Merge "Add support for color-range."
[platform/upstream/libvpx.git] / vp9 / decoder / vp9_decodeframe.c
1 /*
2  *  Copyright (c) 2010 The WebM project authors. All Rights Reserved.
3  *
4  *  Use of this source code is governed by a BSD-style license
5  *  that can be found in the LICENSE file in the root of the source
6  *  tree. An additional intellectual property rights grant can be found
7  *  in the file PATENTS.  All contributing project authors may
8  *  be found in the AUTHORS file in the root of the source tree.
9  */
10
11 #include <assert.h>
12 #include <stdlib.h>  // qsort()
13
14 #include "./vp9_rtcd.h"
15 #include "./vpx_dsp_rtcd.h"
16 #include "./vpx_scale_rtcd.h"
17
18 #include "vpx_dsp/bitreader_buffer.h"
19 #include "vpx_dsp/bitreader.h"
20 #include "vpx_dsp/vpx_dsp_common.h"
21 #include "vpx_mem/vpx_mem.h"
22 #include "vpx_ports/mem.h"
23 #include "vpx_ports/mem_ops.h"
24 #include "vpx_scale/vpx_scale.h"
25 #include "vpx_util/vpx_thread.h"
26
27 #include "vp9/common/vp9_alloccommon.h"
28 #include "vp9/common/vp9_common.h"
29 #include "vp9/common/vp9_entropy.h"
30 #include "vp9/common/vp9_entropymode.h"
31 #include "vp9/common/vp9_idct.h"
32 #include "vp9/common/vp9_thread_common.h"
33 #include "vp9/common/vp9_pred_common.h"
34 #include "vp9/common/vp9_quant_common.h"
35 #include "vp9/common/vp9_reconintra.h"
36 #include "vp9/common/vp9_reconinter.h"
37 #include "vp9/common/vp9_seg_common.h"
38 #include "vp9/common/vp9_tile_common.h"
39
40 #include "vp9/decoder/vp9_decodeframe.h"
41 #include "vp9/decoder/vp9_detokenize.h"
42 #include "vp9/decoder/vp9_decodemv.h"
43 #include "vp9/decoder/vp9_decoder.h"
44 #include "vp9/decoder/vp9_dsubexp.h"
45
46 #define MAX_VP9_HEADER_SIZE 80
47
48 static int is_compound_reference_allowed(const VP9_COMMON *cm) {
49   int i;
50   for (i = 1; i < REFS_PER_FRAME; ++i)
51     if (cm->ref_frame_sign_bias[i + 1] != cm->ref_frame_sign_bias[1])
52       return 1;
53
54   return 0;
55 }
56
57 static void setup_compound_reference_mode(VP9_COMMON *cm) {
58   if (cm->ref_frame_sign_bias[LAST_FRAME] ==
59           cm->ref_frame_sign_bias[GOLDEN_FRAME]) {
60     cm->comp_fixed_ref = ALTREF_FRAME;
61     cm->comp_var_ref[0] = LAST_FRAME;
62     cm->comp_var_ref[1] = GOLDEN_FRAME;
63   } else if (cm->ref_frame_sign_bias[LAST_FRAME] ==
64                  cm->ref_frame_sign_bias[ALTREF_FRAME]) {
65     cm->comp_fixed_ref = GOLDEN_FRAME;
66     cm->comp_var_ref[0] = LAST_FRAME;
67     cm->comp_var_ref[1] = ALTREF_FRAME;
68   } else {
69     cm->comp_fixed_ref = LAST_FRAME;
70     cm->comp_var_ref[0] = GOLDEN_FRAME;
71     cm->comp_var_ref[1] = ALTREF_FRAME;
72   }
73 }
74
75 static int read_is_valid(const uint8_t *start, size_t len, const uint8_t *end) {
76   return len != 0 && len <= (size_t)(end - start);
77 }
78
79 static int decode_unsigned_max(struct vpx_read_bit_buffer *rb, int max) {
80   const int data = vpx_rb_read_literal(rb, get_unsigned_bits(max));
81   return data > max ? max : data;
82 }
83
84 static TX_MODE read_tx_mode(vpx_reader *r) {
85   TX_MODE tx_mode = vpx_read_literal(r, 2);
86   if (tx_mode == ALLOW_32X32)
87     tx_mode += vpx_read_bit(r);
88   return tx_mode;
89 }
90
91 static void read_tx_mode_probs(struct tx_probs *tx_probs, vpx_reader *r) {
92   int i, j;
93
94   for (i = 0; i < TX_SIZE_CONTEXTS; ++i)
95     for (j = 0; j < TX_SIZES - 3; ++j)
96       vp9_diff_update_prob(r, &tx_probs->p8x8[i][j]);
97
98   for (i = 0; i < TX_SIZE_CONTEXTS; ++i)
99     for (j = 0; j < TX_SIZES - 2; ++j)
100       vp9_diff_update_prob(r, &tx_probs->p16x16[i][j]);
101
102   for (i = 0; i < TX_SIZE_CONTEXTS; ++i)
103     for (j = 0; j < TX_SIZES - 1; ++j)
104       vp9_diff_update_prob(r, &tx_probs->p32x32[i][j]);
105 }
106
107 static void read_switchable_interp_probs(FRAME_CONTEXT *fc, vpx_reader *r) {
108   int i, j;
109   for (j = 0; j < SWITCHABLE_FILTER_CONTEXTS; ++j)
110     for (i = 0; i < SWITCHABLE_FILTERS - 1; ++i)
111       vp9_diff_update_prob(r, &fc->switchable_interp_prob[j][i]);
112 }
113
114 static void read_inter_mode_probs(FRAME_CONTEXT *fc, vpx_reader *r) {
115   int i, j;
116   for (i = 0; i < INTER_MODE_CONTEXTS; ++i)
117     for (j = 0; j < INTER_MODES - 1; ++j)
118       vp9_diff_update_prob(r, &fc->inter_mode_probs[i][j]);
119 }
120
121 static REFERENCE_MODE read_frame_reference_mode(const VP9_COMMON *cm,
122                                                 vpx_reader *r) {
123   if (is_compound_reference_allowed(cm)) {
124     return vpx_read_bit(r) ? (vpx_read_bit(r) ? REFERENCE_MODE_SELECT
125                                               : COMPOUND_REFERENCE)
126                            : SINGLE_REFERENCE;
127   } else {
128     return SINGLE_REFERENCE;
129   }
130 }
131
132 static void read_frame_reference_mode_probs(VP9_COMMON *cm, vpx_reader *r) {
133   FRAME_CONTEXT *const fc = cm->fc;
134   int i;
135
136   if (cm->reference_mode == REFERENCE_MODE_SELECT)
137     for (i = 0; i < COMP_INTER_CONTEXTS; ++i)
138       vp9_diff_update_prob(r, &fc->comp_inter_prob[i]);
139
140   if (cm->reference_mode != COMPOUND_REFERENCE)
141     for (i = 0; i < REF_CONTEXTS; ++i) {
142       vp9_diff_update_prob(r, &fc->single_ref_prob[i][0]);
143       vp9_diff_update_prob(r, &fc->single_ref_prob[i][1]);
144     }
145
146   if (cm->reference_mode != SINGLE_REFERENCE)
147     for (i = 0; i < REF_CONTEXTS; ++i)
148       vp9_diff_update_prob(r, &fc->comp_ref_prob[i]);
149 }
150
151 static void update_mv_probs(vpx_prob *p, int n, vpx_reader *r) {
152   int i;
153   for (i = 0; i < n; ++i)
154     if (vpx_read(r, MV_UPDATE_PROB))
155       p[i] = (vpx_read_literal(r, 7) << 1) | 1;
156 }
157
158 static void read_mv_probs(nmv_context *ctx, int allow_hp, vpx_reader *r) {
159   int i, j;
160
161   update_mv_probs(ctx->joints, MV_JOINTS - 1, r);
162
163   for (i = 0; i < 2; ++i) {
164     nmv_component *const comp_ctx = &ctx->comps[i];
165     update_mv_probs(&comp_ctx->sign, 1, r);
166     update_mv_probs(comp_ctx->classes, MV_CLASSES - 1, r);
167     update_mv_probs(comp_ctx->class0, CLASS0_SIZE - 1, r);
168     update_mv_probs(comp_ctx->bits, MV_OFFSET_BITS, r);
169   }
170
171   for (i = 0; i < 2; ++i) {
172     nmv_component *const comp_ctx = &ctx->comps[i];
173     for (j = 0; j < CLASS0_SIZE; ++j)
174       update_mv_probs(comp_ctx->class0_fp[j], MV_FP_SIZE - 1, r);
175     update_mv_probs(comp_ctx->fp, 3, r);
176   }
177
178   if (allow_hp) {
179     for (i = 0; i < 2; ++i) {
180       nmv_component *const comp_ctx = &ctx->comps[i];
181       update_mv_probs(&comp_ctx->class0_hp, 1, r);
182       update_mv_probs(&comp_ctx->hp, 1, r);
183     }
184   }
185 }
186
187 static void inverse_transform_block_inter(MACROBLOCKD* xd, int plane,
188                                           const TX_SIZE tx_size,
189                                           uint8_t *dst, int stride,
190                                           int eob) {
191   struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
192   if (eob > 0) {
193     tran_low_t *const dqcoeff = pd->dqcoeff;
194 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
195     if (xd->cur_buf->flags & YV12_FLAG_HIGHBITDEPTH) {
196       if (xd->lossless) {
197         vp9_highbd_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
198       } else {
199         switch (tx_size) {
200           case TX_4X4:
201             vp9_highbd_idct4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
202             break;
203           case TX_8X8:
204             vp9_highbd_idct8x8_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
205             break;
206           case TX_16X16:
207             vp9_highbd_idct16x16_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
208             break;
209           case TX_32X32:
210             vp9_highbd_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
211             break;
212           default:
213             assert(0 && "Invalid transform size");
214         }
215       }
216     } else {
217       if (xd->lossless) {
218         vp9_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
219       } else {
220         switch (tx_size) {
221           case TX_4X4:
222             vp9_idct4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
223             break;
224           case TX_8X8:
225             vp9_idct8x8_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
226             break;
227           case TX_16X16:
228             vp9_idct16x16_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
229             break;
230           case TX_32X32:
231             vp9_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
232             break;
233           default:
234             assert(0 && "Invalid transform size");
235             return;
236         }
237       }
238     }
239 #else
240     if (xd->lossless) {
241       vp9_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
242     } else {
243       switch (tx_size) {
244         case TX_4X4:
245           vp9_idct4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
246           break;
247         case TX_8X8:
248           vp9_idct8x8_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
249           break;
250         case TX_16X16:
251           vp9_idct16x16_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
252           break;
253         case TX_32X32:
254           vp9_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
255           break;
256         default:
257           assert(0 && "Invalid transform size");
258           return;
259       }
260     }
261 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
262
263     if (eob == 1) {
264       dqcoeff[0] = 0;
265     } else {
266       if (tx_size <= TX_16X16 && eob <= 10)
267         memset(dqcoeff, 0, 4 * (4 << tx_size) * sizeof(dqcoeff[0]));
268       else if (tx_size == TX_32X32 && eob <= 34)
269         memset(dqcoeff, 0, 256 * sizeof(dqcoeff[0]));
270       else
271         memset(dqcoeff, 0, (16 << (tx_size << 1)) * sizeof(dqcoeff[0]));
272     }
273   }
274 }
275
276 static void inverse_transform_block_intra(MACROBLOCKD* xd, int plane,
277                                           const TX_TYPE tx_type,
278                                           const TX_SIZE tx_size,
279                                           uint8_t *dst, int stride,
280                                           int eob) {
281   struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
282   if (eob > 0) {
283     tran_low_t *const dqcoeff = pd->dqcoeff;
284 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
285     if (xd->cur_buf->flags & YV12_FLAG_HIGHBITDEPTH) {
286       if (xd->lossless) {
287         vp9_highbd_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
288       } else {
289         switch (tx_size) {
290           case TX_4X4:
291             vp9_highbd_iht4x4_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
292             break;
293           case TX_8X8:
294             vp9_highbd_iht8x8_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
295             break;
296           case TX_16X16:
297             vp9_highbd_iht16x16_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
298             break;
299           case TX_32X32:
300             vp9_highbd_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob, xd->bd);
301             break;
302           default:
303             assert(0 && "Invalid transform size");
304         }
305       }
306     } else {
307       if (xd->lossless) {
308         vp9_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
309       } else {
310         switch (tx_size) {
311           case TX_4X4:
312             vp9_iht4x4_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
313             break;
314           case TX_8X8:
315             vp9_iht8x8_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
316             break;
317           case TX_16X16:
318             vp9_iht16x16_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
319             break;
320           case TX_32X32:
321             vp9_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
322             break;
323           default:
324             assert(0 && "Invalid transform size");
325             return;
326         }
327       }
328     }
329 #else
330     if (xd->lossless) {
331       vp9_iwht4x4_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
332     } else {
333       switch (tx_size) {
334         case TX_4X4:
335           vp9_iht4x4_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
336           break;
337         case TX_8X8:
338           vp9_iht8x8_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
339           break;
340         case TX_16X16:
341           vp9_iht16x16_add(tx_type, dqcoeff, dst, stride, eob);
342           break;
343         case TX_32X32:
344           vp9_idct32x32_add(dqcoeff, dst, stride, eob);
345           break;
346         default:
347           assert(0 && "Invalid transform size");
348           return;
349       }
350     }
351 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
352
353     if (eob == 1) {
354       dqcoeff[0] = 0;
355     } else {
356       if (tx_type == DCT_DCT && tx_size <= TX_16X16 && eob <= 10)
357         memset(dqcoeff, 0, 4 * (4 << tx_size) * sizeof(dqcoeff[0]));
358       else if (tx_size == TX_32X32 && eob <= 34)
359         memset(dqcoeff, 0, 256 * sizeof(dqcoeff[0]));
360       else
361         memset(dqcoeff, 0, (16 << (tx_size << 1)) * sizeof(dqcoeff[0]));
362     }
363   }
364 }
365
366 static void predict_and_reconstruct_intra_block(MACROBLOCKD *const xd,
367                                                 vpx_reader *r,
368                                                 MB_MODE_INFO *const mbmi,
369                                                 int plane,
370                                                 int row, int col,
371                                                 TX_SIZE tx_size) {
372   struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
373   PREDICTION_MODE mode = (plane == 0) ? mbmi->mode : mbmi->uv_mode;
374   uint8_t *dst;
375   dst = &pd->dst.buf[4 * row * pd->dst.stride + 4 * col];
376
377   if (mbmi->sb_type < BLOCK_8X8)
378     if (plane == 0)
379       mode = xd->mi[0]->bmi[(row << 1) + col].as_mode;
380
381   vp9_predict_intra_block(xd, pd->n4_wl, tx_size, mode,
382                           dst, pd->dst.stride, dst, pd->dst.stride,
383                           col, row, plane);
384
385   if (!mbmi->skip) {
386     const TX_TYPE tx_type = (plane || xd->lossless) ?
