Correct edge MC for chroma
[ffmpeg.git] / libavcodec / h264.c
1 /*
2  * H.26L/H.264/AVC/JVT/14496-10/... encoder/decoder
3  * Copyright (c) 2003 Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
4  *
5  * This library is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
7  * License as published by the Free Software Foundation; either
8  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * Lesser General Public License for more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
16  * License along with this library; if not, write to the Free Software
17  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18  *
19  */
20
21 /**
22  * @file h264.c
23  * H.264 / AVC / MPEG4 part10 codec.
24  * @author Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
25  */
26
27 #include "common.h"
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "h264data.h"
32 #include "golomb.h"
33
34 #include "cabac.h"
35
36 //#undef NDEBUG
37 #include <assert.h>
38
39 #define interlaced_dct interlaced_dct_is_a_bad_name
40 #define mb_intra mb_intra_isnt_initalized_see_mb_type
41
42 #define LUMA_DC_BLOCK_INDEX   25
43 #define CHROMA_DC_BLOCK_INDEX 26
44
45 #define CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS 8
46 #define COEFF_TOKEN_VLC_BITS           8
47 #define TOTAL_ZEROS_VLC_BITS           9
48 #define CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS 3
49 #define RUN_VLC_BITS                   3
50 #define RUN7_VLC_BITS                  6
51
52 #define MAX_SPS_COUNT 32
53 #define MAX_PPS_COUNT 256
54
55 #define MAX_MMCO_COUNT 66
56
57 /* Compiling in interlaced support reduces the speed
58  * of progressive decoding by about 2%. */
59 #define ALLOW_INTERLACE
60
61 #ifdef ALLOW_INTERLACE
62 #define MB_MBAFF h->mb_mbaff
63 #define MB_FIELD h->mb_field_decoding_flag
64 #define FRAME_MBAFF h->mb_aff_frame
65 #else
66 #define MB_MBAFF 0
67 #define MB_FIELD 0
68 #define FRAME_MBAFF 0
69 #undef  IS_INTERLACED
70 #define IS_INTERLACED(mb_type) 0
71 #endif
72
73 /**
74  * Sequence parameter set
75  */
76 typedef struct SPS{
77
78     int profile_idc;
79     int level_idc;
80     int transform_bypass;              ///< qpprime_y_zero_transform_bypass_flag
81     int log2_max_frame_num;            ///< log2_max_frame_num_minus4 + 4
82     int poc_type;                      ///< pic_order_cnt_type
83     int log2_max_poc_lsb;              ///< log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4
84     int delta_pic_order_always_zero_flag;
85     int offset_for_non_ref_pic;
86     int offset_for_top_to_bottom_field;
87     int poc_cycle_length;              ///< num_ref_frames_in_pic_order_cnt_cycle
88     int ref_frame_count;               ///< num_ref_frames
89     int gaps_in_frame_num_allowed_flag;
90     int mb_width;                      ///< frame_width_in_mbs_minus1 + 1
91     int mb_height;                     ///< frame_height_in_mbs_minus1 + 1
92     int frame_mbs_only_flag;
93     int mb_aff;                        ///<mb_adaptive_frame_field_flag
94     int direct_8x8_inference_flag;
95     int crop;                   ///< frame_cropping_flag
96     int crop_left;              ///< frame_cropping_rect_left_offset
97     int crop_right;             ///< frame_cropping_rect_right_offset
98     int crop_top;               ///< frame_cropping_rect_top_offset
99     int crop_bottom;            ///< frame_cropping_rect_bottom_offset
100     int vui_parameters_present_flag;
101     AVRational sar;
102     int timing_info_present_flag;
103     uint32_t num_units_in_tick;
104     uint32_t time_scale;
105     int fixed_frame_rate_flag;
106     short offset_for_ref_frame[256]; //FIXME dyn aloc?
107     int bitstream_restriction_flag;
108     int num_reorder_frames;
109     int scaling_matrix_present;
110     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
111     uint8_t scaling_matrix8[2][64];
112 }SPS;
113
114 /**
115  * Picture parameter set
116  */
117 typedef struct PPS{
118     int sps_id;
119     int cabac;                  ///< entropy_coding_mode_flag
120     int pic_order_present;      ///< pic_order_present_flag
121     int slice_group_count;      ///< num_slice_groups_minus1 + 1
122     int mb_slice_group_map_type;
123     int ref_count[2];           ///< num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
124     int weighted_pred;          ///< weighted_pred_flag
125     int weighted_bipred_idc;
126     int init_qp;                ///< pic_init_qp_minus26 + 26
127     int init_qs;                ///< pic_init_qs_minus26 + 26
128     int chroma_qp_index_offset;
129     int deblocking_filter_parameters_present; ///< deblocking_filter_parameters_present_flag
130     int constrained_intra_pred; ///< constrained_intra_pred_flag
131     int redundant_pic_cnt_present; ///< redundant_pic_cnt_present_flag
132     int transform_8x8_mode;     ///< transform_8x8_mode_flag
133     uint8_t scaling_matrix4[6][16];
134     uint8_t scaling_matrix8[2][64];
135 }PPS;
136
137 /**
138  * Memory management control operation opcode.
139  */
140 typedef enum MMCOOpcode{
141     MMCO_END=0,
142     MMCO_SHORT2UNUSED,
143     MMCO_LONG2UNUSED,
144     MMCO_SHORT2LONG,
145     MMCO_SET_MAX_LONG,
146     MMCO_RESET,
147     MMCO_LONG,
148 } MMCOOpcode;
149
150 /**
151  * Memory management control operation.
152  */
153 typedef struct MMCO{
154     MMCOOpcode opcode;
155     int short_frame_num;
156     int long_index;
157 } MMCO;
158
159 /**
160  * H264Context
161  */
162 typedef struct H264Context{
163     MpegEncContext s;
164     int nal_ref_idc;
165     int nal_unit_type;
166 #define NAL_SLICE                1
167 #define NAL_DPA                  2
168 #define NAL_DPB                  3
169 #define NAL_DPC                  4
170 #define NAL_IDR_SLICE            5
171 #define NAL_SEI                  6
172 #define NAL_SPS                  7
173 #define NAL_PPS                  8
174 #define NAL_AUD                  9
175 #define NAL_END_SEQUENCE        10
176 #define NAL_END_STREAM          11
177 #define NAL_FILLER_DATA         12
178 #define NAL_SPS_EXT             13
179 #define NAL_AUXILIARY_SLICE     19
180     uint8_t *rbsp_buffer;
181     unsigned int rbsp_buffer_size;
182
183     /**
184       * Used to parse AVC variant of h264
185       */
186     int is_avc; ///< this flag is != 0 if codec is avc1
187     int got_avcC; ///< flag used to parse avcC data only once
188     int nal_length_size; ///< Number of bytes used for nal length (1, 2 or 4)
189
190     int chroma_qp; //QPc
191
192     int prev_mb_skipped;
193     int next_mb_skipped;
194
195     //prediction stuff
196     int chroma_pred_mode;
197     int intra16x16_pred_mode;
198
199     int top_mb_xy;
200     int left_mb_xy[2];
201
202     int8_t intra4x4_pred_mode_cache[5*8];
203     int8_t (*intra4x4_pred_mode)[8];
204     void (*pred4x4  [9+3])(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride);//FIXME move to dsp?
205     void (*pred8x8l [9+3])(uint8_t *src, int topleft, int topright, int stride);
206     void (*pred8x8  [4+3])(uint8_t *src, int stride);
207     void (*pred16x16[4+3])(uint8_t *src, int stride);
208     unsigned int topleft_samples_available;
209     unsigned int top_samples_available;
210     unsigned int topright_samples_available;
211     unsigned int left_samples_available;
212     uint8_t (*top_borders[2])[16+2*8];
213     uint8_t left_border[2*(17+2*9)];
214
215     /**
216      * non zero coeff count cache.
217      * is 64 if not available.
218      */
219     DECLARE_ALIGNED_8(uint8_t, non_zero_count_cache[6*8]);
220     uint8_t (*non_zero_count)[16];
221
222     /**
223      * Motion vector cache.
224      */
225     DECLARE_ALIGNED_8(int16_t, mv_cache[2][5*8][2]);
226     DECLARE_ALIGNED_8(int8_t, ref_cache[2][5*8]);
227 #define LIST_NOT_USED -1 //FIXME rename?
228 #define PART_NOT_AVAILABLE -2
229
230     /**
231      * is 1 if the specific list MV&references are set to 0,0,-2.
232      */
233     int mv_cache_clean[2];
234
235     /**
236      * number of neighbors (top and/or left) that used 8x8 dct
237      */
238     int neighbor_transform_size;
239
240     /**
241      * block_offset[ 0..23] for frame macroblocks
242      * block_offset[24..47] for field macroblocks
243      */
244     int block_offset[2*(16+8)];
245
246     uint32_t *mb2b_xy; //FIXME are these 4 a good idea?
247     uint32_t *mb2b8_xy;
248     int b_stride; //FIXME use s->b4_stride
249     int b8_stride;
250
251     int mb_linesize;   ///< may be equal to s->linesize or s->linesize*2, for mbaff
252     int mb_uvlinesize;
253
254     int emu_edge_width;
255     int emu_edge_height;
256
257     int halfpel_flag;
258     int thirdpel_flag;
259
260     int unknown_svq3_flag;
261     int next_slice_index;
262
263     SPS sps_buffer[MAX_SPS_COUNT];
264     SPS sps; ///< current sps
265
266     PPS pps_buffer[MAX_PPS_COUNT];
267     /**
268      * current pps
269      */
270     PPS pps; //FIXME move to Picture perhaps? (->no) do we need that?
271
272     uint32_t dequant4_buffer[6][52][16];
273     uint32_t dequant8_buffer[2][52][64];
274     uint32_t (*dequant4_coeff[6])[16];
275     uint32_t (*dequant8_coeff[2])[64];
276     int dequant_coeff_pps;     ///< reinit tables when pps changes
277
278     int slice_num;
279     uint8_t *slice_table_base;
280     uint8_t *slice_table;      ///< slice_table_base + 2*mb_stride + 1
281     int slice_type;
282     int slice_type_fixed;
283
284     //interlacing specific flags
285     int mb_aff_frame;
286     int mb_field_decoding_flag;
287     int mb_mbaff;              ///< mb_aff_frame && mb_field_decoding_flag
288
289     int sub_mb_type[4];
290
291     //POC stuff
292     int poc_lsb;
293     int poc_msb;
294     int delta_poc_bottom;
295     int delta_poc[2];
296     int frame_num;
297     int prev_poc_msb;             ///< poc_msb of the last reference pic for POC type 0
298     int prev_poc_lsb;             ///< poc_lsb of the last reference pic for POC type 0
299     int frame_num_offset;         ///< for POC type 2
300     int prev_frame_num_offset;    ///< for POC type 2
301     int prev_frame_num;           ///< frame_num of the last pic for POC type 1/2
302
303     /**
304      * frame_num for frames or 2*frame_num for field pics.
305      */
306     int curr_pic_num;
307
308     /**
309      * max_frame_num or 2*max_frame_num for field pics.
310      */
311     int max_pic_num;
312
313     //Weighted pred stuff
314     int use_weight;
315     int use_weight_chroma;
316     int luma_log2_weight_denom;
317     int chroma_log2_weight_denom;
318     int luma_weight[2][48];
319     int luma_offset[2][48];
320     int chroma_weight[2][48][2];
321     int chroma_offset[2][48][2];
322     int implicit_weight[48][48];
323
324     //deblock
325     int deblocking_filter;         ///< disable_deblocking_filter_idc with 1<->0
326     int slice_alpha_c0_offset;
327     int slice_beta_offset;
328
329     int redundant_pic_count;
330
331     int direct_spatial_mv_pred;
332     int dist_scale_factor[16];
333     int dist_scale_factor_field[32];
334     int map_col_to_list0[2][16];
335     int map_col_to_list0_field[2][32];
336
337     /**
338      * num_ref_idx_l0/1_active_minus1 + 1
339      */
340     int ref_count[2];            ///< counts frames or fields, depending on current mb mode
341     Picture *short_ref[32];
342     Picture *long_ref[32];
343     Picture default_ref_list[2][32];
344     Picture ref_list[2][48];     ///< 0..15: frame refs, 16..47: mbaff field refs
345     Picture *delayed_pic[16]; //FIXME size?
346     Picture *delayed_output_pic;
347
348     /**
349      * memory management control operations buffer.
350      */
351     MMCO mmco[MAX_MMCO_COUNT];
352     int mmco_index;
353
354     int long_ref_count;  ///< number of actual long term references
355     int short_ref_count; ///< number of actual short term references
356
357     //data partitioning
358     GetBitContext intra_gb;
359     GetBitContext inter_gb;
360     GetBitContext *intra_gb_ptr;
361     GetBitContext *inter_gb_ptr;
362
363     DECLARE_ALIGNED_8(DCTELEM, mb[16*24]);
364
365     /**
366      * Cabac
367      */
368     CABACContext cabac;
369     uint8_t      cabac_state[460];
370     int          cabac_init_idc;
371
372     /* 0x100 -> non null luma_dc, 0x80/0x40 -> non null chroma_dc (cb/cr), 0x?0 -> chroma_cbp(0,1,2), 0x0? luma_cbp */
373     uint16_t     *cbp_table;
374     int top_cbp;
375     int left_cbp;
376     /* chroma_pred_mode for i4x4 or i16x16, else 0 */
377     uint8_t     *chroma_pred_mode_table;
378     int         last_qscale_diff;
379     int16_t     (*mvd_table[2])[2];
380     DECLARE_ALIGNED_8(int16_t, mvd_cache[2][5*8][2]);
381     uint8_t     *direct_table;
382     uint8_t     direct_cache[5*8];
383
384     uint8_t zigzag_scan[16];
385     uint8_t zigzag_scan8x8[64];
386     uint8_t zigzag_scan8x8_cavlc[64];
387     uint8_t field_scan[16];
388     uint8_t field_scan8x8[64];
389     uint8_t field_scan8x8_cavlc[64];
390     const uint8_t *zigzag_scan_q0;
391     const uint8_t *zigzag_scan8x8_q0;
392     const uint8_t *zigzag_scan8x8_cavlc_q0;
393     const uint8_t *field_scan_q0;
394     const uint8_t *field_scan8x8_q0;
395     const uint8_t *field_scan8x8_cavlc_q0;
396
397     int x264_build;
398 }H264Context;
399
400 static VLC coeff_token_vlc[4];
401 static VLC chroma_dc_coeff_token_vlc;
402
403 static VLC total_zeros_vlc[15];
404 static VLC chroma_dc_total_zeros_vlc[3];
405
406 static VLC run_vlc[6];
407 static VLC run7_vlc;
408
409 static void svq3_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp);
410 static void svq3_add_idct_c(uint8_t *dst, DCTELEM *block, int stride, int qp, int dc);
411 static void filter_mb( H264Context *h, int mb_x, int mb_y, uint8_t *img_y, uint8_t *img_cb, uint8_t *img_cr, unsigned int linesize, unsigned int uvlinesize);
412
413 static always_inline uint32_t pack16to32(int a, int b){
414 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
415    return (b&0xFFFF) + (a<<16);
416 #else
417    return (a&0xFFFF) + (b<<16);
418 #endif
419 }
420
421 /**
422  * fill a rectangle.
423  * @param h height of the rectangle, should be a constant
424  * @param w width of the rectangle, should be a constant
425  * @param size the size of val (1 or 4), should be a constant
426  */
427 static always_inline void fill_rectangle(void *vp, int w, int h, int stride, uint32_t val, int size){
428     uint8_t *p= (uint8_t*)vp;
429     assert(size==1 || size==4);
430     assert(w<=4);
431
432     w      *= size;
433     stride *= size;
434
435     assert((((long)vp)&(FFMIN(w, STRIDE_ALIGN)-1)) == 0);
436     assert((stride&(w-1))==0);
437     if(w==2){
438         const uint16_t v= size==4 ? val : val*0x0101;
439         *(uint16_t*)(p + 0*stride)= v;
440         if(h==1) return;
441         *(uint16_t*)(p + 1*stride)= v;
442         if(h==2) return;
443         *(uint16_t*)(p + 2*stride)=
444         *(uint16_t*)(p + 3*stride)= v;
445     }else if(w==4){
446         const uint32_t v= size==4 ? val : val*0x01010101;
447         *(uint32_t*)(p + 0*stride)= v;
448         if(h==1) return;
449         *(uint32_t*)(p + 1*stride)= v;
450         if(h==2) return;
451         *(uint32_t*)(p + 2*stride)=
452         *(uint32_t*)(p + 3*stride)= v;
453     }else if(w==8){
454     //gcc can't optimize 64bit math on x86_32
455 #if defined(ARCH_X86_64) || (defined(MP_WORDSIZE) && MP_WORDSIZE >= 64)
456         const uint64_t v= val*0x0100000001ULL;
457         *(uint64_t*)(p + 0*stride)= v;
458         if(h==1) return;
459         *(uint64_t*)(p + 1*stride)= v;
460         if(h==2) return;
461         *(uint64_t*)(p + 2*stride)=
462         *(uint64_t*)(p + 3*stride)= v;
463     }else if(w==16){
464         const uint64_t v= val*0x0100000001ULL;
465         *(uint64_t*)(p + 0+0*stride)=
466         *(uint64_t*)(p + 8+0*stride)=
467         *(uint64_t*)(p + 0+1*stride)=
468         *(uint64_t*)(p + 8+1*stride)= v;
469         if(h==2) return;
470         *(uint64_t*)(p + 0+2*stride)=
471         *(uint64_t*)(p + 8+2*stride)=
472         *(uint64_t*)(p + 0+3*stride)=
473         *(uint64_t*)(p + 8+3*stride)= v;
474 #else
475         *(uint32_t*)(p + 0+0*stride)=
476         *(uint32_t*)(p + 4+0*stride)= val;
477         if(h==1) return;
478         *(uint32_t*)(p + 0+1*stride)=
479         *(uint32_t*)(p + 4+1*stride)= val;
480         if(h==2) return;
481         *(uint32_t*)(p + 0+2*stride)=
482         *(uint32_t*)(p + 4+2*stride)=
483         *(uint32_t*)(p + 0+3*stride)=
484         *(uint32_t*)(p + 4+3*stride)= val;
485     }else if(w==16){
486         *(uint32_t*)(p + 0+0*stride)=
487         *(uint32_t*)(p + 4+0*stride)=
488         *(uint32_t*)(p + 8+0*stride)=
489         *(uint32_t*)(p +12+0*stride)=
490         *(uint32_t*)(p + 0+1*stride)=
491         *(uint32_t*)(p + 4+1*stride)=
492         *(uint32_t*)(p + 8+1*stride)=
493         *(uint32_t*)(p +12+1*stride)= val;
494         if(h==2) return;
495         *(uint32_t*)(p + 0+2*stride)=
496         *(uint32_t*)(p + 4+2*stride)=
497         *(uint32_t*)(p + 8+2*stride)=
498         *(uint32_t*)(p +12+2*stride)=
499         *(uint32_t*)(p + 0+3*stride)=
500         *(uint32_t*)(p + 4+3*stride)=
501         *(uint32_t*)(p + 8+3*stride)=
502         *(uint32_t*)(p +12+3*stride)= val;
503 #endif
504     }else
505         assert(0);
506     assert(h==4);
507 }
508
509 static void fill_caches(H264Context *h, int mb_type, int for_deblock){
510     MpegEncContext * const s = &h->s;
511     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
512     int topleft_xy, top_xy, topright_xy, left_xy[2];
513     int topleft_type, top_type, topright_type, left_type[2];
514     int left_block[8];
515     int i;
516
517     //FIXME deblocking could skip the intra and nnz parts.
