c)))
461         parse_segment_info(s);
462     else
463         s->segmentation.update_map = 0; // FIXME: move this to some init function?
464
465     s->filter.simple    = vp8_rac_get(c);
466     s->filter.level     = vp8_rac_get_uint(c, 6);
467     s->filter.sharpness = vp8_rac_get_uint(c, 3);
468
469     if ((s->lf_delta.enabled = vp8_rac_get(c)))
470         if (vp8_rac_get(c))
471             update_lf_deltas(s);
472
473     if (setup_partitions(s, buf, buf_size)) {
474         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Invalid partitions\n");
475         return AVERROR_INVALIDDATA;
476     }
477
478     get_quants(s);
479
480     if (!s->keyframe) {
481         update_refs(s);
482         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN]               = vp8_rac_get(c);
483         s->sign_bias[VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */] = vp8_rac_get(c);
484     }
485
486     // if we aren't saving this frame's probabilities for future frames,
487     // make a copy of the current probabilities
488     if (!(s->update_probabilities = vp8_rac_get(c)))
489         s->prob[1] = s->prob[0];
490
491     s->update_last = s->keyframe || vp8_rac_get(c);
492
493     for (i = 0; i < 4; i++)
494         for (j = 0; j < 8; j++)
495             for (k = 0; k < 3; k++)
496                 for (l = 0; l < NUM_DCT_TOKENS-1; l++)
497                     if (vp56_rac_get_prob(c, vp8_token_update_probs[i][j][k][l]))
498                         s->prob->token[i][j][k][l] = vp8_rac_get_uint(c, 8);
499
500     if ((s->mbskip_enabled = vp8_rac_get(c)))
501         s->prob->mbskip = vp8_rac_get_uint(c, 8);
502
503     if (!s->keyframe) {
504         s->prob->intra  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
505         s->prob->last   = vp8_rac_get_uint(c, 8);
506         s->prob->golden = vp8_rac_get_uint(c, 8);
507
508         if (vp8_rac_get(c))
509             for (i = 0; i < 4; i++)
510                 s->prob->pred16x16[i] = vp8_rac_get_uint(c, 8);
511         if (vp8_rac_get(c))
512             for (i = 0; i < 3; i++)
513                 s->prob->pred8x8c[i]  = vp8_rac_get_uint(c, 8);
514
515         // 17.2 MV probability update
516         for (i = 0; i < 2; i++)
517             for (j = 0; j < 19; j++)
518                 if (vp56_rac_get_prob(c, vp8_mv_update_prob[i][j]))
519                     s->prob->mvc[i][j] = vp8_rac_get_nn(c);
520     }
521
522     return 0;
523 }
524
525 static av_always_inline
526 void clamp_mv(VP8Context *s, VP56mv *dst, const VP56mv *src, int mb_x, int mb_y)
527 {
528 #define MARGIN (16 << 2)
529     dst->x = av_clip(src->x, -((mb_x << 6) + MARGIN),
530                      ((s->mb_width  - 1 - mb_x) << 6) + MARGIN);
531     dst->y = av_clip(src->y, -((mb_y << 6) + MARGIN),
532                      ((s->mb_height - 1 - mb_y) << 6) + MARGIN);
533 }
534
535 static av_always_inline
536 void find_near_mvs(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y,
537                    VP56mv near[2], VP56mv *best, uint8_t cnt[4])
538 {
539     VP8Macroblock *mb_edge[3] = { mb + 2 /* top */,
540                                   mb - 1 /* left */,
541                                   mb + 1 /* top-left */ };
542     enum { EDGE_TOP, EDGE_LEFT, EDGE_TOPLEFT };
543     VP56mv near_mv[4]  = {{ 0 }};
544     enum { CNT_ZERO, CNT_NEAREST, CNT_NEAR, CNT_SPLITMV };
545     int idx = CNT_ZERO;
546     int best_idx = CNT_ZERO;
547     int cur_sign_bias = s->sign_bias[mb->ref_frame];
548     int *sign_bias = s->sign_bias;
549
550     /* Process MB on top, left and top-left */
551     #define MV_EDGE_CHECK(n)\
552     {\
553         VP8Macroblock *edge = mb_edge[n];\
554         int edge_ref = edge->ref_frame;\
555         if (edge_ref != VP56_FRAME_CURRENT) {\
556             uint32_t mv = AV_RN32A(&edge->mv);\
557             if (mv) {\
558                 if (cur_sign_bias != sign_bias[edge_ref]) {\
559                     /* SWAR negate of the values in mv. */\
560                     mv = ~mv;\
561                     mv = ((mv&0x7fff7fff) + 0x00010001) ^ (mv&0x80008000);\
562                 }\
563                 if (!n || mv != AV_RN32A(&near_mv[idx]))\
564                     AV_WN32A(&near_mv[++idx], mv);\
565                 cnt[idx]      += 1 + (n != 2);\
566             } else\
567                 cnt[CNT_ZERO] += 1 + (n != 2);\
568         }\
569     }
570     MV_EDGE_CHECK(0)
571     MV_EDGE_CHECK(1)
572     MV_EDGE_CHECK(2)
573
574     /* If we have three distinct MVs, merge first and last if they're the same */
575     if (cnt[CNT_SPLITMV] && AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOP]) == AV_RN32A(&near_mv[1+EDGE_TOPLEFT]))
576         cnt[CNT_NEAREST] += 1;
577
578     cnt[CNT_SPLITMV] = ((mb_edge[EDGE_LEFT]->mode   == VP8_MVMODE_SPLIT) +
579                         (mb_edge[EDGE_TOP]->mode    == VP8_MVMODE_SPLIT)) * 2 +
580                        (mb_edge[EDGE_TOPLEFT]->mode == VP8_MVMODE_SPLIT);
581
582     /* Swap near and nearest if necessary */
583     if (cnt[CNT_NEAR] > cnt[CNT_NEAREST]) {
584         FFSWAP(uint8_t,     cnt[CNT_NEAREST],     cnt[CNT_NEAR]);
585         FFSWAP( VP56mv, near_mv[CNT_NEAREST], near_mv[CNT_NEAR]);
586     }
587
588     /* Choose the best mv out of 0,0 and the nearest mv */
589     if (cnt[CNT_NEAREST] >= cnt[CNT_ZERO])
590         best_idx = CNT_NEAREST;
591
592     mb->mv  = near_mv[best_idx];
593     near[0] = near_mv[CNT_NEAREST];
594     near[1] = near_mv[CNT_NEAR];
595 }
596
597 /**
598  * Motion vector coding, 17.1.