387         DCT_DCT : intra_mode_to_tx_type_lookup[mode];
388     const scan_order *sc = (plane || xd->lossless) ?
389         &vp9_default_scan_orders[tx_size] : &vp9_scan_orders[tx_size][tx_type];
390     const int eob = vp9_decode_block_tokens(xd, plane, sc, col, row, tx_size,
391                                             r, mbmi->segment_id);
392     inverse_transform_block_intra(xd, plane, tx_type, tx_size,
393                                   dst, pd->dst.stride, eob);
394   }
395 }
396
397 static int reconstruct_inter_block(MACROBLOCKD *const xd, vpx_reader *r,
398                                    MB_MODE_INFO *const mbmi, int plane,
399                                    int row, int col, TX_SIZE tx_size) {
400   struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
401   const scan_order *sc = &vp9_default_scan_orders[tx_size];
402   const int eob = vp9_decode_block_tokens(xd, plane, sc, col, row, tx_size, r,
403                                           mbmi->segment_id);
404
405   inverse_transform_block_inter(xd, plane, tx_size,
406                             &pd->dst.buf[4 * row * pd->dst.stride + 4 * col],
407                             pd->dst.stride, eob);
408   return eob;
409 }
410
411 static void build_mc_border(const uint8_t *src, int src_stride,
412                             uint8_t *dst, int dst_stride,
413                             int x, int y, int b_w, int b_h, int w, int h) {
414   // Get a pointer to the start of the real data for this row.
415   const uint8_t *ref_row = src - x - y * src_stride;
416
417   if (y >= h)
418     ref_row += (h - 1) * src_stride;
419   else if (y > 0)
420     ref_row += y * src_stride;
421
422   do {
423     int right = 0, copy;
424     int left = x < 0 ? -x : 0;
425
426     if (left > b_w)
427       left = b_w;
428
429     if (x + b_w > w)
430       right = x + b_w - w;
431
432     if (right > b_w)
433       right = b_w;
434
435     copy = b_w - left - right;
436
437     if (left)
438       memset(dst, ref_row[0], left);
439
440     if (copy)
441       memcpy(dst + left, ref_row + x + left, copy);
442
443     if (right)
444       memset(dst + left + copy, ref_row[w - 1], right);
445
446     dst += dst_stride;
447     ++y;
448
449     if (y > 0 && y < h)
450       ref_row += src_stride;
451   } while (--b_h);
452 }
453
454 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
455 static void high_build_mc_border(const uint8_t *src8, int src_stride,
456                                  uint16_t *dst, int dst_stride,
457                                  int x, int y, int b_w, int b_h,
458                                  int w, int h) {
459   // Get a pointer to the start of the real data for this row.
460   const uint16_t *src = CONVERT_TO_SHORTPTR(src8);
461   const uint16_t *ref_row = src - x - y * src_stride;
462
463   if (y >= h)
464     ref_row += (h - 1) * src_stride;
465   else if (y > 0)
466     ref_row += y * src_stride;
467
468   do {
469     int right = 0, copy;
470     int left = x < 0 ? -x : 0;
471
472     if (left > b_w)
473       left = b_w;
474
475     if (x + b_w > w)
476       right = x + b_w - w;
477
478     if (right > b_w)
479       right = b_w;
480
481     copy = b_w - left - right;
482
483     if (left)
484       vpx_memset16(dst, ref_row[0], left);
485
486     if (copy)
487       memcpy(dst + left, ref_row + x + left, copy * sizeof(uint16_t));
488
489     if (right)
490       vpx_memset16(dst + left + copy, ref_row[w - 1], right);
491
492     dst += dst_stride;
493     ++y;
494
495     if (y > 0 && y < h)
496       ref_row += src_stride;
497   } while (--b_h);
498 }
499 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
500
501 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
502 static void extend_and_predict(const uint8_t *buf_ptr1, int pre_buf_stride,
503                                int x0, int y0, int b_w, int b_h,
504                                int frame_width, int frame_height,
505                                int border_offset,
506                                uint8_t *const dst, int dst_buf_stride,
507                                int subpel_x, int subpel_y,
508                                const InterpKernel *kernel,
509                                const struct scale_factors *sf,
510                                MACROBLOCKD *xd,
511                                int w, int h, int ref, int xs, int ys) {
512   DECLARE_ALIGNED(16, uint16_t, mc_buf_high[80 * 2 * 80 * 2]);
513   const uint8_t *buf_ptr;
514
515   if (xd->cur_buf->flags & YV12_FLAG_HIGHBITDEPTH) {
516     high_build_mc_border(buf_ptr1, pre_buf_stride, mc_buf_high, b_w,
517                          x0, y0, b_w, b_h, frame_width, frame_height);
518     buf_ptr = CONVERT_TO_BYTEPTR(mc_buf_high) + border_offset;
519   } else {
520     build_mc_border(buf_ptr1, pre_buf_stride, (uint8_t *)mc_buf_high, b_w,
521                     x0, y0, b_w, b_h, frame_width, frame_height);
522     buf_ptr = ((uint8_t *)mc_buf_high) + border_offset;
523   }
524
525   if (xd->cur_buf->flags & YV12_FLAG_HIGHBITDEPTH) {
526     high_inter_predictor(buf_ptr, b_w, dst, dst_buf_stride, subpel_x,
527                          subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys, xd->bd);
528   } else {
529     inter_predictor(buf_ptr, b_w, dst, dst_buf_stride, subpel_x,
530                     subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys);
531   }
532 }
533 #else
534 static void extend_and_predict(const uint8_t *buf_ptr1, int pre_buf_stride,
535                                int x0, int y0, int b_w, int b_h,
536                                int frame_width, int frame_height,
537                                int border_offset,
538                                uint8_t *const dst, int dst_buf_stride,
539                                int subpel_x, int subpel_y,
540                                const InterpKernel *kernel,
541                                const struct scale_factors *sf,
542                                int w, int h, int ref, int xs, int ys) {
543   DECLARE_ALIGNED(16, uint8_t, mc_buf[80 * 2 * 80 * 2]);
544   const uint8_t *buf_ptr;
545
546   build_mc_border(buf_ptr1, pre_buf_stride, mc_buf, b_w,
547                   x0, y0, b_w, b_h, frame_width, frame_height);
548   buf_ptr = mc_buf + border_offset;
549
550   inter_predictor(buf_ptr, b_w, dst, dst_buf_stride, subpel_x,
551                   subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys);
552 }
553 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
554
555 static void dec_build_inter_predictors(VP9Decoder *const pbi, MACROBLOCKD *xd,
556                                        int plane, int bw, int bh, int x,
557                                        int y, int w, int h, int mi_x, int mi_y,
558                                        const InterpKernel *kernel,
559                                        const struct scale_factors *sf,
560                                        struct buf_2d *pre_buf,
561                                        struct buf_2d *dst_buf, const MV* mv,
562                                        RefCntBuffer *ref_frame_buf,
563                                        int is_scaled, int ref) {
564   struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
565   uint8_t *const dst = dst_buf->buf + dst_buf->stride * y + x;
566   MV32 scaled_mv;
567   int xs, ys, x0, y0, x0_16, y0_16, frame_width, frame_height,
568       buf_stride, subpel_x, subpel_y;
569   uint8_t *ref_frame, *buf_ptr;
570
571   // Get reference frame pointer, width and height.
572   if (plane == 0) {
573     frame_width = ref_frame_buf->buf.y_crop_width;
574     frame_height = ref_frame_buf->buf.y_crop_height;
575     ref_frame = ref_frame_buf->buf.y_buffer;
576   } else {
577     frame_width = ref_frame_buf->buf.uv_crop_width;
578     frame_height = ref_frame_buf->buf.uv_crop_height;
579     ref_frame = plane == 1 ? ref_frame_buf->buf.u_buffer
580                          : ref_frame_buf->buf.v_buffer;
581   }
582
583   if (is_scaled) {
584     const MV mv_q4 = clamp_mv_to_umv_border_sb(xd, mv, bw, bh,
585                                                pd->subsampling_x,
586                                                pd->subsampling_y);
587     // Co-ordinate of containing block to pixel precision.
588     int x_start = (-xd->mb_to_left_edge >> (3 + pd->subsampling_x));
589     int y_start = (-xd->mb_to_top_edge >> (3 + pd->subsampling_y));
590
591     // Co-ordinate of the block to 1/16th pixel precision.
592     x0_16 = (x_start + x) << SUBPEL_BITS;
593     y0_16 = (y_start + y) << SUBPEL_BITS;
594
595     // Co-ordinate of current block in reference frame
596     // to 1/16th pixel precision.
597     x0_16 = sf->scale_value_x(x0_16, sf);
598     y0_16 = sf->scale_value_y(y0_16, sf);
599
600     // Map the top left corner of the block into the reference frame.
601     x0 = sf->scale_value_x(x_start + x, sf);
602     y0 = sf->scale_value_y(y_start + y, sf);
603
604     // Scale the MV and incorporate the sub-pixel offset of the block
605     // in the reference frame.
606     scaled_mv = vp9_scale_mv(&mv_q4, mi_x + x, mi_y + y, sf);
607     xs = sf->x_step_q4;
608     ys = sf->y_step_q4;
609   } else {
610     // Co-ordinate of containing block to pixel precision.
611     x0 = (-xd->mb_to_left_edge >> (3 + pd->subsampling_x)) + x;
612     y0 = (-xd->mb_to_top_edge >> (3 + pd->subsampling_y)) + y;
613
614     // Co-ordinate of the block to 1/16th pixel precision.
615     x0_16 = x0 << SUBPEL_BITS;
616     y0_16 = y0 << SUBPEL_BITS;
617
618     scaled_mv.row = mv->row * (1 << (1 - pd->subsampling_y));
619     scaled_mv.col = mv->col * (1 << (1 - pd->subsampling_x));
620     xs = ys = 16;
621   }
622   subpel_x = scaled_mv.col & SUBPEL_MASK;
623   subpel_y = scaled_mv.row & SUBPEL_MASK;
624
625   // Calculate the top left corner of the best matching block in the
626   // reference frame.
627   x0 += scaled_mv.col >> SUBPEL_BITS;
628   y0 += scaled_mv.row >> SUBPEL_BITS;
629   x0_16 += scaled_mv.col;
630   y0_16 += scaled_mv.row;
631
632   // Get reference block pointer.