518     if(for_deblock && (h->slice_num == 1 || h->slice_table[mb_xy] == h->slice_table[mb_xy-s->mb_stride]) && !FRAME_MBAFF)
519         return;
520
521     //wow what a mess, why didn't they simplify the interlacing&intra stuff, i can't imagine that these complex rules are worth it
522
523     top_xy     = mb_xy  - s->mb_stride;
524     topleft_xy = top_xy - 1;
525     topright_xy= top_xy + 1;
526     left_xy[1] = left_xy[0] = mb_xy-1;
527     left_block[0]= 0;
528     left_block[1]= 1;
529     left_block[2]= 2;
530     left_block[3]= 3;
531     left_block[4]= 7;
532     left_block[5]= 10;
533     left_block[6]= 8;
534     left_block[7]= 11;
535     if(FRAME_MBAFF){
536         const int pair_xy          = s->mb_x     + (s->mb_y & ~1)*s->mb_stride;
537         const int top_pair_xy      = pair_xy     - s->mb_stride;
538         const int topleft_pair_xy  = top_pair_xy - 1;
539         const int topright_pair_xy = top_pair_xy + 1;
540         const int topleft_mb_frame_flag  = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topleft_pair_xy]);
541         const int top_mb_frame_flag      = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[top_pair_xy]);
542         const int topright_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[topright_pair_xy]);
543         const int left_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(s->current_picture.mb_type[pair_xy-1]);
544         const int curr_mb_frame_flag = !IS_INTERLACED(mb_type);
545         const int bottom = (s->mb_y & 1);
546         tprintf("fill_caches: curr_mb_frame_flag:%d, left_mb_frame_flag:%d, topleft_mb_frame_flag:%d, top_mb_frame_flag:%d, topright_mb_frame_flag:%d\n", curr_mb_frame_flag, left_mb_frame_flag, topleft_mb_frame_flag, top_mb_frame_flag, topright_mb_frame_flag);
547         if (bottom
548                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
549                 : (!curr_mb_frame_flag && !top_mb_frame_flag) // top macroblock
550                 ) {
551             top_xy -= s->mb_stride;
552         }
553         if (bottom
554                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
555                 : (!curr_mb_frame_flag && !topleft_mb_frame_flag) // top macroblock
556                 ) {
557             topleft_xy -= s->mb_stride;
558         }
559         if (bottom
560                 ? !curr_mb_frame_flag // bottom macroblock
561                 : (!curr_mb_frame_flag && !topright_mb_frame_flag) // top macroblock
562                 ) {
563             topright_xy -= s->mb_stride;
564         }
565         if (left_mb_frame_flag != curr_mb_frame_flag) {
566             left_xy[1] = left_xy[0] = pair_xy - 1;
567             if (curr_mb_frame_flag) {
568                 if (bottom) {
569                     left_block[0]= 2;
570                     left_block[1]= 2;
571                     left_block[2]= 3;
572                     left_block[3]= 3;
573                     left_block[4]= 8;
574                     left_block[5]= 11;
575                     left_block[6]= 8;
576                     left_block[7]= 11;
577                 } else {
578                     left_block[0]= 0;
579                     left_block[1]= 0;
580                     left_block[2]= 1;
581                     left_block[3]= 1;
582                     left_block[4]= 7;
583                     left_block[5]= 10;
584                     left_block[6]= 7;
585                     left_block[7]= 10;
586                 }
587             } else {
588                 left_xy[1] += s->mb_stride;
589                 //left_block[0]= 0;
590                 left_block[1]= 2;
591                 left_block[2]= 0;
592                 left_block[3]= 2;
593                 //left_block[4]= 7;
594                 left_block[5]= 10;
595                 left_block[6]= 7;
596                 left_block[7]= 10;
597             }
598         }
599     }
600
601     h->top_mb_xy = top_xy;
602     h->left_mb_xy[0] = left_xy[0];
603     h->left_mb_xy[1] = left_xy[1];
604     if(for_deblock){
605         topleft_type = 0;
606         topright_type = 0;
607         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
608         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
609         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] < 255 ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
610
611         if(FRAME_MBAFF && !IS_INTRA(mb_type)){
612             int list;
613             int v = *(uint16_t*)&h->non_zero_count[mb_xy][14];
614             for(i=0; i<16; i++)
615                 h->non_zero_count_cache[scan8[i]] = (v>>i)&1;
616             for(list=0; list<1+(h->slice_type==B_TYPE); list++){
617                 if(USES_LIST(mb_type,list)){
618                     uint32_t *src = (uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][h->mb2b_xy[mb_xy]];
619                     uint32_t *dst = (uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]];
620                     uint8_t *ref = &s->current_picture.ref_index[list][h->mb2b8_xy[mb_xy]];
621                     for(i=0; i<4; i++, dst+=8, src+=h->b_stride){
622                         dst[0] = src[0];
623                         dst[1] = src[1];
624                         dst[2] = src[2];
625                         dst[3] = src[3];
626                     }
627                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 0]] =
628                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 2]] = pack16to32(ref[0],ref[1])*0x0101;
629                     ref += h->b8_stride;
630                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[ 8]] =
631                     *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[10]] = pack16to32(ref[0],ref[1])*0x0101;
632                 }else{
633                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[list][scan8[ 0]], 4, 4, 8, 0, 4);
634                     fill_rectangle(&h->ref_cache[list][scan8[ 0]], 4, 4, 8, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
635                 }
636             }
637         }
638     }else{
639         topleft_type = h->slice_table[topleft_xy ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topleft_xy] : 0;
640         top_type     = h->slice_table[top_xy     ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[top_xy]     : 0;
641         topright_type= h->slice_table[topright_xy] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[topright_xy]: 0;
642         left_type[0] = h->slice_table[left_xy[0] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[0]] : 0;
643         left_type[1] = h->slice_table[left_xy[1] ] == h->slice_num ? s->current_picture.mb_type[left_xy[1]] : 0;
644     }
645
646     if(IS_INTRA(mb_type)){
647         h->topleft_samples_available=
648         h->top_samples_available=
649         h->left_samples_available= 0xFFFF;
650         h->topright_samples_available= 0xEEEA;
651
652         if(!IS_INTRA(top_type) && (top_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
653             h->topleft_samples_available= 0xB3FF;
654             h->top_samples_available= 0x33FF;
655             h->topright_samples_available= 0x26EA;
656         }
657         for(i=0; i<2; i++){
658             if(!IS_INTRA(left_type[i]) && (left_type[i]==0 || h->pps.constrained_intra_pred)){
659                 h->topleft_samples_available&= 0xDF5F;
660                 h->left_samples_available&= 0x5F5F;
661             }
662         }
663
664         if(!IS_INTRA(topleft_type) && (topleft_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
665             h->topleft_samples_available&= 0x7FFF;
666
667         if(!IS_INTRA(topright_type) && (topright_type==0 || h->pps.constrained_intra_pred))
668             h->topright_samples_available&= 0xFBFF;
669
670         if(IS_INTRA4x4(mb_type)){
671             if(IS_INTRA4x4(top_type)){
672                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][4];
673                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][5];
674                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][6];
675                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= h->intra4x4_pred_mode[top_xy][3];
676             }else{
677                 int pred;
678                 if(!top_type || (IS_INTER(top_type) && h->pps.constrained_intra_pred))
679                     pred= -1;
680                 else{
681                     pred= 2;
682                 }
683                 h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*0]=
684                 h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*0]=
685                 h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*0]=
686                 h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*0]= pred;
687             }
688             for(i=0; i<2; i++){
689                 if(IS_INTRA4x4(left_type[i])){
690                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
691                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->intra4x4_pred_mode[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
692                 }else{
693                     int pred;
694                     if(!left_type[i] || (IS_INTER(left_type[i]) && h->pps.constrained_intra_pred))
695                         pred= -1;
696                     else{
697                         pred= 2;
698                     }
699                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
700                     h->intra4x4_pred_mode_cache[3+8*2 + 2*8*i]= pred;
701                 }
702             }
703         }
704     }
705
706
707 /*
708 0 . T T. T T T T
709 1 L . .L . . . .
710 2 L . .L . . . .
711 3 . T TL . . . .
712 4 L . .L . . . .
713 5 L . .. . . . .
714 */
715 //FIXME constraint_intra_pred & partitioning & nnz (lets hope this is just a typo in the spec)
716     if(top_type){
717         h->non_zero_count_cache[4+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][4];
718         h->non_zero_count_cache[5+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][5];
719         h->non_zero_count_cache[6+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][6];
720         h->non_zero_count_cache[7+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][3];
721
722         h->non_zero_count_cache[1+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][9];
723         h->non_zero_count_cache[2+8*0]= h->non_zero_count[top_xy][8];
724
725         h->non_zero_count_cache[1+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][12];
726         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->non_zero_count[top_xy][11];
727
728     }else{
729         h->non_zero_count_cache[4+8*0]=
730         h->non_zero_count_cache[5+8*0]=
731         h->non_zero_count_cache[6+8*0]=
732         h->non_zero_count_cache[7+8*0]=
733
734         h->non_zero_count_cache[1+8*0]=
735         h->non_zero_count_cache[2+8*0]=
736
737         h->non_zero_count_cache[1+8*3]=
738         h->non_zero_count_cache[2+8*3]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
739
740     }
741
742     for (i=0; i<2; i++) {
743         if(left_type[i]){
744             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[0+2*i]];
745             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[1+2*i]];
746             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[4+2*i]];
747             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->non_zero_count[left_xy[i]][left_block[5+2*i]];
748         }else{
749             h->non_zero_count_cache[3+8*1 + 2*8*i]=
750             h->non_zero_count_cache[3+8*2 + 2*8*i]=
751             h->non_zero_count_cache[0+8*1 +   8*i]=
752             h->non_zero_count_cache[0+8*4 +   8*i]= h->pps.cabac && !IS_INTRA(mb_type) ? 0 : 64;
753         }
754     }
755
756     if( h->pps.cabac ) {
757         // top_cbp
758         if(top_type) {
759             h->top_cbp = h->cbp_table[top_xy];
760         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
761             h->top_cbp = 0x1C0;
762         } else {
763             h->top_cbp = 0;
764         }
765         // left_cbp
766         if (left_type[0]) {
767             h->left_cbp = h->cbp_table[left_xy[0]] & 0x1f0;
768         } else if(IS_INTRA(mb_type)) {
769             h->left_cbp = 0x1C0;
770         } else {
771             h->left_cbp = 0;
772         }
773         if (left_type[0]) {
774             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[0]]>>((left_block[0]&(~1))+1))&0x1) << 1;
775         }
776         if (left_type[1]) {
777             h->left_cbp |= ((h->cbp_table[left_xy[1]]>>((left_block[2]&(~1))+1))&0x1) << 3;
778         }
779     }
780
781 #if 1
782     if(IS_INTER(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type)){
783         int list;
784         for(list=0; list<1+(h->slice_type==B_TYPE); list++){
785             if(!USES_LIST(mb_type, list) && !IS_DIRECT(mb_type) && !h->deblocking_filter){
786                 /*if(!h->mv_cache_clean[list]){
787                     memset(h->mv_cache [list],  0, 8*5*2*sizeof(int16_t)); //FIXME clean only input? clean at all?
788                     memset(h->ref_cache[list], PART_NOT_AVAILABLE, 8*5*sizeof(int8_t));
789                     h->mv_cache_clean[list]= 1;
790                 }*/
791                 continue;
792             }
793             h->mv_cache_clean[list]= 0;
794
795             if(USES_LIST(top_type, list)){
796                 const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
797                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
798                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0];
799                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 1];
800                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2];
801                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 3];
802                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
803                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 0];
804                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
805                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + 1];
806             }else{
807                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
808                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]=
809                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
810                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
811                 *(uint32_t*)&h->ref_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= ((top_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE)&0xFF)*0x01010101;
812             }
813
814             //FIXME unify cleanup or sth
815             if(USES_LIST(left_type[0], list)){
816                 const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
817                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1;
818                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]];
819                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]];
820                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[0]>>1)];
821                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[1]>>1)];
822             }else{
823                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
824                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]= 0;
825                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
826                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= left_type[0] ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
827             }
828
829             if(USES_LIST(left_type[1], list)){
830                 const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
831                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[left_xy[1]] + 1;
832                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]];
833                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]];
834                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[2]>>1)];
835                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy + h->b8_stride*(left_block[3]>>1)];
836             }else{
837                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
838                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]= 0;
839                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
840                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= left_type[0] ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
841                 assert((!left_type[0]) == (!left_type[1]));
842             }
843
844             if(for_deblock || (IS_DIRECT(mb_type) && !h->direct_spatial_mv_pred))
845                 continue;
846
847             if(USES_LIST(topleft_type, list)){
848                 const int b_xy = h->mb2b_xy[topleft_xy] + 3 + 3*h->b_stride;
849                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topleft_xy] + 1 + h->b8_stride;
850                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
851                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
852             }else{
853                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= 0;
854                 h->ref_cache[list][scan8[0] - 1 - 1*8]= topleft_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
855             }
856
857             if(USES_LIST(topright_type, list)){
858                 const int b_xy= h->mb2b_xy[topright_xy] + 3*h->b_stride;
859                 const int b8_xy= h->mb2b8_xy[topright_xy] + h->b8_stride;
860                 *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= *(uint32_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy];
861                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
862             }else{
863                 *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[0] + 4 - 1*8]= 0;
864                 h->ref_cache[list][scan8[0] + 4 - 1*8]= topright_type ? LIST_NOT_USED : PART_NOT_AVAILABLE;
865             }
866
867             if(IS_SKIP(mb_type) || IS_DIRECT(mb_type))
868                 continue;
869
870             h->ref_cache[list][scan8[5 ]+1] =
871             h->ref_cache[list][scan8[7 ]+1] =
872             h->ref_cache[list][scan8[13]+1] =  //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
873             h->ref_cache[list][scan8[4 ]] =
874             h->ref_cache[list][scan8[12]] = PART_NOT_AVAILABLE;
875             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[5 ]+1]=
876             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[7 ]+1]=
877             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
878             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[4 ]]=
879             *(uint32_t*)h->mv_cache [list][scan8[12]]= 0;
880
881             if( h->pps.cabac ) {
882                 /* XXX beurk, Load mvd */
883                 if(USES_LIST(top_type, list)){
884                     const int b_xy= h->mb2b_xy[top_xy] + 3*h->b_stride;
885                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 0 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0];
886                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 1 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 1];
887                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 2 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2];
888                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] + 3 - 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 3];
889                 }else{
890                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 0 - 1*8]=
891                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 1 - 1*8]=
892                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 2 - 1*8]=
893                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] + 3 - 1*8]= 0;
894                 }
895                 if(USES_LIST(left_type[0], list)){
896                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[0]] + 3;
897                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 0*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[0]];
898                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 1*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[1]];
899                 }else{
900                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 0*8]=
901                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 1*8]= 0;
902                 }
903                 if(USES_LIST(left_type[1], list)){
904                     const int b_xy= h->mb2b_xy[left_xy[1]] + 3;
905                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 2*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[2]];
906                     *(uint32_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0] - 1 + 3*8]= *(uint32_t*)h->mvd_table[list][b_xy + h->b_stride*left_block[3]];
907                 }else{
908                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 2*8]=
909                     *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[0] - 1 + 3*8]= 0;
910                 }
911                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[5 ]+1]=
912                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[7 ]+1]=
913                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[13]+1]= //FIXME remove past 3 (init somewhere else)
914                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[4 ]]=
915                 *(uint32_t*)h->mvd_cache [list][scan8[12]]= 0;
916
917                 if(h->slice_type == B_TYPE){
918                     fill_rectangle(&h->direct_cache[scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
919
920                     if(IS_DIRECT(top_type)){
921                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0x01010101;
922                     }else if(IS_8X8(top_type)){
923                         int b8_xy = h->mb2b8_xy[top_xy] + h->b8_stride;
924                         h->direct_cache[scan8[0] + 0 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy];
925                         h->direct_cache[scan8[0] + 2 - 1*8]= h->direct_table[b8_xy + 1];
926                     }else{
927                         *(uint32_t*)&h->direct_cache[scan8[0] - 1*8]= 0;
928                     }
929
930                     if(IS_DIRECT(left_type[0]))
931                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= 1;
932                     else if(IS_8X8(left_type[0]))
933                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[0]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[0]>>1)];
934                     else
935                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 0*8]= 0;
936
937                     if(IS_DIRECT(left_type[1]))
938                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 1;
939                     else if(IS_8X8(left_type[1]))
940                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= h->direct_table[h->mb2b8_xy[left_xy[1]] + 1 + h->b8_stride*(left_block[2]>>1)];
941                     else
942                         h->direct_cache[scan8[0] - 1 + 2*8]= 0;
943                 }
944             }
945
946             if(FRAME_MBAFF){
947 #define MAP_MVS\
948                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 - 1*8, topleft_type)\
949                     MAP_F2F(scan8[0] + 0 - 1*8, top_type)\
950                     MAP_F2F(scan8[0] + 1 - 1*8, top_type)\
951                     MAP_F2F(scan8[0] + 2 - 1*8, top_type)\
952                     MAP_F2F(scan8[0] + 3 - 1*8, top_type)\
953                     MAP_F2F(scan8[0] + 4 - 1*8, topright_type)\
954                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 0*8, left_type[0])\
955                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 1*8, left_type[0])\
956                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 2*8, left_type[1])\
957                     MAP_F2F(scan8[0] - 1 + 3*8, left_type[1])
958                 if(MB_FIELD){
959 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
960                     if(!IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
961                         h->ref_cache[list][idx] <<= 1;\
962                         h->mv_cache[list][idx][1] /= 2;\
963                         h->mvd_cache[list][idx][1] /= 2;\
964                     }
965                     MAP_MVS
966 #undef MAP_F2F
967                 }else{
968 #define MAP_F2F(idx, mb_type)\
969                     if(IS_INTERLACED(mb_type) && h->ref_cache[list][idx] >= 0){\
970                         h->ref_cache[list][idx] >>= 1;\
971                         h->mv_cache[list][idx][1] <<= 1;\
972                         h->mvd_cache[list][idx][1] <<= 1;\
973                     }
974                     MAP_MVS
975 #undef MAP_F2F
976                 }
977             }
978         }
979     }
980 #endif
981
982     h->neighbor_transform_size= !!IS_8x8DCT(top_type) + !!IS_8x8DCT(left_type[0]);
983 }
984
985 static inline void write_back_intra_pred_mode(H264Context *h){
986     MpegEncContext * const s = &h->s;
987     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
988
989     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][0]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*1];
990     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][1]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*2];
991     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][2]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*3];
992     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][3]= h->intra4x4_pred_mode_cache[7+8*4];
993     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][4]= h->intra4x4_pred_mode_cache[4+8*4];
994     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][5]= h->intra4x4_pred_mode_cache[5+8*4];
995     h->intra4x4_pred_mode[mb_xy][6]= h->intra4x4_pred_mode_cache[6+8*4];
996 }
997
998 /**
999  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
1000  */
1001 static inline int check_intra4x4_pred_mode(H264Context *h){
1002     MpegEncContext * const s = &h->s;
1003     static const int8_t top [12]= {-1, 0,LEFT_DC_PRED,-1,-1,-1,-1,-1, 0};
1004     static const int8_t left[12]= { 0,-1, TOP_DC_PRED, 0,-1,-1,-1, 0,-1,DC_128_PRED};
1005     int i;
1006
1007     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
1008         for(i=0; i<4; i++){
1009             int status= top[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i] ];
1010             if(status<0){
1011                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "top block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n", status, s->mb_x, s->mb_y);
1012                 return -1;
1013             } else if(status){
1014                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + i]= status;
1015             }
1016         }
1017     }
1018
1019     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
1020         for(i=0; i<4; i++){
1021             int status= left[ h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i] ];
1022             if(status<0){
1023                 av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "left block unavailable for requested intra4x4 mode %d at %d %d\n", status, s->mb_x, s->mb_y);
1024                 return -1;
1025             } else if(status){
1026                 h->intra4x4_pred_mode_cache[scan8[0] + 8*i]= status;
1027             }
1028         }
1029     }
1030
1031     return 0;
1032 } //FIXME cleanup like next
1033
1034 /**
1035  * checks if the top & left blocks are available if needed & changes the dc mode so it only uses the available blocks.
