]> rtime.felk.cvut.cz Git - frescor/ffmpeg.git/blob - libavcodec/rv34.c
frsh: Export information about the last RTP contract and VRES
[frescor/ffmpeg.git] / 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 libavcodec/rv34.c
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 /** translation of RV30/40 macroblock types to lavc ones */
41 static const int rv34_mb_type_to_lavc[12] = {
42     MB_TYPE_INTRA,
43     MB_TYPE_INTRA16x16              | MB_TYPE_SEPARATE_DC,
44     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
45     MB_TYPE_8x8     | MB_TYPE_L0,
46     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0,
47     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L1,
48     MB_TYPE_SKIP,
49     MB_TYPE_DIRECT2 | MB_TYPE_16x16,
50     MB_TYPE_16x8    | MB_TYPE_L0,
51     MB_TYPE_8x16    | MB_TYPE_L0,
52     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0L1,
53     MB_TYPE_16x16   | MB_TYPE_L0    | MB_TYPE_SEPARATE_DC
54 };
55
56
57 static RV34VLC intra_vlcs[NUM_INTRA_TABLES], inter_vlcs[NUM_INTER_TABLES];
58
59 /**
60  * @defgroup vlc RV30/40 VLC generating functions
61  * @{
62  */
63
64 static const int table_offs[] = {
65       0,   1818,   3622,   4144,   4698,   5234,   5804,   5868,   5900,   5932,
66    5996,   6252,   6316,   6348,   6380,   7674,   8944,  10274,  11668,  12250,
67   14060,  15846,  16372,  16962,  17512,  18148,  18180,  18212,  18244,  18308,
68   18564,  18628,  18660,  18692,  20036,  21314,  22648,  23968,  24614,  26384,
69   28190,  28736,  29366,  29938,  30608,  30640,  30672,  30704,  30768,  31024,
70   31088,  31120,  31184,  32570,  33898,  35236,  36644,  37286,  39020,  40802,
71   41368,  42052,  42692,  43348,  43380,  43412,  43444,  43476,  43604,  43668,
72   43700,  43732,  45100,  46430,  47778,  49160,  49802,  51550,  53340,  53972,
73   54648,  55348,  55994,  56122,  56154,  56186,  56218,  56346,  56410,  56442,
74   56474,  57878,  59290,  60636,  62036,  62682,  64460,  64524,  64588,  64716,
75   64844,  66076,  67466,  67978,  68542,  69064,  69648,  70296,  72010,  72074,
76   72138,  72202,  72330,  73572,  74936,  75454,  76030,  76566,  77176,  77822,
77   79582,  79646,  79678,  79742,  79870,  81180,  82536,  83064,  83672,  84242,
78   84934,  85576,  87384,  87448,  87480,  87544,  87672,  88982,  90340,  90902,
79   91598,  92182,  92846,  93488,  95246,  95278,  95310,  95374,  95502,  96878,
80   98266,  98848,  99542, 100234, 100884, 101524, 103320, 103352, 103384, 103416,
81  103480, 104874, 106222, 106910, 107584, 108258, 108902, 109544, 111366, 111398,
82  111430, 111462, 111494, 112878, 114320, 114988, 115660, 116310, 116950, 117592
83 };
84
85 static VLC_TYPE table_data[117592][2];
86
87 /**
88  * Generate VLC from codeword lengths.
89  * @param bits   codeword lengths (zeroes are accepted)
90  * @param size   length of input data
91  * @param vlc    output VLC
92  * @param insyms symbols for input codes (NULL for default ones)
93  * @param num    VLC table number (for static initialization)
94  */
95 static void rv34_gen_vlc(const uint8_t *bits, int size, VLC *vlc, const uint8_t *insyms,
96                          const int num)
97 {
98     int i;
99     int counts[17] = {0}, codes[17];
100     uint16_t cw[size], syms[size];
101     uint8_t bits2[size];
102     int maxbits = 0, realsize = 0;
103
104     for(i = 0; i < size; i++){
105         if(bits[i]){
106             bits2[realsize] = bits[i];
107             syms[realsize] = insyms ? insyms[i] : i;
108             realsize++;
109             maxbits = FFMAX(maxbits, bits[i]);
110             counts[bits[i]]++;
111         }
112     }
113
114     codes[0] = 0;
115     for(i = 0; i < 16; i++)
116         codes[i+1] = (codes[i] + counts[i]) << 1;
117     for(i = 0; i < realsize; i++)
118         cw[i] = codes[bits2[i]]++;
119
120     vlc->table = &table_data[table_offs[num]];
121     vlc->table_allocated = table_offs[num + 1] - table_offs[num];
122     init_vlc_sparse(vlc, FFMIN(maxbits, 9), realsize,
123                     bits2, 1, 1,
124                     cw,    2, 2,
125                     syms,  2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
126 }
127
128 /**
129  * Initialize all tables.
130  */
131 static av_cold void rv34_init_tables(void)
132 {
133     int i, j, k;
134
135     for(i = 0; i < NUM_INTRA_TABLES; i++){
136         for(j = 0; j < 2; j++){
137             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_cbppat   [i][j], CBPPAT_VLC_SIZE,   &intra_vlcs[i].cbppattern[j],     NULL, 19*i + 0 + j);
138             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, 19*i + 2 + j);
139             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, 19*i + 4 + j);
140             for(k = 0; k < 4; k++){
141                 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);
142             }
143         }
144         for(j = 0; j < 4; j++){
145             rv34_gen_vlc(rv34_table_intra_firstpat[i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].first_pattern[j], NULL, 19*i + 14 + j);
146         }
147         rv34_gen_vlc(rv34_intra_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &intra_vlcs[i].coefficient, NULL, 19*i + 18);
148     }
149
150     for(i = 0; i < NUM_INTER_TABLES; i++){
151         rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbppat[i], CBPPAT_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbppattern[0], NULL, i*12 + 95);
152         for(j = 0; j < 4; j++){
153             rv34_gen_vlc(rv34_inter_cbp[i][j], CBP_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].cbp[0][j], rv34_cbp_code, i*12 + 96 + j);
154         }
155         for(j = 0; j < 2; j++){
156             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_firstpat [i][j], FIRSTBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].first_pattern[j],  NULL, i*12 + 100 + j);
157             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_secondpat[i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].second_pattern[j], NULL, i*12 + 102 + j);
158             rv34_gen_vlc(rv34_table_inter_thirdpat [i][j], OTHERBLK_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].third_pattern[j],  NULL, i*12 + 104 + j);
159         }
160         rv34_gen_vlc(rv34_inter_coeff[i], COEFF_VLC_SIZE, &inter_vlcs[i].coefficient, NULL, i*12 + 106);
161     }
162 }
163
164 /** @} */ // vlc group
165
166
167 /**
168  * @defgroup transform RV30/40 inverse transform functions
169  * @{
170  */
171
172 static av_always_inline void rv34_row_transform(int temp[16], DCTELEM *block)
173 {
174     int i;
175
176     for(i=0; i<4; i++){
177         const int z0= 13*(block[i+8*0] +    block[i+8*2]);
178         const int z1= 13*(block[i+8*0] -    block[i+8*2]);
179         const int z2=  7* block[i+8*1] - 17*block[i+8*3];
180         const int z3= 17* block[i+8*1] +  7*block[i+8*3];
181
182         temp[4*i+0]= z0+z3;
183         temp[4*i+1]= z1+z2;
184         temp[4*i+2]= z1-z2;
185         temp[4*i+3]= z0-z3;
186     }
187 }
188
189 /**
190  * Real Video 3.0/4.0 inverse transform
191  * Code is almost the same as in SVQ3, only scaling is different.