599  */
600 static int read_mv_component(VP56RangeCoder *c, const uint8_t *p)
601 {
602     int x = 0;
603
604     if (vp56_rac_get_prob(c, p[0])) {
605         int i;
606
607         for (i = 0; i < 3; i++)
608             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
609         for (i = 9; i > 3; i--)
610             x += vp56_rac_get_prob(c, p[9 + i]) << i;
611         if (!(x & 0xFFF0) || vp56_rac_get_prob(c, p[12]))
612             x += 8;
613     } else
614         x = vp8_rac_get_tree(c, vp8_small_mvtree, &p[2]);
615
616     return (x && vp56_rac_get_prob(c, p[1])) ? -x : x;
617 }
618
619 static av_always_inline
620 const uint8_t *get_submv_prob(uint32_t left, uint32_t top)
621 {
622     if (left == top)
623         return vp8_submv_prob[4-!!left];
624     if (!top)
625         return vp8_submv_prob[2];
626     return vp8_submv_prob[1-!!left];
627 }
628
629 /**
630  * Split motion vector prediction, 16.4.
631  * @returns the number of motion vectors parsed (2, 4 or 16)
632  */
633 static av_always_inline
634 int decode_splitmvs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb)
635 {
636     int part_idx = mb->partitioning =
637         vp8_rac_get_tree(c, vp8_mbsplit_tree, vp8_mbsplit_prob);
638     int n, num = vp8_mbsplit_count[part_idx];
639     VP8Macroblock *top_mb  = &mb[2];
640     VP8Macroblock *left_mb = &mb[-1];
641     const uint8_t *mbsplits_left = vp8_mbsplits[left_mb->partitioning],
642                   *mbsplits_top = vp8_mbsplits[top_mb->partitioning],
643                   *mbsplits_cur = vp8_mbsplits[part_idx],
644                   *firstidx = vp8_mbfirstidx[part_idx];
645     VP56mv *top_mv  = top_mb->bmv;
646     VP56mv *left_mv = left_mb->bmv;
647     VP56mv *cur_mv  = mb->bmv;
648
649     for (n = 0; n < num; n++) {
650         int k = firstidx[n];
651         uint32_t left, above;
652         const uint8_t *submv_prob;
653
654         if (!(k & 3))
655             left = AV_RN32A(&left_mv[mbsplits_left[k + 3]]);
656         else
657             left  = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 1]]);
658         if (k <= 3)
659             above = AV_RN32A(&top_mv[mbsplits_top[k + 12]]);
660         else
661             above = AV_RN32A(&cur_mv[mbsplits_cur[k - 4]]);
662
663         submv_prob = get_submv_prob(left, above);
664
665         switch (vp8_rac_get_tree(c, vp8_submv_ref_tree, submv_prob)) {
666         case VP8_SUBMVMODE_NEW4X4:
667             mb->bmv[n].y = mb->mv.y + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
668             mb->bmv[n].x = mb->mv.x + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
669             break;
670         case VP8_SUBMVMODE_ZERO4X4:
671             AV_ZERO32(&mb->bmv[n]);
672             break;
673         case VP8_SUBMVMODE_LEFT4X4:
674             AV_WN32A(&mb->bmv[n], left);
675             break;
676         case VP8_SUBMVMODE_TOP4X4:
677             AV_WN32A(&mb->bmv[n], above);
678             break;
679         }
680     }
681
682     return num;
683 }
684
685 static av_always_inline
686 void decode_intra4x4_modes(VP56RangeCoder *c, uint8_t *intra4x4,
687                            int stride, int keyframe)
688 {
689     int x, y, t, l, i;
690
691     if (keyframe) {
692         const uint8_t *ctx;
693         for (y = 0; y < 4; y++) {
694             for (x = 0; x < 4; x++) {
695                 t = intra4x4[x - stride];
696                 l = intra4x4[x - 1];
697                 ctx = vp8_pred4x4_prob_intra[t][l];
698                 intra4x4[x] = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, ctx);
699             }
700             intra4x4 += stride;
701         }
702     } else {
703         for (i = 0; i < 16; i++)
704             intra4x4[i] = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred4x4_tree, vp8_pred4x4_prob_inter);
705     }
706 }
707
708 static av_always_inline
709 void decode_mb_mode(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y,
710                     uint8_t *intra4x4, uint8_t *segment)
711 {
712     VP56RangeCoder *c = &s->c;
713
714     if (s->segmentation.update_map)
715         *segment = vp8_rac_get_tree(c, vp8_segmentid_tree, s->prob->segmentid);
716     s->segment = *segment;
717
718     mb->skip = s->mbskip_enabled ? vp56_rac_get_prob(c, s->prob->mbskip) : 0;
719
720     if (s->keyframe) {
721         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_intra, vp8_pred16x16_prob_intra);
722
723         if (mb->mode == MODE_I4x4) {
724             decode_intra4x4_modes(c, intra4x4, s->b4_stride, 1);
725         } else
726             fill_rectangle(intra4x4, 4, 4, s->b4_stride, vp8_pred4x4_mode[mb->mode], 1);
727
728         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, vp8_pred8x8c_prob_intra);
729         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
730     } else if (vp56_rac_get_prob(c, s->prob->intra)) {
731         VP56mv near[2], best;
732         uint8_t cnt[4] = { 0 };
733         uint8_t p[4];
734
735         // inter MB, 16.2
736         if (vp56_rac_get_prob(c, s->prob->last))
737             mb->ref_frame = vp56_rac_get_prob(c, s->prob->golden) ?