1036  */
1037 static inline int check_intra_pred_mode(H264Context *h, int mode){
1038     MpegEncContext * const s = &h->s;
1039     static const int8_t top [7]= {LEFT_DC_PRED8x8, 1,-1,-1};
1040     static const int8_t left[7]= { TOP_DC_PRED8x8,-1, 2,-1,DC_128_PRED8x8};
1041
1042     if(mode < 0 || mode > 6) {
1043         av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "out of range intra chroma pred mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
1044         return -1;
1045     }
1046
1047     if(!(h->top_samples_available&0x8000)){
1048         mode= top[ mode ];
1049         if(mode<0){
1050             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "top block unavailable for requested intra mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
1051             return -1;
1052         }
1053     }
1054
1055     if(!(h->left_samples_available&0x8000)){
1056         mode= left[ mode ];
1057         if(mode<0){
1058             av_log(h->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "left block unavailable for requested intra mode at %d %d\n", s->mb_x, s->mb_y);
1059             return -1;
1060         }
1061     }
1062
1063     return mode;
1064 }
1065
1066 /**
1067  * gets the predicted intra4x4 prediction mode.
1068  */
1069 static inline int pred_intra_mode(H264Context *h, int n){
1070     const int index8= scan8[n];
1071     const int left= h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 1];
1072     const int top = h->intra4x4_pred_mode_cache[index8 - 8];
1073     const int min= FFMIN(left, top);
1074
1075     tprintf("mode:%d %d min:%d\n", left ,top, min);
1076
1077     if(min<0) return DC_PRED;
1078     else      return min;
1079 }
1080
1081 static inline void write_back_non_zero_count(H264Context *h){
1082     MpegEncContext * const s = &h->s;
1083     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
1084
1085     h->non_zero_count[mb_xy][0]= h->non_zero_count_cache[7+8*1];
1086     h->non_zero_count[mb_xy][1]= h->non_zero_count_cache[7+8*2];
1087     h->non_zero_count[mb_xy][2]= h->non_zero_count_cache[7+8*3];
1088     h->non_zero_count[mb_xy][3]= h->non_zero_count_cache[7+8*4];
1089     h->non_zero_count[mb_xy][4]= h->non_zero_count_cache[4+8*4];
1090     h->non_zero_count[mb_xy][5]= h->non_zero_count_cache[5+8*4];
1091     h->non_zero_count[mb_xy][6]= h->non_zero_count_cache[6+8*4];
1092
1093     h->non_zero_count[mb_xy][9]= h->non_zero_count_cache[1+8*2];
1094     h->non_zero_count[mb_xy][8]= h->non_zero_count_cache[2+8*2];
1095     h->non_zero_count[mb_xy][7]= h->non_zero_count_cache[2+8*1];
1096
1097     h->non_zero_count[mb_xy][12]=h->non_zero_count_cache[1+8*5];
1098     h->non_zero_count[mb_xy][11]=h->non_zero_count_cache[2+8*5];
1099     h->non_zero_count[mb_xy][10]=h->non_zero_count_cache[2+8*4];
1100
1101     if(FRAME_MBAFF){
1102         // store all luma nnzs, for deblocking
1103         int v = 0, i;
1104         for(i=0; i<16; i++)
1105             v += (!!h->non_zero_count_cache[scan8[i]]) << i;
1106         *(uint16_t*)&h->non_zero_count[mb_xy][14] = v;
1107     }
1108 }
1109
1110 /**
1111  * gets the predicted number of non zero coefficients.
1112  * @param n block index
1113  */
1114 static inline int pred_non_zero_count(H264Context *h, int n){
1115     const int index8= scan8[n];
1116     const int left= h->non_zero_count_cache[index8 - 1];
1117     const int top = h->non_zero_count_cache[index8 - 8];
1118     int i= left + top;
1119
1120     if(i<64) i= (i+1)>>1;
1121
1122     tprintf("pred_nnz L%X T%X n%d s%d P%X\n", left, top, n, scan8[n], i&31);
1123
1124     return i&31;
1125 }
1126
1127 static inline int fetch_diagonal_mv(H264Context *h, const int16_t **C, int i, int list, int part_width){
1128     const int topright_ref= h->ref_cache[list][ i - 8 + part_width ];
1129
1130     /* there is no consistent mapping of mvs to neighboring locations that will
1131      * make mbaff happy, so we can't move all this logic to fill_caches */
1132     if(FRAME_MBAFF){
1133         MpegEncContext *s = &h->s;
1134         const int *mb_types = s->current_picture_ptr->mb_type;
1135         const int16_t *mv;
1136         *(uint32_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]-2] = 0;
1137         *C = h->mv_cache[list][scan8[0]-2];
1138
1139         if(!MB_FIELD
1140            && (s->mb_y&1) && i < scan8[0]+8 && topright_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
1141             int topright_xy = s->mb_x + (s->mb_y-1)*s->mb_stride + (i == scan8[0]+3);
1142             if(IS_INTERLACED(mb_types[topright_xy])){
1143 #define SET_DIAG_MV(MV_OP, REF_OP, X4, Y4)\
1144                 const int x4 = X4, y4 = Y4;\
1145                 const int mb_type = mb_types[(x4>>2)+(y4>>2)*s->mb_stride];\
1146                 if(!USES_LIST(mb_type,list) && !IS_8X8(mb_type))\
1147                     return LIST_NOT_USED;\
1148                 mv = s->current_picture_ptr->motion_val[list][x4 + y4*h->b_stride];\
1149                 h->mv_cache[list][scan8[0]-2][0] = mv[0];\
1150                 h->mv_cache[list][scan8[0]-2][1] = mv[1] MV_OP;\
1151                 return s->current_picture_ptr->ref_index[list][(x4>>1) + (y4>>1)*h->b8_stride] REF_OP;
1152
1153                 SET_DIAG_MV(*2, >>1, s->mb_x*4+(i&7)-4+part_width, s->mb_y*4-1);
1154             }
1155         }
1156         if(topright_ref == PART_NOT_AVAILABLE
1157            && ((s->mb_y&1) || i >= scan8[0]+8) && (i&7)==4
1158            && h->ref_cache[list][scan8[0]-1] != PART_NOT_AVAILABLE){
1159             if(!MB_FIELD
1160                && IS_INTERLACED(mb_types[h->left_mb_xy[0]])){
1161                 SET_DIAG_MV(*2, >>1, s->mb_x*4-1, (s->mb_y|1)*4+(s->mb_y&1)*2+(i>>4)-1);
1162             }
1163             if(MB_FIELD
1164                && !IS_INTERLACED(mb_types[h->left_mb_xy[0]])
1165                && i >= scan8[0]+8){
1166                 // leftshift will turn LIST_NOT_USED into PART_NOT_AVAILABLE, but that's ok.
1167                 SET_DIAG_MV(>>1, <<1, s->mb_x*4-1, (s->mb_y&~1)*4 - 1 + ((i-scan8[0])>>3)*2);
1168             }
1169         }
1170 #undef SET_DIAG_MV
1171     }
1172
1173     if(topright_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
1174         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 + part_width ];
1175         return topright_ref;
1176     }else{
1177         tprintf("topright MV not available\n");
1178
1179         *C= h->mv_cache[list][ i - 8 - 1 ];
1180         return h->ref_cache[list][ i - 8 - 1 ];
1181     }
1182 }
1183
1184 /**
1185  * gets the predicted MV.
1186  * @param n the block index
1187  * @param part_width the width of the partition (4, 8,16) -> (1, 2, 4)
1188  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1189  * @param my the y component of the predicted motion vector
1190  */
1191 static inline void pred_motion(H264Context * const h, int n, int part_width, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1192     const int index8= scan8[n];
1193     const int top_ref=      h->ref_cache[list][ index8 - 8 ];
1194     const int left_ref=     h->ref_cache[list][ index8 - 1 ];
1195     const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ index8 - 1 ];
1196     const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ index8 - 8 ];
1197     const int16_t * C;
1198     int diagonal_ref, match_count;
1199
1200     assert(part_width==1 || part_width==2 || part_width==4);
1201
1202 /* mv_cache
1203   B . . A T T T T
1204   U . . L . . , .
1205   U . . L . . . .
1206   U . . L . . , .
1207   . . . L . . . .
1208 */
1209
1210     diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, index8, list, part_width);
1211     match_count= (diagonal_ref==ref) + (top_ref==ref) + (left_ref==ref);
1212     tprintf("pred_motion match_count=%d\n", match_count);
1213     if(match_count > 1){ //most common
1214         *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1215         *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1216     }else if(match_count==1){
1217         if(left_ref==ref){
1218             *mx= A[0];
1219             *my= A[1];
1220         }else if(top_ref==ref){
1221             *mx= B[0];
1222             *my= B[1];
1223         }else{
1224             *mx= C[0];
1225             *my= C[1];
1226         }
1227     }else{
1228         if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE && diagonal_ref == PART_NOT_AVAILABLE && left_ref != PART_NOT_AVAILABLE){
1229             *mx= A[0];
1230             *my= A[1];
1231         }else{
1232             *mx= mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1233             *my= mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1234         }
1235     }
1236
1237     tprintf("pred_motion (%2d %2d %2d) (%2d %2d %2d) (%2d %2d %2d) -> (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", top_ref, B[0], B[1],                    diagonal_ref, C[0], C[1], left_ref, A[0], A[1], ref, *mx, *my, h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1238 }
1239
1240 /**
1241  * gets the directionally predicted 16x8 MV.
1242  * @param n the block index
1243  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1244  * @param my the y component of the predicted motion vector
1245  */
1246 static inline void pred_16x8_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1247     if(n==0){
1248         const int top_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
1249         const int16_t * const B= h->mv_cache[list][ scan8[0] - 8 ];
1250
1251         tprintf("pred_16x8: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", top_ref, B[0], B[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1252
1253         if(top_ref == ref){
1254             *mx= B[0];
1255             *my= B[1];
1256             return;
1257         }
1258     }else{
1259         const int left_ref=     h->ref_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
1260         const int16_t * const A= h->mv_cache[list][ scan8[8] - 1 ];
1261
1262         tprintf("pred_16x8: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", left_ref, A[0], A[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1263
1264         if(left_ref == ref){
1265             *mx= A[0];
1266             *my= A[1];
1267             return;
1268         }
1269     }
1270
1271     //RARE
1272     pred_motion(h, n, 4, list, ref, mx, my);
1273 }
1274
1275 /**
1276  * gets the directionally predicted 8x16 MV.
1277  * @param n the block index
1278  * @param mx the x component of the predicted motion vector
1279  * @param my the y component of the predicted motion vector
1280  */
1281 static inline void pred_8x16_motion(H264Context * const h, int n, int list, int ref, int * const mx, int * const my){
1282     if(n==0){
1283         const int left_ref=      h->ref_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
1284         const int16_t * const A=  h->mv_cache[list][ scan8[0] - 1 ];
1285
1286         tprintf("pred_8x16: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", left_ref, A[0], A[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1287
1288         if(left_ref == ref){
1289             *mx= A[0];
1290             *my= A[1];
1291             return;
1292         }
1293     }else{
1294         const int16_t * C;
1295         int diagonal_ref;
1296
1297         diagonal_ref= fetch_diagonal_mv(h, &C, scan8[4], list, 2);
1298
1299         tprintf("pred_8x16: (%2d %2d %2d) at %2d %2d %d list %d\n", diagonal_ref, C[0], C[1], h->s.mb_x, h->s.mb_y, n, list);
1300
1301         if(diagonal_ref == ref){
1302             *mx= C[0];
1303             *my= C[1];
1304             return;
1305         }
1306     }
1307
1308     //RARE
1309     pred_motion(h, n, 2, list, ref, mx, my);
1310 }
1311
1312 static inline void pred_pskip_motion(H264Context * const h, int * const mx, int * const my){
1313     const int top_ref = h->ref_cache[0][ scan8[0] - 8 ];
1314     const int left_ref= h->ref_cache[0][ scan8[0] - 1 ];
1315
1316     tprintf("pred_pskip: (%d) (%d) at %2d %2d\n", top_ref, left_ref, h->s.mb_x, h->s.mb_y);
1317
1318     if(top_ref == PART_NOT_AVAILABLE || left_ref == PART_NOT_AVAILABLE
1319        || (top_ref == 0  && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 8 ] == 0)
1320        || (left_ref == 0 && *(uint32_t*)h->mv_cache[0][ scan8[0] - 1 ] == 0)){
1321
1322         *mx = *my = 0;
1323         return;
1324     }
1325
1326     pred_motion(h, 0, 4, 0, 0, mx, my);
1327
1328     return;
1329 }
1330
1331 static inline void direct_dist_scale_factor(H264Context * const h){
1332     const int poc = h->s.current_picture_ptr->poc;
1333     const int poc1 = h->ref_list[1][0].poc;
1334     int i;
1335     for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
1336         int poc0 = h->ref_list[0][i].poc;
1337         int td = clip(poc1 - poc0, -128, 127);
1338         if(td == 0 /* FIXME || pic0 is a long-term ref */){
1339             h->dist_scale_factor[i] = 256;
1340         }else{
1341             int tb = clip(poc - poc0, -128, 127);
1342             int tx = (16384 + (ABS(td) >> 1)) / td;
1343             h->dist_scale_factor[i] = clip((tb*tx + 32) >> 6, -1024, 1023);
1344         }
1345     }
1346     if(FRAME_MBAFF){
1347         for(i=0; i<h->ref_count[0]; i++){
1348             h->dist_scale_factor_field[2*i] =
1349             h->dist_scale_factor_field[2*i+1] = h->dist_scale_factor[i];
1350         }
1351     }
1352 }
1353 static inline void direct_ref_list_init(H264Context * const h){
1354     MpegEncContext * const s = &h->s;
1355     Picture * const ref1 = &h->ref_list[1][0];
1356     Picture * const cur = s->current_picture_ptr;
1357     int list, i, j;
1358     if(cur->pict_type == I_TYPE)
1359         cur->ref_count[0] = 0;
1360     if(cur->pict_type != B_TYPE)
1361         cur->ref_count[1] = 0;
1362     for(list=0; list<2; list++){
1363         cur->ref_count[list] = h->ref_count[list];
1364         for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1365             cur->ref_poc[list][j] = h->ref_list[list][j].poc;
1366     }
1367     if(cur->pict_type != B_TYPE || h->direct_spatial_mv_pred)
1368         return;
1369     for(list=0; list<2; list++){
1370         for(i=0; i<ref1->ref_count[list]; i++){
1371             const int poc = ref1->ref_poc[list][i];
1372             h->map_col_to_list0[list][i] = 0; /* bogus; fills in for missing frames */
1373             for(j=0; j<h->ref_count[list]; j++)
1374                 if(h->ref_list[list][j].poc == poc){
1375                     h->map_col_to_list0[list][i] = j;
1376                     break;
1377                 }
1378         }
1379     }
1380     if(FRAME_MBAFF){
1381         for(list=0; list<2; list++){
1382             for(i=0; i<ref1->ref_count[list]; i++){
1383                 j = h->map_col_to_list0[list][i];
1384                 h->map_col_to_list0_field[list][2*i] = 2*j;
1385                 h->map_col_to_list0_field[list][2*i+1] = 2*j+1;
1386             }
1387         }
1388     }
1389 }
1390
1391 static inline void pred_direct_motion(H264Context * const h, int *mb_type){
1392     MpegEncContext * const s = &h->s;
1393     const int mb_xy =   s->mb_x +   s->mb_y*s->mb_stride;
1394     const int b8_xy = 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1395     const int b4_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1396     const int mb_type_col = h->ref_list[1][0].mb_type[mb_xy];
1397     const int16_t (*l1mv0)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[0][b4_xy];
1398     const int16_t (*l1mv1)[2] = (const int16_t (*)[2]) &h->ref_list[1][0].motion_val[1][b4_xy];
1399     const int8_t *l1ref0 = &h->ref_list[1][0].ref_index[0][b8_xy];
1400     const int8_t *l1ref1 = &h->ref_list[1][0].ref_index[1][b8_xy];
1401     const int is_b8x8 = IS_8X8(*mb_type);
1402     int sub_mb_type;
1403     int i8, i4;
1404
1405 #define MB_TYPE_16x16_OR_INTRA (MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_INTRA4x4|MB_TYPE_INTRA16x16|MB_TYPE_INTRA_PCM)
1406     if(IS_8X8(mb_type_col) && !h->sps.direct_8x8_inference_flag){
1407         /* FIXME save sub mb types from previous frames (or derive from MVs)
1408          * so we know exactly what block size to use */
1409         sub_mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_4x4 */
1410         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1411     }else if(!is_b8x8 && (mb_type_col & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)){
1412         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1413         *mb_type =    MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_16x16 */
1414     }else{
1415         sub_mb_type = MB_TYPE_16x16|MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2; /* B_SUB_8x8 */
1416         *mb_type =    MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1;
1417     }
1418     if(!is_b8x8)
1419         *mb_type |= MB_TYPE_DIRECT2;
1420     if(MB_FIELD)
1421         *mb_type |= MB_TYPE_INTERLACED;
1422
1423     tprintf("mb_type = %08x, sub_mb_type = %08x, is_b8x8 = %d, mb_type_col = %08x\n", *mb_type, sub_mb_type, is_b8x8, mb_type_col);
1424
1425     if(h->direct_spatial_mv_pred){
1426         int ref[2];
1427         int mv[2][2];
1428         int list;
1429
1430         /* FIXME interlacing + spatial direct uses wrong colocated block positions */
1431
1432         /* ref = min(neighbors) */
1433         for(list=0; list<2; list++){
1434             int refa = h->ref_cache[list][scan8[0] - 1];
1435             int refb = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8];
1436             int refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 + 4];
1437             if(refc == -2)
1438                 refc = h->ref_cache[list][scan8[0] - 8 - 1];
1439             ref[list] = refa;
1440             if(ref[list] < 0 || (refb < ref[list] && refb >= 0))
1441                 ref[list] = refb;
1442             if(ref[list] < 0 || (refc < ref[list] && refc >= 0))
1443                 ref[list] = refc;
1444             if(ref[list] < 0)
1445                 ref[list] = -1;
1446         }
1447
1448         if(ref[0] < 0 && ref[1] < 0){
1449             ref[0] = ref[1] = 0;
1450             mv[0][0] = mv[0][1] =
1451             mv[1][0] = mv[1][1] = 0;
1452         }else{
1453             for(list=0; list<2; list++){
1454                 if(ref[list] >= 0)
1455                     pred_motion(h, 0, 4, list, ref[list], &mv[list][0], &mv[list][1]);
1456                 else
1457                     mv[list][0] = mv[list][1] = 0;
1458             }
1459         }
1460
1461         if(ref[1] < 0){
1462             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1463             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L1;
1464         }else if(ref[0] < 0){
1465             *mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1466             sub_mb_type &= ~MB_TYPE_P0L0;
1467         }
1468
1469         if(IS_16X16(*mb_type)){
1470             fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
1471             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
1472             if(!IS_INTRA(mb_type_col)
1473                && (   (l1ref0[0] == 0 && ABS(l1mv0[0][0]) <= 1 && ABS(l1mv0[0][1]) <= 1)
1474                    || (l1ref0[0]  < 0 && l1ref1[0] == 0 && ABS(l1mv1[0][0]) <= 1 && ABS(l1mv1[0][1]) <= 1
1475                        && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
1476                 if(ref[0] > 0)
1477                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1478                 else
1479                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1480                 if(ref[1] > 0)
1481                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1482                 else
1483                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1484             }else{
1485                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1486                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1487             }
1488         }else{
1489             for(i8=0; i8<4; i8++){
1490                 const int x8 = i8&1;