633   buf_ptr = ref_frame + y0 * pre_buf->stride + x0;
634   buf_stride = pre_buf->stride;
635
636   // Do border extension if there is motion or the
637   // width/height is not a multiple of 8 pixels.
638   if (is_scaled || scaled_mv.col || scaled_mv.row ||
639       (frame_width & 0x7) || (frame_height & 0x7)) {
640     int y1 = ((y0_16 + (h - 1) * ys) >> SUBPEL_BITS) + 1;
641
642     // Get reference block bottom right horizontal coordinate.
643     int x1 = ((x0_16 + (w - 1) * xs) >> SUBPEL_BITS) + 1;
644     int x_pad = 0, y_pad = 0;
645
646     if (subpel_x || (sf->x_step_q4 != SUBPEL_SHIFTS)) {
647       x0 -= VP9_INTERP_EXTEND - 1;
648       x1 += VP9_INTERP_EXTEND;
649       x_pad = 1;
650     }
651
652     if (subpel_y || (sf->y_step_q4 != SUBPEL_SHIFTS)) {
653       y0 -= VP9_INTERP_EXTEND - 1;
654       y1 += VP9_INTERP_EXTEND;
655       y_pad = 1;
656     }
657
658     // Wait until reference block is ready. Pad 7 more pixels as last 7
659     // pixels of each superblock row can be changed by next superblock row.
660     if (pbi->frame_parallel_decode)
661       vp9_frameworker_wait(pbi->frame_worker_owner, ref_frame_buf,
662                            VPXMAX(0, (y1 + 7)) << (plane == 0 ? 0 : 1));
663
664     // Skip border extension if block is inside the frame.
665     if (x0 < 0 || x0 > frame_width - 1 || x1 < 0 || x1 > frame_width - 1 ||
666         y0 < 0 || y0 > frame_height - 1 || y1 < 0 || y1 > frame_height - 1) {
667       // Extend the border.
668       const uint8_t *const buf_ptr1 = ref_frame + y0 * buf_stride + x0;
669       const int b_w = x1 - x0 + 1;
670       const int b_h = y1 - y0 + 1;
671       const int border_offset = y_pad * 3 * b_w + x_pad * 3;
672
673       extend_and_predict(buf_ptr1, buf_stride, x0, y0, b_w, b_h,
674                          frame_width, frame_height, border_offset,
675                          dst, dst_buf->stride,
676                          subpel_x, subpel_y,
677                          kernel, sf,
678 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
679                          xd,
680 #endif
681                          w, h, ref, xs, ys);
682       return;
683     }
684   } else {
685     // Wait until reference block is ready. Pad 7 more pixels as last 7
686     // pixels of each superblock row can be changed by next superblock row.
687      if (pbi->frame_parallel_decode) {
688        const int y1 = (y0_16 + (h - 1) * ys) >> SUBPEL_BITS;
689        vp9_frameworker_wait(pbi->frame_worker_owner, ref_frame_buf,
690                             VPXMAX(0, (y1 + 7)) << (plane == 0 ? 0 : 1));
691      }
692   }
693 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
694   if (xd->cur_buf->flags & YV12_FLAG_HIGHBITDEPTH) {
695     high_inter_predictor(buf_ptr, buf_stride, dst, dst_buf->stride, subpel_x,
696                          subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys, xd->bd);
697   } else {
698     inter_predictor(buf_ptr, buf_stride, dst, dst_buf->stride, subpel_x,
699                     subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys);
700   }
701 #else
702   inter_predictor(buf_ptr, buf_stride, dst, dst_buf->stride, subpel_x,
703                   subpel_y, sf, w, h, ref, kernel, xs, ys);
704 #endif  // CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
705 }
706
707 static void dec_build_inter_predictors_sb(VP9Decoder *const pbi,
708                                           MACROBLOCKD *xd,
709                                           int mi_row, int mi_col) {
710   int plane;
711   const int mi_x = mi_col * MI_SIZE;
712   const int mi_y = mi_row * MI_SIZE;
713   const MODE_INFO *mi = xd->mi[0];
714   const InterpKernel *kernel = vp9_filter_kernels[mi->mbmi.interp_filter];
715   const BLOCK_SIZE sb_type = mi->mbmi.sb_type;
716   const int is_compound = has_second_ref(&mi->mbmi);
717
718   for (plane = 0; plane < MAX_MB_PLANE; ++plane) {
719     struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
720     struct buf_2d *const dst_buf = &pd->dst;
721     const int num_4x4_w = pd->n4_w;
722     const int num_4x4_h = pd->n4_h;
723
724     const int n4w_x4 = 4 * num_4x4_w;
725     const int n4h_x4 = 4 * num_4x4_h;
726     int ref;
727
728     for (ref = 0; ref < 1 + is_compound; ++ref) {
729       const struct scale_factors *const sf = &xd->block_refs[ref]->sf;
730       struct buf_2d *const pre_buf = &pd->pre[ref];
731       const int idx = xd->block_refs[ref]->idx;
732       BufferPool *const pool = pbi->common.buffer_pool;
733       RefCntBuffer *const ref_frame_buf = &pool->frame_bufs[idx];
734       const int is_scaled = vp9_is_scaled(sf);
735
736       if (sb_type < BLOCK_8X8) {
737         int i = 0, x, y;
738         for (y = 0; y < num_4x4_h; ++y) {
739           for (x = 0; x < num_4x4_w; ++x) {
740             const MV mv = average_split_mvs(pd, mi, ref, i++);
741             dec_build_inter_predictors(pbi, xd, plane, n4w_x4, n4h_x4,
742                                        4 * x, 4 * y, 4, 4, mi_x, mi_y, kernel,
743                                        sf, pre_buf, dst_buf, &mv,
744                                        ref_frame_buf, is_scaled, ref);
745           }
746         }
747       } else {
748         const MV mv = mi->mbmi.mv[ref].as_mv;
749         dec_build_inter_predictors(pbi, xd, plane, n4w_x4, n4h_x4,
750                                    0, 0, n4w_x4, n4h_x4, mi_x, mi_y, kernel,
751                                    sf, pre_buf, dst_buf, &mv, ref_frame_buf,
752                                    is_scaled, ref);
753       }
754     }
755   }
756 }
757
758 static INLINE TX_SIZE dec_get_uv_tx_size(const MB_MODE_INFO *mbmi,
759                                          int n4_wl, int n4_hl) {
760   // get minimum log2 num4x4s dimension
761   const int x = VPXMIN(n4_wl, n4_hl);
762   return VPXMIN(mbmi->tx_size,  x);
763 }
764
765 static INLINE void dec_reset_skip_context(MACROBLOCKD *xd) {
766   int i;
767   for (i = 0; i < MAX_MB_PLANE; i++) {
768     struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[i];
769     memset(pd->above_context, 0, sizeof(ENTROPY_CONTEXT) * pd->n4_w);
770     memset(pd->left_context, 0, sizeof(ENTROPY_CONTEXT) * pd->n4_h);
771   }
772 }
773
774 static void set_plane_n4(MACROBLOCKD *const xd, int bw, int bh, int bwl,
775                          int bhl) {
776   int i;
777   for (i = 0; i < MAX_MB_PLANE; i++) {
778     xd->plane[i].n4_w = (bw << 1) >> xd->plane[i].subsampling_x;
779     xd->plane[i].n4_h = (bh << 1) >> xd->plane[i].subsampling_y;
780     xd->plane[i].n4_wl = bwl - xd->plane[i].subsampling_x;
781     xd->plane[i].n4_hl = bhl - xd->plane[i].subsampling_y;
782   }
783 }
784
785 static MB_MODE_INFO *set_offsets(VP9_COMMON *const cm, MACROBLOCKD *const xd,
786                                  BLOCK_SIZE bsize, int mi_row, int mi_col,
787                                  int bw, int bh, int x_mis, int y_mis,
788                                  int bwl, int bhl) {
789   const int offset = mi_row * cm->mi_stride + mi_col;
790   int x, y;
791   const TileInfo *const tile = &xd->tile;
792
793   xd->mi = cm->mi_grid_visible + offset;
794   xd->mi[0] = &cm->mi[offset];
795   // TODO(slavarnway): Generate sb_type based on bwl and bhl, instead of
796   // passing bsize from decode_partition().
797   xd->mi[0]->mbmi.sb_type = bsize;
798   for (y = 0; y < y_mis; ++y)
799     for (x = !y; x < x_mis; ++x) {
800       xd->mi[y * cm->mi_stride + x] = xd->mi[0];
801     }
802
803   set_plane_n4(xd, bw, bh, bwl, bhl);
804
805   set_skip_context(xd, mi_row, mi_col);
806
807   // Distance of Mb to the various image edges. These are specified to 8th pel
808   // as they are always compared to values that are in 1/8th pel units
809   set_mi_row_col(xd, tile, mi_row, bh, mi_col, bw, cm->mi_rows, cm->mi_cols);
810
811   vp9_setup_dst_planes(xd->plane, get_frame_new_buffer(cm), mi_row, mi_col);
812   return &xd->mi[0]->mbmi;
813 }
814
815 static void decode_block(VP9Decoder *const pbi, MACROBLOCKD *const xd,
816                          int mi_row, int mi_col,
817                          vpx_reader *r, BLOCK_SIZE bsize,
818                          int bwl, int bhl) {
819   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
820   const int less8x8 = bsize < BLOCK_8X8;
821   const int bw = 1 << (bwl - 1);
822   const int bh = 1 << (bhl - 1);
823   const int x_mis = VPXMIN(bw, cm->mi_cols - mi_col);
824   const int y_mis = VPXMIN(bh, cm->mi_rows - mi_row);
825
826   MB_MODE_INFO *mbmi = set_offsets(cm, xd, bsize, mi_row, mi_col,
827                                    bw, bh, x_mis, y_mis, bwl, bhl);
828
829   if (bsize >= BLOCK_8X8 && (cm->subsampling_x || cm->subsampling_y)) {
830     const BLOCK_SIZE uv_subsize =
831         ss_size_lookup[bsize][cm->subsampling_x][cm->subsampling_y];
832     if (uv_subsize == BLOCK_INVALID)
833       vpx_internal_error(xd->error_info,
834                          VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME, "Invalid block size.");
835   }
836
837   vpx_read_mode_info(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, x_mis, y_mis);
838
839   if (mbmi->skip) {
840     dec_reset_skip_context(xd);
841   }
842
843   if (!is_inter_block(mbmi)) {
844     int plane;
845     for (plane = 0; plane < MAX_MB_PLANE; ++plane) {
846       const struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
847       const TX_SIZE tx_size =
848           plane ? dec_get_uv_tx_size(mbmi, pd->n4_wl, pd->n4_hl)
849                   : mbmi->tx_size;
850       const int num_4x4_w = pd->n4_w;
851       const int num_4x4_h = pd->n4_h;
852       const int step = (1 << tx_size);
853       int row, col;
854       const int max_blocks_wide = num_4x4_w + (xd->mb_to_right_edge >= 0 ?
855           0 : xd->mb_to_right_edge >> (5 + pd->subsampling_x));
856       const int max_blocks_high = num_4x4_h + (xd->mb_to_bottom_edge >= 0 ?
857           0 : xd->mb_to_bottom_edge >> (5 + pd->subsampling_y));
858
859       for (row = 0; row < max_blocks_high; row += step)
860         for (col = 0; col < max_blocks_wide; col += step)
861           predict_and_reconstruct_intra_block(xd, r, mbmi, plane,
862                                               row, col, tx_size);
863     }
864   } else {
865     // Prediction
866     dec_build_inter_predictors_sb(pbi, xd, mi_row, mi_col);
867
868     // Reconstruction
869     if (!mbmi->skip) {
870       int eobtotal = 0;
871       int plane;
872
873       for (plane = 0; plane < MAX_MB_PLANE; ++plane) {
874         const struct macroblockd_plane *const pd = &xd->plane[plane];
875         const TX_SIZE tx_size =
876             plane ? dec_get_uv_tx_size(mbmi, pd->n4_wl, pd->n4_hl)
877                     : mbmi->tx_size;
878         const int num_4x4_w = pd->n4_w;
879         const int num_4x4_h = pd->n4_h;
880         const int step = (1 << tx_size);
881         int row, col;
882         const int max_blocks_wide = num_4x4_w + (xd->mb_to_right_edge >= 0 ?
883             0 : xd->mb_to_right_edge >> (5 + pd->subsampling_x));
884         const int max_blocks_high = num_4x4_h + (xd->mb_to_bottom_edge >= 0 ?