192  */
193 static void rv34_inv_transform(DCTELEM *block){
194     int temp[16];
195     int i;
196
197     rv34_row_transform(temp, block);
198
199     for(i=0; i<4; i++){
200         const int z0= 13*(temp[4*0+i] +    temp[4*2+i]) + 0x200;
201         const int z1= 13*(temp[4*0+i] -    temp[4*2+i]) + 0x200;
202         const int z2=  7* temp[4*1+i] - 17*temp[4*3+i];
203         const int z3= 17* temp[4*1+i] +  7*temp[4*3+i];
204
205         block[i*8+0]= (z0 + z3)>>10;
206         block[i*8+1]= (z1 + z2)>>10;
207         block[i*8+2]= (z1 - z2)>>10;
208         block[i*8+3]= (z0 - z3)>>10;
209     }
210
211 }
212
213 /**
214  * RealVideo 3.0/4.0 inverse transform for DC block
215  *
216  * Code is almost the same as rv34_inv_transform()
217  * but final coefficients are multiplied by 1.5 and have no rounding.
218  */
219 static void rv34_inv_transform_noround(DCTELEM *block){
220     int temp[16];
221     int i;
222
223     rv34_row_transform(temp, block);
224
225     for(i=0; i<4; i++){
226         const int z0= 13*(temp[4*0+i] +    temp[4*2+i]);
227         const int z1= 13*(temp[4*0+i] -    temp[4*2+i]);
228         const int z2=  7* temp[4*1+i] - 17*temp[4*3+i];
229         const int z3= 17* temp[4*1+i] +  7*temp[4*3+i];
230
231         block[i*8+0]= ((z0 + z3)*3)>>11;
232         block[i*8+1]= ((z1 + z2)*3)>>11;
233         block[i*8+2]= ((z1 - z2)*3)>>11;
234         block[i*8+3]= ((z0 - z3)*3)>>11;
235     }
236
237 }
238
239 /** @} */ // transform
240
241
242 /**
243  * @defgroup block RV30/40 4x4 block decoding functions
244  * @{
245  */
246
247 /**
248  * Decode coded block pattern.
249  */
250 static int rv34_decode_cbp(GetBitContext *gb, RV34VLC *vlc, int table)
251 {
252     int pattern, code, cbp=0;
253     int ones;
254     static const int cbp_masks[3] = {0x100000, 0x010000, 0x110000};
255     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
256     const int *curshift = shifts;
257     int i, t, mask;
258
259     code = get_vlc2(gb, vlc->cbppattern[table].table, 9, 2);
260     pattern = code & 0xF;
261     code >>= 4;
262
263     ones = rv34_count_ones[pattern];
264
265     for(mask = 8; mask; mask >>= 1, curshift++){
266         if(pattern & mask)
267             cbp |= get_vlc2(gb, vlc->cbp[table][ones].table, vlc->cbp[table][ones].bits, 1) << curshift[0];
268     }
269
270     for(i = 0; i < 4; i++){
271         t = modulo_three_table[code][i];
272         if(t == 1)
273             cbp |= cbp_masks[get_bits1(gb)] << i;
274         if(t == 2)
275             cbp |= cbp_masks[2] << i;
276     }
277     return cbp;
278 }
279
280 /**
281  * Get one coefficient value from the bistream and store it.
282  */
283 static inline void decode_coeff(DCTELEM *dst, int coef, int esc, GetBitContext *gb, VLC* vlc)
284 {
285     if(coef){
286         if(coef == esc){
287             coef = get_vlc2(gb, vlc->table, 9, 2);
288             if(coef > 23){
289                 coef -= 23;
290                 coef = 22 + ((1 << coef) | get_bits(gb, coef));
291             }
292             coef += esc;
293         }
294         if(get_bits1(gb))
295             coef = -coef;
296         *dst = coef;
297     }
298 }
299
300 /**
301  * Decode 2x2 subblock of coefficients.
302  */
303 static inline void decode_subblock(DCTELEM *dst, int code, const int is_block2, GetBitContext *gb, VLC *vlc)
304 {
305     int coeffs[4];
306
307     coeffs[0] = modulo_three_table[code][0];
308     coeffs[1] = modulo_three_table[code][1];
309     coeffs[2] = modulo_three_table[code][2];
310     coeffs[3] = modulo_three_table[code][3];
311     decode_coeff(dst  , coeffs[0], 3, gb, vlc);
312     if(is_block2){
313         decode_coeff(dst+8, coeffs[1], 2, gb, vlc);
314         decode_coeff(dst+1, coeffs[2], 2, gb, vlc);
315     }else{
316         decode_coeff(dst+1, coeffs[1], 2, gb, vlc);
317         decode_coeff(dst+8, coeffs[2], 2, gb, vlc);
318     }
319     decode_coeff(dst+9, coeffs[3], 2, gb, vlc);
320 }
321
322 /**
323  * Decode coefficients for 4x4 block.
324  *
325  * This is done by filling 2x2 subblocks with decoded coefficients
326  * in this order (the same for subblocks and subblock coefficients):
327  *  o--o
328  *    /
329  *   /
330  *  o--o
331  */
332
333 static inline void rv34_decode_block(DCTELEM *dst, GetBitContext *gb, RV34VLC *rvlc, int fc, int sc)
334 {
335     int code, pattern;
336
337     code = get_vlc2(gb, rvlc->first_pattern[fc].table, 9, 2);
338
339     pattern = code & 0x7;
340
341     code >>= 3;
342     decode_subblock(dst, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
343
344     if(pattern & 4){
345         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
346         decode_subblock(dst + 2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
347     }
348     if(pattern & 2){ // Looks like coefficients 1 and 2 are swapped for this block
349         code = get_vlc2(gb, rvlc->second_pattern[sc].table, 9, 2);
350         decode_subblock(dst + 8*2, code, 1, gb, &rvlc->coefficient);
351     }
352     if(pattern & 1){
353         code = get_vlc2(gb, rvlc->third_pattern[sc].table, 9, 2);
354         decode_subblock(dst + 8*2+2, code, 0, gb, &rvlc->coefficient);
355     }
356
357 }
358
359 /**
360  * Dequantize ordinary 4x4 block.
361  * @todo optimize
362  */
363 static inline void rv34_dequant4x4(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
364 {
365     int i, j;
366
367     block[0] = (block[0] * Qdc + 8) >> 4;
368     for(i = 0; i < 4; i++)
369         for(j = !i; j < 4; j++)
370             block[j + i*8] = (block[j + i*8] * Q + 8) >> 4;
371 }
372
373 /**
374  * Dequantize 4x4 block of DC values for 16x16 macroblock.
375  * @todo optimize
376  */
377 static inline void rv34_dequant4x4_16x16(DCTELEM *block, int Qdc, int Q)
378 {
379     int i;
380
381     for(i = 0; i < 3; i++)
382          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Qdc + 8) >> 4;
383     for(; i < 16; i++)
384          block[rv34_dezigzag[i]] = (block[rv34_dezigzag[i]] * Q + 8) >> 4;
385 }
386 /** @} */ //block functions
387
388
389 /**
390  * @defgroup bitstream RV30/40 bitstream parsing
391  * @{
392  */
393
394 /**
395  * Decode starting slice position.
396  * @todo Maybe replace with ff_h263_decode_mba() ?
397  */
398 int ff_rv34_get_start_offset(GetBitContext *gb, int mb_size)
399 {
400     int i;
401     for(i = 0; i < 5; i++)
402         if(rv34_mb_max_sizes[i] >= mb_size - 1)
403             break;
404     return rv34_mb_bits_sizes[i];
405 }
406
407 /**
408  * Select VLC set for decoding from current quantizer, modifier and frame type.