1491                 const int y8 = i8>>1;
1492
1493                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1494                     continue;
1495                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1496
1497                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[0][0],mv[0][1]), 4);
1498                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mv[1][0],mv[1][1]), 4);
1499                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[0], 1);
1500                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, (uint8_t)ref[1], 1);
1501
1502                 /* col_zero_flag */
1503                 if(!IS_INTRA(mb_type_col) && (   l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0
1504                                               || (l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] < 0 && l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride] == 0
1505                                                   && (h->x264_build>33 || !h->x264_build)))){
1506                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride] == 0 ? l1mv0 : l1mv1;
1507                     if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
1508                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*h->b_stride];
1509                         if(ABS(mv_col[0]) <= 1 && ABS(mv_col[1]) <= 1){
1510                             if(ref[0] == 0)
1511                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1512                             if(ref[1] == 0)
1513                                 fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1514                         }
1515                     }else
1516                     for(i4=0; i4<4; i4++){
1517                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1518                         if(ABS(mv_col[0]) <= 1 && ABS(mv_col[1]) <= 1){
1519                             if(ref[0] == 0)
1520                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1521                             if(ref[1] == 0)
1522                                 *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] = 0;
1523                         }
1524                     }
1525                 }
1526             }
1527         }
1528     }else{ /* direct temporal mv pred */
1529         const int *map_col_to_list0[2] = {h->map_col_to_list0[0], h->map_col_to_list0[1]};
1530         const int *dist_scale_factor = h->dist_scale_factor;
1531
1532         if(FRAME_MBAFF){
1533             if(IS_INTERLACED(*mb_type)){
1534                 map_col_to_list0[0] = h->map_col_to_list0_field[0];
1535                 map_col_to_list0[1] = h->map_col_to_list0_field[1];
1536                 dist_scale_factor = h->dist_scale_factor_field;
1537             }
1538             if(IS_INTERLACED(*mb_type) != IS_INTERLACED(mb_type_col)){
1539                 /* FIXME assumes direct_8x8_inference == 1 */
1540                 const int pair_xy = s->mb_x + (s->mb_y&~1)*s->mb_stride;
1541                 int mb_types_col[2];
1542                 int y_shift;
1543
1544                 *mb_type = MB_TYPE_8x8|MB_TYPE_L0L1
1545                          | (is_b8x8 ? 0 : MB_TYPE_DIRECT2)
1546                          | (*mb_type & MB_TYPE_INTERLACED);
1547                 sub_mb_type = MB_TYPE_P0L0|MB_TYPE_P0L1|MB_TYPE_DIRECT2|MB_TYPE_16x16;
1548
1549                 if(IS_INTERLACED(*mb_type)){
1550                     /* frame to field scaling */
1551                     mb_types_col[0] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy];
1552                     mb_types_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy+s->mb_stride];
1553                     if(s->mb_y&1){
1554                         l1ref0 -= 2*h->b8_stride;
1555                         l1ref1 -= 2*h->b8_stride;
1556                         l1mv0 -= 4*h->b_stride;
1557                         l1mv1 -= 4*h->b_stride;
1558                     }
1559                     y_shift = 0;
1560
1561                     if(   (mb_types_col[0] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
1562                        && (mb_types_col[1] & MB_TYPE_16x16_OR_INTRA)
1563                        && !is_b8x8)
1564                         *mb_type |= MB_TYPE_16x8;
1565                     else
1566                         *mb_type |= MB_TYPE_8x8;
1567                 }else{
1568                     /* field to frame scaling */
1569                     /* col_mb_y = (mb_y&~1) + (topAbsDiffPOC < bottomAbsDiffPOC ? 0 : 1)
1570                      * but in MBAFF, top and bottom POC are equal */
1571                     int dy = (s->mb_y&1) ? 1 : 2;
1572                     mb_types_col[0] =
1573                     mb_types_col[1] = h->ref_list[1][0].mb_type[pair_xy+s->mb_stride];
1574                     l1ref0 += dy*h->b8_stride;
1575                     l1ref1 += dy*h->b8_stride;
1576                     l1mv0 += 2*dy*h->b_stride;
1577                     l1mv1 += 2*dy*h->b_stride;
1578                     y_shift = 2;
1579
1580                     if((mb_types_col[0] & (MB_TYPE_16x16_OR_INTRA|MB_TYPE_16x8))
1581                        && !is_b8x8)
1582                         *mb_type |= MB_TYPE_16x16;
1583                     else
1584                         *mb_type |= MB_TYPE_8x8;
1585                 }
1586
1587                 for(i8=0; i8<4; i8++){
1588                     const int x8 = i8&1;
1589                     const int y8 = i8>>1;
1590                     int ref0, scale;
1591                     const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
1592
1593                     if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1594                         continue;
1595                     h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1596
1597                     fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1598                     if(IS_INTRA(mb_types_col[y8])){
1599                         fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1600                         fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1601                         fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1602                         continue;
1603                     }
1604
1605                     ref0 = l1ref0[x8 + (y8*2>>y_shift)*h->b8_stride];
1606                     if(ref0 >= 0)
1607                         ref0 = map_col_to_list0[0][ref0*2>>y_shift];
1608                     else{
1609                         ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + (y8*2>>y_shift)*h->b8_stride]*2>>y_shift];
1610                         l1mv= l1mv1;
1611                     }
1612                     scale = dist_scale_factor[ref0];
1613                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
1614
1615                     {
1616                         const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + (y8*6>>y_shift)*h->b_stride];
1617                         int my_col = (mv_col[1]<<y_shift)/2;
1618                         int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1619                         int my = (scale * my_col + 128) >> 8;
1620                         fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1621                         fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-my_col), 4);
1622                     }
1623                 }
1624                 return;
1625             }
1626         }
1627
1628         /* one-to-one mv scaling */
1629
1630         if(IS_16X16(*mb_type)){
1631             fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1632             if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1633                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 1);
1634                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1635                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, 0, 4);
1636             }else{
1637                 const int ref0 = l1ref0[0] >= 0 ? map_col_to_list0[0][l1ref0[0]]
1638                                                 : map_col_to_list0[1][l1ref1[0]];
1639                 const int scale = dist_scale_factor[ref0];
1640                 const int16_t *mv_col = l1ref0[0] >= 0 ? l1mv0[0] : l1mv1[0];
1641                 int mv_l0[2];
1642                 mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1643                 mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1644                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, ref0, 1);
1645                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv_l0[0],mv_l0[1]), 4);
1646                 fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[0]], 4, 4, 8, pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]), 4);
1647             }
1648         }else{
1649             for(i8=0; i8<4; i8++){
1650                 const int x8 = i8&1;
1651                 const int y8 = i8>>1;
1652                 int ref0, scale;
1653                 const int16_t (*l1mv)[2]= l1mv0;
1654
1655                 if(is_b8x8 && !IS_DIRECT(h->sub_mb_type[i8]))
1656                     continue;
1657                 h->sub_mb_type[i8] = sub_mb_type;
1658                 fill_rectangle(&h->ref_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1659                 if(IS_INTRA(mb_type_col)){
1660                     fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 1);
1661                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1662                     fill_rectangle(&h-> mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, 0, 4);
1663                     continue;
1664                 }
1665
1666                 ref0 = l1ref0[x8 + y8*h->b8_stride];
1667                 if(ref0 >= 0)
1668                     ref0 = map_col_to_list0[0][ref0];
1669                 else{
1670                     ref0 = map_col_to_list0[1][l1ref1[x8 + y8*h->b8_stride]];
1671                     l1mv= l1mv1;
1672                 }
1673                 scale = dist_scale_factor[ref0];
1674
1675                 fill_rectangle(&h->ref_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, ref0, 1);
1676                 if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
1677                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*3 + y8*3*h->b_stride];
1678                     int mx = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1679                     int my = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1680                     fill_rectangle(&h->mv_cache[0][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx,my), 4);
1681                     fill_rectangle(&h->mv_cache[1][scan8[i8*4]], 2, 2, 8, pack16to32(mx-mv_col[0],my-mv_col[1]), 4);
1682                 }else
1683                 for(i4=0; i4<4; i4++){
1684                     const int16_t *mv_col = l1mv[x8*2 + (i4&1) + (y8*2 + (i4>>1))*h->b_stride];
1685                     int16_t *mv_l0 = h->mv_cache[0][scan8[i8*4+i4]];
1686                     mv_l0[0] = (scale * mv_col[0] + 128) >> 8;
1687                     mv_l0[1] = (scale * mv_col[1] + 128) >> 8;
1688                     *(uint32_t*)h->mv_cache[1][scan8[i8*4+i4]] =
1689                         pack16to32(mv_l0[0]-mv_col[0],mv_l0[1]-mv_col[1]);
1690                 }
1691             }
1692         }
1693     }
1694 }
1695
1696 static inline void write_back_motion(H264Context *h, int mb_type){
1697     MpegEncContext * const s = &h->s;
1698     const int b_xy = 4*s->mb_x + 4*s->mb_y*h->b_stride;
1699     const int b8_xy= 2*s->mb_x + 2*s->mb_y*h->b8_stride;
1700     int list;
1701
1702     if(!USES_LIST(mb_type, 0))
1703         fill_rectangle(&s->current_picture.ref_index[0][b8_xy], 2, 2, h->b8_stride, (uint8_t)LIST_NOT_USED, 1);
1704
1705     for(list=0; list<2; list++){
1706         int y;
1707         if(!USES_LIST(mb_type, list))
1708             continue;
1709
1710         for(y=0; y<4; y++){
1711             *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]+0 + 8*y];
1712             *(uint64_t*)s->current_picture.motion_val[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mv_cache[list][scan8[0]+2 + 8*y];
1713         }
1714         if( h->pps.cabac ) {
1715             for(y=0; y<4; y++){
1716                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 0 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+0 + 8*y];
1717                 *(uint64_t*)h->mvd_table[list][b_xy + 2 + y*h->b_stride]= *(uint64_t*)h->mvd_cache[list][scan8[0]+2 + 8*y];
1718             }
1719         }
1720
1721         {
1722             uint8_t *ref_index = &s->current_picture.ref_index[list][b8_xy];
1723             ref_index[0+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[0]];
1724             ref_index[1+0*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[4]];
1725             ref_index[0+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[8]];
1726             ref_index[1+1*h->b8_stride]= h->ref_cache[list][scan8[12]];
1727         }
1728     }
1729
1730     if(h->slice_type == B_TYPE && h->pps.cabac){
1731         if(IS_8X8(mb_type)){
1732             uint8_t *direct_table = &h->direct_table[b8_xy];
1733             direct_table[1+0*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[1]) ? 1 : 0;
1734             direct_table[0+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[2]) ? 1 : 0;
1735             direct_table[1+1*h->b8_stride] = IS_DIRECT(h->sub_mb_type[3]) ? 1 : 0;
1736         }
1737     }
1738 }
1739
1740 /**
1741  * Decodes a network abstraction layer unit.
1742  * @param consumed is the number of bytes used as input
1743  * @param length is the length of the array
1744  * @param dst_length is the number of decoded bytes FIXME here or a decode rbsp tailing?
1745  * @returns decoded bytes, might be src+1 if no escapes
1746  */
1747 static uint8_t *decode_nal(H264Context *h, uint8_t *src, int *dst_length, int *consumed, int length){
1748     int i, si, di;
1749     uint8_t *dst;
1750
1751 //    src[0]&0x80;                //forbidden bit
1752     h->nal_ref_idc= src[0]>>5;
1753     h->nal_unit_type= src[0]&0x1F;
1754
1755     src++; length--;
1756 #if 0
1757     for(i=0; i<length; i++)
1758         printf("%2X ", src[i]);
1759 #endif
1760     for(i=0; i+1<length; i+=2){
1761         if(src[i]) continue;
1762         if(i>0 && src[i-1]==0) i--;
1763         if(i+2<length && src[i+1]==0 && src[i+2]<=3){
1764             if(src[i+2]!=3){
1765                 /* startcode, so we must be past the end */
1766                 length=i;
1767             }
1768             break;
1769         }
1770     }
1771
1772     if(i>=length-1){ //no escaped 0
1773         *dst_length= length;
1774         *consumed= length+1; //+1 for the header
1775         return src;
1776     }
1777
1778     h->rbsp_buffer= av_fast_realloc(h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size, length);
1779     dst= h->rbsp_buffer;
1780
1781 //printf("decoding esc\n");
1782     si=di=0;
1783     while(si<length){
1784         //remove escapes (very rare 1:2^22)
1785         if(si+2<length && src[si]==0 && src[si+1]==0 && src[si+2]<=3){
1786             if(src[si+2]==3){ //escape
1787                 dst[di++]= 0;
1788                 dst[di++]= 0;
1789                 si+=3;
1790                 continue;
1791             }else //next start code
1792                 break;
1793         }
1794
1795         dst[di++]= src[si++];
1796     }
1797
1798     *dst_length= di;
1799     *consumed= si + 1;//+1 for the header
1800 //FIXME store exact number of bits in the getbitcontext (its needed for decoding)
1801     return dst;
1802 }
1803
1804 #if 0
1805 /**
1806  * @param src the data which should be escaped
1807  * @param dst the target buffer, dst+1 == src is allowed as a special case
1808  * @param length the length of the src data
1809  * @param dst_length the length of the dst array
1810  * @returns length of escaped data in bytes or -1 if an error occured
1811  */
1812 static int encode_nal(H264Context *h, uint8_t *dst, uint8_t *src, int length, int dst_length){
1813     int i, escape_count, si, di;
1814     uint8_t *temp;
1815
1816     assert(length>=0);
1817     assert(dst_length>0);
1818
1819     dst[0]= (h->nal_ref_idc<<5) + h->nal_unit_type;
1820
1821     if(length==0) return 1;
1822
1823     escape_count= 0;
1824     for(i=0; i<length; i+=2){
1825         if(src[i]) continue;
1826         if(i>0 && src[i-1]==0)
1827             i--;
1828         if(i+2<length && src[i+1]==0 && src[i+2]<=3){
1829             escape_count++;
1830             i+=2;
1831         }
1832     }
1833
1834     if(escape_count==0){
1835         if(dst+1 != src)
1836             memcpy(dst+1, src, length);
1837         return length + 1;
1838     }
1839
1840     if(length + escape_count + 1> dst_length)
1841         return -1;
1842
1843     //this should be damn rare (hopefully)
1844
1845     h->rbsp_buffer= av_fast_realloc(h->rbsp_buffer, &h->rbsp_buffer_size, length + escape_count);
1846     temp= h->rbsp_buffer;
1847 //printf("encoding esc\n");
1848
1849     si= 0;
1850     di= 0;
1851     while(si < length){
1852         if(si+2<length && src[si]==0 && src[si+1]==0 && src[si+2]<=3){
1853             temp[di++]= 0; si++;
1854             temp[di++]= 0; si++;
1855             temp[di++]= 3;
1856             temp[di++]= src[si++];
1857         }
1858         else
1859             temp[di++]= src[si++];
1860     }
1861     memcpy(dst+1, temp, length+escape_count);
1862
1863     assert(di == length+escape_count);
1864
1865     return di + 1;
1866 }
1867
1868 /**
1869  * write 1,10,100,1000,... for alignment, yes its exactly inverse to mpeg4
1870  */
1871 static void encode_rbsp_trailing(PutBitContext *pb){
1872     int length;
1873     put_bits(pb, 1, 1);
1874     length= (-put_bits_count(pb))&7;
1875     if(length) put_bits(pb, length, 0);
1876 }
1877 #endif
1878
1879 /**
1880  * identifies the exact end of the bitstream
1881  * @return the length of the trailing, or 0 if damaged
1882  */
1883 static int decode_rbsp_trailing(uint8_t *src){
1884     int v= *src;
1885     int r;
1886
1887     tprintf("rbsp trailing %X\n", v);
1888
1889     for(r=1; r<9; r++){
1890         if(v&1) return r;
1891         v>>=1;
1892     }
1893     return 0;
1894 }
1895
1896 /**
1897  * idct tranforms the 16 dc values and dequantize them.
1898  * @param qp quantization parameter
1899  */
1900 static void h264_luma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp, int qmul){
1901 #define stride 16
1902     int i;
1903     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1904     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1905     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1906
1907 //memset(block, 64, 2*256);
1908 //return;
1909     for(i=0; i<4; i++){
1910         const int offset= y_offset[i];
1911         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1912         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1913         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1914         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1915
1916         temp[4*i+0]= z0+z3;
1917         temp[4*i+1]= z1+z2;
1918         temp[4*i+2]= z1-z2;
1919         temp[4*i+3]= z0-z3;
1920     }
1921
1922     for(i=0; i<4; i++){
1923         const int offset= x_offset[i];
1924         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1925         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1926         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1927         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1928
1929         block[stride*0 +offset]= ((((z0 + z3)*qmul + 128 ) >> 8)); //FIXME think about merging this into decode_resdual
1930         block[stride*2 +offset]= ((((z1 + z2)*qmul + 128 ) >> 8));
1931         block[stride*8 +offset]= ((((z1 - z2)*qmul + 128 ) >> 8));
1932         block[stride*10+offset]= ((((z0 - z3)*qmul + 128 ) >> 8));
1933     }
1934 }
1935
1936 #if 0
1937 /**
1938  * dct tranforms the 16 dc values.