885             0 : xd->mb_to_bottom_edge >> (5 + pd->subsampling_y));
886
887         for (row = 0; row < max_blocks_high; row += step)
888           for (col = 0; col < max_blocks_wide; col += step)
889             eobtotal += reconstruct_inter_block(xd, r, mbmi, plane, row, col,
890                                                 tx_size);
891       }
892
893       if (!less8x8 && eobtotal == 0)
894         mbmi->skip = 1;  // skip loopfilter
895     }
896   }
897
898   xd->corrupted |= vpx_reader_has_error(r);
899 }
900
901 static INLINE int dec_partition_plane_context(const MACROBLOCKD *xd,
902                                               int mi_row, int mi_col,
903                                               int bsl) {
904   const PARTITION_CONTEXT *above_ctx = xd->above_seg_context + mi_col;
905   const PARTITION_CONTEXT *left_ctx = xd->left_seg_context + (mi_row & MI_MASK);
906   int above = (*above_ctx >> bsl) & 1 , left = (*left_ctx >> bsl) & 1;
907
908 //  assert(bsl >= 0);
909
910   return (left * 2 + above) + bsl * PARTITION_PLOFFSET;
911 }
912
913 static INLINE void dec_update_partition_context(MACROBLOCKD *xd,
914                                                 int mi_row, int mi_col,
915                                                 BLOCK_SIZE subsize,
916                                                 int bw) {
917   PARTITION_CONTEXT *const above_ctx = xd->above_seg_context + mi_col;
918   PARTITION_CONTEXT *const left_ctx = xd->left_seg_context + (mi_row & MI_MASK);
919
920   // update the partition context at the end notes. set partition bits
921   // of block sizes larger than the current one to be one, and partition
922   // bits of smaller block sizes to be zero.
923   memset(above_ctx, partition_context_lookup[subsize].above, bw);
924   memset(left_ctx, partition_context_lookup[subsize].left, bw);
925 }
926
927 static PARTITION_TYPE read_partition(MACROBLOCKD *xd, int mi_row, int mi_col,
928                                      vpx_reader *r,
929                                      int has_rows, int has_cols, int bsl) {
930   const int ctx = dec_partition_plane_context(xd, mi_row, mi_col, bsl);
931   const vpx_prob *const probs = get_partition_probs(xd, ctx);
932   FRAME_COUNTS *counts = xd->counts;
933   PARTITION_TYPE p;
934
935   if (has_rows && has_cols)
936     p = (PARTITION_TYPE)vpx_read_tree(r, vp9_partition_tree, probs);
937   else if (!has_rows && has_cols)
938     p = vpx_read(r, probs[1]) ? PARTITION_SPLIT : PARTITION_HORZ;
939   else if (has_rows && !has_cols)
940     p = vpx_read(r, probs[2]) ? PARTITION_SPLIT : PARTITION_VERT;
941   else
942     p = PARTITION_SPLIT;
943
944   if (counts)
945     ++counts->partition[ctx][p];
946
947   return p;
948 }
949
950 // TODO(slavarnway): eliminate bsize and subsize in future commits
951 static void decode_partition(VP9Decoder *const pbi, MACROBLOCKD *const xd,
952                              int mi_row, int mi_col,
953                              vpx_reader* r, BLOCK_SIZE bsize, int n4x4_l2) {
954   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
955   const int n8x8_l2 = n4x4_l2 - 1;
956   const int num_8x8_wh = 1 << n8x8_l2;
957   const int hbs = num_8x8_wh >> 1;
958   PARTITION_TYPE partition;
959   BLOCK_SIZE subsize;
960   const int has_rows = (mi_row + hbs) < cm->mi_rows;
961   const int has_cols = (mi_col + hbs) < cm->mi_cols;
962
963   if (mi_row >= cm->mi_rows || mi_col >= cm->mi_cols)
964     return;
965
966   partition = read_partition(xd, mi_row, mi_col, r, has_rows, has_cols,
967                              n8x8_l2);
968   subsize = subsize_lookup[partition][bsize];  // get_subsize(bsize, partition);
969   if (!hbs) {
970     // calculate bmode block dimensions (log 2)
971     xd->bmode_blocks_wl = 1 >> !!(partition & PARTITION_VERT);
972     xd->bmode_blocks_hl = 1 >> !!(partition & PARTITION_HORZ);
973     decode_block(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, subsize, 1, 1);
974   } else {
975     switch (partition) {
976       case PARTITION_NONE:
977         decode_block(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, subsize, n4x4_l2, n4x4_l2);
978         break;
979       case PARTITION_HORZ:
980         decode_block(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, subsize, n4x4_l2, n8x8_l2);
981         if (has_rows)
982           decode_block(pbi, xd, mi_row + hbs, mi_col, r, subsize, n4x4_l2,
983                        n8x8_l2);
984         break;
985       case PARTITION_VERT:
986         decode_block(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, subsize, n8x8_l2, n4x4_l2);
987         if (has_cols)
988           decode_block(pbi, xd, mi_row, mi_col + hbs, r, subsize, n8x8_l2,
989                        n4x4_l2);
990         break;
991       case PARTITION_SPLIT:
992         decode_partition(pbi, xd, mi_row, mi_col, r, subsize, n8x8_l2);
993         decode_partition(pbi, xd, mi_row, mi_col + hbs, r, subsize, n8x8_l2);
994         decode_partition(pbi, xd, mi_row + hbs, mi_col, r, subsize, n8x8_l2);
995         decode_partition(pbi, xd, mi_row + hbs, mi_col + hbs, r, subsize,
996                          n8x8_l2);
997         break;
998       default:
999         assert(0 && "Invalid partition type");
1000     }
1001   }
1002
1003   // update partition context
1004   if (bsize >= BLOCK_8X8 &&
1005       (bsize == BLOCK_8X8 || partition != PARTITION_SPLIT))
1006     dec_update_partition_context(xd, mi_row, mi_col, subsize, num_8x8_wh);
1007 }
1008
1009 static void setup_token_decoder(const uint8_t *data,
1010                                 const uint8_t *data_end,
1011                                 size_t read_size,
1012                                 struct vpx_internal_error_info *error_info,
1013                                 vpx_reader *r,
1014                                 vpx_decrypt_cb decrypt_cb,
1015                                 void *decrypt_state) {
1016   // Validate the calculated partition length. If the buffer
1017   // described by the partition can't be fully read, then restrict
1018   // it to the portion that can be (for EC mode) or throw an error.
1019   if (!read_is_valid(data, read_size, data_end))
1020     vpx_internal_error(error_info, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1021                        "Truncated packet or corrupt tile length");
1022
1023   if (vpx_reader_init(r, data, read_size, decrypt_cb, decrypt_state))
1024     vpx_internal_error(error_info, VPX_CODEC_MEM_ERROR,
1025                        "Failed to allocate bool decoder %d", 1);
1026 }
1027
1028 static void read_coef_probs_common(vp9_coeff_probs_model *coef_probs,
1029                                    vpx_reader *r) {
1030   int i, j, k, l, m;
1031
1032   if (vpx_read_bit(r))
1033     for (i = 0; i < PLANE_TYPES; ++i)
1034       for (j = 0; j < REF_TYPES; ++j)
1035         for (k = 0; k < COEF_BANDS; ++k)
1036           for (l = 0; l < BAND_COEFF_CONTEXTS(k); ++l)
1037             for (m = 0; m < UNCONSTRAINED_NODES; ++m)
1038               vp9_diff_update_prob(r, &coef_probs[i][j][k][l][m]);
1039 }
1040
1041 static void read_coef_probs(FRAME_CONTEXT *fc, TX_MODE tx_mode,
1042                             vpx_reader *r) {
1043     const TX_SIZE max_tx_size = tx_mode_to_biggest_tx_size[tx_mode];
1044     TX_SIZE tx_size;
1045     for (tx_size = TX_4X4; tx_size <= max_tx_size; ++tx_size)
1046       read_coef_probs_common(fc->coef_probs[tx_size], r);
1047 }
1048
1049 static void setup_segmentation(struct segmentation *seg,
1050                                struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1051   int i, j;
1052
1053   seg->update_map = 0;
1054   seg->update_data = 0;
1055
1056   seg->enabled = vpx_rb_read_bit(rb);
1057   if (!seg->enabled)
1058     return;
1059
1060   // Segmentation map update
1061   seg->update_map = vpx_rb_read_bit(rb);
1062   if (seg->update_map) {
1063     for (i = 0; i < SEG_TREE_PROBS; i++)
1064       seg->tree_probs[i] = vpx_rb_read_bit(rb) ? vpx_rb_read_literal(rb, 8)
1065                                                : MAX_PROB;
1066
1067     seg->temporal_update = vpx_rb_read_bit(rb);
1068     if (seg->temporal_update) {
1069       for (i = 0; i < PREDICTION_PROBS; i++)
1070         seg->pred_probs[i] = vpx_rb_read_bit(rb) ? vpx_rb_read_literal(rb, 8)
1071                                                  : MAX_PROB;
1072     } else {
1073       for (i = 0; i < PREDICTION_PROBS; i++)
1074         seg->pred_probs[i] = MAX_PROB;
1075     }
1076   }
1077
1078   // Segmentation data update
1079   seg->update_data = vpx_rb_read_bit(rb);
1080   if (seg->update_data) {
1081     seg->abs_delta = vpx_rb_read_bit(rb);
1082
1083     vp9_clearall_segfeatures(seg);
1084
1085     for (i = 0; i < MAX_SEGMENTS; i++) {
1086       for (j = 0; j < SEG_LVL_MAX; j++) {
1087         int data = 0;
1088         const int feature_enabled = vpx_rb_read_bit(rb);
1089         if (feature_enabled) {
1090           vp9_enable_segfeature(seg, i, j);
1091           data = decode_unsigned_max(rb, vp9_seg_feature_data_max(j));
1092           if (vp9_is_segfeature_signed(j))
1093             data = vpx_rb_read_bit(rb) ? -data : data;
1094         }
1095         vp9_set_segdata(seg, i, j, data);
1096       }
1097     }
1098   }
1099 }
1100
1101 static void setup_loopfilter(struct loopfilter *lf,
1102                              struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1103   lf->filter_level = vpx_rb_read_literal(rb, 6);
1104   lf->sharpness_level = vpx_rb_read_literal(rb, 3);
1105
1106   // Read in loop filter deltas applied at the MB level based on mode or ref
1107   // frame.
1108   lf->mode_ref_delta_update = 0;
1109
1110   lf->mode_ref_delta_enabled = vpx_rb_read_bit(rb);
1111   if (lf->mode_ref_delta_enabled) {
1112     lf->mode_ref_delta_update = vpx_rb_read_bit(rb);
1113     if (lf->mode_ref_delta_update) {
1114       int i;
1115
1116       for (i = 0; i < MAX_REF_LF_DELTAS; i++)
1117         if (vpx_rb_read_bit(rb))
1118           lf->ref_deltas[i] = vpx_rb_read_signed_literal(rb, 6);
1119
1120       for (i = 0; i < MAX_MODE_LF_DELTAS; i++)
1121         if (vpx_rb_read_bit(rb))
1122           lf->mode_deltas[i] = vpx_rb_read_signed_literal(rb, 6);
1123     }
1124   }
1125 }
1126
1127 static INLINE int read_delta_q(struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1128   return vpx_rb_read_bit(rb) ? vpx_rb_read_signed_literal(rb, 4) : 0;
1129 }
1130
1131 static void setup_quantization(VP9_COMMON *const cm, MACROBLOCKD *const xd,
1132                                struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1133   cm->base_qindex = vpx_rb_read_literal(rb, QINDEX_BITS);
1134   cm->y_dc_delta_q = read_delta_q(rb);
1135   cm->uv_dc_delta_q = read_delta_q(rb);
1136   cm->uv_ac_delta_q = read_delta_q(rb);
1137   cm->dequant_bit_depth = cm->bit_depth;
1138   xd->lossless = cm->base_qindex == 0 &&
1139                  cm->y_dc_delta_q == 0 &&
1140                  cm->uv_dc_delta_q == 0 &&
1141                  cm->uv_ac_delta_q == 0;
1142
1143 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1144   xd->bd = (int)cm->bit_depth;
1145 #endif
1146 }
1147
1148 static void setup_segmentation_dequant(VP9_COMMON *const cm) {
1149   // Build y/uv dequant values based on segmentation.