738                 VP56_FRAME_GOLDEN2 /* altref */ : VP56_FRAME_GOLDEN;
739         else
740             mb->ref_frame = VP56_FRAME_PREVIOUS;
741         s->ref_count[mb->ref_frame-1]++;
742
743         // motion vectors, 16.3
744         find_near_mvs(s, mb, mb_x, mb_y, near, &best, cnt);
745         p[0] = vp8_mode_contexts[cnt[0]][0];
746         p[1] = vp8_mode_contexts[cnt[1]][1];
747         p[2] = vp8_mode_contexts[cnt[2]][2];
748         p[3] = vp8_mode_contexts[cnt[3]][3];
749         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_mvinter, p);
750         switch (mb->mode) {
751         case VP8_MVMODE_SPLIT:
752             clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
753             mb->mv = mb->bmv[decode_splitmvs(s, c, mb) - 1];
754             break;
755         case VP8_MVMODE_ZERO:
756             AV_ZERO32(&mb->mv);
757             break;
758         case VP8_MVMODE_NEAREST:
759             clamp_mv(s, &mb->mv, &near[0], mb_x, mb_y);
760             break;
761         case VP8_MVMODE_NEAR:
762             clamp_mv(s, &mb->mv, &near[1], mb_x, mb_y);
763             break;
764         case VP8_MVMODE_NEW:
765             clamp_mv(s, &mb->mv, &mb->mv, mb_x, mb_y);
766             mb->mv.y += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[0]);
767             mb->mv.x += + read_mv_component(c, s->prob->mvc[1]);
768             break;
769         }
770         if (mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
771             mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
772             mb->bmv[0] = mb->mv;
773         }
774     } else {
775         // intra MB, 16.1
776         mb->mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred16x16_tree_inter, s->prob->pred16x16);
777
778         if (mb->mode == MODE_I4x4)
779             decode_intra4x4_modes(c, intra4x4, 4, 0);
780
781         s->chroma_pred_mode = vp8_rac_get_tree(c, vp8_pred8x8c_tree, s->prob->pred8x8c);
782         mb->ref_frame = VP56_FRAME_CURRENT;
783         mb->partitioning = VP8_SPLITMVMODE_NONE;
784         AV_ZERO32(&mb->bmv[0]);
785     }
786 }
787
788 /**
789  * @param c arithmetic bitstream reader context
790  * @param block destination for block coefficients
791  * @param probs probabilities to use when reading trees from the bitstream
792  * @param i initial coeff index, 0 unless a separate DC block is coded
793  * @param zero_nhood the initial prediction context for number of surrounding
794  *                   all-zero blocks (only left/top, so 0-2)
795  * @param qmul array holding the dc/ac dequant factor at position 0/1
796  * @return 0 if no coeffs were decoded
797  *         otherwise, the index of the last coeff decoded plus one
798  */
799 static int decode_block_coeffs(VP56RangeCoder *c, DCTELEM block[16],
800                                uint8_t probs[8][3][NUM_DCT_TOKENS-1],
801                                int i, int zero_nhood, int16_t qmul[2])
802 {
803     uint8_t *token_prob;
804     int nonzero = 0;
805     int coeff;
806
807     do {
808         token_prob = probs[vp8_coeff_band[i]][zero_nhood];
809
810         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[0]))   // DCT_EOB
811             return nonzero;
812
813 skip_eob:
814         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[1])) { // DCT_0
815             zero_nhood = 0;
816             token_prob = probs[vp8_coeff_band[++i]][0];
817             if (i < 16)
818                 goto skip_eob;
819             return nonzero; // invalid input; blocks should end with EOB
820         }
821
822         if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[2])) { // DCT_1
823             coeff = 1;
824             zero_nhood = 1;
825         } else {
826             zero_nhood = 2;
827
828             if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[3])) { // DCT 2,3,4
829                 coeff = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[4]);
830                 if (coeff)
831                     coeff += vp56_rac_get_prob(c, token_prob[5]);
832                 coeff += 2;
833             } else {
834                 // DCT_CAT*
835                 if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[6])) {
836                     if (!vp56_rac_get_prob_branchy(c, token_prob[7])) { // DCT_CAT1
837                         coeff  = 5 + vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat1_prob[0]);
838                     } else {                                    // DCT_CAT2
839                         coeff  = 7;
840                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[0]) << 1;
841                         coeff += vp56_rac_get_prob(c, vp8_dct_cat2_prob[1]);
842                     }
843                 } else {    // DCT_CAT3 and up
844                     int a = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[8]);
845                     int b = vp56_rac_get_prob(c, token_prob[9+a]);
846                     int cat = (a<<1) + b;
847                     coeff  = 3 + (8<<cat);
848                     coeff += vp8_rac_get_coeff(c, vp8_dct_cat_prob[cat]);
849                 }
850             }
851         }
852
853         // todo: full [16] qmat? load into register?
854         block[zigzag_scan[i]] = (vp8_rac_get(c) ? -coeff : coeff) * qmul[!!i];
855         nonzero = ++i;
856     } while (i < 16);
857
858     return nonzero;
859 }
860
861 static av_always_inline
862 void decode_mb_coeffs(VP8Context *s, VP56RangeCoder *c, VP8Macroblock *mb,
863                       uint8_t t_nnz[9], uint8_t l_nnz[9])
864 {
865     LOCAL_ALIGNED_16(DCTELEM, dc,[16]);
866     int i, x, y, luma_start = 0, luma_ctx = 3;
867     int nnz_pred, nnz, nnz_total = 0;
868     int segment = s->segment;
869
870     if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
871         AV_ZERO128(dc);
872         AV_ZERO128(dc+8);
873         nnz_pred = t_nnz[8] + l_nnz[8];
874
875         // decode DC values and do hadamard
876         nnz = decode_block_coeffs(c, dc, s->prob->token[1], 0, nnz_pred,
877                                   s->qmat[segment].luma_dc_qmul);
878         l_nnz[8] = t_nnz[8] = !!nnz;
879         nnz_total += nnz;
880         s->vp8dsp.vp8_luma_dc_wht(s->block, dc);
881         luma_start = 1;
882         luma_ctx = 0;
883     }
884
885     // luma blocks
886     for (y = 0; y < 4; y++)
887         for (x = 0; x < 4; x++) {
888             nnz_pred = l_nnz[y] + t_nnz[x];
889             nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[y][x], s->prob->token[luma_ctx], luma_start,
890                                       nnz_pred, s->qmat[segment].luma_qmul);
891             // nnz+luma_start may be one more than the actual last index, but we don't care
892             s->non_zero_count_cache[y][x] = nnz + luma_start;
893             t_nnz[x] = l_nnz[y] = !!nnz;
894             nnz_total += nnz;
895         }
896
897     // chroma blocks
898     // TODO: what to do about dimensions? 2nd dim for luma is x,
899     // but for chroma it's (y<<1)|x
900     for (i = 4; i < 6; i++)
901         for (y = 0; y < 2; y++)
902             for (x = 0; x < 2; x++) {
903                 nnz_pred = l_nnz[i+2*y] + t_nnz[i+2*x];
904                 nnz = decode_block_coeffs(c, s->block[i][(y<<1)+x], s->prob->token[2], 0,
905                                           nnz_pred, s->qmat[segment].chroma_qmul);
906                 s->non_zero_count_cache[i][(y<<1)+x] = nnz;
907                 t_nnz[i+2*x] = l_nnz[i+2*y] = !!nnz;
908                 nnz_total += nnz;
909             }
910
911     // if there were no coded coeffs despite the macroblock not being marked skip,
912     // we MUST not do the inner loop filter and should not do IDCT
913     // Since skip isn't used for bitstream prediction, just manually set it.