1939  * @param qp quantization parameter ??? FIXME
1940  */
1941 static void h264_luma_dc_dct_c(DCTELEM *block/*, int qp*/){
1942 //    const int qmul= dequant_coeff[qp][0];
1943     int i;
1944     int temp[16]; //FIXME check if this is a good idea
1945     static const int x_offset[4]={0, 1*stride, 4* stride,  5*stride};
1946     static const int y_offset[4]={0, 2*stride, 8* stride, 10*stride};
1947
1948     for(i=0; i<4; i++){
1949         const int offset= y_offset[i];
1950         const int z0= block[offset+stride*0] + block[offset+stride*4];
1951         const int z1= block[offset+stride*0] - block[offset+stride*4];
1952         const int z2= block[offset+stride*1] - block[offset+stride*5];
1953         const int z3= block[offset+stride*1] + block[offset+stride*5];
1954
1955         temp[4*i+0]= z0+z3;
1956         temp[4*i+1]= z1+z2;
1957         temp[4*i+2]= z1-z2;
1958         temp[4*i+3]= z0-z3;
1959     }
1960
1961     for(i=0; i<4; i++){
1962         const int offset= x_offset[i];
1963         const int z0= temp[4*0+i] + temp[4*2+i];
1964         const int z1= temp[4*0+i] - temp[4*2+i];
1965         const int z2= temp[4*1+i] - temp[4*3+i];
1966         const int z3= temp[4*1+i] + temp[4*3+i];
1967
1968         block[stride*0 +offset]= (z0 + z3)>>1;
1969         block[stride*2 +offset]= (z1 + z2)>>1;
1970         block[stride*8 +offset]= (z1 - z2)>>1;
1971         block[stride*10+offset]= (z0 - z3)>>1;
1972     }
1973 }
1974 #endif
1975
1976 #undef xStride
1977 #undef stride
1978
1979 static void chroma_dc_dequant_idct_c(DCTELEM *block, int qp, int qmul){
1980     const int stride= 16*2;
1981     const int xStride= 16;
1982     int a,b,c,d,e;
1983
1984     a= block[stride*0 + xStride*0];
1985     b= block[stride*0 + xStride*1];
1986     c= block[stride*1 + xStride*0];
1987     d= block[stride*1 + xStride*1];
1988
1989     e= a-b;
1990     a= a+b;
1991     b= c-d;
1992     c= c+d;
1993
1994     block[stride*0 + xStride*0]= ((a+c)*qmul) >> 7;
1995     block[stride*0 + xStride*1]= ((e+b)*qmul) >> 7;
1996     block[stride*1 + xStride*0]= ((a-c)*qmul) >> 7;
1997     block[stride*1 + xStride*1]= ((e-b)*qmul) >> 7;
1998 }
1999
2000 #if 0
2001 static void chroma_dc_dct_c(DCTELEM *block){
2002     const int stride= 16*2;
2003     const int xStride= 16;
2004     int a,b,c,d,e;
2005
2006     a= block[stride*0 + xStride*0];
2007     b= block[stride*0 + xStride*1];
2008     c= block[stride*1 + xStride*0];
2009     d= block[stride*1 + xStride*1];
2010
2011     e= a-b;
2012     a= a+b;
2013     b= c-d;
2014     c= c+d;
2015
2016     block[stride*0 + xStride*0]= (a+c);
2017     block[stride*0 + xStride*1]= (e+b);
2018     block[stride*1 + xStride*0]= (a-c);
2019     block[stride*1 + xStride*1]= (e-b);
2020 }
2021 #endif
2022
2023 /**
2024  * gets the chroma qp.
2025  */
2026 static inline int get_chroma_qp(int chroma_qp_index_offset, int qscale){
2027
2028     return chroma_qp[clip(qscale + chroma_qp_index_offset, 0, 51)];
2029 }
2030
2031
2032 #if 0
2033 static void h264_diff_dct_c(DCTELEM *block, uint8_t *src1, uint8_t *src2, int stride){
2034     int i;
2035     //FIXME try int temp instead of block
2036
2037     for(i=0; i<4; i++){
2038         const int d0= src1[0 + i*stride] - src2[0 + i*stride];
2039         const int d1= src1[1 + i*stride] - src2[1 + i*stride];
2040         const int d2= src1[2 + i*stride] - src2[2 + i*stride];
2041         const int d3= src1[3 + i*stride] - src2[3 + i*stride];
2042         const int z0= d0 + d3;
2043         const int z3= d0 - d3;
2044         const int z1= d1 + d2;
2045         const int z2= d1 - d2;
2046
2047         block[0 + 4*i]=   z0 +   z1;
2048         block[1 + 4*i]= 2*z3 +   z2;
2049         block[2 + 4*i]=   z0 -   z1;
2050         block[3 + 4*i]=   z3 - 2*z2;
2051     }
2052
2053     for(i=0; i<4; i++){
2054         const int z0= block[0*4 + i] + block[3*4 + i];
2055         const int z3= block[0*4 + i] - block[3*4 + i];
2056         const int z1= block[1*4 + i] + block[2*4 + i];
2057         const int z2= block[1*4 + i] - block[2*4 + i];
2058
2059         block[0*4 + i]=   z0 +   z1;
2060         block[1*4 + i]= 2*z3 +   z2;
2061         block[2*4 + i]=   z0 -   z1;
2062         block[3*4 + i]=   z3 - 2*z2;
2063     }
2064 }
2065 #endif
2066
2067 //FIXME need to check that this doesnt overflow signed 32 bit for low qp, i am not sure, it's very close
2068 //FIXME check that gcc inlines this (and optimizes intra & seperate_dc stuff away)
2069 static inline int quantize_c(DCTELEM *block, uint8_t *scantable, int qscale, int intra, int seperate_dc){
2070     int i;
2071     const int * const quant_table= quant_coeff[qscale];
2072     const int bias= intra ? (1<<QUANT_SHIFT)/3 : (1<<QUANT_SHIFT)/6;
2073     const unsigned int threshold1= (1<<QUANT_SHIFT) - bias - 1;
2074     const unsigned int threshold2= (threshold1<<1);
2075     int last_non_zero;
2076
2077     if(seperate_dc){
2078         if(qscale<=18){
2079             //avoid overflows
2080             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT-2))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT-2))/6;
2081             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT-2)) - dc_bias - 1;
2082             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
2083
2084             int level= block[0]*quant_coeff[qscale+18][0];
2085             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
2086                 if(level>0){
2087                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT-2);
2088                     block[0]= level;
2089                 }else{
2090                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT-2);
2091                     block[0]= -level;
2092                 }
2093 //                last_non_zero = i;
2094             }else{
2095                 block[0]=0;
2096             }
2097         }else{
2098             const int dc_bias= intra ? (1<<(QUANT_SHIFT+1))/3 : (1<<(QUANT_SHIFT+1))/6;
2099             const unsigned int dc_threshold1= (1<<(QUANT_SHIFT+1)) - dc_bias - 1;
2100             const unsigned int dc_threshold2= (dc_threshold1<<1);
2101
2102             int level= block[0]*quant_table[0];
2103             if(((unsigned)(level+dc_threshold1))>dc_threshold2){
2104                 if(level>0){
2105                     level= (dc_bias + level)>>(QUANT_SHIFT+1);
2106                     block[0]= level;
2107                 }else{
2108                     level= (dc_bias - level)>>(QUANT_SHIFT+1);
2109                     block[0]= -level;
2110                 }
2111 //                last_non_zero = i;
2112             }else{
2113                 block[0]=0;
2114             }
2115         }
2116         last_non_zero= 0;
2117         i=1;
2118     }else{
2119         last_non_zero= -1;
2120         i=0;
2121     }
2122
2123     for(; i<16; i++){
2124         const int j= scantable[i];
2125         int level= block[j]*quant_table[j];
2126
2127 //        if(   bias+level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))
2128 //           || bias-level >= (1<<(QMAT_SHIFT - 3))){
2129         if(((unsigned)(level+threshold1))>threshold2){
2130             if(level>0){
2131                 level= (bias + level)>>QUANT_SHIFT;
2132                 block[j]= level;
2133             }else{
2134                 level= (bias - level)>>QUANT_SHIFT;
2135                 block[j]= -level;
2136             }
2137             last_non_zero = i;
2138         }else{
2139             block[j]=0;
2140         }
2141     }
2142
2143     return last_non_zero;
2144 }
2145
2146 static void pred4x4_vertical_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2147     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2148     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= a;
2149     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= a;
2150     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= a;
2151     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= a;
2152 }
2153
2154 static void pred4x4_horizontal_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2155     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]= src[-1+0*stride]*0x01010101;
2156     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]= src[-1+1*stride]*0x01010101;
2157     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]= src[-1+2*stride]*0x01010101;
2158     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= src[-1+3*stride]*0x01010101;
2159 }
2160
2161 static void pred4x4_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2162     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride]
2163                    + src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 4) >>3;
2164
2165     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
2166     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
2167     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
2168     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
2169 }
2170
2171 static void pred4x4_left_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2172     const int dc= (  src[-1+0*stride] + src[-1+1*stride] + src[-1+2*stride] + src[-1+3*stride] + 2) >>2;
2173
2174     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
2175     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
2176     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
2177     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
2178 }
2179
2180 static void pred4x4_top_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2181     const int dc= (  src[-stride] + src[1-stride] + src[2-stride] + src[3-stride] + 2) >>2;
2182
2183     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
2184     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
2185     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
2186     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= dc* 0x01010101;
2187 }
2188
2189 static void pred4x4_128_dc_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2190     ((uint32_t*)(src+0*stride))[0]=
2191     ((uint32_t*)(src+1*stride))[0]=
2192     ((uint32_t*)(src+2*stride))[0]=
2193     ((uint32_t*)(src+3*stride))[0]= 128U*0x01010101U;
2194 }
2195
2196
2197 #define LOAD_TOP_RIGHT_EDGE\
2198     const int t4= topright[0];\
2199     const int t5= topright[1];\
2200     const int t6= topright[2];\
2201     const int t7= topright[3];\
2202
2203 #define LOAD_LEFT_EDGE\
2204     const int l0= src[-1+0*stride];\
2205     const int l1= src[-1+1*stride];\
2206     const int l2= src[-1+2*stride];\
2207     const int l3= src[-1+3*stride];\
2208
2209 #define LOAD_TOP_EDGE\
2210     const int t0= src[ 0-1*stride];\
2211     const int t1= src[ 1-1*stride];\
2212     const int t2= src[ 2-1*stride];\
2213     const int t3= src[ 3-1*stride];\
2214
2215 static void pred4x4_down_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2216     const int lt= src[-1-1*stride];
2217     LOAD_TOP_EDGE
2218     LOAD_LEFT_EDGE
2219
2220     src[0+3*stride]=(l3 + 2*l2 + l1 + 2)>>2;
2221     src[0+2*stride]=
2222     src[1+3*stride]=(l2 + 2*l1 + l0 + 2)>>2;
2223     src[0+1*stride]=
2224     src[1+2*stride]=
2225     src[2+3*stride]=(l1 + 2*l0 + lt + 2)>>2;
2226     src[0+0*stride]=
2227     src[1+1*stride]=
2228     src[2+2*stride]=
2229     src[3+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
2230     src[1+0*stride]=
2231     src[2+1*stride]=
2232     src[3+2*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
2233     src[2+0*stride]=
2234     src[3+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
2235     src[3+0*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
2236 }
2237
2238 static void pred4x4_down_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2239     LOAD_TOP_EDGE
2240     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE
2241 //    LOAD_LEFT_EDGE
2242
2243     src[0+0*stride]=(t0 + t2 + 2*t1 + 2)>>2;
2244     src[1+0*stride]=
2245     src[0+1*stride]=(t1 + t3 + 2*t2 + 2)>>2;
2246     src[2+0*stride]=
2247     src[1+1*stride]=
2248     src[0+2*stride]=(t2 + t4 + 2*t3 + 2)>>2;
2249     src[3+0*stride]=
2250     src[2+1*stride]=
2251     src[1+2*stride]=
2252     src[0+3*stride]=(t3 + t5 + 2*t4 + 2)>>2;
2253     src[3+1*stride]=
2254     src[2+2*stride]=
2255     src[1+3*stride]=(t4 + t6 + 2*t5 + 2)>>2;
2256     src[3+2*stride]=
2257     src[2+3*stride]=(t5 + t7 + 2*t6 + 2)>>2;
2258     src[3+3*stride]=(t6 + 3*t7 + 2)>>2;
2259 }
2260
2261 static void pred4x4_vertical_right_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2262     const int lt= src[-1-1*stride];
2263     LOAD_TOP_EDGE
2264     LOAD_LEFT_EDGE
2265     const __attribute__((unused)) int unu= l3;
2266
2267     src[0+0*stride]=
2268     src[1+2*stride]=(lt + t0 + 1)>>1;
2269     src[1+0*stride]=
2270     src[2+2*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
2271     src[2+0*stride]=
2272     src[3+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
2273     src[3+0*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
2274     src[0+1*stride]=
2275     src[1+3*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
2276     src[1+1*stride]=
2277     src[2+3*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
2278     src[2+1*stride]=
2279     src[3+3*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
2280     src[3+1*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
2281     src[0+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
2282     src[0+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
2283 }
2284
2285 static void pred4x4_vertical_left_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2286     LOAD_TOP_EDGE
2287     LOAD_TOP_RIGHT_EDGE
2288     const __attribute__((unused)) int unu= t7;
2289
2290     src[0+0*stride]=(t0 + t1 + 1)>>1;
2291     src[1+0*stride]=
2292     src[0+2*stride]=(t1 + t2 + 1)>>1;
2293     src[2+0*stride]=
2294     src[1+2*stride]=(t2 + t3 + 1)>>1;
2295     src[3+0*stride]=
2296     src[2+2*stride]=(t3 + t4+ 1)>>1;
2297     src[3+2*stride]=(t4 + t5+ 1)>>1;
2298     src[0+1*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
2299     src[1+1*stride]=
2300     src[0+3*stride]=(t1 + 2*t2 + t3 + 2)>>2;
2301     src[2+1*stride]=
2302     src[1+3*stride]=(t2 + 2*t3 + t4 + 2)>>2;
2303     src[3+1*stride]=
2304     src[2+3*stride]=(t3 + 2*t4 + t5 + 2)>>2;
2305     src[3+3*stride]=(t4 + 2*t5 + t6 + 2)>>2;
2306 }
2307
2308 static void pred4x4_horizontal_up_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2309     LOAD_LEFT_EDGE
2310
2311     src[0+0*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
2312     src[1+0*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
2313     src[2+0*stride]=
2314     src[0+1*stride]=(l1 + l2 + 1)>>1;
2315     src[3+0*stride]=
2316     src[1+1*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
2317     src[2+1*stride]=
2318     src[0+2*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
2319     src[3+1*stride]=
2320     src[1+2*stride]=(l2 + 2*l3 + l3 + 2)>>2;
2321     src[3+2*stride]=
2322     src[1+3*stride]=
2323     src[0+3*stride]=
2324     src[2+2*stride]=
2325     src[2+3*stride]=
2326     src[3+3*stride]=l3;
2327 }
2328
2329 static void pred4x4_horizontal_down_c(uint8_t *src, uint8_t *topright, int stride){
2330     const int lt= src[-1-1*stride];
2331     LOAD_TOP_EDGE
2332     LOAD_LEFT_EDGE
2333     const __attribute__((unused)) int unu= t3;
2334
2335     src[0+0*stride]=
2336     src[2+1*stride]=(lt + l0 + 1)>>1;
2337     src[1+0*stride]=
2338     src[3+1*stride]=(l0 + 2*lt + t0 + 2)>>2;
2339     src[2+0*stride]=(lt + 2*t0 + t1 + 2)>>2;
2340     src[3+0*stride]=(t0 + 2*t1 + t2 + 2)>>2;
2341     src[0+1*stride]=
2342     src[2+2*stride]=(l0 + l1 + 1)>>1;
2343     src[1+1*stride]=
2344     src[3+2*stride]=(lt + 2*l0 + l1 + 2)>>2;
2345     src[0+2*stride]=
2346     src[2+3*stride]=(l1 + l2+ 1)>>1;
2347     src[1+2*stride]=
2348     src[3+3*stride]=(l0 + 2*l1 + l2 + 2)>>2;
2349     src[0+3*stride]=(l2 + l3 + 1)>>1;
2350     src[1+3*stride]=(l1 + 2*l2 + l3 + 2)>>2;
2351 }
2352
2353 static void pred16x16_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
2354     int i;
2355     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2356     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
2357     const uint32_t c= ((uint32_t*)(src-stride))[2];
2358     const uint32_t d= ((uint32_t*)(src-stride))[3];
2359
2360     for(i=0; i<16; i++){
2361         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
2362         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
2363         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]= c;
2364         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= d;
2365     }
2366 }
2367
2368 static void pred16x16_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
2369     int i;
2370
2371     for(i=0; i<16; i++){
2372         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2373         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2374         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2375         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
2376     }
2377 }
2378
2379 static void pred16x16_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2380     int i, dc=0;
2381
2382     for(i=0;i<16; i++){
2383         dc+= src[-1+i*stride];
2384     }
2385
2386     for(i=0;i<16; i++){
2387         dc+= src[i-stride];
2388     }
2389
2390     dc= 0x01010101*((dc + 16)>>5);
2391
2392     for(i=0; i<16; i++){
2393         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2394         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2395         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2396         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2397     }
2398 }
2399
2400 static void pred16x16_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2401     int i, dc=0;
2402
2403     for(i=0;i<16; i++){
2404         dc+= src[-1+i*stride];
2405     }
2406
2407     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
2408
2409     for(i=0; i<16; i++){
2410         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2411         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2412         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2413         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2414     }
2415 }
2416
2417 static void pred16x16_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2418     int i, dc=0;
2419
2420     for(i=0;i<16; i++){
2421         dc+= src[i-stride];
2422     }
2423     dc= 0x01010101*((dc + 8)>>4);
2424
2425     for(i=0; i<16; i++){
2426         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2427         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2428         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2429         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= dc;