409  */
410 static inline RV34VLC* choose_vlc_set(int quant, int mod, int type)
411 {
412     if(mod == 2 && quant < 19) quant += 10;
413     else if(mod && quant < 26) quant += 5;
414     return type ? &inter_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[1][av_clip(quant, 0, 30)]]
415                 : &intra_vlcs[rv34_quant_to_vlc_set[0][av_clip(quant, 0, 30)]];
416 }
417
418 /**
419  * Decode quantizer difference and return modified quantizer.
420  */
421 static inline int rv34_decode_dquant(GetBitContext *gb, int quant)
422 {
423     if(get_bits1(gb))
424         return rv34_dquant_tab[get_bits1(gb)][quant];
425     else
426         return get_bits(gb, 5);
427 }
428
429 /** @} */ //bitstream functions
430
431 /**
432  * @defgroup mv motion vector related code (prediction, reconstruction, motion compensation)
433  * @{
434  */
435
436 /** macroblock partition width in 8x8 blocks */
437 static const uint8_t part_sizes_w[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2 };
438
439 /** macroblock partition height in 8x8 blocks */
440 static const uint8_t part_sizes_h[RV34_MB_TYPES] = { 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 };
441
442 /** availability index for subblocks */
443 static const uint8_t avail_indexes[4] = { 5, 6, 9, 10 };
444
445 /**
446  * motion vector prediction
447  *
448  * Motion prediction performed for the block by using median prediction of
449  * motion vectors from the left, top and right top blocks but in corner cases
450  * some other vectors may be used instead.
451  */
452 static void rv34_pred_mv(RV34DecContext *r, int block_type, int subblock_no, int dmv_no)
453 {
454     MpegEncContext *s = &r->s;
455     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
456     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
457     int i, j;
458     int mx, my;
459     int avail_index = avail_indexes[subblock_no];
460     int c_off = part_sizes_w[block_type];
461
462     mv_pos += (subblock_no & 1) + (subblock_no >> 1)*s->b8_stride;
463     if(subblock_no == 3)
464         c_off = -1;
465
466     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
467         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][0];
468         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][1];
469     }
470     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
471         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
472         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
473     }else{
474         B[0] = A[0];
475         B[1] = A[1];
476     }
477     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + c_off]){
478         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1] || r->rv30)){
479             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
480             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
481         }else{
482             C[0] = A[0];
483             C[1] = A[1];
484         }
485     }else{
486         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][0];
487         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+c_off][1];
488     }
489     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
490     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
491     mx += r->dmv[dmv_no][0];
492     my += r->dmv[dmv_no][1];
493     for(j = 0; j < part_sizes_h[block_type]; j++){
494         for(i = 0; i < part_sizes_w[block_type]; i++){
495             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
496             s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
497         }
498     }
499 }
500
501 #define GET_PTS_DIFF(a, b) ((a - b + 8192) & 0x1FFF)
502
503 /**
504  * Calculate motion vector component that should be added for direct blocks.
505  */
506 static int calc_add_mv(RV34DecContext *r, int dir, int val)
507 {
508     int refdist = GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->last_pts);
509     int dist = dir ? -GET_PTS_DIFF(r->next_pts, r->cur_pts) : GET_PTS_DIFF(r->cur_pts, r->last_pts);
510     int mul;
511
512     if(!refdist) return 0;
513     mul = (dist << 14) / refdist;
514     return (val * mul + 0x2000) >> 14;
515 }
516
517 /**
518  * Predict motion vector for B-frame macroblock.
519  */
520 static inline void rv34_pred_b_vector(int A[2], int B[2], int C[2],
521                                       int A_avail, int B_avail, int C_avail,
522                                       int *mx, int *my)
523 {
524     if(A_avail + B_avail + C_avail != 3){
525         *mx = A[0] + B[0] + C[0];
526         *my = A[1] + B[1] + C[1];
527         if(A_avail + B_avail + C_avail == 2){
528             *mx /= 2;
529             *my /= 2;
530         }
531     }else{
532         *mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
533         *my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
534     }
535 }
536
537 /**
538  * motion vector prediction for B-frames
539  */
540 static void rv34_pred_mv_b(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
541 {
542     MpegEncContext *s = &r->s;
543     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
544     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
545     int A[2], B[2], C[2];
546     int has_A = 0, has_B = 0, has_C = 0;
547     int mx, my;
548     int i, j;
549     Picture *cur_pic = s->current_picture_ptr;
550     const int mask = dir ? MB_TYPE_L1 : MB_TYPE_L0;
551     int type = cur_pic->mb_type[mb_pos];
552
553     memset(A, 0, sizeof(A));
554     memset(B, 0, sizeof(B));
555     memset(C, 0, sizeof(C));
556     if((r->avail_cache[5-1] & type) & mask){
557         A[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][0];
558         A[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - 1][1];
559         has_A = 1;
560     }
561     if((r->avail_cache[5-4] & type) & mask){
562         B[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][0];
563         B[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride][1];
564         has_B = 1;
565     }
566     if(r->avail_cache[5-4] && (r->avail_cache[5-2] & type) & mask){
567         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][0];
568         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride + 2][1];
569         has_C = 1;
570     }else if((s->mb_x+1) == s->mb_width && (r->avail_cache[5-5] & type) & mask){
571         C[0] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][0];
572         C[1] = cur_pic->motion_val[dir][mv_pos - s->b8_stride - 1][1];
573         has_C = 1;
574     }
575
576     rv34_pred_b_vector(A, B, C, has_A, has_B, has_C, &mx, &my);
577
578     mx += r->dmv[dir][0];
579     my += r->dmv[dir][1];
580
581     for(j = 0; j < 2; j++){
582         for(i = 0; i < 2; i++){
583             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
584             cur_pic->motion_val[dir][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
585         }
586     }
587     if(block_type == RV34_MB_B_BACKWARD || block_type == RV34_MB_B_FORWARD)
588         fill_rectangle(cur_pic->motion_val[!dir][mv_pos], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
589 }
590
591 /**
592  * motion vector prediction - RV3 version
593  */
594 static void rv34_pred_mv_rv3(RV34DecContext *r, int block_type, int dir)
595 {
596     MpegEncContext *s = &r->s;
597     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
598     int A[2] = {0}, B[2], C[2];
599     int i, j, k;
600     int mx, my;
601     int avail_index = avail_indexes[0];
602
603     if(r->avail_cache[avail_index - 1]){
604         A[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][0];
605         A[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-1][1];
606     }
607     if(r->avail_cache[avail_index - 4]){
608         B[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][0];
609         B[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride][1];
610     }else{
611         B[0] = A[0];
612         B[1] = A[1];
613     }
614     if(!r->avail_cache[avail_index - 4 + 2]){
615         if(r->avail_cache[avail_index - 4] && (r->avail_cache[avail_index - 1])){
616             C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][0];
617             C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride-1][1];
618         }else{
619             C[0] = A[0];
620             C[1] = A[1];
621         }
622     }else{
623         C[0] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+2][0];
624         C[1] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos-s->b8_stride+2][1];
625     }
626     mx = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
627     my = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
628     mx += r->dmv[0][0];
629     my += r->dmv[0][1];