914     if (!nnz_total)
915         mb->skip = 1;
916 }
917
918 static av_always_inline
919 void backup_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
920                       int linesize, int uvlinesize, int simple)
921 {
922     AV_COPY128(top_border, src_y + 15*linesize);
923     if (!simple) {
924         AV_COPY64(top_border+16, src_cb + 7*uvlinesize);
925         AV_COPY64(top_border+24, src_cr + 7*uvlinesize);
926     }
927 }
928
929 static av_always_inline
930 void xchg_mb_border(uint8_t *top_border, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr,
931                     int linesize, int uvlinesize, int mb_x, int mb_y, int mb_width,
932                     int simple, int xchg)
933 {
934     uint8_t *top_border_m1 = top_border-32;     // for TL prediction
935     src_y  -=   linesize;
936     src_cb -= uvlinesize;
937     src_cr -= uvlinesize;
938
939 #define XCHG(a,b,xchg) do {                     \
940         if (xchg) AV_SWAP64(b,a);               \
941         else      AV_COPY64(b,a);               \
942     } while (0)
943
944     XCHG(top_border_m1+8, src_y-8, xchg);
945     XCHG(top_border,      src_y,   xchg);
946     XCHG(top_border+8,    src_y+8, 1);
947     if (mb_x < mb_width-1)
948         XCHG(top_border+32, src_y+16, 1);
949
950     // only copy chroma for normal loop filter
951     // or to initialize the top row to 127
952     if (!simple || !mb_y) {
953         XCHG(top_border_m1+16, src_cb-8, xchg);
954         XCHG(top_border_m1+24, src_cr-8, xchg);
955         XCHG(top_border+16,    src_cb, 1);
956         XCHG(top_border+24,    src_cr, 1);
957     }
958 }
959
960 static av_always_inline
961 int check_intra_pred_mode(int mode, int mb_x, int mb_y)
962 {
963     if (mode == DC_PRED8x8) {
964         if (!mb_x) {
965             mode = mb_y ? TOP_DC_PRED8x8 : DC_128_PRED8x8;
966         } else if (!mb_y) {
967             mode = LEFT_DC_PRED8x8;
968         }
969     }
970     return mode;
971 }
972
973 static av_always_inline
974 void intra_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
975                    uint8_t *intra4x4, int mb_x, int mb_y)
976 {
977     int x, y, mode, nnz, tr;
978
979     // for the first row, we need to run xchg_mb_border to init the top edge to 127
980     // otherwise, skip it if we aren't going to deblock
981     if (s->deblock_filter || !mb_y)
982         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
983                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
984                        s->filter.simple, 1);
985
986     if (mb->mode < MODE_I4x4) {
987         mode = check_intra_pred_mode(mb->mode, mb_x, mb_y);
988         s->hpc.pred16x16[mode](dst[0], s->linesize);
989     } else {
990         uint8_t *ptr = dst[0];
991         int stride = s->keyframe ? s->b4_stride : 4;
992
993         // all blocks on the right edge of the macroblock use bottom edge
994         // the top macroblock for their topright edge
995         uint8_t *tr_right = ptr - s->linesize + 16;
996
997         // if we're on the right edge of the frame, said edge is extended
998         // from the top macroblock
999         if (mb_x == s->mb_width-1) {
1000             tr = tr_right[-1]*0x01010101;
1001             tr_right = (uint8_t *)&tr;
1002         }
1003
1004         if (mb->skip)
1005             AV_ZERO128(s->non_zero_count_cache);
1006
1007         for (y = 0; y < 4; y++) {
1008             uint8_t *topright = ptr + 4 - s->linesize;
1009             for (x = 0; x < 4; x++) {
1010                 if (x == 3)
1011                     topright = tr_right;
1012
1013                 s->hpc.pred4x4[intra4x4[x]](ptr+4*x, topright, s->linesize);
1014
1015                 nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1016                 if (nnz) {
1017                     if (nnz == 1)
1018                         s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1019                     else
1020                         s->vp8dsp.vp8_idct_add(ptr+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1021                 }
1022                 topright += 4;
1023             }
1024
1025             ptr   += 4*s->linesize;
1026             intra4x4 += stride;
1027         }
1028     }
1029
1030     mode = check_intra_pred_mode(s->chroma_pred_mode, mb_x, mb_y);
1031     s->hpc.pred8x8[mode](dst[1], s->uvlinesize);
1032     s->hpc.pred8x8[mode](dst[2], s->uvlinesize);
1033
1034     if (s->deblock_filter || !mb_y)
1035         xchg_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2],
1036                        s->linesize, s->uvlinesize, mb_x, mb_y, s->mb_width,
1037                        s->filter.simple, 0);
1038 }
1039
1040 /**
1041  * Generic MC function.