2430     }
2431 }
2432
2433 static void pred16x16_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2434     int i;
2435
2436     for(i=0; i<16; i++){
2437         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2438         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]=
2439         ((uint32_t*)(src+i*stride))[2]=
2440         ((uint32_t*)(src+i*stride))[3]= 0x01010101U*128U;
2441     }
2442 }
2443
2444 static inline void pred16x16_plane_compat_c(uint8_t *src, int stride, const int svq3){
2445   int i, j, k;
2446   int a;
2447   uint8_t *cm = cropTbl + MAX_NEG_CROP;
2448   const uint8_t * const src0 = src+7-stride;
2449   const uint8_t *src1 = src+8*stride-1;
2450   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+6*stride-1;
2451   int H = src0[1] - src0[-1];
2452   int V = src1[0] - src2[ 0];
2453   for(k=2; k<=8; ++k) {
2454     src1 += stride; src2 -= stride;
2455     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
2456     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
2457   }
2458   if(svq3){
2459     H = ( 5*(H/4) ) / 16;
2460     V = ( 5*(V/4) ) / 16;
2461
2462     /* required for 100% accuracy */
2463     i = H; H = V; V = i;
2464   }else{
2465     H = ( 5*H+32 ) >> 6;
2466     V = ( 5*V+32 ) >> 6;
2467   }
2468
2469   a = 16*(src1[0] + src2[16] + 1) - 7*(V+H);
2470   for(j=16; j>0; --j) {
2471     int b = a;
2472     a += V;
2473     for(i=-16; i<0; i+=4) {
2474       src[16+i] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2475       src[17+i] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2476       src[18+i] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2477       src[19+i] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2478       b += 4*H;
2479     }
2480     src += stride;
2481   }
2482 }
2483
2484 static void pred16x16_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2485     pred16x16_plane_compat_c(src, stride, 0);
2486 }
2487
2488 static void pred8x8_vertical_c(uint8_t *src, int stride){
2489     int i;
2490     const uint32_t a= ((uint32_t*)(src-stride))[0];
2491     const uint32_t b= ((uint32_t*)(src-stride))[1];
2492
2493     for(i=0; i<8; i++){
2494         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= a;
2495         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= b;
2496     }
2497 }
2498
2499 static void pred8x8_horizontal_c(uint8_t *src, int stride){
2500     int i;
2501
2502     for(i=0; i<8; i++){
2503         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2504         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= src[-1+i*stride]*0x01010101;
2505     }
2506 }
2507
2508 static void pred8x8_128_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2509     int i;
2510
2511     for(i=0; i<8; i++){
2512         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2513         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= 0x01010101U*128U;
2514     }
2515 }
2516
2517 static void pred8x8_left_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2518     int i;
2519     int dc0, dc2;
2520
2521     dc0=dc2=0;
2522     for(i=0;i<4; i++){
2523         dc0+= src[-1+i*stride];
2524         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2525     }
2526     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2527     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2528
2529     for(i=0; i<4; i++){
2530         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2531         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc0;
2532     }
2533     for(i=4; i<8; i++){
2534         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]=
2535         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc2;
2536     }
2537 }
2538
2539 static void pred8x8_top_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2540     int i;
2541     int dc0, dc1;
2542
2543     dc0=dc1=0;
2544     for(i=0;i<4; i++){
2545         dc0+= src[i-stride];
2546         dc1+= src[4+i-stride];
2547     }
2548     dc0= 0x01010101*((dc0 + 2)>>2);
2549     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2550
2551     for(i=0; i<4; i++){
2552         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2553         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2554     }
2555     for(i=4; i<8; i++){
2556         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2557         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2558     }
2559 }
2560
2561
2562 static void pred8x8_dc_c(uint8_t *src, int stride){
2563     int i;
2564     int dc0, dc1, dc2, dc3;
2565
2566     dc0=dc1=dc2=0;
2567     for(i=0;i<4; i++){
2568         dc0+= src[-1+i*stride] + src[i-stride];
2569         dc1+= src[4+i-stride];
2570         dc2+= src[-1+(i+4)*stride];
2571     }
2572     dc3= 0x01010101*((dc1 + dc2 + 4)>>3);
2573     dc0= 0x01010101*((dc0 + 4)>>3);
2574     dc1= 0x01010101*((dc1 + 2)>>2);
2575     dc2= 0x01010101*((dc2 + 2)>>2);
2576
2577     for(i=0; i<4; i++){
2578         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc0;
2579         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc1;
2580     }
2581     for(i=4; i<8; i++){
2582         ((uint32_t*)(src+i*stride))[0]= dc2;
2583         ((uint32_t*)(src+i*stride))[1]= dc3;
2584     }
2585 }
2586
2587 static void pred8x8_plane_c(uint8_t *src, int stride){
2588   int j, k;
2589   int a;
2590   uint8_t *cm = cropTbl + MAX_NEG_CROP;
2591   const uint8_t * const src0 = src+3-stride;
2592   const uint8_t *src1 = src+4*stride-1;
2593   const uint8_t *src2 = src1-2*stride;      // == src+2*stride-1;
2594   int H = src0[1] - src0[-1];
2595   int V = src1[0] - src2[ 0];
2596   for(k=2; k<=4; ++k) {
2597     src1 += stride; src2 -= stride;
2598     H += k*(src0[k] - src0[-k]);
2599     V += k*(src1[0] - src2[ 0]);
2600   }
2601   H = ( 17*H+16 ) >> 5;
2602   V = ( 17*V+16 ) >> 5;
2603
2604   a = 16*(src1[0] + src2[8]+1) - 3*(V+H);
2605   for(j=8; j>0; --j) {
2606     int b = a;
2607     a += V;
2608     src[0] = cm[ (b    ) >> 5 ];
2609     src[1] = cm[ (b+  H) >> 5 ];
2610     src[2] = cm[ (b+2*H) >> 5 ];
2611     src[3] = cm[ (b+3*H) >> 5 ];
2612     src[4] = cm[ (b+4*H) >> 5 ];
2613     src[5] = cm[ (b+5*H) >> 5 ];
2614     src[6] = cm[ (b+6*H) >> 5 ];
2615     src[7] = cm[ (b+7*H) >> 5 ];
2616     src += stride;
2617   }
2618 }
2619
2620 #define SRC(x,y) src[(x)+(y)*stride]
2621 #define PL(y) \
2622     const int l##y = (SRC(-1,y-1) + 2*SRC(-1,y) + SRC(-1,y+1) + 2) >> 2;
2623 #define PREDICT_8x8_LOAD_LEFT \
2624     const int l0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(-1,0)) \
2625                      + 2*SRC(-1,0) + SRC(-1,1) + 2) >> 2; \
2626     PL(1) PL(2) PL(3) PL(4) PL(5) PL(6) \
2627     const int l7 attribute_unused = (SRC(-1,6) + 3*SRC(-1,7) + 2) >> 2
2628
2629 #define PT(x) \
2630     const int t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2631 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOP \
2632     const int t0 = ((has_topleft ? SRC(-1,-1) : SRC(0,-1)) \
2633                      + 2*SRC(0,-1) + SRC(1,-1) + 2) >> 2; \
2634     PT(1) PT(2) PT(3) PT(4) PT(5) PT(6) \
2635     const int t7 attribute_unused = ((has_topright ? SRC(8,-1) : SRC(7,-1)) \
2636                      + 2*SRC(7,-1) + SRC(6,-1) + 2) >> 2
2637
2638 #define PTR(x) \
2639     t##x = (SRC(x-1,-1) + 2*SRC(x,-1) + SRC(x+1,-1) + 2) >> 2;
2640 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT \
2641     int t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15; \
2642     if(has_topright) { \
2643         PTR(8) PTR(9) PTR(10) PTR(11) PTR(12) PTR(13) PTR(14) \
2644         t15 = (SRC(14,-1) + 3*SRC(15,-1) + 2) >> 2; \
2645     } else t8=t9=t10=t11=t12=t13=t14=t15= SRC(7,-1);
2646
2647 #define PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT \
2648     const int lt = (SRC(-1,0) + 2*SRC(-1,-1) + SRC(0,-1) + 2) >> 2
2649
2650 #define PREDICT_8x8_DC(v) \
2651     int y; \
2652     for( y = 0; y < 8; y++ ) { \
2653         ((uint32_t*)src)[0] = \
2654         ((uint32_t*)src)[1] = v; \
2655         src += stride; \
2656     }
2657
2658 static void pred8x8l_128_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2659 {
2660     PREDICT_8x8_DC(0x80808080);
2661 }
2662 static void pred8x8l_left_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2663 {
2664     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2665     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7+4) >> 3) * 0x01010101;
2666     PREDICT_8x8_DC(dc);
2667 }
2668 static void pred8x8l_top_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2669 {
2670     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2671     const uint32_t dc = ((t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+4) >> 3) * 0x01010101;
2672     PREDICT_8x8_DC(dc);
2673 }
2674 static void pred8x8l_dc_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2675 {
2676     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2677     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2678     const uint32_t dc = ((l0+l1+l2+l3+l4+l5+l6+l7
2679                          +t0+t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+8) >> 4) * 0x01010101;
2680     PREDICT_8x8_DC(dc);
2681 }
2682 static void pred8x8l_horizontal_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2683 {
2684     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2685 #define ROW(y) ((uint32_t*)(src+y*stride))[0] =\
2686                ((uint32_t*)(src+y*stride))[1] = 0x01010101 * l##y
2687     ROW(0); ROW(1); ROW(2); ROW(3); ROW(4); ROW(5); ROW(6); ROW(7);
2688 #undef ROW
2689 }
2690 static void pred8x8l_vertical_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2691 {
2692     int y;
2693     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2694     src[0] = t0;
2695     src[1] = t1;
2696     src[2] = t2;
2697     src[3] = t3;
2698     src[4] = t4;
2699     src[5] = t5;
2700     src[6] = t6;
2701     src[7] = t7;
2702     for( y = 1; y < 8; y++ )
2703         *(uint64_t*)(src+y*stride) = *(uint64_t*)src;
2704 }
2705 static void pred8x8l_down_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2706 {
2707     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2708     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2709     SRC(0,0)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2710     SRC(0,1)=SRC(1,0)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2711     SRC(0,2)=SRC(1,1)=SRC(2,0)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2712     SRC(0,3)=SRC(1,2)=SRC(2,1)=SRC(3,0)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2713     SRC(0,4)=SRC(1,3)=SRC(2,2)=SRC(3,1)=SRC(4,0)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2714     SRC(0,5)=SRC(1,4)=SRC(2,3)=SRC(3,2)=SRC(4,1)=SRC(5,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2715     SRC(0,6)=SRC(1,5)=SRC(2,4)=SRC(3,3)=SRC(4,2)=SRC(5,1)=SRC(6,0)= (t6 + 2*t7 + t8 + 2) >> 2;
2716     SRC(0,7)=SRC(1,6)=SRC(2,5)=SRC(3,4)=SRC(4,3)=SRC(5,2)=SRC(6,1)=SRC(7,0)= (t7 + 2*t8 + t9 + 2) >> 2;
2717     SRC(1,7)=SRC(2,6)=SRC(3,5)=SRC(4,4)=SRC(5,3)=SRC(6,2)=SRC(7,1)= (t8 + 2*t9 + t10 + 2) >> 2;
2718     SRC(2,7)=SRC(3,6)=SRC(4,5)=SRC(5,4)=SRC(6,3)=SRC(7,2)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2719     SRC(3,7)=SRC(4,6)=SRC(5,5)=SRC(6,4)=SRC(7,3)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2720     SRC(4,7)=SRC(5,6)=SRC(6,5)=SRC(7,4)= (t11 + 2*t12 + t13 + 2) >> 2;
2721     SRC(5,7)=SRC(6,6)=SRC(7,5)= (t12 + 2*t13 + t14 + 2) >> 2;
2722     SRC(6,7)=SRC(7,6)= (t13 + 2*t14 + t15 + 2) >> 2;
2723     SRC(7,7)= (t14 + 3*t15 + 2) >> 2;
2724 }
2725 static void pred8x8l_down_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2726 {
2727     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2728     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2729     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2730     SRC(0,7)= (l7 + 2*l6 + l5 + 2) >> 2;
2731     SRC(0,6)=SRC(1,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2732     SRC(0,5)=SRC(1,6)=SRC(2,7)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2733     SRC(0,4)=SRC(1,5)=SRC(2,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2734     SRC(0,3)=SRC(1,4)=SRC(2,5)=SRC(3,6)=SRC(4,7)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2735     SRC(0,2)=SRC(1,3)=SRC(2,4)=SRC(3,5)=SRC(4,6)=SRC(5,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2736     SRC(0,1)=SRC(1,2)=SRC(2,3)=SRC(3,4)=SRC(4,5)=SRC(5,6)=SRC(6,7)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
2737     SRC(0,0)=SRC(1,1)=SRC(2,2)=SRC(3,3)=SRC(4,4)=SRC(5,5)=SRC(6,6)=SRC(7,7)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2738     SRC(1,0)=SRC(2,1)=SRC(3,2)=SRC(4,3)=SRC(5,4)=SRC(6,5)=SRC(7,6)= (lt + 2*t0 + t1 + 2) >> 2;
2739     SRC(2,0)=SRC(3,1)=SRC(4,2)=SRC(5,3)=SRC(6,4)=SRC(7,5)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2740     SRC(3,0)=SRC(4,1)=SRC(5,2)=SRC(6,3)=SRC(7,4)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2741     SRC(4,0)=SRC(5,1)=SRC(6,2)=SRC(7,3)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2742     SRC(5,0)=SRC(6,1)=SRC(7,2)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2743     SRC(6,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2744     SRC(7,0)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2745
2746 }
2747 static void pred8x8l_vertical_right_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2748 {
2749     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2750     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2751     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2752     SRC(0,6)= (l5 + 2*l4 + l3 + 2) >> 2;
2753     SRC(0,7)= (l6 + 2*l5 + l4 + 2) >> 2;
2754     SRC(0,4)=SRC(1,6)= (l3 + 2*l2 + l1 + 2) >> 2;
2755     SRC(0,5)=SRC(1,7)= (l4 + 2*l3 + l2 + 2) >> 2;
2756     SRC(0,2)=SRC(1,4)=SRC(2,6)= (l1 + 2*l0 + lt + 2) >> 2;
2757     SRC(0,3)=SRC(1,5)=SRC(2,7)= (l2 + 2*l1 + l0 + 2) >> 2;
2758     SRC(0,1)=SRC(1,3)=SRC(2,5)=SRC(3,7)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2759     SRC(0,0)=SRC(1,2)=SRC(2,4)=SRC(3,6)= (lt + t0 + 1) >> 1;
2760     SRC(1,1)=SRC(2,3)=SRC(3,5)=SRC(4,7)= (lt + 2*t0 + t1 + 2) >> 2;
2761     SRC(1,0)=SRC(2,2)=SRC(3,4)=SRC(4,6)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2762     SRC(2,1)=SRC(3,3)=SRC(4,5)=SRC(5,7)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2763     SRC(2,0)=SRC(3,2)=SRC(4,4)=SRC(5,6)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2764     SRC(3,1)=SRC(4,3)=SRC(5,5)=SRC(6,7)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2765     SRC(3,0)=SRC(4,2)=SRC(5,4)=SRC(6,6)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2766     SRC(4,1)=SRC(5,3)=SRC(6,5)=SRC(7,7)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2767     SRC(4,0)=SRC(5,2)=SRC(6,4)=SRC(7,6)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2768     SRC(5,1)=SRC(6,3)=SRC(7,5)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2769     SRC(5,0)=SRC(6,2)=SRC(7,4)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2770     SRC(6,1)=SRC(7,3)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2771     SRC(6,0)=SRC(7,2)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2772     SRC(7,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2773     SRC(7,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2774 }
2775 static void pred8x8l_horizontal_down_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2776 {
2777     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2778     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2779     PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT;
2780     SRC(0,7)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2781     SRC(1,7)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2782     SRC(0,6)=SRC(2,7)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2783     SRC(1,6)=SRC(3,7)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2784     SRC(0,5)=SRC(2,6)=SRC(4,7)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2785     SRC(1,5)=SRC(3,6)=SRC(5,7)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2786     SRC(0,4)=SRC(2,5)=SRC(4,6)=SRC(6,7)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2787     SRC(1,4)=SRC(3,5)=SRC(5,6)=SRC(7,7)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2788     SRC(0,3)=SRC(2,4)=SRC(4,5)=SRC(6,6)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2789     SRC(1,3)=SRC(3,4)=SRC(5,5)=SRC(7,6)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2790     SRC(0,2)=SRC(2,3)=SRC(4,4)=SRC(6,5)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2791     SRC(1,2)=SRC(3,3)=SRC(5,4)=SRC(7,5)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2792     SRC(0,1)=SRC(2,2)=SRC(4,3)=SRC(6,4)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2793     SRC(1,1)=SRC(3,2)=SRC(5,3)=SRC(7,4)= (lt + 2*l0 + l1 + 2) >> 2;
2794     SRC(0,0)=SRC(2,1)=SRC(4,2)=SRC(6,3)= (lt + l0 + 1) >> 1;
2795     SRC(1,0)=SRC(3,1)=SRC(5,2)=SRC(7,3)= (l0 + 2*lt + t0 + 2) >> 2;
2796     SRC(2,0)=SRC(4,1)=SRC(6,2)= (t1 + 2*t0 + lt + 2) >> 2;
2797     SRC(3,0)=SRC(5,1)=SRC(7,2)= (t2 + 2*t1 + t0 + 2) >> 2;
2798     SRC(4,0)=SRC(6,1)= (t3 + 2*t2 + t1 + 2) >> 2;
2799     SRC(5,0)=SRC(7,1)= (t4 + 2*t3 + t2 + 2) >> 2;
2800     SRC(6,0)= (t5 + 2*t4 + t3 + 2) >> 2;
2801     SRC(7,0)= (t6 + 2*t5 + t4 + 2) >> 2;
2802 }
2803 static void pred8x8l_vertical_left_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2804 {
2805     PREDICT_8x8_LOAD_TOP;
2806     PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT;
2807     SRC(0,0)= (t0 + t1 + 1) >> 1;
2808     SRC(0,1)= (t0 + 2*t1 + t2 + 2) >> 2;
2809     SRC(0,2)=SRC(1,0)= (t1 + t2 + 1) >> 1;
2810     SRC(0,3)=SRC(1,1)= (t1 + 2*t2 + t3 + 2) >> 2;
2811     SRC(0,4)=SRC(1,2)=SRC(2,0)= (t2 + t3 + 1) >> 1;
2812     SRC(0,5)=SRC(1,3)=SRC(2,1)= (t2 + 2*t3 + t4 + 2) >> 2;
2813     SRC(0,6)=SRC(1,4)=SRC(2,2)=SRC(3,0)= (t3 + t4 + 1) >> 1;
2814     SRC(0,7)=SRC(1,5)=SRC(2,3)=SRC(3,1)= (t3 + 2*t4 + t5 + 2) >> 2;
2815     SRC(1,6)=SRC(2,4)=SRC(3,2)=SRC(4,0)= (t4 + t5 + 1) >> 1;
2816     SRC(1,7)=SRC(2,5)=SRC(3,3)=SRC(4,1)= (t4 + 2*t5 + t6 + 2) >> 2;
2817     SRC(2,6)=SRC(3,4)=SRC(4,2)=SRC(5,0)= (t5 + t6 + 1) >> 1;
2818     SRC(2,7)=SRC(3,5)=SRC(4,3)=SRC(5,1)= (t5 + 2*t6 + t7 + 2) >> 2;
2819     SRC(3,6)=SRC(4,4)=SRC(5,2)=SRC(6,0)= (t6 + t7 + 1) >> 1;
2820     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(5,3)=SRC(6,1)= (t6 + 2*t7 + t8 + 2) >> 2;
2821     SRC(4,6)=SRC(5,4)=SRC(6,2)=SRC(7,0)= (t7 + t8 + 1) >> 1;
2822     SRC(4,7)=SRC(5,5)=SRC(6,3)=SRC(7,1)= (t7 + 2*t8 + t9 + 2) >> 2;
2823     SRC(5,6)=SRC(6,4)=SRC(7,2)= (t8 + t9 + 1) >> 1;
2824     SRC(5,7)=SRC(6,5)=SRC(7,3)= (t8 + 2*t9 + t10 + 2) >> 2;
2825     SRC(6,6)=SRC(7,4)= (t9 + t10 + 1) >> 1;
2826     SRC(6,7)=SRC(7,5)= (t9 + 2*t10 + t11 + 2) >> 2;
2827     SRC(7,6)= (t10 + t11 + 1) >> 1;
2828     SRC(7,7)= (t10 + 2*t11 + t12 + 2) >> 2;