630     for(j = 0; j < 2; j++){
631         for(i = 0; i < 2; i++){
632             for(k = 0; k < 2; k++){
633                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][0] = mx;
634                 s->current_picture_ptr->motion_val[k][mv_pos + i + j*s->b8_stride][1] = my;
635             }
636         }
637     }
638 }
639
640 static const int chroma_coeffs[3] = { 0, 3, 5 };
641
642 /**
643  * generic motion compensation function
644  *
645  * @param r decoder context
646  * @param block_type type of the current block
647  * @param xoff horizontal offset from the start of the current block
648  * @param yoff vertical offset from the start of the current block
649  * @param mv_off offset to the motion vector information
650  * @param width width of the current partition in 8x8 blocks
651  * @param height height of the current partition in 8x8 blocks
652  * @param dir motion compensation direction (i.e. from the last or the next reference frame)
653  * @param thirdpel motion vectors are specified in 1/3 of pixel
654  * @param qpel_mc a set of functions used to perform luma motion compensation
655  * @param chroma_mc a set of functions used to perform chroma motion compensation
656  */
657 static inline void rv34_mc(RV34DecContext *r, const int block_type,
658                           const int xoff, const int yoff, int mv_off,
659                           const int width, const int height, int dir,
660                           const int thirdpel,
661                           qpel_mc_func (*qpel_mc)[16],
662                           h264_chroma_mc_func (*chroma_mc))
663 {
664     MpegEncContext *s = &r->s;
665     uint8_t *Y, *U, *V, *srcY, *srcU, *srcV;
666     int dxy, mx, my, umx, umy, lx, ly, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
667     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride + mv_off;
668     int is16x16 = 1;
669
670     if(thirdpel){
671         int chroma_mx, chroma_my;
672         mx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
673         my = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
674         lx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + (3 << 24)) % 3;
675         ly = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + (3 << 24)) % 3;
676         chroma_mx = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] + 1) >> 1;
677         chroma_my = (s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] + 1) >> 1;
678         umx = (chroma_mx + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
679         umy = (chroma_my + (3 << 24)) / 3 - (1 << 24);
680         uvmx = chroma_coeffs[(chroma_mx + (3 << 24)) % 3];
681         uvmy = chroma_coeffs[(chroma_my + (3 << 24)) % 3];
682     }else{
683         int cx, cy;
684         mx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] >> 2;
685         my = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] >> 2;
686         lx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] & 3;
687         ly = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] & 3;
688         cx = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][0] / 2;
689         cy = s->current_picture_ptr->motion_val[dir][mv_pos][1] / 2;
690         umx = cx >> 2;
691         umy = cy >> 2;
692         uvmx = (cx & 3) << 1;
693         uvmy = (cy & 3) << 1;
694         //due to some flaw RV40 uses the same MC compensation routine for H2V2 and H3V3
695         if(uvmx == 6 && uvmy == 6)
696             uvmx = uvmy = 4;
697     }
698     dxy = ly*4 + lx;
699     srcY = dir ? s->next_picture_ptr->data[0] : s->last_picture_ptr->data[0];
700     srcU = dir ? s->next_picture_ptr->data[1] : s->last_picture_ptr->data[1];
701     srcV = dir ? s->next_picture_ptr->data[2] : s->last_picture_ptr->data[2];
702     src_x = s->mb_x * 16 + xoff + mx;
703     src_y = s->mb_y * 16 + yoff + my;
704     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (xoff >> 1) + umx;
705     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (yoff >> 1) + umy;
706     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
707     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
708     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
709     if(   (unsigned)(src_x - !!lx*2) > s->h_edge_pos - !!lx*2 - (width <<3) - 4
710        || (unsigned)(src_y - !!ly*2) > s->v_edge_pos - !!ly*2 - (height<<3) - 4){
711         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 22 * s->linesize;
712
713         srcY -= 2 + 2*s->linesize;
714         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, (width<<3)+6, (height<<3)+6,
715                             src_x - 2, src_y - 2, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
716         srcY = s->edge_emu_buffer + 2 + 2*s->linesize;
717         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
718                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
719         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, (width<<2)+1, (height<<2)+1,
720                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
721         srcU = uvbuf;
722         srcV = uvbuf + 16;
723     }
724     Y = s->dest[0] + xoff      + yoff     *s->linesize;
725     U = s->dest[1] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
726     V = s->dest[2] + (xoff>>1) + (yoff>>1)*s->uvlinesize;
727
728     if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
729         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
730         Y    += 8;
731         srcY += 8;
732     }else if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
733         qpel_mc[1][dxy](Y, srcY, s->linesize);
734         Y    += 8 * s->linesize;
735         srcY += 8 * s->linesize;
736     }
737     is16x16 = (block_type != RV34_MB_P_8x8) && (block_type != RV34_MB_P_16x8) && (block_type != RV34_MB_P_8x16);
738     qpel_mc[!is16x16][dxy](Y, srcY, s->linesize);
739     chroma_mc[2-width]   (U, srcU, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
740     chroma_mc[2-width]   (V, srcV, s->uvlinesize, height*4, uvmx, uvmy);
741 }
742
743 static void rv34_mc_1mv(RV34DecContext *r, const int block_type,
744                         const int xoff, const int yoff, int mv_off,
745                         const int width, const int height, int dir)
746 {
747     rv34_mc(r, block_type, xoff, yoff, mv_off, width, height, dir, r->rv30,
748             r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
749                     : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
750             r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
751                     : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
752 }
753
754 static void rv34_mc_2mv(RV34DecContext *r, const int block_type)
755 {
756     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0, r->rv30,
757             r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
758                     : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
759             r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
760                     : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
761     rv34_mc(r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 1, r->rv30,
762             r->rv30 ? r->s.dsp.avg_rv30_tpel_pixels_tab
763                     : r->s.dsp.avg_rv40_qpel_pixels_tab,
764             r->rv30 ? r->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab
765                     : r->s.dsp.avg_rv40_chroma_pixels_tab);
766 }
767
768 static void rv34_mc_2mv_skip(RV34DecContext *r)
769 {
770     int i, j;
771     for(j = 0; j < 2; j++)
772         for(i = 0; i < 2; i++){
773              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 0, r->rv30,
774                     r->rv30 ? r->s.dsp.put_rv30_tpel_pixels_tab
775                             : r->s.dsp.put_rv40_qpel_pixels_tab,
776                     r->rv30 ? r->s.dsp.put_h264_chroma_pixels_tab
777                             : r->s.dsp.put_rv40_chroma_pixels_tab);
778              rv34_mc(r, RV34_MB_P_8x8, i*8, j*8, i+j*r->s.b8_stride, 1, 1, 1, r->rv30,
779                     r->rv30 ? r->s.dsp.avg_rv30_tpel_pixels_tab
780                             : r->s.dsp.avg_rv40_qpel_pixels_tab,
781                     r->rv30 ? r->s.dsp.avg_h264_chroma_pixels_tab
782                             : r->s.dsp.avg_rv40_chroma_pixels_tab);
783         }
784 }
785
786 /** number of motion vectors in each macroblock type */
787 static const int num_mvs[RV34_MB_TYPES] = { 0, 0, 1, 4, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2, 1 };
788
789 /**
790  * Decode motion vector differences
791  * and perform motion vector reconstruction and motion compensation.