1042  *
1043  * @param s VP8 decoding context
1044  * @param luma 1 for luma (Y) planes, 0 for chroma (Cb/Cr) planes
1045  * @param dst target buffer for block data at block position
1046  * @param src reference picture buffer at origin (0, 0)
1047  * @param mv motion vector (relative to block position) to get pixel data from
1048  * @param x_off horizontal position of block from origin (0, 0)
1049  * @param y_off vertical position of block from origin (0, 0)
1050  * @param block_w width of block (16, 8 or 4)
1051  * @param block_h height of block (always same as block_w)
1052  * @param width width of src/dst plane data
1053  * @param height height of src/dst plane data
1054  * @param linesize size of a single line of plane data, including padding
1055  * @param mc_func motion compensation function pointers (bilinear or sixtap MC)
1056  */
1057 static av_always_inline
1058 void vp8_mc(VP8Context *s, int luma,
1059             uint8_t *dst, uint8_t *src, const VP56mv *mv,
1060             int x_off, int y_off, int block_w, int block_h,
1061             int width, int height, int linesize,
1062             vp8_mc_func mc_func[3][3])
1063 {
1064     if (AV_RN32A(mv)) {
1065         static const uint8_t idx[8] = { 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 };
1066         int mx = (mv->x << luma)&7, mx_idx = idx[mx];
1067         int my = (mv->y << luma)&7, my_idx = idx[my];
1068
1069         x_off += mv->x >> (3 - luma);
1070         y_off += mv->y >> (3 - luma);
1071
1072         // edge emulation
1073         src += y_off * linesize + x_off;
1074         if (x_off < 2 || x_off >= width  - block_w - 3 ||
1075             y_off < 2 || y_off >= height - block_h - 3) {
1076             ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src - 2 * linesize - 2, linesize,
1077                                 block_w + 5, block_h + 5,
1078                                 x_off - 2, y_off - 2, width, height);
1079             src = s->edge_emu_buffer + 2 + linesize * 2;
1080         }
1081         mc_func[my_idx][mx_idx](dst, linesize, src, linesize, block_h, mx, my);
1082     } else
1083         mc_func[0][0](dst, linesize, src + y_off * linesize + x_off, linesize, block_h, 0, 0);
1084 }
1085
1086 static av_always_inline
1087 void vp8_mc_part(VP8Context *s, uint8_t *dst[3],
1088                  AVFrame *ref_frame, int x_off, int y_off,
1089                  int bx_off, int by_off,
1090                  int block_w, int block_h,
1091                  int width, int height, VP56mv *mv)
1092 {
1093     VP56mv uvmv = *mv;
1094
1095     /* Y */
1096     vp8_mc(s, 1, dst[0] + by_off * s->linesize + bx_off,
1097            ref_frame->data[0], mv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1098            block_w, block_h, width, height, s->linesize,
1099            s->put_pixels_tab[block_w == 8]);
1100
1101     /* U/V */
1102     if (s->profile == 3) {
1103         uvmv.x &= ~7;
1104         uvmv.y &= ~7;
1105     }
1106     x_off   >>= 1; y_off   >>= 1;
1107     bx_off  >>= 1; by_off  >>= 1;
1108     width   >>= 1; height  >>= 1;
1109     block_w >>= 1; block_h >>= 1;
1110     vp8_mc(s, 0, dst[1] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1111            ref_frame->data[1], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1112            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1113            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1114     vp8_mc(s, 0, dst[2] + by_off * s->uvlinesize + bx_off,
1115            ref_frame->data[2], &uvmv, x_off + bx_off, y_off + by_off,
1116            block_w, block_h, width, height, s->uvlinesize,
1117            s->put_pixels_tab[1 + (block_w == 4)]);
1118 }
1119
1120 /* Fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead.
1121  * Optimized for 64-byte cache lines.  Inspired by ffh264 prefetch_motion. */
1122 static av_always_inline void prefetch_motion(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, int mb_x, int mb_y, int mb_xy, int ref)
1123 {
1124     /* Don't prefetch refs that haven't been used very often this frame. */
1125     if (s->ref_count[ref-1] > (mb_xy >> 5)) {
1126         int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1127         int mx = mb->mv.x + x_off + 8;
1128         int my = mb->mv.y + y_off;
1129         uint8_t **src= s->framep[ref]->data;
1130         int off= mx + (my + (mb_x&3)*4)*s->linesize + 64;
1131         s->dsp.prefetch(src[0]+off, s->linesize, 4);
1132         off= (mx>>1) + ((my>>1) + (mb_x&7))*s->uvlinesize + 64;
1133         s->dsp.prefetch(src[1]+off, src[2]-src[1], 2);
1134     }
1135 }
1136
1137 /**
1138  * Apply motion vectors to prediction buffer, chapter 18.
1139  */
1140 static av_always_inline
1141 void inter_predict(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb,
1142                    int mb_x, int mb_y)
1143 {
1144     int x_off = mb_x << 4, y_off = mb_y << 4;
1145     int width = 16*s->mb_width, height = 16*s->mb_height;
1146     AVFrame *ref = s->framep[mb->ref_frame];
1147     VP56mv *bmv = mb->bmv;
1148
1149     if (mb->mode < VP8_MVMODE_SPLIT) {
1150         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1151                     0, 0, 16, 16, width, height, &mb->mv);
1152     } else switch (mb->partitioning) {
1153     case VP8_SPLITMVMODE_4x4: {
1154         int x, y;
1155         VP56mv uvmv;
1156
1157         /* Y */
1158         for (y = 0; y < 4; y++) {
1159             for (x = 0; x < 4; x++) {
1160                 vp8_mc(s, 1, dst[0] + 4*y*s->linesize + x*4,
1161                        ref->data[0], &bmv[4*y + x],
1162                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1163                        width, height, s->linesize,
1164                        s->put_pixels_tab[2]);
1165             }
1166         }
1167
1168         /* U/V */
1169         x_off >>= 1; y_off >>= 1; width >>= 1; height >>= 1;
1170         for (y = 0; y < 2; y++) {
1171             for (x = 0; x < 2; x++) {
1172                 uvmv.x = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].x +
1173                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].x +
1174                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].x +
1175                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].x;
1176                 uvmv.y = mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x  ].y +
1177                          mb->bmv[ 2*y    * 4 + 2*x+1].y +
1178                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x  ].y +
1179                          mb->bmv[(2*y+1) * 4 + 2*x+1].y;
1180                 uvmv.x = (uvmv.x + 2 + (uvmv.x >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1181                 uvmv.y = (uvmv.y + 2 + (uvmv.y >> (INT_BIT-1))) >> 2;
1182                 if (s->profile == 3) {
1183                     uvmv.x &= ~7;
1184                     uvmv.y &= ~7;
1185                 }