1150   if (cm->seg.enabled) {
1151     int i;
1152     for (i = 0; i < MAX_SEGMENTS; ++i) {
1153       const int qindex = vp9_get_qindex(&cm->seg, i, cm->base_qindex);
1154       cm->y_dequant[i][0] = vp9_dc_quant(qindex, cm->y_dc_delta_q,
1155                                          cm->bit_depth);
1156       cm->y_dequant[i][1] = vp9_ac_quant(qindex, 0, cm->bit_depth);
1157       cm->uv_dequant[i][0] = vp9_dc_quant(qindex, cm->uv_dc_delta_q,
1158                                           cm->bit_depth);
1159       cm->uv_dequant[i][1] = vp9_ac_quant(qindex, cm->uv_ac_delta_q,
1160                                           cm->bit_depth);
1161     }
1162   } else {
1163     const int qindex = cm->base_qindex;
1164     // When segmentation is disabled, only the first value is used.  The
1165     // remaining are don't cares.
1166     cm->y_dequant[0][0] = vp9_dc_quant(qindex, cm->y_dc_delta_q, cm->bit_depth);
1167     cm->y_dequant[0][1] = vp9_ac_quant(qindex, 0, cm->bit_depth);
1168     cm->uv_dequant[0][0] = vp9_dc_quant(qindex, cm->uv_dc_delta_q,
1169                                         cm->bit_depth);
1170     cm->uv_dequant[0][1] = vp9_ac_quant(qindex, cm->uv_ac_delta_q,
1171                                         cm->bit_depth);
1172   }
1173 }
1174
1175 static INTERP_FILTER read_interp_filter(struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1176   const INTERP_FILTER literal_to_filter[] = { EIGHTTAP_SMOOTH,
1177                                               EIGHTTAP,
1178                                               EIGHTTAP_SHARP,
1179                                               BILINEAR };
1180   return vpx_rb_read_bit(rb) ? SWITCHABLE
1181                              : literal_to_filter[vpx_rb_read_literal(rb, 2)];
1182 }
1183
1184 static void setup_display_size(VP9_COMMON *cm, struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1185   cm->display_width = cm->width;
1186   cm->display_height = cm->height;
1187   if (vpx_rb_read_bit(rb))
1188     vp9_read_frame_size(rb, &cm->display_width, &cm->display_height);
1189 }
1190
1191 static void resize_mv_buffer(VP9_COMMON *cm) {
1192   vpx_free(cm->cur_frame->mvs);
1193   cm->cur_frame->mi_rows = cm->mi_rows;
1194   cm->cur_frame->mi_cols = cm->mi_cols;
1195   cm->cur_frame->mvs = (MV_REF *)vpx_calloc(cm->mi_rows * cm->mi_cols,
1196                                             sizeof(*cm->cur_frame->mvs));
1197 }
1198
1199 static void resize_context_buffers(VP9_COMMON *cm, int width, int height) {
1200 #if CONFIG_SIZE_LIMIT
1201   if (width > DECODE_WIDTH_LIMIT || height > DECODE_HEIGHT_LIMIT)
1202     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1203                        "Dimensions of %dx%d beyond allowed size of %dx%d.",
1204                        width, height, DECODE_WIDTH_LIMIT, DECODE_HEIGHT_LIMIT);
1205 #endif
1206   if (cm->width != width || cm->height != height) {
1207     const int new_mi_rows =
1208         ALIGN_POWER_OF_TWO(height, MI_SIZE_LOG2) >> MI_SIZE_LOG2;
1209     const int new_mi_cols =
1210         ALIGN_POWER_OF_TWO(width,  MI_SIZE_LOG2) >> MI_SIZE_LOG2;
1211
1212     // Allocations in vp9_alloc_context_buffers() depend on individual
1213     // dimensions as well as the overall size.
1214     if (new_mi_cols > cm->mi_cols || new_mi_rows > cm->mi_rows) {
1215       if (vp9_alloc_context_buffers(cm, width, height))
1216         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_MEM_ERROR,
1217                            "Failed to allocate context buffers");
1218     } else {
1219       vp9_set_mb_mi(cm, width, height);
1220     }
1221     vp9_init_context_buffers(cm);
1222     cm->width = width;
1223     cm->height = height;
1224   }
1225   if (cm->cur_frame->mvs == NULL || cm->mi_rows > cm->cur_frame->mi_rows ||
1226       cm->mi_cols > cm->cur_frame->mi_cols) {
1227     resize_mv_buffer(cm);
1228   }
1229 }
1230
1231 static void setup_frame_size(VP9_COMMON *cm, struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1232   int width, height;
1233   BufferPool *const pool = cm->buffer_pool;
1234   vp9_read_frame_size(rb, &width, &height);
1235   resize_context_buffers(cm, width, height);
1236   setup_display_size(cm, rb);
1237
1238   lock_buffer_pool(pool);
1239   if (vpx_realloc_frame_buffer(
1240           get_frame_new_buffer(cm), cm->width, cm->height,
1241           cm->subsampling_x, cm->subsampling_y,
1242 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1243           cm->use_highbitdepth,
1244 #endif
1245           VP9_DEC_BORDER_IN_PIXELS,
1246           cm->byte_alignment,
1247           &pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].raw_frame_buffer, pool->get_fb_cb,
1248           pool->cb_priv)) {
1249     unlock_buffer_pool(pool);
1250     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_MEM_ERROR,
1251                        "Failed to allocate frame buffer");
1252   }
1253   unlock_buffer_pool(pool);
1254
1255   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.subsampling_x = cm->subsampling_x;
1256   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.subsampling_y = cm->subsampling_y;
1257   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.bit_depth = (unsigned int)cm->bit_depth;
1258   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.color_space = cm->color_space;
1259   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.color_range = cm->color_range;
1260 }
1261
1262 static INLINE int valid_ref_frame_img_fmt(vpx_bit_depth_t ref_bit_depth,
1263                                           int ref_xss, int ref_yss,
1264                                           vpx_bit_depth_t this_bit_depth,
1265                                           int this_xss, int this_yss) {
1266   return ref_bit_depth == this_bit_depth && ref_xss == this_xss &&
1267          ref_yss == this_yss;
1268 }
1269
1270 static void setup_frame_size_with_refs(VP9_COMMON *cm,
1271                                        struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1272   int width, height;
1273   int found = 0, i;
1274   int has_valid_ref_frame = 0;
1275   BufferPool *const pool = cm->buffer_pool;
1276   for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1277     if (vpx_rb_read_bit(rb)) {
1278       YV12_BUFFER_CONFIG *const buf = cm->frame_refs[i].buf;
1279       width = buf->y_crop_width;
1280       height = buf->y_crop_height;
1281       found = 1;
1282       break;
1283     }
1284   }
1285
1286   if (!found)
1287     vp9_read_frame_size(rb, &width, &height);
1288
1289   if (width <= 0 || height <= 0)
1290     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1291                        "Invalid frame size");
1292
1293   // Check to make sure at least one of frames that this frame references
1294   // has valid dimensions.
1295   for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1296     RefBuffer *const ref_frame = &cm->frame_refs[i];
1297     has_valid_ref_frame |= valid_ref_frame_size(ref_frame->buf->y_crop_width,
1298                                                 ref_frame->buf->y_crop_height,
1299                                                 width, height);
1300   }
1301   if (!has_valid_ref_frame)
1302     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1303                        "Referenced frame has invalid size");
1304   for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1305     RefBuffer *const ref_frame = &cm->frame_refs[i];
1306     if (!valid_ref_frame_img_fmt(
1307             ref_frame->buf->bit_depth,
1308             ref_frame->buf->subsampling_x,
1309             ref_frame->buf->subsampling_y,
1310             cm->bit_depth,
1311             cm->subsampling_x,
1312             cm->subsampling_y))
1313       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1314                          "Referenced frame has incompatible color format");
1315   }
1316
1317   resize_context_buffers(cm, width, height);
1318   setup_display_size(cm, rb);
1319
1320   lock_buffer_pool(pool);
1321   if (vpx_realloc_frame_buffer(
1322           get_frame_new_buffer(cm), cm->width, cm->height,
1323           cm->subsampling_x, cm->subsampling_y,
1324 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1325           cm->use_highbitdepth,
1326 #endif
1327           VP9_DEC_BORDER_IN_PIXELS,
1328           cm->byte_alignment,
1329           &pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].raw_frame_buffer, pool->get_fb_cb,
1330           pool->cb_priv)) {
1331     unlock_buffer_pool(pool);
1332     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_MEM_ERROR,
1333                        "Failed to allocate frame buffer");
1334   }
1335   unlock_buffer_pool(pool);
1336
1337   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.subsampling_x = cm->subsampling_x;
1338   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.subsampling_y = cm->subsampling_y;
1339   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.bit_depth = (unsigned int)cm->bit_depth;
1340   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.color_space = cm->color_space;
1341   pool->frame_bufs[cm->new_fb_idx].buf.color_range = cm->color_range;
1342 }
1343
1344 static void setup_tile_info(VP9_COMMON *cm, struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1345   int min_log2_tile_cols, max_log2_tile_cols, max_ones;
1346   vp9_get_tile_n_bits(cm->mi_cols, &min_log2_tile_cols, &max_log2_tile_cols);
1347
1348   // columns
1349   max_ones = max_log2_tile_cols - min_log2_tile_cols;
1350   cm->log2_tile_cols = min_log2_tile_cols;
1351   while (max_ones-- && vpx_rb_read_bit(rb))
1352     cm->log2_tile_cols++;
1353
1354   if (cm->log2_tile_cols > 6)
1355     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1356                        "Invalid number of tile columns");
1357
1358   // rows
1359   cm->log2_tile_rows = vpx_rb_read_bit(rb);
1360   if (cm->log2_tile_rows)
1361     cm->log2_tile_rows += vpx_rb_read_bit(rb);
1362 }
1363
1364 typedef struct TileBuffer {
1365   const uint8_t *data;
1366   size_t size;
1367   int col;  // only used with multi-threaded decoding
1368 } TileBuffer;
1369
1370 // Reads the next tile returning its size and adjusting '*data' accordingly
1371 // based on 'is_last'.
1372 static void get_tile_buffer(const uint8_t *const data_end,
1373                             int is_last,
1374                             struct vpx_internal_error_info *error_info,
1375                             const uint8_t **data,
1376                             vpx_decrypt_cb decrypt_cb, void *decrypt_state,
1377                             TileBuffer *buf) {
1378   size_t size;
1379
1380   if (!is_last) {
1381     if (!read_is_valid(*data, 4, data_end))
1382       vpx_internal_error(error_info, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1383                          "Truncated packet or corrupt tile length");
1384
1385     if (decrypt_cb) {
1386       uint8_t be_data[4];
1387       decrypt_cb(decrypt_state, *data, be_data, 4);
1388       size = mem_get_be32(be_data);
1389     } else {
1390       size = mem_get_be32(*data);
1391     }
1392     *data += 4;
1393
1394     if (size > (size_t)(data_end - *data))
1395       vpx_internal_error(error_info, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1396                          "Truncated packet or corrupt tile size");
1397   } else {
1398     size = data_end - *data;
1399   }
1400
1401   buf->data = *data;
1402   buf->size = size;
1403
1404   *data += size;
1405 }
1406
1407 static void get_tile_buffers(VP9Decoder *pbi,
1408                              const uint8_t *data, const uint8_t *data_end,
1409                              int tile_cols, int tile_rows,
1410                              TileBuffer (*tile_buffers)[1 << 6]) {
1411   int r, c;
1412
1413   for (r = 0; r < tile_rows; ++r) {
1414     for (c = 0; c < tile_cols; ++c) {
1415       const int is_last = (r == tile_rows - 1) && (c == tile_cols - 1);
1416       TileBuffer *const buf = &tile_buffers[r][c];
1417       buf->col = c;
1418       get_tile_buffer(data_end, is_last, &pbi->common.error, &data,
1419                       pbi->decrypt_cb, pbi->decrypt_state, buf);
1420     }
1421   }
1422 }
1423
1424 static const uint8_t *decode_tiles(VP9Decoder *pbi,
1425                                    const uint8_t *data,
1426                                    const uint8_t *data_end) {
1427   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
1428   const VPxWorkerInterface *const winterface = vpx_get_worker_interface();
1429   const int aligned_cols = mi_cols_aligned_to_sb(cm->mi_cols);
1430   const int tile_cols = 1 << cm->log2_tile_cols;
1431   const int tile_rows = 1 << cm->log2_tile_rows;
1432   TileBuffer tile_buffers[4][1 << 6];
1433   int tile_row, tile_col;
1434   int mi_row, mi_col;
1435   TileData *tile_data = NULL;
1436
1437   if (cm->lf.filter_level && !cm->skip_loop_filter &&
1438       pbi->lf_worker.data1 == NULL) {
1439     CHECK_MEM_ERROR(cm, pbi->lf_worker.data1,
1440                     vpx_memalign(32, sizeof(LFWorkerData)));
1441     pbi->lf_worker.hook = (VPxWorkerHook)vp9_loop_filter_worker;
1442     if (pbi->max_threads > 1 && !winterface->reset(&pbi->lf_worker)) {
1443       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_ERROR,
1444                          "Loop filter thread creation failed");
1445     }
1446   }
1447
1448   if (cm->lf.filter_level && !cm->skip_loop_filter) {
1449     LFWorkerData *const lf_data = (LFWorkerData*)pbi->lf_worker.data1;
1450     // Be sure to sync as we might be resuming after a failed frame decode.