2829 }
2830 static void pred8x8l_horizontal_up_c(uint8_t *src, int has_topleft, int has_topright, int stride)
2831 {
2832     PREDICT_8x8_LOAD_LEFT;
2833     SRC(0,0)= (l0 + l1 + 1) >> 1;
2834     SRC(1,0)= (l0 + 2*l1 + l2 + 2) >> 2;
2835     SRC(0,1)=SRC(2,0)= (l1 + l2 + 1) >> 1;
2836     SRC(1,1)=SRC(3,0)= (l1 + 2*l2 + l3 + 2) >> 2;
2837     SRC(0,2)=SRC(2,1)=SRC(4,0)= (l2 + l3 + 1) >> 1;
2838     SRC(1,2)=SRC(3,1)=SRC(5,0)= (l2 + 2*l3 + l4 + 2) >> 2;
2839     SRC(0,3)=SRC(2,2)=SRC(4,1)=SRC(6,0)= (l3 + l4 + 1) >> 1;
2840     SRC(1,3)=SRC(3,2)=SRC(5,1)=SRC(7,0)= (l3 + 2*l4 + l5 + 2) >> 2;
2841     SRC(0,4)=SRC(2,3)=SRC(4,2)=SRC(6,1)= (l4 + l5 + 1) >> 1;
2842     SRC(1,4)=SRC(3,3)=SRC(5,2)=SRC(7,1)= (l4 + 2*l5 + l6 + 2) >> 2;
2843     SRC(0,5)=SRC(2,4)=SRC(4,3)=SRC(6,2)= (l5 + l6 + 1) >> 1;
2844     SRC(1,5)=SRC(3,4)=SRC(5,3)=SRC(7,2)= (l5 + 2*l6 + l7 + 2) >> 2;
2845     SRC(0,6)=SRC(2,5)=SRC(4,4)=SRC(6,3)= (l6 + l7 + 1) >> 1;
2846     SRC(1,6)=SRC(3,5)=SRC(5,4)=SRC(7,3)= (l6 + 3*l7 + 2) >> 2;
2847     SRC(0,7)=SRC(1,7)=SRC(2,6)=SRC(2,7)=SRC(3,6)=
2848     SRC(3,7)=SRC(4,5)=SRC(4,6)=SRC(4,7)=SRC(5,5)=
2849     SRC(5,6)=SRC(5,7)=SRC(6,4)=SRC(6,5)=SRC(6,6)=
2850     SRC(6,7)=SRC(7,4)=SRC(7,5)=SRC(7,6)=SRC(7,7)= l7;
2851 }
2852 #undef PREDICT_8x8_LOAD_LEFT
2853 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOP
2854 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPLEFT
2855 #undef PREDICT_8x8_LOAD_TOPRIGHT
2856 #undef PREDICT_8x8_DC
2857 #undef PTR
2858 #undef PT
2859 #undef PL
2860 #undef SRC
2861
2862 static inline void mc_dir_part(H264Context *h, Picture *pic, int n, int square, int chroma_height, int delta, int list,
2863                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2864                            int src_x_offset, int src_y_offset,
2865                            qpel_mc_func *qpix_op, h264_chroma_mc_func chroma_op){
2866     MpegEncContext * const s = &h->s;
2867     const int mx= h->mv_cache[list][ scan8[n] ][0] + src_x_offset*8;
2868     int my=       h->mv_cache[list][ scan8[n] ][1] + src_y_offset*8;
2869     const int luma_xy= (mx&3) + ((my&3)<<2);
2870     uint8_t * src_y = pic->data[0] + (mx>>2) + (my>>2)*h->mb_linesize;
2871     uint8_t * src_cb, * src_cr;
2872     int extra_width= h->emu_edge_width;
2873     int extra_height= h->emu_edge_height;
2874     int emu=0;
2875     const int full_mx= mx>>2;
2876     const int full_my= my>>2;
2877     const int pic_width  = 16*s->mb_width;
2878     const int pic_height = 16*s->mb_height >> MB_MBAFF;
2879
2880     if(!pic->data[0])
2881         return;
2882
2883     if(mx&7) extra_width -= 3;
2884     if(my&7) extra_height -= 3;
2885
2886     if(   full_mx < 0-extra_width
2887        || full_my < 0-extra_height
2888        || full_mx + 16/*FIXME*/ > pic_width + extra_width
2889        || full_my + 16/*FIXME*/ > pic_height + extra_height){
2890         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_y - 2 - 2*h->mb_linesize, h->mb_linesize, 16+5, 16+5/*FIXME*/, full_mx-2, full_my-2, pic_width, pic_height);
2891             src_y= s->edge_emu_buffer + 2 + 2*h->mb_linesize;
2892         emu=1;
2893     }
2894
2895     qpix_op[luma_xy](dest_y, src_y, h->mb_linesize); //FIXME try variable height perhaps?
2896     if(!square){
2897         qpix_op[luma_xy](dest_y + delta, src_y + delta, h->mb_linesize);
2898     }
2899
2900     if(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY) return;
2901
2902     if(MB_MBAFF){
2903         // chroma offset when predicting from a field of opposite parity
2904         my += 2 * ((s->mb_y & 1) - (h->ref_cache[list][scan8[n]] & 1));
2905         emu |= (my>>3) < 0 || (my>>3) + 8 >= (pic_height>>1);
2906     }
2907     src_cb= pic->data[1] + (mx>>3) + (my>>3)*h->mb_uvlinesize;
2908     src_cr= pic->data[2] + (mx>>3) + (my>>3)*h->mb_uvlinesize;
2909
2910     if(emu){
2911         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cb, h->mb_uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
2912             src_cb= s->edge_emu_buffer;
2913     }
2914     chroma_op(dest_cb, src_cb, h->mb_uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2915
2916     if(emu){
2917         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, src_cr, h->mb_uvlinesize, 9, 9/*FIXME*/, (mx>>3), (my>>3), pic_width>>1, pic_height>>1);
2918             src_cr= s->edge_emu_buffer;
2919     }
2920     chroma_op(dest_cr, src_cr, h->mb_uvlinesize, chroma_height, mx&7, my&7);
2921 }
2922
2923 static inline void mc_part_std(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2924                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2925                            int x_offset, int y_offset,
2926                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2927                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
2928                            int list0, int list1){
2929     MpegEncContext * const s = &h->s;
2930     qpel_mc_func *qpix_op=  qpix_put;
2931     h264_chroma_mc_func chroma_op= chroma_put;
2932
2933     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*h->  mb_linesize;
2934     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2935     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2936     x_offset += 8*s->mb_x;
2937     y_offset += 8*(s->mb_y >> MB_MBAFF);
2938
2939     if(list0){
2940         Picture *ref= &h->ref_list[0][ h->ref_cache[0][ scan8[n] ] ];
2941         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 0,
2942                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2943                            qpix_op, chroma_op);
2944
2945         qpix_op=  qpix_avg;
2946         chroma_op= chroma_avg;
2947     }
2948
2949     if(list1){
2950         Picture *ref= &h->ref_list[1][ h->ref_cache[1][ scan8[n] ] ];
2951         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, 1,
2952                            dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
2953                            qpix_op, chroma_op);
2954     }
2955 }
2956
2957 static inline void mc_part_weighted(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
2958                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
2959                            int x_offset, int y_offset,
2960                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
2961                            h264_weight_func luma_weight_op, h264_weight_func chroma_weight_op,
2962                            h264_biweight_func luma_weight_avg, h264_biweight_func chroma_weight_avg,
2963                            int list0, int list1){
2964     MpegEncContext * const s = &h->s;
2965
2966     dest_y  += 2*x_offset + 2*y_offset*h->  mb_linesize;
2967     dest_cb +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2968     dest_cr +=   x_offset +   y_offset*h->mb_uvlinesize;
2969     x_offset += 8*s->mb_x;
2970     y_offset += 8*(s->mb_y >> MB_MBAFF);
2971
2972     if(list0 && list1){
2973         /* don't optimize for luma-only case, since B-frames usually
2974          * use implicit weights => chroma too. */
2975         uint8_t *tmp_cb = s->obmc_scratchpad;
2976         uint8_t *tmp_cr = s->obmc_scratchpad + 8;
2977         uint8_t *tmp_y  = s->obmc_scratchpad + 8*h->mb_uvlinesize;
2978         int refn0 = h->ref_cache[0][ scan8[n] ];
2979         int refn1 = h->ref_cache[1][ scan8[n] ];
2980
2981         mc_dir_part(h, &h->ref_list[0][refn0], n, square, chroma_height, delta, 0,
2982                     dest_y, dest_cb, dest_cr,
2983                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2984         mc_dir_part(h, &h->ref_list[1][refn1], n, square, chroma_height, delta, 1,
2985                     tmp_y, tmp_cb, tmp_cr,
2986                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put);
2987
2988         if(h->use_weight == 2){
2989             int weight0 = h->implicit_weight[refn0][refn1];
2990             int weight1 = 64 - weight0;
2991             luma_weight_avg(  dest_y,  tmp_y,  h->  mb_linesize, 5, weight0, weight1, 0);
2992             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0);
2993             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, 5, weight0, weight1, 0);
2994         }else{
2995             luma_weight_avg(dest_y, tmp_y, h->mb_linesize, h->luma_log2_weight_denom,
2996                             h->luma_weight[0][refn0], h->luma_weight[1][refn1],
2997                             h->luma_offset[0][refn0] + h->luma_offset[1][refn1]);
2998             chroma_weight_avg(dest_cb, tmp_cb, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
2999                             h->chroma_weight[0][refn0][0], h->chroma_weight[1][refn1][0],
3000                             h->chroma_offset[0][refn0][0] + h->chroma_offset[1][refn1][0]);
3001             chroma_weight_avg(dest_cr, tmp_cr, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
3002                             h->chroma_weight[0][refn0][1], h->chroma_weight[1][refn1][1],
3003                             h->chroma_offset[0][refn0][1] + h->chroma_offset[1][refn1][1]);
3004         }
3005     }else{
3006         int list = list1 ? 1 : 0;
3007         int refn = h->ref_cache[list][ scan8[n] ];
3008         Picture *ref= &h->ref_list[list][refn];
3009         mc_dir_part(h, ref, n, square, chroma_height, delta, list,
3010                     dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
3011                     qpix_put, chroma_put);
3012
3013         luma_weight_op(dest_y, h->mb_linesize, h->luma_log2_weight_denom,
3014                        h->luma_weight[list][refn], h->luma_offset[list][refn]);
3015         if(h->use_weight_chroma){
3016             chroma_weight_op(dest_cb, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
3017                              h->chroma_weight[list][refn][0], h->chroma_offset[list][refn][0]);
3018             chroma_weight_op(dest_cr, h->mb_uvlinesize, h->chroma_log2_weight_denom,
3019                              h->chroma_weight[list][refn][1], h->chroma_offset[list][refn][1]);
3020         }
3021     }
3022 }
3023
3024 static inline void mc_part(H264Context *h, int n, int square, int chroma_height, int delta,
3025                            uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
3026                            int x_offset, int y_offset,
3027                            qpel_mc_func *qpix_put, h264_chroma_mc_func chroma_put,
3028                            qpel_mc_func *qpix_avg, h264_chroma_mc_func chroma_avg,
3029                            h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg,
3030                            int list0, int list1){
3031     if((h->use_weight==2 && list0 && list1
3032         && (h->implicit_weight[ h->ref_cache[0][scan8[n]] ][ h->ref_cache[1][scan8[n]] ] != 32))
3033        || h->use_weight==1)
3034         mc_part_weighted(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3035                          x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put,
3036                          weight_op[0], weight_op[3], weight_avg[0], weight_avg[3], list0, list1);
3037     else
3038         mc_part_std(h, n, square, chroma_height, delta, dest_y, dest_cb, dest_cr,
3039                     x_offset, y_offset, qpix_put, chroma_put, qpix_avg, chroma_avg, list0, list1);
3040 }
3041
3042 static inline void prefetch_motion(H264Context *h, int list){
3043     /* fetch pixels for estimated mv 4 macroblocks ahead
3044      * optimized for 64byte cache lines */
3045     MpegEncContext * const s = &h->s;
3046     const int refn = h->ref_cache[list][scan8[0]];
3047     if(refn >= 0){
3048         const int mx= (h->mv_cache[list][scan8[0]][0]>>2) + 16*s->mb_x + 8;
3049         const int my= (h->mv_cache[list][scan8[0]][1]>>2) + 16*s->mb_y;
3050         uint8_t **src= h->ref_list[list][refn].data;
3051         int off= mx + (my + (s->mb_x&3)*4)*h->mb_linesize + 64;
3052         s->dsp.prefetch(src[0]+off, s->linesize, 4);
3053         off= (mx>>1) + ((my>>1) + (s->mb_x&7))*s->uvlinesize + 64;
3054         s->dsp.prefetch(src[1]+off, src[2]-src[1], 2);
3055     }
3056 }
3057
3058 static void hl_motion(H264Context *h, uint8_t *dest_y, uint8_t *dest_cb, uint8_t *dest_cr,
3059                       qpel_mc_func (*qpix_put)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_put),
3060                       qpel_mc_func (*qpix_avg)[16], h264_chroma_mc_func (*chroma_avg),
3061                       h264_weight_func *weight_op, h264_biweight_func *weight_avg){
3062     MpegEncContext * const s = &h->s;
3063     const int mb_xy= s->mb_x + s->mb_y*s->mb_stride;
3064     const int mb_type= s->current_picture.mb_type[mb_xy];
3065
3066     assert(IS_INTER(mb_type));
3067
3068     prefetch_motion(h, 0);
3069
3070     if(IS_16X16(mb_type)){
3071         mc_part(h, 0, 1, 8, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
3072                 qpix_put[0], chroma_put[0], qpix_avg[0], chroma_avg[0],
3073                 &weight_op[0], &weight_avg[0],
3074                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
3075     }else if(IS_16X8(mb_type)){
3076         mc_part(h, 0, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
3077                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
3078                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
3079                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
3080         mc_part(h, 8, 0, 4, 8, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 4,
3081                 qpix_put[1], chroma_put[0], qpix_avg[1], chroma_avg[0],
3082                 &weight_op[1], &weight_avg[1],
3083                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
3084     }else if(IS_8X16(mb_type)){
3085         mc_part(h, 0, 0, 8, 8*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 0, 0,
3086                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
3087                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
3088                 IS_DIR(mb_type, 0, 0), IS_DIR(mb_type, 0, 1));
3089         mc_part(h, 4, 0, 8, 8*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, 4, 0,
3090                 qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
3091                 &weight_op[2], &weight_avg[2],
3092                 IS_DIR(mb_type, 1, 0), IS_DIR(mb_type, 1, 1));
3093     }else{
3094         int i;
3095
3096         assert(IS_8X8(mb_type));
3097
3098         for(i=0; i<4; i++){
3099             const int sub_mb_type= h->sub_mb_type[i];
3100             const int n= 4*i;
3101             int x_offset= (i&1)<<2;
3102             int y_offset= (i&2)<<1;
3103
3104             if(IS_SUB_8X8(sub_mb_type)){
3105                 mc_part(h, n, 1, 4, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
3106                     qpix_put[1], chroma_put[1], qpix_avg[1], chroma_avg[1],
3107                     &weight_op[3], &weight_avg[3],
3108                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3109             }else if(IS_SUB_8X4(sub_mb_type)){
3110                 mc_part(h, n  , 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
3111                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
3112                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
3113                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3114                 mc_part(h, n+2, 0, 2, 4, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset+2,
3115                     qpix_put[2], chroma_put[1], qpix_avg[2], chroma_avg[1],
3116                     &weight_op[4], &weight_avg[4],
3117                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3118             }else if(IS_SUB_4X8(sub_mb_type)){
3119                 mc_part(h, n  , 0, 4, 4*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset, y_offset,
3120                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
3121                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
3122                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3123                 mc_part(h, n+1, 0, 4, 4*h->mb_linesize, dest_y, dest_cb, dest_cr, x_offset+2, y_offset,
3124                     qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
3125                     &weight_op[5], &weight_avg[5],
3126                     IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3127             }else{
3128                 int j;
3129                 assert(IS_SUB_4X4(sub_mb_type));
3130                 for(j=0; j<4; j++){
3131                     int sub_x_offset= x_offset + 2*(j&1);
3132                     int sub_y_offset= y_offset +   (j&2);
3133                     mc_part(h, n+j, 1, 2, 0, dest_y, dest_cb, dest_cr, sub_x_offset, sub_y_offset,
3134                         qpix_put[2], chroma_put[2], qpix_avg[2], chroma_avg[2],
3135                         &weight_op[6], &weight_avg[6],
3136                         IS_DIR(sub_mb_type, 0, 0), IS_DIR(sub_mb_type, 0, 1));
3137                 }
3138             }
3139         }
3140     }
3141
3142     prefetch_motion(h, 1);
3143 }
3144
3145 static void decode_init_vlc(H264Context *h){
3146     static int done = 0;
3147
3148     if (!done) {
3149         int i;
3150         done = 1;
3151
3152         init_vlc(&chroma_dc_coeff_token_vlc, CHROMA_DC_COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*5,
3153                  &chroma_dc_coeff_token_len [0], 1, 1,
3154                  &chroma_dc_coeff_token_bits[0], 1, 1, 1);
3155
3156         for(i=0; i<4; i++){
3157             init_vlc(&coeff_token_vlc[i], COEFF_TOKEN_VLC_BITS, 4*17,
3158                      &coeff_token_len [i][0], 1, 1,
3159                      &coeff_token_bits[i][0], 1, 1, 1);
3160         }
3161
3162         for(i=0; i<3; i++){
3163             init_vlc(&chroma_dc_total_zeros_vlc[i], CHROMA_DC_TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 4,
3164                      &chroma_dc_total_zeros_len [i][0], 1, 1,
3165                      &chroma_dc_total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
3166         }
3167         for(i=0; i<15; i++){
3168             init_vlc(&total_zeros_vlc[i], TOTAL_ZEROS_VLC_BITS, 16,
3169                      &total_zeros_len [i][0], 1, 1,
3170                      &total_zeros_bits[i][0], 1, 1, 1);
3171         }
3172
3173         for(i=0; i<6; i++){
3174             init_vlc(&run_vlc[i], RUN_VLC_BITS, 7,
3175                      &run_len [i][0], 1, 1,
3176                      &run_bits[i][0], 1, 1, 1);
3177         }
3178         init_vlc(&run7_vlc, RUN7_VLC_BITS, 16,
3179                  &run_len [6][0], 1, 1,
3180                  &run_bits[6][0], 1, 1, 1);
3181     }
3182 }
3183
3184 /**
3185  * Sets the intra prediction function pointers.