1186                 vp8_mc(s, 0, dst[1] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1187                        ref->data[1], &uvmv,
1188                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1189                        width, height, s->uvlinesize,
1190                        s->put_pixels_tab[2]);
1191                 vp8_mc(s, 0, dst[2] + 4*y*s->uvlinesize + x*4,
1192                        ref->data[2], &uvmv,
1193                        4*x + x_off, 4*y + y_off, 4, 4,
1194                        width, height, s->uvlinesize,
1195                        s->put_pixels_tab[2]);
1196             }
1197         }
1198         break;
1199     }
1200     case VP8_SPLITMVMODE_16x8:
1201         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1202                     0, 0, 16, 8, width, height, &bmv[0]);
1203         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1204                     0, 8, 16, 8, width, height, &bmv[1]);
1205         break;
1206     case VP8_SPLITMVMODE_8x16:
1207         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1208                     0, 0, 8, 16, width, height, &bmv[0]);
1209         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1210                     8, 0, 8, 16, width, height, &bmv[1]);
1211         break;
1212     case VP8_SPLITMVMODE_8x8:
1213         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1214                     0, 0, 8, 8, width, height, &bmv[0]);
1215         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1216                     8, 0, 8, 8, width, height, &bmv[1]);
1217         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1218                     0, 8, 8, 8, width, height, &bmv[2]);
1219         vp8_mc_part(s, dst, ref, x_off, y_off,
1220                     8, 8, 8, 8, width, height, &bmv[3]);
1221         break;
1222     }
1223 }
1224
1225 static av_always_inline void idct_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8Macroblock *mb)
1226 {
1227     int x, y, ch;
1228
1229     if (mb->mode != MODE_I4x4) {
1230         uint8_t *y_dst = dst[0];
1231         for (y = 0; y < 4; y++) {
1232             uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[y]);
1233             if (nnz4) {
1234                 if (nnz4&~0x01010101) {
1235                     for (x = 0; x < 4; x++) {
1236                         int nnz = s->non_zero_count_cache[y][x];
1237                         if (nnz) {
1238                             if (nnz == 1)
1239                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1240                             else
1241                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(y_dst+4*x, s->block[y][x], s->linesize);
1242                         }
1243                     }
1244                 } else {
1245                     s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4y(y_dst, s->block[y], s->linesize);
1246                 }
1247             }
1248             y_dst += 4*s->linesize;
1249         }
1250     }
1251
1252     for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
1253         uint32_t nnz4 = AV_RN32A(s->non_zero_count_cache[4+ch]);
1254         if (nnz4) {
1255             uint8_t *ch_dst = dst[1+ch];
1256             if (nnz4&~0x01010101) {
1257                 for (y = 0; y < 2; y++) {
1258                     for (x = 0; x < 2; x++) {
1259                         int nnz = s->non_zero_count_cache[4+ch][(y<<1)+x];
1260                         if (nnz) {
1261                             if (nnz == 1)
1262                                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1263                             else
1264                                 s->vp8dsp.vp8_idct_add(ch_dst+4*x, s->block[4+ch][(y<<1)+x], s->uvlinesize);
1265                         }
1266                     }
1267                     ch_dst += 4*s->uvlinesize;
1268                 }
1269             } else {
1270                 s->vp8dsp.vp8_idct_dc_add4uv(ch_dst, s->block[4+ch], s->uvlinesize);
1271             }
1272         }
1273     }
1274 }
1275
1276 static av_always_inline void filter_level_for_mb(VP8Context *s, VP8Macroblock *mb, VP8FilterStrength *f )
1277 {
1278     int interior_limit, filter_level;
1279
1280     if (s->segmentation.enabled) {
1281         filter_level = s->segmentation.filter_level[s->segment];
1282         if (!s->segmentation.absolute_vals)
1283             filter_level += s->filter.level;
1284     } else
1285         filter_level = s->filter.level;
1286
1287     if (s->lf_delta.enabled) {
1288         filter_level += s->lf_delta.ref[mb->ref_frame];
1289
1290         if (mb->ref_frame == VP56_FRAME_CURRENT) {
1291             if (mb->mode == MODE_I4x4)
1292                 filter_level += s->lf_delta.mode[0];
1293         } else {
1294             if (mb->mode == VP8_MVMODE_ZERO)
1295                 filter_level += s->lf_delta.mode[1];
1296             else if (mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT)
1297                 filter_level += s->lf_delta.mode[3];
1298             else
1299                 filter_level += s->lf_delta.mode[2];
1300         }
1301     }
1302     filter_level = av_clip(filter_level, 0, 63);
1303
1304     interior_limit = filter_level;
1305     if (s->filter.sharpness) {
1306         interior_limit >>= s->filter.sharpness > 4 ? 2 : 1;
1307         interior_limit = FFMIN(interior_limit, 9 - s->filter.sharpness);
1308     }
1309     interior_limit = FFMAX(interior_limit, 1);
1310
1311     f->filter_level = filter_level;
1312     f->inner_limit = interior_limit;
1313     f->inner_filter = !mb->skip || mb->mode == MODE_I4x4 || mb->mode == VP8_MVMODE_SPLIT;
1314 }
1315
1316 static av_always_inline void filter_mb(VP8Context *s, uint8_t *dst[3], VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1317 {
1318     int mbedge_lim, bedge_lim, hev_thresh;
1319     int filter_level = f->filter_level;
1320     int inner_limit = f->inner_limit;
1321     int inner_filter = f->inner_filter;
1322     int linesize = s->linesize;
1323     int uvlinesize = s->uvlinesize;
1324
1325     if (!filter_level)
1326         return;
1327
1328     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1329      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1330     hev_thresh = filter_level >= 15;
1331
1332     if (s->keyframe) {
1333         if (filter_level >= 40)
1334             hev_thresh = 2;
1335     } else {
1336         if (filter_level >= 40)
1337             hev_thresh = 3;
1338         else if (filter_level >= 20)
1339             hev_thresh = 2;
1340     }
1341
1342     if (mb_x) {
1343         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1344                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1345         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1346                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1347     }
1348