1451     winterface->sync(&pbi->lf_worker);
1452     vp9_loop_filter_data_reset(lf_data, get_frame_new_buffer(cm), cm,
1453                                pbi->mb.plane);
1454   }
1455
1456   assert(tile_rows <= 4);
1457   assert(tile_cols <= (1 << 6));
1458
1459   // Note: this memset assumes above_context[0], [1] and [2]
1460   // are allocated as part of the same buffer.
1461   memset(cm->above_context, 0,
1462          sizeof(*cm->above_context) * MAX_MB_PLANE * 2 * aligned_cols);
1463
1464   memset(cm->above_seg_context, 0,
1465          sizeof(*cm->above_seg_context) * aligned_cols);
1466
1467   get_tile_buffers(pbi, data, data_end, tile_cols, tile_rows, tile_buffers);
1468
1469   if (pbi->tile_data == NULL ||
1470       (tile_cols * tile_rows) != pbi->total_tiles) {
1471     vpx_free(pbi->tile_data);
1472     CHECK_MEM_ERROR(
1473         cm,
1474         pbi->tile_data,
1475         vpx_memalign(32, tile_cols * tile_rows * (sizeof(*pbi->tile_data))));
1476     pbi->total_tiles = tile_rows * tile_cols;
1477   }
1478
1479   // Load all tile information into tile_data.
1480   for (tile_row = 0; tile_row < tile_rows; ++tile_row) {
1481     for (tile_col = 0; tile_col < tile_cols; ++tile_col) {
1482       const TileBuffer *const buf = &tile_buffers[tile_row][tile_col];
1483       tile_data = pbi->tile_data + tile_cols * tile_row + tile_col;
1484       tile_data->cm = cm;
1485       tile_data->xd = pbi->mb;
1486       tile_data->xd.corrupted = 0;
1487       tile_data->xd.counts = cm->frame_parallel_decoding_mode ?
1488                              NULL : &cm->counts;
1489       vp9_zero(tile_data->dqcoeff);
1490       vp9_tile_init(&tile_data->xd.tile, tile_data->cm, tile_row, tile_col);
1491       setup_token_decoder(buf->data, data_end, buf->size, &cm->error,
1492                           &tile_data->bit_reader, pbi->decrypt_cb,
1493                           pbi->decrypt_state);
1494       vp9_init_macroblockd(cm, &tile_data->xd, tile_data->dqcoeff);
1495     }
1496   }
1497
1498   for (tile_row = 0; tile_row < tile_rows; ++tile_row) {
1499     TileInfo tile;
1500     vp9_tile_set_row(&tile, cm, tile_row);
1501     for (mi_row = tile.mi_row_start; mi_row < tile.mi_row_end;
1502          mi_row += MI_BLOCK_SIZE) {
1503       for (tile_col = 0; tile_col < tile_cols; ++tile_col) {
1504         const int col = pbi->inv_tile_order ?
1505                         tile_cols - tile_col - 1 : tile_col;
1506         tile_data = pbi->tile_data + tile_cols * tile_row + col;
1507         vp9_tile_set_col(&tile, tile_data->cm, col);
1508         vp9_zero(tile_data->xd.left_context);
1509         vp9_zero(tile_data->xd.left_seg_context);
1510         for (mi_col = tile.mi_col_start; mi_col < tile.mi_col_end;
1511              mi_col += MI_BLOCK_SIZE) {
1512           decode_partition(pbi, &tile_data->xd, mi_row,
1513                            mi_col, &tile_data->bit_reader, BLOCK_64X64, 4);
1514         }
1515         pbi->mb.corrupted |= tile_data->xd.corrupted;
1516         if (pbi->mb.corrupted)
1517             vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1518                                "Failed to decode tile data");
1519       }
1520       // Loopfilter one row.
1521       if (cm->lf.filter_level && !cm->skip_loop_filter) {
1522         const int lf_start = mi_row - MI_BLOCK_SIZE;
1523         LFWorkerData *const lf_data = (LFWorkerData*)pbi->lf_worker.data1;
1524
1525         // delay the loopfilter by 1 macroblock row.
1526         if (lf_start < 0) continue;
1527
1528         // decoding has completed: finish up the loop filter in this thread.
1529         if (mi_row + MI_BLOCK_SIZE >= cm->mi_rows) continue;
1530
1531         winterface->sync(&pbi->lf_worker);
1532         lf_data->start = lf_start;
1533         lf_data->stop = mi_row;
1534         if (pbi->max_threads > 1) {
1535           winterface->launch(&pbi->lf_worker);
1536         } else {
1537           winterface->execute(&pbi->lf_worker);
1538         }
1539       }
1540       // After loopfiltering, the last 7 row pixels in each superblock row may
1541       // still be changed by the longest loopfilter of the next superblock
1542       // row.
1543       if (pbi->frame_parallel_decode)
1544         vp9_frameworker_broadcast(pbi->cur_buf,
1545                                   mi_row << MI_BLOCK_SIZE_LOG2);
1546     }
1547   }
1548
1549   // Loopfilter remaining rows in the frame.
1550   if (cm->lf.filter_level && !cm->skip_loop_filter) {
1551     LFWorkerData *const lf_data = (LFWorkerData*)pbi->lf_worker.data1;
1552     winterface->sync(&pbi->lf_worker);
1553     lf_data->start = lf_data->stop;
1554     lf_data->stop = cm->mi_rows;
1555     winterface->execute(&pbi->lf_worker);
1556   }
1557
1558   // Get last tile data.
1559   tile_data = pbi->tile_data + tile_cols * tile_rows - 1;
1560
1561   if (pbi->frame_parallel_decode)
1562     vp9_frameworker_broadcast(pbi->cur_buf, INT_MAX);
1563   return vpx_reader_find_end(&tile_data->bit_reader);
1564 }
1565
1566 static int tile_worker_hook(TileWorkerData *const tile_data,
1567                             const TileInfo *const tile) {
1568   int mi_row, mi_col;
1569
1570   if (setjmp(tile_data->error_info.jmp)) {
1571     tile_data->error_info.setjmp = 0;
1572     tile_data->xd.corrupted = 1;
1573     return 0;
1574   }
1575
1576   tile_data->error_info.setjmp = 1;
1577   tile_data->xd.error_info = &tile_data->error_info;
1578
1579   for (mi_row = tile->mi_row_start; mi_row < tile->mi_row_end;
1580        mi_row += MI_BLOCK_SIZE) {
1581     vp9_zero(tile_data->xd.left_context);
1582     vp9_zero(tile_data->xd.left_seg_context);
1583     for (mi_col = tile->mi_col_start; mi_col < tile->mi_col_end;
1584          mi_col += MI_BLOCK_SIZE) {
1585       decode_partition(tile_data->pbi, &tile_data->xd,
1586                        mi_row, mi_col, &tile_data->bit_reader,
1587                        BLOCK_64X64, 4);
1588     }
1589   }
1590   return !tile_data->xd.corrupted;
1591 }
1592
1593 // sorts in descending order
1594 static int compare_tile_buffers(const void *a, const void *b) {
1595   const TileBuffer *const buf1 = (const TileBuffer*)a;
1596   const TileBuffer *const buf2 = (const TileBuffer*)b;
1597   return (int)(buf2->size - buf1->size);
1598 }
1599
1600 static const uint8_t *decode_tiles_mt(VP9Decoder *pbi,
1601                                       const uint8_t *data,
1602                                       const uint8_t *data_end) {
1603   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
1604   const VPxWorkerInterface *const winterface = vpx_get_worker_interface();
1605   const uint8_t *bit_reader_end = NULL;
1606   const int aligned_mi_cols = mi_cols_aligned_to_sb(cm->mi_cols);
1607   const int tile_cols = 1 << cm->log2_tile_cols;
1608   const int tile_rows = 1 << cm->log2_tile_rows;
1609   const int num_workers = VPXMIN(pbi->max_threads & ~1, tile_cols);
1610   TileBuffer tile_buffers[1][1 << 6];
1611   int n;
1612   int final_worker = -1;
1613
1614   assert(tile_cols <= (1 << 6));
1615   assert(tile_rows == 1);
1616   (void)tile_rows;
1617
1618   // TODO(jzern): See if we can remove the restriction of passing in max
1619   // threads to the decoder.
1620   if (pbi->num_tile_workers == 0) {
1621     const int num_threads = pbi->max_threads & ~1;
1622     int i;
1623     CHECK_MEM_ERROR(cm, pbi->tile_workers,
1624                     vpx_malloc(num_threads * sizeof(*pbi->tile_workers)));
1625     // Ensure tile data offsets will be properly aligned. This may fail on
1626     // platforms without DECLARE_ALIGNED().
1627     assert((sizeof(*pbi->tile_worker_data) % 16) == 0);
1628     CHECK_MEM_ERROR(cm, pbi->tile_worker_data,
1629                     vpx_memalign(32, num_threads *
1630                                  sizeof(*pbi->tile_worker_data)));
1631     CHECK_MEM_ERROR(cm, pbi->tile_worker_info,
1632                     vpx_malloc(num_threads * sizeof(*pbi->tile_worker_info)));
1633     for (i = 0; i < num_threads; ++i) {
1634       VPxWorker *const worker = &pbi->tile_workers[i];
1635       ++pbi->num_tile_workers;
1636
1637       winterface->init(worker);
1638       if (i < num_threads - 1 && !winterface->reset(worker)) {
1639         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_ERROR,
1640                            "Tile decoder thread creation failed");
1641       }
1642     }
1643   }
1644
1645   // Reset tile decoding hook
1646   for (n = 0; n < num_workers; ++n) {
1647     VPxWorker *const worker = &pbi->tile_workers[n];
1648     winterface->sync(worker);
1649     worker->hook = (VPxWorkerHook)tile_worker_hook;
1650     worker->data1 = &pbi->tile_worker_data[n];
1651     worker->data2 = &pbi->tile_worker_info[n];
1652   }
1653
1654   // Note: this memset assumes above_context[0], [1] and [2]
1655   // are allocated as part of the same buffer.
1656   memset(cm->above_context, 0,
1657          sizeof(*cm->above_context) * MAX_MB_PLANE * 2 * aligned_mi_cols);
1658   memset(cm->above_seg_context, 0,
1659          sizeof(*cm->above_seg_context) * aligned_mi_cols);
1660
1661   // Load tile data into tile_buffers
1662   get_tile_buffers(pbi, data, data_end, tile_cols, tile_rows, tile_buffers);
1663
1664   // Sort the buffers based on size in descending order.
1665   qsort(tile_buffers[0], tile_cols, sizeof(tile_buffers[0][0]),
1666         compare_tile_buffers);
1667
1668   // Rearrange the tile buffers such that per-tile group the largest, and
1669   // presumably the most difficult, tile will be decoded in the main thread.
1670   // This should help minimize the number of instances where the main thread is
1671   // waiting for a worker to complete.
1672   {
1673     int group_start = 0;
1674     while (group_start < tile_cols) {
1675       const TileBuffer largest = tile_buffers[0][group_start];
1676       const int group_end = VPXMIN(group_start + num_workers, tile_cols) - 1;
1677       memmove(tile_buffers[0] + group_start, tile_buffers[0] + group_start + 1,
1678               (group_end - group_start) * sizeof(tile_buffers[0][0]));
1679       tile_buffers[0][group_end] = largest;
1680       group_start = group_end + 1;
1681     }
1682   }
1683
1684   // Initialize thread frame counts.
1685   if (!cm->frame_parallel_decoding_mode) {
1686     int i;
1687
1688     for (i = 0; i < num_workers; ++i) {
1689       TileWorkerData *const tile_data =
1690           (TileWorkerData*)pbi->tile_workers[i].data1;
1691       vp9_zero(tile_data->counts);
1692     }
1693   }
1694
1695   n = 0;
1696   while (n < tile_cols) {
1697     int i;
1698     for (i = 0; i < num_workers && n < tile_cols; ++i) {
1699       VPxWorker *const worker = &pbi->tile_workers[i];
1700       TileWorkerData *const tile_data = (TileWorkerData*)worker->data1;
1701       TileInfo *const tile = (TileInfo*)worker->data2;
1702       TileBuffer *const buf = &tile_buffers[0][n];
1703
1704       tile_data->pbi = pbi;
1705       tile_data->xd = pbi->mb;
1706       tile_data->xd.corrupted = 0;
1707       tile_data->xd.counts = cm->frame_parallel_decoding_mode ?