792  */
793 static int rv34_decode_mv(RV34DecContext *r, int block_type)
794 {
795     MpegEncContext *s = &r->s;
796     GetBitContext *gb = &s->gb;
797     int i, j, k, l;
798     int mv_pos = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
799     int next_bt;
800
801     memset(r->dmv, 0, sizeof(r->dmv));
802     for(i = 0; i < num_mvs[block_type]; i++){
803         r->dmv[i][0] = svq3_get_se_golomb(gb);
804         r->dmv[i][1] = svq3_get_se_golomb(gb);
805     }
806     switch(block_type){
807     case RV34_MB_TYPE_INTRA:
808     case RV34_MB_TYPE_INTRA16x16:
809         fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
810         return 0;
811     case RV34_MB_SKIP:
812         if(s->pict_type == FF_P_TYPE){
813             fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
814             rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
815             break;
816         }
817     case RV34_MB_B_DIRECT:
818         //surprisingly, it uses motion scheme from next reference frame
819         next_bt = s->next_picture_ptr->mb_type[s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride];
820         if(IS_INTRA(next_bt) || IS_SKIP(next_bt)){
821             fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
822             fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[1][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
823         }else
824             for(j = 0; j < 2; j++)
825                 for(i = 0; i < 2; i++)
826                     for(k = 0; k < 2; k++)
827                         for(l = 0; l < 2; l++)
828                             s->current_picture_ptr->motion_val[l][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k] = calc_add_mv(r, l, s->next_picture_ptr->motion_val[0][mv_pos + i + j*s->b8_stride][k]);
829         if(!(IS_16X8(next_bt) || IS_8X16(next_bt) || IS_8X8(next_bt))) //we can use whole macroblock MC
830             rv34_mc_2mv(r, block_type);
831         else
832             rv34_mc_2mv_skip(r);
833         fill_rectangle(s->current_picture_ptr->motion_val[0][s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride], 2, 2, s->b8_stride, 0, 4);
834         break;
835     case RV34_MB_P_16x16:
836     case RV34_MB_P_MIX16x16:
837         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
838         rv34_mc_1mv (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, 0);
839         break;
840     case RV34_MB_B_FORWARD:
841     case RV34_MB_B_BACKWARD:
842         r->dmv[1][0] = r->dmv[0][0];
843         r->dmv[1][1] = r->dmv[0][1];
844         if(r->rv30)
845             rv34_pred_mv_rv3(r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
846         else
847             rv34_pred_mv_b  (r, block_type, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
848         rv34_mc_1mv     (r, block_type, 0, 0, 0, 2, 2, block_type == RV34_MB_B_BACKWARD);
849         break;
850     case RV34_MB_P_16x8:
851     case RV34_MB_P_8x16:
852         rv34_pred_mv(r, block_type, 0, 0);
853         rv34_pred_mv(r, block_type, 1 + (block_type == RV34_MB_P_16x8), 1);
854         if(block_type == RV34_MB_P_16x8){
855             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0,            2, 1, 0);
856             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 8, s->b8_stride, 2, 1, 0);
857         }
858         if(block_type == RV34_MB_P_8x16){
859             rv34_mc_1mv(r, block_type, 0, 0, 0, 1, 2, 0);
860             rv34_mc_1mv(r, block_type, 8, 0, 1, 1, 2, 0);
861         }
862         break;
863     case RV34_MB_B_BIDIR:
864         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 0);
865         rv34_pred_mv_b  (r, block_type, 1);
866         rv34_mc_2mv     (r, block_type);
867         break;
868     case RV34_MB_P_8x8:
869         for(i=0;i< 4;i++){
870             rv34_pred_mv(r, block_type, i, i);
871             rv34_mc_1mv (r, block_type, (i&1)<<3, (i&2)<<2, (i&1)+(i>>1)*s->b8_stride, 1, 1, 0);
872         }
873         break;
874     }
875
876     return 0;
877 }
878 /** @} */ // mv group
879
880 /**
881  * @defgroup recons Macroblock reconstruction functions
882  * @{
883  */
884 /** mapping of RV30/40 intra prediction types to standard H.264 types */
885 static const int ittrans[9] = {
886  DC_PRED, VERT_PRED, HOR_PRED, DIAG_DOWN_RIGHT_PRED, DIAG_DOWN_LEFT_PRED,
887  VERT_RIGHT_PRED, VERT_LEFT_PRED, HOR_UP_PRED, HOR_DOWN_PRED,
888 };
889
890 /** mapping of RV30/40 intra 16x16 prediction types to standard H.264 types */
891 static const int ittrans16[4] = {
892  DC_PRED8x8, VERT_PRED8x8, HOR_PRED8x8, PLANE_PRED8x8,
893 };
894
895 /**
896  * Perform 4x4 intra prediction.
897  */
898 static void rv34_pred_4x4_block(RV34DecContext *r, uint8_t *dst, int stride, int itype, int up, int left, int down, int right)
899 {
900     uint8_t *prev = dst - stride + 4;
901     uint32_t topleft;
902
903     if(!up && !left)
904         itype = DC_128_PRED;
905     else if(!up){
906         if(itype == VERT_PRED) itype = HOR_PRED;
907         if(itype == DC_PRED)   itype = LEFT_DC_PRED;
908     }else if(!left){
909         if(itype == HOR_PRED)  itype = VERT_PRED;
910         if(itype == DC_PRED)   itype = TOP_DC_PRED;
911         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
912     }
913     if(!down){
914         if(itype == DIAG_DOWN_LEFT_PRED) itype = DIAG_DOWN_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
915         if(itype == HOR_UP_PRED) itype = HOR_UP_PRED_RV40_NODOWN;
916         if(itype == VERT_LEFT_PRED) itype = VERT_LEFT_PRED_RV40_NODOWN;
917     }
918     if(!right && up){
919         topleft = dst[-stride + 3] * 0x01010101;
920         prev = (uint8_t*)&topleft;
921     }
922     r->h.pred4x4[itype](dst, prev, stride);
923 }
924
925 /** add_pixels_clamped for 4x4 block */
926 static void rv34_add_4x4_block(uint8_t *dst, int stride, DCTELEM block[64], int off)
927 {
928     int x, y;
929     for(y = 0; y < 4; y++)
930         for(x = 0; x < 4; x++)
931             dst[x + y*stride] = av_clip_uint8(dst[x + y*stride] + block[off + x+y*8]);
932 }
933
934 static inline int adjust_pred16(int itype, int up, int left)
935 {
936     if(!up && !left)
937         itype = DC_128_PRED8x8;
938     else if(!up){
939         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = HOR_PRED8x8;
940         if(itype == VERT_PRED8x8) itype = HOR_PRED8x8;
941         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = LEFT_DC_PRED8x8;
942     }else if(!left){
943         if(itype == PLANE_PRED8x8)itype = VERT_PRED8x8;
944         if(itype == HOR_PRED8x8)  itype = VERT_PRED8x8;
945         if(itype == DC_PRED8x8)   itype = TOP_DC_PRED8x8;
946     }
947     return itype;
948 }
949
950 static void rv34_output_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types, int cbp, int is16)
951 {
952     MpegEncContext *s = &r->s;
953     DSPContext *dsp = &s->dsp;
954     int i, j;
955     uint8_t *Y, *U, *V;
956     int itype;
957     int avail[6*8] = {0};
958     int idx;
959
960     // Set neighbour information.