3186  */
3187 static void init_pred_ptrs(H264Context *h){
3188 //    MpegEncContext * const s = &h->s;
3189
3190     h->pred4x4[VERT_PRED           ]= pred4x4_vertical_c;
3191     h->pred4x4[HOR_PRED            ]= pred4x4_horizontal_c;
3192     h->pred4x4[DC_PRED             ]= pred4x4_dc_c;
3193     h->pred4x4[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred4x4_down_left_c;
3194     h->pred4x4[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred4x4_down_right_c;
3195     h->pred4x4[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred4x4_vertical_right_c;
3196     h->pred4x4[HOR_DOWN_PRED       ]= pred4x4_horizontal_down_c;
3197     h->pred4x4[VERT_LEFT_PRED      ]= pred4x4_vertical_left_c;
3198     h->pred4x4[HOR_UP_PRED         ]= pred4x4_horizontal_up_c;
3199     h->pred4x4[LEFT_DC_PRED        ]= pred4x4_left_dc_c;
3200     h->pred4x4[TOP_DC_PRED         ]= pred4x4_top_dc_c;
3201     h->pred4x4[DC_128_PRED         ]= pred4x4_128_dc_c;
3202
3203     h->pred8x8l[VERT_PRED           ]= pred8x8l_vertical_c;
3204     h->pred8x8l[HOR_PRED            ]= pred8x8l_horizontal_c;
3205     h->pred8x8l[DC_PRED             ]= pred8x8l_dc_c;
3206     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_LEFT_PRED ]= pred8x8l_down_left_c;
3207     h->pred8x8l[DIAG_DOWN_RIGHT_PRED]= pred8x8l_down_right_c;
3208     h->pred8x8l[VERT_RIGHT_PRED     ]= pred8x8l_vertical_right_c;
3209     h->pred8x8l[HOR_DOWN_PRED       ]= pred8x8l_horizontal_down_c;
3210     h->pred8x8l[VERT_LEFT_PRED      ]= pred8x8l_vertical_left_c;
3211     h->pred8x8l[HOR_UP_PRED         ]= pred8x8l_horizontal_up_c;
3212     h->pred8x8l[LEFT_DC_PRED        ]= pred8x8l_left_dc_c;
3213     h->pred8x8l[TOP_DC_PRED         ]= pred8x8l_top_dc_c;
3214     h->pred8x8l[DC_128_PRED         ]= pred8x8l_128_dc_c;
3215
3216     h->pred8x8[DC_PRED8x8     ]= pred8x8_dc_c;
3217     h->pred8x8[VERT_PRED8x8   ]= pred8x8_vertical_c;
3218     h->pred8x8[HOR_PRED8x8    ]= pred8x8_horizontal_c;
3219     h->pred8x8[PLANE_PRED8x8  ]= pred8x8_plane_c;
3220     h->pred8x8[LEFT_DC_PRED8x8]= pred8x8_left_dc_c;
3221     h->pred8x8[TOP_DC_PRED8x8 ]= pred8x8_top_dc_c;
3222     h->pred8x8[DC_128_PRED8x8 ]= pred8x8_128_dc_c;
3223
3224     h->pred16x16[DC_PRED8x8     ]= pred16x16_dc_c;
3225     h->pred16x16[VERT_PRED8x8   ]= pred16x16_vertical_c;
3226     h->pred16x16[HOR_PRED8x8    ]= pred16x16_horizontal_c;
3227     h->pred16x16[PLANE_PRED8x8  ]= pred16x16_plane_c;
3228     h->pred16x16[LEFT_DC_PRED8x8]= pred16x16_left_dc_c;
3229     h->pred16x16[TOP_DC_PRED8x8 ]= pred16x16_top_dc_c;
3230     h->pred16x16[DC_128_PRED8x8 ]= pred16x16_128_dc_c;
3231 }
3232
3233 static void free_tables(H264Context *h){
3234     av_freep(&h->intra4x4_pred_mode);
3235     av_freep(&h->chroma_pred_mode_table);
3236     av_freep(&h->cbp_table);
3237     av_freep(&h->mvd_table[0]);
3238     av_freep(&h->mvd_table[1]);
3239     av_freep(&h->direct_table);
3240     av_freep(&h->non_zero_count);
3241     av_freep(&h->slice_table_base);
3242     av_freep(&h->top_borders[1]);
3243     av_freep(&h->top_borders[0]);
3244     h->slice_table= NULL;
3245
3246     av_freep(&h->mb2b_xy);
3247     av_freep(&h->mb2b8_xy);
3248
3249     av_freep(&h->s.obmc_scratchpad);
3250 }
3251
3252 static void init_dequant8_coeff_table(H264Context *h){
3253     int i,q,x;
3254     const int transpose = (h->s.dsp.h264_idct8_add != ff_h264_idct8_add_c); //FIXME ugly
3255     h->dequant8_coeff[0] = h->dequant8_buffer[0];
3256     h->dequant8_coeff[1] = h->dequant8_buffer[1];
3257
3258     for(i=0; i<2; i++ ){
3259         if(i && !memcmp(h->pps.scaling_matrix8[0], h->pps.scaling_matrix8[1], 64*sizeof(uint8_t))){
3260             h->dequant8_coeff[1] = h->dequant8_buffer[0];
3261             break;
3262         }
3263
3264         for(q=0; q<52; q++){
3265             int shift = div6[q];
3266             int idx = rem6[q];
3267             for(x=0; x<64; x++)
3268                 h->dequant8_coeff[i][q][transpose ? (x>>3)|((x&7)<<3) : x] =
3269                     ((uint32_t)dequant8_coeff_init[idx][ dequant8_coeff_init_scan[((x>>1)&12) | (x&3)] ] *
3270                     h->pps.scaling_matrix8[i][x]) << shift;
3271         }
3272     }
3273 }
3274
3275 static void init_dequant4_coeff_table(H264Context *h){
3276     int i,j,q,x;
3277     const int transpose = (h->s.dsp.h264_idct_add != ff_h264_idct_add_c); //FIXME ugly
3278     for(i=0; i<6; i++ ){
3279         h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[i];
3280         for(j=0; j<i; j++){
3281             if(!memcmp(h->pps.scaling_matrix4[j], h->pps.scaling_matrix4[i], 16*sizeof(uint8_t))){
3282                 h->dequant4_coeff[i] = h->dequant4_buffer[j];
3283                 break;
3284             }
3285         }
3286         if(j<i)
3287             continue;
3288
3289         for(q=0; q<52; q++){
3290             int shift = div6[q] + 2;
3291             int idx = rem6[q];
3292             for(x=0; x<16; x++)
3293                 h->dequant4_coeff[i][q][transpose ? (x>>2)|((x<<2)&0xF) : x] =
3294                     ((uint32_t)dequant4_coeff_init[idx][(x&1) + ((x>>2)&1)] *
3295                     h->pps.scaling_matrix4[i][x]) << shift;
3296         }
3297     }
3298 }
3299
3300 static void init_dequant_tables(H264Context *h){
3301     int i,x;
3302     init_dequant4_coeff_table(h);
3303     if(h->pps.transform_8x8_mode)
3304         init_dequant8_coeff_table(h);
3305     if(h->sps.transform_bypass){
3306         for(i=0; i<6; i++)
3307             for(x=0; x<16; x++)
3308                 h->dequant4_coeff[i][0][x] = 1<<6;
3309         if(h->pps.transform_8x8_mode)
3310             for(i=0; i<2; i++)
3311                 for(x=0; x<64; x++)
3312                     h->dequant8_coeff[i][0][x] = 1<<6;
3313     }
3314 }
3315
3316
3317 /**
3318  * allocates tables.
3319  * needs width/height
3320  */
3321 static int alloc_tables(H264Context *h){
3322     MpegEncContext * const s = &h->s;
3323     const int big_mb_num= s->mb_stride * (s->mb_height+1);
3324     int x,y;
3325
3326     CHECKED_ALLOCZ(h->intra4x4_pred_mode, big_mb_num * 8  * sizeof(uint8_t))
3327
3328     CHECKED_ALLOCZ(h->non_zero_count    , big_mb_num * 16 * sizeof(uint8_t))
3329     CHECKED_ALLOCZ(h->slice_table_base  , (big_mb_num+s->mb_stride) * sizeof(uint8_t))
3330     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[0]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
3331     CHECKED_ALLOCZ(h->top_borders[1]    , s->mb_width * (16+8+8) * sizeof(uint8_t))
3332     CHECKED_ALLOCZ(h->cbp_table, big_mb_num * sizeof(uint16_t))
3333
3334     if( h->pps.cabac ) {
3335         CHECKED_ALLOCZ(h->chroma_pred_mode_table, big_mb_num * sizeof(uint8_t))
3336         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[0], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
3337         CHECKED_ALLOCZ(h->mvd_table[1], 32*big_mb_num * sizeof(uint16_t));
3338         CHECKED_ALLOCZ(h->direct_table, 32*big_mb_num * sizeof(uint8_t));
3339     }
3340
3341     memset(h->slice_table_base, -1, (big_mb_num+s->mb_stride)  * sizeof(uint8_t));
3342     h->slice_table= h->slice_table_base + s->mb_stride*2 + 1;
3343
3344     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b_xy  , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
3345     CHECKED_ALLOCZ(h->mb2b8_xy , big_mb_num * sizeof(uint32_t));
3346     for(y=0; y<s->mb_height; y++){
3347         for(x=0; x<s->mb_width; x++){
3348             const int mb_xy= x + y*s->mb_stride;
3349             const int b_xy = 4*x + 4*y*h->b_stride;
3350             const int b8_xy= 2*x + 2*y*h->b8_stride;
3351
3352             h->mb2b_xy [mb_xy]= b_xy;
3353             h->mb2b8_xy[mb_xy]= b8_xy;
3354         }
3355     }
3356
3357     s->obmc_scratchpad = NULL;
3358
3359     if(!h->dequant4_coeff[0])
3360         init_dequant_tables(h);
3361
3362     return 0;
3363 fail:
3364     free_tables(h);
3365     return -1;
3366 }
3367
3368 static void common_init(H264Context *h){
3369     MpegEncContext * const s = &h->s;
3370
3371     s->width = s->avctx->width;
3372     s->height = s->avctx->height;
3373     s->codec_id= s->avctx->codec->id;
3374
3375     init_pred_ptrs(h);
3376
3377     h->dequant_coeff_pps= -1;
3378     s->unrestricted_mv=1;
3379     s->decode=1; //FIXME
3380
3381     memset(h->pps.scaling_matrix4, 16, 6*16*sizeof(uint8_t));
3382     memset(h->pps.scaling_matrix8, 16, 2*64*sizeof(uint8_t));
3383 }
3384
3385 static int decode_init(AVCodecContext *avctx){
3386     H264Context *h= avctx->priv_data;
3387     MpegEncContext * const s = &h->s;
3388
3389     MPV_decode_defaults(s);
3390
3391     s->avctx = avctx;
3392     common_init(h);
3393
3394     s->out_format = FMT_H264;
3395     s->workaround_bugs= avctx->workaround_bugs;
3396
3397     // set defaults
3398 //    s->decode_mb= ff_h263_decode_mb;
3399     s->low_delay= 1;
3400     avctx->pix_fmt= PIX_FMT_YUV420P;
3401
3402     decode_init_vlc(h);
3403
3404     if(avctx->extradata_size > 0 && avctx->extradata &&
3405        *(char *)avctx->extradata == 1){
3406         h->is_avc = 1;
3407         h->got_avcC = 0;
3408     } else {
3409         h->is_avc = 0;
3410     }
3411
3412     return 0;
3413 }
3414
3415 static int frame_start(H264Context *h){
3416     MpegEncContext * const s = &h->s;
3417     int i;
3418
3419     if(MPV_frame_start(s, s->avctx) < 0)
3420         return -1;
3421     ff_er_frame_start(s);
3422
3423     assert(s->linesize && s->uvlinesize);
3424
3425     for(i=0; i<16; i++){
3426         h->block_offset[i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3427         h->block_offset[24+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->linesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3428     }
3429     for(i=0; i<4; i++){
3430         h->block_offset[16+i]=
3431         h->block_offset[20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 4*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3432         h->block_offset[24+16+i]=
3433         h->block_offset[24+20+i]= 4*((scan8[i] - scan8[0])&7) + 8*s->uvlinesize*((scan8[i] - scan8[0])>>3);
3434     }
3435
3436     /* can't be in alloc_tables because linesize isn't known there.
3437      * FIXME: redo bipred weight to not require extra buffer? */
3438     if(!s->obmc_scratchpad)
3439         s->obmc_scratchpad = av_malloc(16*2*s->linesize + 8*2*s->uvlinesize);
3440
3441     /* some macroblocks will be accessed before they're available */
3442     if(FRAME_MBAFF)
3443         memset(h->slice_table, -1, (s->mb_height*s->mb_stride-1) * sizeof(uint8_t));
3444
3445 //    s->decode= (s->flags&CODEC_FLAG_PSNR) || !s->encoding || s->current_picture.reference /*|| h->contains_intra*/ || 1;
3446     return 0;
3447 }
3448
3449 static inline void backup_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize){
3450     MpegEncContext * const s = &h->s;
3451     int i;
3452
3453     src_y  -=   linesize;
3454     src_cb -= uvlinesize;
3455     src_cr -= uvlinesize;
3456
3457     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3458     // and the line above the bottom macroblock
3459     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3460     for(i=1; i<17; i++){
3461         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3462     }
3463
3464     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  16*linesize);
3465     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+16*linesize);
3466
3467     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3468         h->left_border[17  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3469         h->left_border[17+9]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3470         for(i=1; i<9; i++){
3471             h->left_border[i+17  ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3472             h->left_border[i+17+9]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3473         }
3474         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+8*uvlinesize);
3475         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+8*uvlinesize);
3476     }
3477 }
3478
3479 static inline void xchg_mb_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize, int xchg){
3480     MpegEncContext * const s = &h->s;
3481     int temp8, i;
3482     uint64_t temp64;
3483     int deblock_left = (s->mb_x > 0);
3484     int deblock_top  = (s->mb_y > 0);
3485
3486     src_y  -=   linesize + 1;
3487     src_cb -= uvlinesize + 1;
3488     src_cr -= uvlinesize + 1;
3489
3490 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3491 t= a;\
3492 if(xchg)\
3493     a= b;\
3494 b= t;
3495
3496     if(deblock_left){
3497         for(i = !deblock_top; i<17; i++){
3498             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3499         }
3500     }
3501
3502     if(deblock_top){
3503         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0), *(uint64_t*)(src_y +1), temp64, xchg);
3504         XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8), *(uint64_t*)(src_y +9), temp64, 1);
3505         if(s->mb_x+1 < s->mb_width){
3506             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x+1]), *(uint64_t*)(src_y +17), temp64, 1);
3507         }
3508     }
3509
3510     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3511         if(deblock_left){
3512             for(i = !deblock_top; i<9; i++){
3513                 XCHG(h->left_border[i+17  ], src_cb[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3514                 XCHG(h->left_border[i+17+9], src_cr[i*uvlinesize], temp8, xchg);
3515             }
3516         }
3517         if(deblock_top){
3518             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16), *(uint64_t*)(src_cb+1), temp64, 1);
3519             XCHG(*(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24), *(uint64_t*)(src_cr+1), temp64, 1);
3520         }
3521     }
3522 }
3523
3524 static inline void backup_pair_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize){
3525     MpegEncContext * const s = &h->s;
3526     int i;
3527
3528     src_y  -= 2 *   linesize;
3529     src_cb -= 2 * uvlinesize;
3530     src_cr -= 2 * uvlinesize;
3531
3532     // There are two lines saved, the line above the the top macroblock of a pair,
3533     // and the line above the bottom macroblock
3534     h->left_border[0]= h->top_borders[0][s->mb_x][15];
3535     h->left_border[1]= h->top_borders[1][s->mb_x][15];
3536     for(i=2; i<34; i++){
3537         h->left_border[i]= src_y[15+i*  linesize];
3538     }
3539
3540     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  32*linesize);
3541     *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+32*linesize);
3542     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+0)= *(uint64_t*)(src_y +  33*linesize);
3543     *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+8)= *(uint64_t*)(src_y +8+33*linesize);
3544
3545     if(!(s->flags&CODEC_FLAG_GRAY)){
3546         h->left_border[34     ]= h->top_borders[0][s->mb_x][16+7];
3547         h->left_border[34+   1]= h->top_borders[1][s->mb_x][16+7];
3548         h->left_border[34+18  ]= h->top_borders[0][s->mb_x][24+7];
3549         h->left_border[34+18+1]= h->top_borders[1][s->mb_x][24+7];
3550         for(i=2; i<18; i++){
3551             h->left_border[i+34   ]= src_cb[7+i*uvlinesize];
3552             h->left_border[i+34+18]= src_cr[7+i*uvlinesize];
3553         }
3554         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+16*uvlinesize);
3555         *(uint64_t*)(h->top_borders[0][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+16*uvlinesize);
3556         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+16)= *(uint64_t*)(src_cb+17*uvlinesize);
3557         *(uint64_t*)(h->top_borders[1][s->mb_x]+24)= *(uint64_t*)(src_cr+17*uvlinesize);
3558     }
3559 }
3560
3561 static inline void xchg_pair_border(H264Context *h, uint8_t *src_y, uint8_t *src_cb, uint8_t *src_cr, int linesize, int uvlinesize, int xchg){
3562     MpegEncContext * const s = &h->s;
3563     int temp8, i;
3564     uint64_t temp64;
3565     int deblock_left = (s->mb_x > 0);
3566     int deblock_top  = (s->mb_y > 1);
3567
3568     tprintf("xchg_pair_border: src_y:%p src_cb:%p src_cr:%p ls:%d uvls:%d\n", src_y, src_cb, src_cr, linesize, uvlinesize);
3569
3570     src_y  -= 2 *   linesize + 1;
3571     src_cb -= 2 * uvlinesize + 1;
3572     src_cr -= 2 * uvlinesize + 1;
3573
3574 #define XCHG(a,b,t,xchg)\
3575 t= a;\
3576 if(xchg)\
3577     a= b;\
3578 b= t;
3579
3580     if(deblock_left){
3581         for(i = (!deblock_top)<<1; i<34; i++){
3582             XCHG(h->left_border[i     ], src_y [i*  linesize], temp8, xchg);
3583         }