1708                              0 : &tile_data->counts;
1709       vp9_zero(tile_data->dqcoeff);
1710       vp9_tile_init(tile, cm, 0, buf->col);
1711       vp9_tile_init(&tile_data->xd.tile, cm, 0, buf->col);
1712       setup_token_decoder(buf->data, data_end, buf->size, &cm->error,
1713                           &tile_data->bit_reader, pbi->decrypt_cb,
1714                           pbi->decrypt_state);
1715       vp9_init_macroblockd(cm, &tile_data->xd, tile_data->dqcoeff);
1716
1717       worker->had_error = 0;
1718       if (i == num_workers - 1 || n == tile_cols - 1) {
1719         winterface->execute(worker);
1720       } else {
1721         winterface->launch(worker);
1722       }
1723
1724       if (buf->col == tile_cols - 1) {
1725         final_worker = i;
1726       }
1727
1728       ++n;
1729     }
1730
1731     for (; i > 0; --i) {
1732       VPxWorker *const worker = &pbi->tile_workers[i - 1];
1733       // TODO(jzern): The tile may have specific error data associated with
1734       // its vpx_internal_error_info which could be propagated to the main info
1735       // in cm. Additionally once the threads have been synced and an error is
1736       // detected, there's no point in continuing to decode tiles.
1737       pbi->mb.corrupted |= !winterface->sync(worker);
1738     }
1739     if (final_worker > -1) {
1740       TileWorkerData *const tile_data =
1741           (TileWorkerData*)pbi->tile_workers[final_worker].data1;
1742       bit_reader_end = vpx_reader_find_end(&tile_data->bit_reader);
1743       final_worker = -1;
1744     }
1745
1746     // Accumulate thread frame counts.
1747     if (n >= tile_cols && !cm->frame_parallel_decoding_mode) {
1748       for (i = 0; i < num_workers; ++i) {
1749         TileWorkerData *const tile_data =
1750             (TileWorkerData*)pbi->tile_workers[i].data1;
1751         vp9_accumulate_frame_counts(cm, &tile_data->counts, 1);
1752       }
1753     }
1754   }
1755
1756   return bit_reader_end;
1757 }
1758
1759 static void error_handler(void *data) {
1760   VP9_COMMON *const cm = (VP9_COMMON *)data;
1761   vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME, "Truncated packet");
1762 }
1763
1764 static void read_bitdepth_colorspace_sampling(
1765     VP9_COMMON *cm, struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1766   if (cm->profile >= PROFILE_2) {
1767     cm->bit_depth = vpx_rb_read_bit(rb) ? VPX_BITS_12 : VPX_BITS_10;
1768 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1769     cm->use_highbitdepth = 1;
1770 #endif
1771   } else {
1772     cm->bit_depth = VPX_BITS_8;
1773 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1774     cm->use_highbitdepth = 0;
1775 #endif
1776   }
1777   cm->color_space = vpx_rb_read_literal(rb, 3);
1778   if (cm->color_space != VPX_CS_SRGB) {
1779     // [16,235] (including xvycc) vs [0,255] range
1780     cm->color_range = vpx_rb_read_bit(rb);
1781     if (cm->profile == PROFILE_1 || cm->profile == PROFILE_3) {
1782       cm->subsampling_x = vpx_rb_read_bit(rb);
1783       cm->subsampling_y = vpx_rb_read_bit(rb);
1784       if (cm->subsampling_x == 1 && cm->subsampling_y == 1)
1785         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1786                            "4:2:0 color not supported in profile 1 or 3");
1787       if (vpx_rb_read_bit(rb))
1788         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1789                            "Reserved bit set");
1790     } else {
1791       cm->subsampling_y = cm->subsampling_x = 1;
1792     }
1793   } else {
1794     cm->color_range = 1;
1795     if (cm->profile == PROFILE_1 || cm->profile == PROFILE_3) {
1796       // Note if colorspace is SRGB then 4:4:4 chroma sampling is assumed.
1797       // 4:2:2 or 4:4:0 chroma sampling is not allowed.
1798       cm->subsampling_y = cm->subsampling_x = 0;
1799       if (vpx_rb_read_bit(rb))
1800         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1801                            "Reserved bit set");
1802     } else {
1803       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1804                          "4:4:4 color not supported in profile 0 or 2");
1805     }
1806   }
1807 }
1808
1809 static size_t read_uncompressed_header(VP9Decoder *pbi,
1810                                        struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
1811   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
1812   BufferPool *const pool = cm->buffer_pool;
1813   RefCntBuffer *const frame_bufs = pool->frame_bufs;
1814   int i, mask, ref_index = 0;
1815   size_t sz;
1816
1817   cm->last_frame_type = cm->frame_type;
1818   cm->last_intra_only = cm->intra_only;
1819
1820   if (vpx_rb_read_literal(rb, 2) != VP9_FRAME_MARKER)
1821       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1822                          "Invalid frame marker");
1823
1824   cm->profile = vp9_read_profile(rb);
1825 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1826   if (cm->profile >= MAX_PROFILES)
1827     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1828                        "Unsupported bitstream profile");
1829 #else
1830   if (cm->profile >= PROFILE_2)
1831     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1832                        "Unsupported bitstream profile");
1833 #endif
1834
1835   cm->show_existing_frame = vpx_rb_read_bit(rb);
1836   if (cm->show_existing_frame) {
1837     // Show an existing frame directly.
1838     const int frame_to_show = cm->ref_frame_map[vpx_rb_read_literal(rb, 3)];
1839     lock_buffer_pool(pool);
1840     if (frame_to_show < 0 || frame_bufs[frame_to_show].ref_count < 1) {
1841       unlock_buffer_pool(pool);
1842       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1843                          "Buffer %d does not contain a decoded frame",
1844                          frame_to_show);
1845     }
1846
1847     ref_cnt_fb(frame_bufs, &cm->new_fb_idx, frame_to_show);
1848     unlock_buffer_pool(pool);
1849     pbi->refresh_frame_flags = 0;
1850     cm->lf.filter_level = 0;
1851     cm->show_frame = 1;
1852
1853     if (pbi->frame_parallel_decode) {
1854       for (i = 0; i < REF_FRAMES; ++i)
1855         cm->next_ref_frame_map[i] = cm->ref_frame_map[i];
1856     }
1857     return 0;
1858   }
1859
1860   cm->frame_type = (FRAME_TYPE) vpx_rb_read_bit(rb);
1861   cm->show_frame = vpx_rb_read_bit(rb);
1862   cm->error_resilient_mode = vpx_rb_read_bit(rb);
1863
1864   if (cm->frame_type == KEY_FRAME) {
1865     if (!vp9_read_sync_code(rb))
1866       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1867                          "Invalid frame sync code");
1868
1869     read_bitdepth_colorspace_sampling(cm, rb);
1870     pbi->refresh_frame_flags = (1 << REF_FRAMES) - 1;
1871
1872     for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1873       cm->frame_refs[i].idx = INVALID_IDX;
1874       cm->frame_refs[i].buf = NULL;
1875     }
1876
1877     setup_frame_size(cm, rb);
1878     if (pbi->need_resync) {
1879       memset(&cm->ref_frame_map, -1, sizeof(cm->ref_frame_map));
1880       pbi->need_resync = 0;
1881     }
1882   } else {
1883     cm->intra_only = cm->show_frame ? 0 : vpx_rb_read_bit(rb);
1884
1885     cm->reset_frame_context = cm->error_resilient_mode ?
1886         0 : vpx_rb_read_literal(rb, 2);
1887
1888     if (cm->intra_only) {
1889       if (!vp9_read_sync_code(rb))
1890         vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_UNSUP_BITSTREAM,
1891                            "Invalid frame sync code");
1892       if (cm->profile > PROFILE_0) {
1893         read_bitdepth_colorspace_sampling(cm, rb);
1894       } else {
1895         // NOTE: The intra-only frame header does not include the specification
1896         // of either the color format or color sub-sampling in profile 0. VP9
1897         // specifies that the default color format should be YUV 4:2:0 in this
1898         // case (normative).
1899         cm->color_space = VPX_CS_BT_601;
1900         cm->color_range = 0;
1901         cm->subsampling_y = cm->subsampling_x = 1;
1902         cm->bit_depth = VPX_BITS_8;
1903 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1904         cm->use_highbitdepth = 0;
1905 #endif
1906       }
1907
1908       pbi->refresh_frame_flags = vpx_rb_read_literal(rb, REF_FRAMES);
1909       setup_frame_size(cm, rb);
1910       if (pbi->need_resync) {
1911         memset(&cm->ref_frame_map, -1, sizeof(cm->ref_frame_map));
1912         pbi->need_resync = 0;
1913       }
1914     } else if (pbi->need_resync != 1) {  /* Skip if need resync */
1915       pbi->refresh_frame_flags = vpx_rb_read_literal(rb, REF_FRAMES);
1916       for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1917         const int ref = vpx_rb_read_literal(rb, REF_FRAMES_LOG2);
1918         const int idx = cm->ref_frame_map[ref];
1919         RefBuffer *const ref_frame = &cm->frame_refs[i];
1920         ref_frame->idx = idx;
1921         ref_frame->buf = &frame_bufs[idx].buf;
1922         cm->ref_frame_sign_bias[LAST_FRAME + i] = vpx_rb_read_bit(rb);
1923       }
1924
1925       setup_frame_size_with_refs(cm, rb);
1926
1927       cm->allow_high_precision_mv = vpx_rb_read_bit(rb);
1928       cm->interp_filter = read_interp_filter(rb);
1929
1930       for (i = 0; i < REFS_PER_FRAME; ++i) {
1931         RefBuffer *const ref_buf = &cm->frame_refs[i];
1932 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1933         vp9_setup_scale_factors_for_frame(&ref_buf->sf,
1934                                           ref_buf->buf->y_crop_width,
1935                                           ref_buf->buf->y_crop_height,
1936                                           cm->width, cm->height,
1937                                           cm->use_highbitdepth);
1938 #else
1939         vp9_setup_scale_factors_for_frame(&ref_buf->sf,
1940                                           ref_buf->buf->y_crop_width,
1941                                           ref_buf->buf->y_crop_height,
1942                                           cm->width, cm->height);
1943 #endif
1944       }
1945     }
1946   }
1947 #if CONFIG_VP9_HIGHBITDEPTH
1948   get_frame_new_buffer(cm)->bit_depth = cm->bit_depth;
1949 #endif
1950   get_frame_new_buffer(cm)->color_space = cm->color_space;
1951   get_frame_new_buffer(cm)->color_range = cm->color_range;
1952
1953   if (pbi->need_resync) {
1954     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
1955                        "Keyframe / intra-only frame required to reset decoder"
1956                        " state");
1957   }
1958
1959   if (!cm->error_resilient_mode) {
1960     cm->refresh_frame_context = vpx_rb_read_bit(rb);
1961     cm->frame_parallel_decoding_mode = vpx_rb_read_bit(rb);
1962   } else {
1963     cm->refresh_frame_context = 0;
1964     cm->frame_parallel_decoding_mode = 1;
1965   }
1966
1967   // This flag will be overridden by the call to vp9_setup_past_independence
1968   // below, forcing the use of context 0 for those frame types.
1969   cm->frame_context_idx = vpx_rb_read_literal(rb, FRAME_CONTEXTS_LOG2);
1970
1971   // Generate next_ref_frame_map.
1972   lock_buffer_pool(pool);
1973   for (mask = pbi->refresh_frame_flags; mask; mask >>= 1) {
1974     if (mask & 1) {
1975       cm->next_ref_frame_map[ref_index] = cm->new_fb_idx;
1976       ++frame_bufs[cm->new_fb_idx].ref_count;
1977     } else {
1978       cm->next_ref_frame_map[ref_index] = cm->ref_frame_map[ref_index];
1979     }
1980     // Current thread holds the reference frame.
1981     if (cm->ref_frame_map[ref_index] >= 0)
1982       ++frame_bufs[cm->ref_frame_map[ref_index]].ref_count;
1983     ++ref_index;
1984   }
1985
1986   for (; ref_index < REF_FRAMES; ++ref_index) {
1987     cm->next_ref_frame_map[ref_index] = cm->ref_frame_map[ref_index];
1988     // Current thread holds the reference frame.