1349     if (inner_filter) {
1350         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4, linesize, bedge_lim,
1351                                              inner_limit, hev_thresh);
1352         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8, linesize, bedge_lim,
1353                                              inner_limit, hev_thresh);
1354         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter16y_inner(dst[0]+12, linesize, bedge_lim,
1355                                              inner_limit, hev_thresh);
1356         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4, dst[2] + 4,
1357                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1358                                              inner_limit, hev_thresh);
1359     }
1360
1361     if (mb_y) {
1362         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y(dst[0],     linesize,
1363                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1364         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv(dst[1],     dst[2],      uvlinesize,
1365                                        mbedge_lim, inner_limit, hev_thresh);
1366     }
1367
1368     if (inner_filter) {
1369         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 4*linesize,
1370                                              linesize,    bedge_lim,
1371                                              inner_limit, hev_thresh);
1372         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+ 8*linesize,
1373                                              linesize,    bedge_lim,
1374                                              inner_limit, hev_thresh);
1375         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter16y_inner(dst[0]+12*linesize,
1376                                              linesize,    bedge_lim,
1377                                              inner_limit, hev_thresh);
1378         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter8uv_inner(dst[1] + 4 * uvlinesize,
1379                                              dst[2] + 4 * uvlinesize,
1380                                              uvlinesize,  bedge_lim,
1381                                              inner_limit, hev_thresh);
1382     }
1383 }
1384
1385 static av_always_inline void filter_mb_simple(VP8Context *s, uint8_t *dst, VP8FilterStrength *f, int mb_x, int mb_y)
1386 {
1387     int mbedge_lim, bedge_lim;
1388     int filter_level = f->filter_level;
1389     int inner_limit = f->inner_limit;
1390     int inner_filter = f->inner_filter;
1391     int linesize = s->linesize;
1392
1393     if (!filter_level)
1394         return;
1395
1396     mbedge_lim = 2*(filter_level+2) + inner_limit;
1397      bedge_lim = 2* filter_level    + inner_limit;
1398
1399     if (mb_x)
1400         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1401     if (inner_filter) {
1402         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 4, linesize, bedge_lim);
1403         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+ 8, linesize, bedge_lim);
1404         s->vp8dsp.vp8_h_loop_filter_simple(dst+12, linesize, bedge_lim);
1405     }
1406
1407     if (mb_y)
1408         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst, linesize, mbedge_lim);
1409     if (inner_filter) {
1410         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 4*linesize, linesize, bedge_lim);
1411         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+ 8*linesize, linesize, bedge_lim);
1412         s->vp8dsp.vp8_v_loop_filter_simple(dst+12*linesize, linesize, bedge_lim);
1413     }
1414 }
1415
1416 static void filter_mb_row(VP8Context *s, int mb_y)
1417 {
1418     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1419     uint8_t *dst[3] = {
1420         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1421         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1422         s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1423     };
1424     int mb_x;
1425
1426     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1427         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst[0], dst[1], dst[2], s->linesize, s->uvlinesize, 0);
1428         filter_mb(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1429         dst[0] += 16;
1430         dst[1] += 8;
1431         dst[2] += 8;
1432     }
1433 }
1434
1435 static void filter_mb_row_simple(VP8Context *s, int mb_y)
1436 {
1437     VP8FilterStrength *f = s->filter_strength;
1438     uint8_t *dst = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT]->data[0] + 16*mb_y*s->linesize;
1439     int mb_x;
1440
1441     for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++) {
1442         backup_mb_border(s->top_border[mb_x+1], dst, NULL, NULL, s->linesize, 0, 1);
1443         filter_mb_simple(s, dst, f++, mb_x, mb_y);
1444         dst += 16;
1445     }
1446 }
1447
1448 static int vp8_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *data_size,
1449                             AVPacket *avpkt)
1450 {
1451     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1452     int ret, mb_x, mb_y, i, y, referenced;
1453     enum AVDiscard skip_thresh;
1454     AVFrame *curframe = NULL;
1455
1456     if ((ret = decode_frame_header(s, avpkt->data, avpkt->size)) < 0)
1457         return ret;
1458
1459     referenced = s->update_last || s->update_golden == VP56_FRAME_CURRENT
1460                                 || s->update_altref == VP56_FRAME_CURRENT;
1461
1462     skip_thresh = !referenced ? AVDISCARD_NONREF :
1463                     !s->keyframe ? AVDISCARD_NONKEY : AVDISCARD_ALL;
1464
1465     if (avctx->skip_frame >= skip_thresh) {
1466         s->invisible = 1;
1467         goto skip_decode;
1468     }
1469     s->deblock_filter = s->filter.level && avctx->skip_loop_filter < skip_thresh;
1470
1471     for (i = 0; i < 4; i++)
1472         if (&s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1473             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1474             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]) {
1475             curframe = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] = &s->frames[i];
1476             break;
1477         }
1478     if (curframe->data[0])
1479         avctx->release_buffer(avctx, curframe);
1480
1481     curframe->key_frame = s->keyframe;
1482     curframe->pict_type = s->keyframe ? FF_I_TYPE : FF_P_TYPE;
1483     curframe->reference = referenced ? 3 : 0;
1484     if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, curframe))) {
1485         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed!\n");
1486         return ret;
1487     }
1488
1489     // Given that arithmetic probabilities are updated every frame, it's quite likely
1490     // that the values we have on a random interframe are complete junk if we didn't
1491     // start decode on a keyframe. So just don't display anything rather than junk.