961     if(r->avail_cache[0])
962         avail[0] = 1;
963     if(r->avail_cache[1])
964         avail[1] = avail[2] = 1;
965     if(r->avail_cache[2])
966         avail[3] = avail[4] = 1;
967     if(r->avail_cache[3])
968         avail[5] = 1;
969     if(r->avail_cache[4])
970         avail[8] = avail[16] = 1;
971     if(r->avail_cache[8])
972         avail[24] = avail[32] = 1;
973
974     Y = s->dest[0];
975     U = s->dest[1];
976     V = s->dest[2];
977     if(!is16){
978         for(j = 0; j < 4; j++){
979             idx = 9 + j*8;
980             for(i = 0; i < 4; i++, cbp >>= 1, Y += 4, idx++){
981                 rv34_pred_4x4_block(r, Y, s->linesize, ittrans[intra_types[i]], avail[idx-8], avail[idx-1], avail[idx+7], avail[idx-7]);
982                 avail[idx] = 1;
983                 if(cbp & 1)
984                     rv34_add_4x4_block(Y, s->linesize, s->block[(i>>1)+(j&2)], (i&1)*4+(j&1)*32);
985             }
986             Y += s->linesize * 4 - 4*4;
987             intra_types += s->b4_stride;
988         }
989         intra_types -= s->b4_stride * 4;
990         fill_rectangle(r->avail_cache + 5, 2, 2, 4, 0, 4);
991         for(j = 0; j < 2; j++){
992             idx = 5 + j*4;
993             for(i = 0; i < 2; i++, cbp >>= 1, idx++){
994                 rv34_pred_4x4_block(r, U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*s->b4_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
995                 rv34_pred_4x4_block(r, V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, ittrans[intra_types[i*2+j*2*s->b4_stride]], r->avail_cache[idx-4], r->avail_cache[idx-1], !i && !j, r->avail_cache[idx-3]);
996                 r->avail_cache[idx] = 1;
997                 if(cbp & 0x01)
998                     rv34_add_4x4_block(U + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[4], i*4+j*32);
999                 if(cbp & 0x10)
1000                     rv34_add_4x4_block(V + i*4 + j*4*s->uvlinesize, s->uvlinesize, s->block[5], i*4+j*32);
1001             }
1002         }
1003     }else{
1004         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1005         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[5-4], r->avail_cache[5-1]);
1006         r->h.pred16x16[itype](Y, s->linesize);
1007         dsp->add_pixels_clamped(s->block[0], Y,     s->linesize);
1008         dsp->add_pixels_clamped(s->block[1], Y + 8, s->linesize);
1009         Y += s->linesize * 8;
1010         dsp->add_pixels_clamped(s->block[2], Y,     s->linesize);
1011         dsp->add_pixels_clamped(s->block[3], Y + 8, s->linesize);
1012
1013         itype = ittrans16[intra_types[0]];
1014         if(itype == PLANE_PRED8x8) itype = DC_PRED8x8;
1015         itype = adjust_pred16(itype, r->avail_cache[5-4], r->avail_cache[5-1]);
1016         r->h.pred8x8[itype](U, s->uvlinesize);
1017         dsp->add_pixels_clamped(s->block[4], U, s->uvlinesize);
1018         r->h.pred8x8[itype](V, s->uvlinesize);
1019         dsp->add_pixels_clamped(s->block[5], V, s->uvlinesize);
1020     }
1021 }
1022
1023 /** @} */ // recons group
1024
1025 /**
1026  * @addtogroup bitstream
1027  * Decode macroblock header and return CBP in case of success, -1 otherwise.
1028  */
1029 static int rv34_decode_mb_header(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1030 {
1031     MpegEncContext *s = &r->s;
1032     GetBitContext *gb = &s->gb;
1033     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1034     int i, t;
1035
1036     if(!r->si.type){
1037         r->is16 = get_bits1(gb);
1038         if(!r->is16 && !r->rv30){
1039             if(!get_bits1(gb))
1040                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Need DQUANT\n");
1041         }
1042         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = r->is16 ? MB_TYPE_INTRA16x16 : MB_TYPE_INTRA;
1043         r->block_type = r->is16 ? RV34_MB_TYPE_INTRA16x16 : RV34_MB_TYPE_INTRA;
1044     }else{
1045         r->block_type = r->decode_mb_info(r);
1046         if(r->block_type == -1)
1047             return -1;
1048         s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos] = rv34_mb_type_to_lavc[r->block_type];
1049         r->mb_type[mb_pos] = r->block_type;
1050         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
1051             if(s->pict_type == FF_P_TYPE)
1052                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_P_16x16;
1053             if(s->pict_type == FF_B_TYPE)
1054                 r->mb_type[mb_pos] = RV34_MB_B_DIRECT;
1055         }
1056         r->is16 = !!IS_INTRA16x16(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos]);
1057         rv34_decode_mv(r, r->block_type);
1058         if(r->block_type == RV34_MB_SKIP){
1059             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, s->b4_stride, 0, sizeof(intra_types[0]));
1060             return 0;
1061         }
1062         r->chroma_vlc = 1;
1063         r->luma_vlc   = 0;
1064     }
1065     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos])){
1066         if(r->is16){
1067             t = get_bits(gb, 2);
1068             fill_rectangle(intra_types, 4, 4, s->b4_stride, t, sizeof(intra_types[0]));
1069             r->luma_vlc   = 2;
1070         }else{
1071             if(r->decode_intra_types(r, gb, intra_types) < 0)
1072                 return -1;
1073             r->luma_vlc   = 1;
1074         }
1075         r->chroma_vlc = 0;
1076         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
1077     }else{
1078         for(i = 0; i < 16; i++)
1079             intra_types[(i & 3) + (i>>2) * s->b4_stride] = 0;
1080         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1081         if(r->mb_type[mb_pos] == RV34_MB_P_MIX16x16){
1082             r->is16 = 1;
1083             r->chroma_vlc = 1;
1084             r->luma_vlc   = 2;
1085             r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 0);
1086         }
1087     }
1088
1089     return rv34_decode_cbp(gb, r->cur_vlcs, r->is16);
1090 }
1091
1092 /**
1093  * @addtogroup recons
1094  * @{
1095  */
1096 /**
1097  * mask for retrieving all bits in coded block pattern
1098  * corresponding to one 8x8 block
1099  */
1100 #define LUMA_CBP_BLOCK_MASK 0x33
1101
1102 #define U_CBP_MASK 0x0F0000
1103 #define V_CBP_MASK 0xF00000
1104
1105
1106 static void rv34_apply_differences(RV34DecContext *r, int cbp)
1107 {
1108     static const int shifts[4] = { 0, 2, 8, 10 };
1109     MpegEncContext *s = &r->s;
1110     int i;
1111
1112     for(i = 0; i < 4; i++)
1113         if((cbp & (LUMA_CBP_BLOCK_MASK << shifts[i])) || r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1114             s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[0] + (i & 1)*8 + (i&2)*4*s->linesize, s->linesize);
1115     if(cbp & U_CBP_MASK)
1116         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[4], s->dest[1], s->uvlinesize);
1117     if(cbp & V_CBP_MASK)
1118         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[5], s->dest[2], s->uvlinesize);
1119 }
1120
1121 static int is_mv_diff_gt_3(int16_t (*motion_val)[2], int step)
1122 {
1123     int d;
1124     d = motion_val[0][0] - motion_val[-step][0];
1125     if(d < -3 || d > 3)
1126         return 1;
1127     d = motion_val[0][1] - motion_val[-step][1];
1128     if(d < -3 || d > 3)
1129         return 1;
1130     return 0;
1131 }
1132
1133 static int rv34_set_deblock_coef(RV34DecContext *r)
1134 {
1135     MpegEncContext *s = &r->s;
1136     int hmvmask = 0, vmvmask = 0, i, j;
1137     int midx = s->mb_x * 2 + s->mb_y * 2 * s->b8_stride;
1138     int16_t (*motion_val)[2] = s->current_picture_ptr->motion_val[0][midx];
1139     for(j = 0; j < 16; j += 8){
1140         for(i = 0; i < 2; i++){
1141             if(is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, 1))
1142                 vmvmask |= 0x11 << (j + i*2);
1143             if((j || s->mb_y) && is_mv_diff_gt_3(motion_val + i, s->b8_stride))
1144                 hmvmask |= 0x03 << (j + i*2);
1145         }
1146         motion_val += s->b8_stride;
1147     }
1148     if(s->first_slice_line)
1149         hmvmask &= ~0x000F;
1150     if(!s->mb_x)
1151         vmvmask &= ~0x1111;
1152     if(r->rv30){ //RV30 marks both subblocks on the edge for filtering
1153         vmvmask |= (vmvmask & 0x4444) >> 1;
1154         hmvmask |= (hmvmask & 0x0F00) >> 4;
1155         if(s->mb_x)
1156             r->deblock_coefs[s->mb_x - 1 + s->mb_y*s->mb_stride] |= (vmvmask & 0x1111) << 3;
1157         if(!s->first_slice_line)
1158             r->deblock_coefs[s->mb_x + (s->mb_y - 1)*s->mb_stride] |= (hmvmask & 0xF) << 12;
1159     }
1160     return hmvmask | vmvmask;
1161 }
1162
1163 static int rv34_decode_macroblock(RV34DecContext *r, int8_t *intra_types)
1164 {
1165     MpegEncContext *s = &r->s;
1166     GetBitContext *gb = &s->gb;
1167     int cbp, cbp2;
1168     int i, blknum, blkoff;
1169     DCTELEM block16[64];
1170     int luma_dc_quant;
1171     int dist;
1172     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1173
1174     // Calculate which neighbours are available. Maybe it's worth optimizing too.