1989     if (cm->ref_frame_map[ref_index] >= 0)
1990       ++frame_bufs[cm->ref_frame_map[ref_index]].ref_count;
1991   }
1992   unlock_buffer_pool(pool);
1993   pbi->hold_ref_buf = 1;
1994
1995   if (frame_is_intra_only(cm) || cm->error_resilient_mode)
1996     vp9_setup_past_independence(cm);
1997
1998   setup_loopfilter(&cm->lf, rb);
1999   setup_quantization(cm, &pbi->mb, rb);
2000   setup_segmentation(&cm->seg, rb);
2001   setup_segmentation_dequant(cm);
2002
2003   setup_tile_info(cm, rb);
2004   sz = vpx_rb_read_literal(rb, 16);
2005
2006   if (sz == 0)
2007     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2008                        "Invalid header size");
2009
2010   return sz;
2011 }
2012
2013 static int read_compressed_header(VP9Decoder *pbi, const uint8_t *data,
2014                                   size_t partition_size) {
2015   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
2016   MACROBLOCKD *const xd = &pbi->mb;
2017   FRAME_CONTEXT *const fc = cm->fc;
2018   vpx_reader r;
2019   int k;
2020
2021   if (vpx_reader_init(&r, data, partition_size, pbi->decrypt_cb,
2022                       pbi->decrypt_state))
2023     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_MEM_ERROR,
2024                        "Failed to allocate bool decoder 0");
2025
2026   cm->tx_mode = xd->lossless ? ONLY_4X4 : read_tx_mode(&r);
2027   if (cm->tx_mode == TX_MODE_SELECT)
2028     read_tx_mode_probs(&fc->tx_probs, &r);
2029   read_coef_probs(fc, cm->tx_mode, &r);
2030
2031   for (k = 0; k < SKIP_CONTEXTS; ++k)
2032     vp9_diff_update_prob(&r, &fc->skip_probs[k]);
2033
2034   if (!frame_is_intra_only(cm)) {
2035     nmv_context *const nmvc = &fc->nmvc;
2036     int i, j;
2037
2038     read_inter_mode_probs(fc, &r);
2039
2040     if (cm->interp_filter == SWITCHABLE)
2041       read_switchable_interp_probs(fc, &r);
2042
2043     for (i = 0; i < INTRA_INTER_CONTEXTS; i++)
2044       vp9_diff_update_prob(&r, &fc->intra_inter_prob[i]);
2045
2046     cm->reference_mode = read_frame_reference_mode(cm, &r);
2047     if (cm->reference_mode != SINGLE_REFERENCE)
2048       setup_compound_reference_mode(cm);
2049     read_frame_reference_mode_probs(cm, &r);
2050
2051     for (j = 0; j < BLOCK_SIZE_GROUPS; j++)
2052       for (i = 0; i < INTRA_MODES - 1; ++i)
2053         vp9_diff_update_prob(&r, &fc->y_mode_prob[j][i]);
2054
2055     for (j = 0; j < PARTITION_CONTEXTS; ++j)
2056       for (i = 0; i < PARTITION_TYPES - 1; ++i)
2057         vp9_diff_update_prob(&r, &fc->partition_prob[j][i]);
2058
2059     read_mv_probs(nmvc, cm->allow_high_precision_mv, &r);
2060   }
2061
2062   return vpx_reader_has_error(&r);
2063 }
2064
2065 #ifdef NDEBUG
2066 #define debug_check_frame_counts(cm) (void)0
2067 #else  // !NDEBUG
2068 // Counts should only be incremented when frame_parallel_decoding_mode and
2069 // error_resilient_mode are disabled.
2070 static void debug_check_frame_counts(const VP9_COMMON *const cm) {
2071   FRAME_COUNTS zero_counts;
2072   vp9_zero(zero_counts);
2073   assert(cm->frame_parallel_decoding_mode || cm->error_resilient_mode);
2074   assert(!memcmp(cm->counts.y_mode, zero_counts.y_mode,
2075                  sizeof(cm->counts.y_mode)));
2076   assert(!memcmp(cm->counts.uv_mode, zero_counts.uv_mode,
2077                  sizeof(cm->counts.uv_mode)));
2078   assert(!memcmp(cm->counts.partition, zero_counts.partition,
2079                  sizeof(cm->counts.partition)));
2080   assert(!memcmp(cm->counts.coef, zero_counts.coef,
2081                  sizeof(cm->counts.coef)));
2082   assert(!memcmp(cm->counts.eob_branch, zero_counts.eob_branch,
2083                  sizeof(cm->counts.eob_branch)));
2084   assert(!memcmp(cm->counts.switchable_interp, zero_counts.switchable_interp,
2085                  sizeof(cm->counts.switchable_interp)));
2086   assert(!memcmp(cm->counts.inter_mode, zero_counts.inter_mode,
2087                  sizeof(cm->counts.inter_mode)));
2088   assert(!memcmp(cm->counts.intra_inter, zero_counts.intra_inter,
2089                  sizeof(cm->counts.intra_inter)));
2090   assert(!memcmp(cm->counts.comp_inter, zero_counts.comp_inter,
2091                  sizeof(cm->counts.comp_inter)));
2092   assert(!memcmp(cm->counts.single_ref, zero_counts.single_ref,
2093                  sizeof(cm->counts.single_ref)));
2094   assert(!memcmp(cm->counts.comp_ref, zero_counts.comp_ref,
2095                  sizeof(cm->counts.comp_ref)));
2096   assert(!memcmp(&cm->counts.tx, &zero_counts.tx, sizeof(cm->counts.tx)));
2097   assert(!memcmp(cm->counts.skip, zero_counts.skip, sizeof(cm->counts.skip)));
2098   assert(!memcmp(&cm->counts.mv, &zero_counts.mv, sizeof(cm->counts.mv)));
2099 }
2100 #endif  // NDEBUG
2101
2102 static struct vpx_read_bit_buffer *init_read_bit_buffer(
2103     VP9Decoder *pbi,
2104     struct vpx_read_bit_buffer *rb,
2105     const uint8_t *data,
2106     const uint8_t *data_end,
2107     uint8_t clear_data[MAX_VP9_HEADER_SIZE]) {
2108   rb->bit_offset = 0;
2109   rb->error_handler = error_handler;
2110   rb->error_handler_data = &pbi->common;
2111   if (pbi->decrypt_cb) {
2112     const int n = (int)VPXMIN(MAX_VP9_HEADER_SIZE, data_end - data);
2113     pbi->decrypt_cb(pbi->decrypt_state, data, clear_data, n);
2114     rb->bit_buffer = clear_data;
2115     rb->bit_buffer_end = clear_data + n;
2116   } else {
2117     rb->bit_buffer = data;
2118     rb->bit_buffer_end = data_end;
2119   }
2120   return rb;
2121 }
2122
2123 //------------------------------------------------------------------------------
2124
2125 int vp9_read_sync_code(struct vpx_read_bit_buffer *const rb) {
2126   return vpx_rb_read_literal(rb, 8) == VP9_SYNC_CODE_0 &&
2127          vpx_rb_read_literal(rb, 8) == VP9_SYNC_CODE_1 &&
2128          vpx_rb_read_literal(rb, 8) == VP9_SYNC_CODE_2;
2129 }
2130
2131 void vp9_read_frame_size(struct vpx_read_bit_buffer *rb,
2132                          int *width, int *height) {
2133   *width = vpx_rb_read_literal(rb, 16) + 1;
2134   *height = vpx_rb_read_literal(rb, 16) + 1;
2135 }
2136
2137 BITSTREAM_PROFILE vp9_read_profile(struct vpx_read_bit_buffer *rb) {
2138   int profile = vpx_rb_read_bit(rb);
2139   profile |= vpx_rb_read_bit(rb) << 1;
2140   if (profile > 2)
2141     profile += vpx_rb_read_bit(rb);
2142   return (BITSTREAM_PROFILE) profile;
2143 }
2144
2145 void vp9_decode_frame(VP9Decoder *pbi,
2146                       const uint8_t *data, const uint8_t *data_end,
2147                       const uint8_t **p_data_end) {
2148   VP9_COMMON *const cm = &pbi->common;
2149   MACROBLOCKD *const xd = &pbi->mb;
2150   struct vpx_read_bit_buffer rb;
2151   int context_updated = 0;
2152   uint8_t clear_data[MAX_VP9_HEADER_SIZE];
2153   const size_t first_partition_size = read_uncompressed_header(pbi,
2154       init_read_bit_buffer(pbi, &rb, data, data_end, clear_data));
2155   const int tile_rows = 1 << cm->log2_tile_rows;
2156   const int tile_cols = 1 << cm->log2_tile_cols;
2157   YV12_BUFFER_CONFIG *const new_fb = get_frame_new_buffer(cm);
2158   xd->cur_buf = new_fb;
2159
2160   if (!first_partition_size) {
2161     // showing a frame directly
2162     *p_data_end = data + (cm->profile <= PROFILE_2 ? 1 : 2);
2163     return;
2164   }
2165
2166   data += vpx_rb_bytes_read(&rb);
2167   if (!read_is_valid(data, first_partition_size, data_end))
2168     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2169                        "Truncated packet or corrupt header length");
2170
2171   cm->use_prev_frame_mvs = !cm->error_resilient_mode &&
2172                            cm->width == cm->last_width &&
2173                            cm->height == cm->last_height &&
2174                            !cm->last_intra_only &&
2175                            cm->last_show_frame &&
2176                            (cm->last_frame_type != KEY_FRAME);
2177
2178   vp9_setup_block_planes(xd, cm->subsampling_x, cm->subsampling_y);
2179
2180   *cm->fc = cm->frame_contexts[cm->frame_context_idx];
2181   if (!cm->fc->initialized)
2182     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2183                        "Uninitialized entropy context.");
2184
2185   vp9_zero(cm->counts);
2186
2187   xd->corrupted = 0;
2188   new_fb->corrupted = read_compressed_header(pbi, data, first_partition_size);
2189   if (new_fb->corrupted)
2190     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2191                        "Decode failed. Frame data header is corrupted.");
2192
2193   if (cm->lf.filter_level && !cm->skip_loop_filter) {
2194     vp9_loop_filter_frame_init(cm, cm->lf.filter_level);
2195   }
2196
2197   // If encoded in frame parallel mode, frame context is ready after decoding
2198   // the frame header.
2199   if (pbi->frame_parallel_decode && cm->frame_parallel_decoding_mode) {
2200     VPxWorker *const worker = pbi->frame_worker_owner;
2201     FrameWorkerData *const frame_worker_data = worker->data1;
2202     if (cm->refresh_frame_context) {
2203       context_updated = 1;
2204       cm->frame_contexts[cm->frame_context_idx] = *cm->fc;
2205     }
2206     vp9_frameworker_lock_stats(worker);
2207     pbi->cur_buf->row = -1;
2208     pbi->cur_buf->col = -1;
2209     frame_worker_data->frame_context_ready = 1;
2210     // Signal the main thread that context is ready.
2211     vp9_frameworker_signal_stats(worker);
2212     vp9_frameworker_unlock_stats(worker);
2213   }
2214
2215   if (pbi->max_threads > 1 && tile_rows == 1 && tile_cols > 1) {
2216     // Multi-threaded tile decoder
2217     *p_data_end = decode_tiles_mt(pbi, data + first_partition_size, data_end);
2218     if (!xd->corrupted) {
2219       if (!cm->skip_loop_filter) {
2220         // If multiple threads are used to decode tiles, then we use those
2221         // threads to do parallel loopfiltering.
2222         vp9_loop_filter_frame_mt(new_fb, cm, pbi->mb.plane,
2223                                  cm->lf.filter_level, 0, 0, pbi->tile_workers,
2224                                  pbi->num_tile_workers, &pbi->lf_row_sync);
2225       }
2226     } else {
2227       vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2228                          "Decode failed. Frame data is corrupted.");
2229     }
2230   } else {
2231     *p_data_end = decode_tiles(pbi, data + first_partition_size, data_end);
2232   }
2233
2234   if (!xd->corrupted) {
2235     if (!cm->error_resilient_mode && !cm->frame_parallel_decoding_mode) {
2236       vp9_adapt_coef_probs(cm);
2237
2238       if (!frame_is_intra_only(cm)) {
2239         vp9_adapt_mode_probs(cm);
2240         vp9_adapt_mv_probs(cm, cm->allow_high_precision_mv);
2241       }
2242     } else {
2243       debug_check_frame_counts(cm);
2244     }
2245   } else {
2246     vpx_internal_error(&cm->error, VPX_CODEC_CORRUPT_FRAME,
2247                        "Decode failed. Frame data is corrupted.");
2248   }
2249
2250   // Non frame parallel update frame context here.
2251   if (cm->refresh_frame_context && !context_updated)
2252     cm->frame_contexts[cm->frame_context_idx] = *cm->fc;
2253 }