1492     if (!s->keyframe && (!s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] ||
1493                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] ||
1494                          !s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])) {
1495         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Discarding interframe without a prior keyframe!\n");
1496         return AVERROR_INVALIDDATA;
1497     }
1498
1499     s->linesize   = curframe->linesize[0];
1500     s->uvlinesize = curframe->linesize[1];
1501
1502     if (!s->edge_emu_buffer)
1503         s->edge_emu_buffer = av_malloc(21*s->linesize);
1504
1505     memset(s->top_nnz, 0, s->mb_width*sizeof(*s->top_nnz));
1506
1507     /* Zero macroblock structures for top/left prediction from outside the frame. */
1508     memset(s->macroblocks, 0, (s->mb_width + s->mb_height*2)*sizeof(*s->macroblocks));
1509
1510     // top edge of 127 for intra prediction
1511     memset(s->top_border, 127, (s->mb_width+1)*sizeof(*s->top_border));
1512     memset(s->ref_count, 0, sizeof(s->ref_count));
1513
1514     for (mb_y = 0; mb_y < s->mb_height; mb_y++) {
1515         VP56RangeCoder *c = &s->coeff_partition[mb_y & (s->num_coeff_partitions-1)];
1516         VP8Macroblock *mb = s->macroblocks + (s->mb_height - mb_y - 1)*2;
1517         uint8_t *intra4x4 = s->intra4x4_pred_mode + 4*mb_y*s->b4_stride;
1518         uint8_t *segment_map = s->segmentation_map + mb_y*s->mb_stride;
1519         int mb_xy = mb_y * s->mb_stride;
1520         uint8_t *dst[3] = {
1521             curframe->data[0] + 16*mb_y*s->linesize,
1522             curframe->data[1] +  8*mb_y*s->uvlinesize,
1523             curframe->data[2] +  8*mb_y*s->uvlinesize
1524         };
1525
1526         memset(s->left_nnz, 0, sizeof(s->left_nnz));
1527
1528         // left edge of 129 for intra prediction
1529         if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_EMU_EDGE))
1530             for (i = 0; i < 3; i++)
1531                 for (y = 0; y < 16>>!!i; y++)
1532                     dst[i][y*curframe->linesize[i]-1] = 129;
1533         if (mb_y)
1534             memset(s->top_border, 129, sizeof(*s->top_border));
1535
1536         for (mb_x = 0; mb_x < s->mb_width; mb_x++, mb_xy++, mb++) {
1537             uint8_t *intra4x4_mb = s->keyframe ? intra4x4 + 4*mb_x : s->intra4x4_pred_mode_mb;
1538             uint8_t *segment_mb = segment_map+mb_x;
1539
1540             /* Prefetch the current frame, 4 MBs ahead */
1541             s->dsp.prefetch(dst[0] + (mb_x&3)*4*s->linesize + 64, s->linesize, 4);
1542             s->dsp.prefetch(dst[1] + (mb_x&7)*s->uvlinesize + 64, dst[2] - dst[1], 2);
1543
1544             decode_mb_mode(s, mb, mb_x, mb_y, intra4x4_mb, segment_mb);
1545
1546             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_PREVIOUS);
1547
1548             if (!mb->skip)
1549                 decode_mb_coeffs(s, c, mb, s->top_nnz[mb_x], s->left_nnz);
1550
1551             if (mb->mode <= MODE_I4x4)
1552                 intra_predict(s, dst, mb, intra4x4_mb, mb_x, mb_y);
1553             else
1554                 inter_predict(s, dst, mb, mb_x, mb_y);
1555
1556             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN);
1557
1558             if (!mb->skip) {
1559                 idct_mb(s, dst, mb);
1560             } else {
1561                 AV_ZERO64(s->left_nnz);
1562                 AV_WN64(s->top_nnz[mb_x], 0);   // array of 9, so unaligned
1563
1564                 // Reset DC block predictors if they would exist if the mb had coefficients
1565                 if (mb->mode != MODE_I4x4 && mb->mode != VP8_MVMODE_SPLIT) {
1566                     s->left_nnz[8]      = 0;
1567                     s->top_nnz[mb_x][8] = 0;
1568                 }
1569             }
1570
1571             if (s->deblock_filter)
1572                 filter_level_for_mb(s, mb, &s->filter_strength[mb_x]);
1573
1574             prefetch_motion(s, mb, mb_x, mb_y, mb_xy, VP56_FRAME_GOLDEN2);
1575
1576             dst[0] += 16;
1577             dst[1] += 8;
1578             dst[2] += 8;
1579         }
1580         if (s->deblock_filter) {
1581             if (s->filter.simple)
1582                 filter_mb_row_simple(s, mb_y);
1583             else
1584                 filter_mb_row(s, mb_y);
1585         }
1586     }
1587
1588 skip_decode:
1589     // if future frames don't use the updated probabilities,
1590     // reset them to the values we saved
1591     if (!s->update_probabilities)
1592         s->prob[0] = s->prob[1];
1593
1594     // check if golden and altref are swapped
1595     if (s->update_altref == VP56_FRAME_GOLDEN &&
1596         s->update_golden == VP56_FRAME_GOLDEN2)
1597         FFSWAP(AVFrame *, s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN], s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2]);
1598     else {
1599         if (s->update_altref != VP56_FRAME_NONE)
1600             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2] = s->framep[s->update_altref];
1601
1602         if (s->update_golden != VP56_FRAME_NONE)
1603             s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] = s->framep[s->update_golden];
1604     }
1605
1606     if (s->update_last) // move cur->prev
1607         s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] = s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1608
1609     // release no longer referenced frames
1610     for (i = 0; i < 4; i++)
1611         if (s->frames[i].data[0] &&
1612             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_CURRENT] &&
1613             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_PREVIOUS] &&
1614             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN] &&
1615             &s->frames[i] != s->framep[VP56_FRAME_GOLDEN2])
1616             avctx->release_buffer(avctx, &s->frames[i]);
1617
1618     if (!s->invisible) {
1619         *(AVFrame*)data = *s->framep[VP56_FRAME_CURRENT];
1620         *data_size = sizeof(AVFrame);
1621     }
1622
1623     return avpkt->size;
1624 }
1625
1626 static av_cold int vp8_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1627 {
1628     VP8Context *s = avctx->priv_data;
1629
1630     s->avctx = avctx;
1631     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1632
1633     dsputil_init(&s->dsp, avctx);
1634     ff_h264_pred_init(&s->hpc, CODEC_ID_VP8);
1635     ff_vp8dsp_init(&s->vp8dsp);
1636
1637     // intra pred needs edge emulation among other things
1638     if (avctx->flags&CODEC_FLAG_EMU_EDGE) {
1639         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Edge emulation not supported\n");
1640         return AVERROR_PATCHWELCOME;
1641     }
1642
1643     return 0;
1644 }
1645
1646 static av_cold int vp8_decode_free(AVCodecContext *avctx)
1647 {
1648     vp8_decode_flush(avctx);
1649     return 0;
1650 }
1651
1652 AVCodec vp8_decoder = {
1653     "vp8",
1654     AVMEDIA_TYPE_VIDEO,
1655     CODEC_ID_VP8,
1656     sizeof(VP8Context),
1657     vp8_decode_init,
1658     NULL,
1659     vp8_decode_free,
1660     vp8_decode_frame,
1661     CODEC_CAP_DR1,
1662     .flush = vp8_decode_flush,
1663     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("On2 VP8"),
1664 };