1175     memset(r->avail_cache, 0, sizeof(r->avail_cache));
1176     fill_rectangle(r->avail_cache + 5, 2, 2, 4, 1, 4);
1177     dist = (s->mb_x - s->resync_mb_x) + (s->mb_y - s->resync_mb_y) * s->mb_width;
1178     if(s->mb_x && dist)
1179         r->avail_cache[4] =
1180         r->avail_cache[8] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - 1];
1181     if(dist >= s->mb_width)
1182         r->avail_cache[1] =
1183         r->avail_cache[2] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride];
1184     if(((s->mb_x+1) < s->mb_width) && dist >= s->mb_width - 1)
1185         r->avail_cache[3] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride + 1];
1186     if(s->mb_x && dist > s->mb_width)
1187         r->avail_cache[0] = s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos - s->mb_stride - 1];
1188
1189     s->qscale = r->si.quant;
1190     cbp = cbp2 = rv34_decode_mb_header(r, intra_types);
1191     r->cbp_luma  [mb_pos] = cbp;
1192     r->cbp_chroma[mb_pos] = cbp >> 16;
1193     if(s->pict_type == FF_I_TYPE)
1194         r->deblock_coefs[mb_pos] = 0xFFFF;
1195     else
1196         r->deblock_coefs[mb_pos] = rv34_set_deblock_coef(r) | r->cbp_luma[mb_pos];
1197     s->current_picture_ptr->qscale_table[mb_pos] = s->qscale;
1198
1199     if(cbp == -1)
1200         return -1;
1201
1202     luma_dc_quant = r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16 ? r->luma_dc_quant_p[s->qscale] : r->luma_dc_quant_i[s->qscale];
1203     if(r->is16){
1204         memset(block16, 0, sizeof(block16));
1205         rv34_decode_block(block16, gb, r->cur_vlcs, 3, 0);
1206         rv34_dequant4x4_16x16(block16, rv34_qscale_tab[luma_dc_quant],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1207         rv34_inv_transform_noround(block16);
1208     }
1209
1210     for(i = 0; i < 16; i++, cbp >>= 1){
1211         if(!r->is16 && !(cbp & 1)) continue;
1212         blknum = ((i & 2) >> 1) + ((i & 8) >> 2);
1213         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 4) << 3);
1214         if(cbp & 1)
1215             rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->luma_vlc, 0);
1216         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[s->qscale],rv34_qscale_tab[s->qscale]);
1217         if(r->is16) //FIXME: optimize
1218             s->block[blknum][blkoff] = block16[(i & 3) | ((i & 0xC) << 1)];
1219         rv34_inv_transform(s->block[blknum] + blkoff);
1220     }
1221     if(r->block_type == RV34_MB_P_MIX16x16)
1222         r->cur_vlcs = choose_vlc_set(r->si.quant, r->si.vlc_set, 1);
1223     for(; i < 24; i++, cbp >>= 1){
1224         if(!(cbp & 1)) continue;
1225         blknum = ((i & 4) >> 2) + 4;
1226         blkoff = ((i & 1) << 2) + ((i & 2) << 4);
1227         rv34_decode_block(s->block[blknum] + blkoff, gb, r->cur_vlcs, r->chroma_vlc, 1);
1228         rv34_dequant4x4(s->block[blknum] + blkoff, rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[1][s->qscale]],rv34_qscale_tab[rv34_chroma_quant[0][s->qscale]]);
1229         rv34_inv_transform(s->block[blknum] + blkoff);
1230     }
1231     if(IS_INTRA(s->current_picture_ptr->mb_type[mb_pos]))
1232         rv34_output_macroblock(r, intra_types, cbp2, r->is16);
1233     else
1234         rv34_apply_differences(r, cbp2);
1235
1236     return 0;
1237 }
1238
1239 static int check_slice_end(RV34DecContext *r, MpegEncContext *s)
1240 {
1241     int bits;
1242     if(s->mb_y >= s->mb_height)
1243         return 1;
1244     if(!s->mb_num_left)
1245         return 1;
1246     if(r->s.mb_skip_run > 1)
1247         return 0;
1248     bits = r->bits - get_bits_count(&s->gb);
1249     if(bits < 0 || (bits < 8 && !show_bits(&s->gb, bits)))
1250         return 1;
1251     return 0;
1252 }
1253
1254 static inline int slice_compare(SliceInfo *si1, SliceInfo *si2)
1255 {
1256     return si1->type   != si2->type  ||
1257            si1->start  >= si2->start ||
1258            si1->width  != si2->width ||
1259            si1->height != si2->height||
1260            si1->pts    != si2->pts;
1261 }
1262
1263 static int rv34_decode_slice(RV34DecContext *r, int end, const uint8_t* buf, int buf_size)
1264 {
1265     MpegEncContext *s = &r->s;
1266     GetBitContext *gb = &s->gb;
1267     int mb_pos;
1268     int res;
1269
1270     init_get_bits(&r->s.gb, buf, buf_size*8);
1271     res = r->parse_slice_header(r, gb, &r->si);
1272     if(res < 0){
1273         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Incorrect or unknown slice header\n");
1274         return -1;
1275     }
1276
1277     if ((s->mb_x == 0 && s->mb_y == 0) || s->current_picture_ptr==NULL) {
1278         if(s->width != r->si.width || s->height != r->si.height){
1279             av_log(s->avctx, AV_LOG_DEBUG, "Changing dimensions to %dx%d\n", r->si.width,r->si.height);
1280             MPV_common_end(s);
1281             s->width  = r->si.width;
1282             s->height = r->si.height;
1283             if(MPV_common_init(s) < 0)
1284                 return -1;
1285             r->intra_types_hist = av_realloc(r->intra_types_hist, s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1286             r->intra_types = r->intra_types_hist + s->b4_stride * 4;
1287             r->mb_type = av_realloc(r->mb_type, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1288             r->cbp_luma   = av_realloc(r->cbp_luma,   r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1289             r->cbp_chroma = av_realloc(r->cbp_chroma, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1290             r->deblock_coefs = av_realloc(r->deblock_coefs, r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1291         }
1292         s->pict_type = r->si.type ? r->si.type : FF_I_TYPE;
1293         if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
1294             return -1;
1295         ff_er_frame_start(s);
1296         r->cur_pts = r->si.pts;
1297         if(s->pict_type != FF_B_TYPE){
1298             r->last_pts = r->next_pts;
1299             r->next_pts = r->cur_pts;
1300         }
1301         s->mb_x = s->mb_y = 0;
1302     }
1303
1304     r->si.end = end;
1305     s->qscale = r->si.quant;
1306     r->bits = buf_size*8;
1307     s->mb_num_left = r->si.end - r->si.start;
1308     r->s.mb_skip_run = 0;
1309
1310     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
1311     if(r->si.start != mb_pos){
1312         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice indicates MB offset %d, got %d\n", r->si.start, mb_pos);
1313         s->mb_x = r->si.start % s->mb_width;
1314         s->mb_y = r->si.start / s->mb_width;
1315     }
1316     memset(r->intra_types_hist, -1, s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1317     s->first_slice_line = 1;
1318     s->resync_mb_x= s->mb_x;
1319     s->resync_mb_y= s->mb_y;
1320
1321     ff_init_block_index(s);
1322     while(!check_slice_end(r, s)) {
1323         ff_update_block_index(s);
1324         s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
1325
1326         if(rv34_decode_macroblock(r, r->intra_types + s->mb_x * 4 + 1) < 0){
1327             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);
1328             return -1;
1329         }
1330         if (++s->mb_x == s->mb_width) {
1331             s->mb_x = 0;
1332             s->mb_y++;
1333             ff_init_block_index(s);
1334
1335             memmove(r->intra_types_hist, r->intra_types, s->b4_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1336             memset(r->intra_types, -1, s->b4_stride * 4 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1337
1338             if(r->loop_filter && s->mb_y >= 2)
1339                 r->loop_filter(r, s->mb_y - 2);
1340         }
1341         if(s->mb_x == s->resync_mb_x)
1342             s->first_slice_line=0;
1343         s->mb_num_left--;
1344     }
1345     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);
1346
1347     return s->mb_y == s->mb_height;
1348 }
1349
1350 /** @} */ // recons group end
1351
1352 /**
1353  * Initialize decoder.
1354  */
1355 av_cold int ff_rv34_decode_init(AVCodecContext *avctx)
1356 {
1357     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1358     MpegEncContext *s = &r->s;
1359
1360     MPV_decode_defaults(s);
1361     s->avctx= avctx;
1362     s->out_format = FMT_H263;
1363     s->codec_id= avctx->codec_id;
1364
1365     s->width = avctx->width;
1366     s->height = avctx->height;
1367
1368     r->s.avctx = avctx;
1369     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1370     r->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
1371     avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
1372     avctx->has_b_frames = 1;
1373     s->low_delay = 0;
1374
1375     if (MPV_common_init(s) < 0)
1376         return -1;
1377
1378     ff_h264_pred_init(&r->h, CODEC_ID_RV40);
1379
1380     r->intra_types_hist = av_malloc(s->b4_stride * 4 * 2 * sizeof(*r->intra_types_hist));
1381     r->intra_types = r->intra_types_hist + s->b4_stride * 4;
1382
1383     r->mb_type = av_mallocz(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->mb_type));
1384
1385     r->cbp_luma   = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_luma));
1386     r->cbp_chroma = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->cbp_chroma));
1387     r->deblock_coefs = av_malloc(r->s.mb_stride * r->s.mb_height * sizeof(*r->deblock_coefs));
1388
1389     if(!intra_vlcs[0].cbppattern[0].bits)
1390         rv34_init_tables();
1391
1392     return 0;
1393 }
1394
1395 static int get_slice_offset(AVCodecContext *avctx, const uint8_t *buf, int n)
1396 {
1397     if(avctx->slice_count) return avctx->slice_offset[n];
1398     else                   return AV_RL32(buf + n*8 - 4) == 1 ? AV_RL32(buf + n*8) :  AV_RB32(buf + n*8);
1399 }
1400
1401 int ff_rv34_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
1402                             void *data, int *data_size,
1403                             AVPacket *avpkt)
1404 {
1405     const uint8_t *buf = avpkt->data;
1406     int buf_size = avpkt->size;
1407     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1408     MpegEncContext *s = &r->s;
1409     AVFrame *pict = data;
1410     SliceInfo si;
1411     int i;
1412     int slice_count;
1413     const uint8_t *slices_hdr = NULL;
1414     int last = 0;
1415
1416     /* no supplementary picture */
1417     if (buf_size == 0) {
1418         /* special case for last picture */
1419         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
1420             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
1421             s->next_picture_ptr= NULL;
1422
1423             *data_size = sizeof(AVFrame);
1424         }
1425         return 0;
1426     }
1427
1428     if(!avctx->slice_count){
1429         slice_count = (*buf++) + 1;
1430         slices_hdr = buf + 4;
1431         buf += 8 * slice_count;
1432     }else
1433         slice_count = avctx->slice_count;
1434
1435     //parse first slice header to check whether this frame can be decoded
1436     if(get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0) > buf_size){
1437         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is greater than frame size\n");
1438         return -1;
1439     }
1440     init_get_bits(&s->gb, buf+get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0), buf_size-get_slice_offset(avctx, slices_hdr, 0));
1441     if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0 || si.start){
1442         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "First slice header is incorrect\n");
1443         return -1;
1444     }
1445     if((!s->last_picture_ptr || !s->last_picture_ptr->data[0]) && si.type == FF_B_TYPE)
1446         return -1;
1447     /* skip b frames if we are in a hurry */
1448     if(avctx->hurry_up && si.type==FF_B_TYPE) return buf_size;
1449     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && si.type==FF_B_TYPE)
1450        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && si.type!=FF_I_TYPE)
1451        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL)
1452         return buf_size;
1453     /* skip everything if we are in a hurry>=5 */
1454     if(avctx->hurry_up>=5)
1455         return buf_size;
1456
1457     for(i=0; i<slice_count; i++){
1458         int offset= get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i);
1459         int size;
1460         if(i+1 == slice_count)
1461             size= buf_size - offset;
1462         else
1463             size= get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+1) - offset;
1464
1465         if(offset > buf_size){
1466             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice offset is greater than frame size\n");
1467             break;
1468         }
1469
1470         r->si.end = s->mb_width * s->mb_height;
1471         if(i+1 < slice_count){
1472             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);
1473             if(r->parse_slice_header(r, &r->s.gb, &si) < 0){
1474                 if(i+2 < slice_count)
1475                     size = get_slice_offset(avctx, slices_hdr, i+2) - offset;
1476                 else
1477                     size = buf_size - offset;
1478             }else
1479                 r->si.end = si.start;
1480         }
1481         last = rv34_decode_slice(r, r->si.end, buf + offset, size);
1482         s->mb_num_left = r->s.mb_x + r->s.mb_y*r->s.mb_width - r->si.start;
1483         if(last)
1484             break;
1485     }
1486
1487     if(last){
1488         if(r->loop_filter)
1489             r->loop_filter(r, s->mb_height - 1);
1490         ff_er_frame_end(s);
1491         MPV_frame_end(s);
1492         if (s->pict_type == FF_B_TYPE || s->low_delay) {
1493             *pict= *(AVFrame*)s->current_picture_ptr;
1494         } else if (s->last_picture_ptr != NULL) {
1495             *pict= *(AVFrame*)s->last_picture_ptr;
1496         }
1497
1498         if(s->last_picture_ptr || s->low_delay){
1499             *data_size = sizeof(AVFrame);
1500             ff_print_debug_info(s, pict);
1501         }
1502         s->current_picture_ptr= NULL; //so we can detect if frame_end wasnt called (find some nicer solution...)
1503     }
1504     return buf_size;
1505 }
1506
1507 av_cold int ff_rv34_decode_end(AVCodecContext *avctx)
1508 {
1509     RV34DecContext *r = avctx->priv_data;
1510
1511     MPV_common_end(&r->s);
1512
1513     av_freep(&r->intra_types_hist);
1514     r->intra_types = NULL;
1515     av_freep(&r->mb_type);
1516     av_freep(&r->cbp_luma);
1517     av_freep(&r->cbp_chroma);
1518     av_freep(&r->deblock_coefs);
1519
1520     return 0;
1521 }