c2c2931aa041abd5687e08ca44b51115632b2493
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "vc1.h"
32 #include "vc1data.h"
33 #include "vc1acdata.h"
34 #include "msmpeg4data.h"
35 #include "unary.h"
36 #include "simple_idct.h"
37 #include "mathops.h"
38 #include "vdpau_internal.h"
39
40 #undef NDEBUG
41 #include <assert.h>
42
43 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
44 #define DC_VLC_BITS 9
45 #define AC_VLC_BITS 9
46 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
47
48
49 /**
50  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
51  * @param v The VC1Context to initialize
52  * @return Status
53  */
54 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
55 {
56     static int done = 0;
57     int i = 0;
58
59     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
60
61     /* VLC tables */
62     if(!done)
63     {
64         done = 1;
65         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
66                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
67                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1);
68         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
69                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
70                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1);
71         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
72                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
73                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 1);
74         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
75                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
76                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1);
77         for (i=0; i<3; i++)
78         {
79             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
80                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
81                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, 1);
82             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
83                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
84                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, 1);
85             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
86                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
87                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, 1);
88         }
89         for(i=0; i<4; i++)
90         {
91             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
92                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
93                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, 1);
94             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
95                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
96                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, 1);
97             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
98                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
99                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, 1);
100         }
101         for(i=0; i<8; i++)
102             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
103                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
104                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, 1);
105         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
106                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
107                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, 1);
108     }
109
110     /* Other defaults */
111     v->pq = -1;
112     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
113
114     return 0;
115 }
116
117 /***********************************************************************/
118 /**
119  * @defgroup bitplane VC9 Bitplane decoding
120  * @see 8.7, p56
121  * @{
122  */
123
124 /** @addtogroup bitplane
125  * Imode types
126  * @{
127  */
128 enum Imode {
129     IMODE_RAW,
130     IMODE_NORM2,
131     IMODE_DIFF2,
132     IMODE_NORM6,
133     IMODE_DIFF6,
134     IMODE_ROWSKIP,
135     IMODE_COLSKIP
136 };
137 /** @} */ //imode defines
138
139 /** Decode rows by checking if they are skipped
140  * @param plane Buffer to store decoded bits
141  * @param[in] width Width of this buffer
142  * @param[in] height Height of this buffer
143  * @param[in] stride of this buffer
144  */
145 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
146     int x, y;
147
148     for (y=0; y<height; y++){
149         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
150             memset(plane, 0, width);
151         else
152             for (x=0; x<width; x++)
153                 plane[x] = get_bits1(gb);
154         plane += stride;
155     }
156 }
157
158 /** Decode columns by checking if they are skipped
159  * @param plane Buffer to store decoded bits
160  * @param[in] width Width of this buffer
161  * @param[in] height Height of this buffer
162  * @param[in] stride of this buffer
163  * @todo FIXME: Optimize
164  */
165 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
166     int x, y;
167
168     for (x=0; x<width; x++){
169         if (!get_bits1(gb)) //colskip
170             for (y=0; y<height; y++)
171                 plane[y*stride] = 0;
172         else
173             for (y=0; y<height; y++)
174                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
175         plane ++;
176     }
177 }
178
179 /** Decode a bitplane's bits
180  * @param bp Bitplane where to store the decode bits
181  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
182  * @return Status
183  * @todo FIXME: Optimize
184  */
185 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
186 {
187     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
188
189     int imode, x, y, code, offset;
190     uint8_t invert, *planep = data;
191     int width, height, stride;
192
193     width = v->s.mb_width;
194     height = v->s.mb_height;
195     stride = v->s.mb_stride;
196     invert = get_bits1(gb);
197     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
198
199     *raw_flag = 0;
200     switch (imode)
201     {
202     case IMODE_RAW:
203         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
204         *raw_flag = 1; //invert ignored
205         return invert;
206     case IMODE_DIFF2:
207     case IMODE_NORM2:
208         if ((height * width) & 1)
209         {
210             *planep++ = get_bits1(gb);
211             offset = 1;
212         }
213         else offset = 0;
214         // decode bitplane as one long line
215         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
216             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
217             *planep++ = code & 1;
218             offset++;
219             if(offset == width) {
220                 offset = 0;
221                 planep += stride - width;
222             }
223             *planep++ = code >> 1;
224             offset++;
225             if(offset == width) {
226                 offset = 0;
227                 planep += stride - width;
228             }
229         }
230         break;
231     case IMODE_DIFF6:
232     case IMODE_NORM6:
233         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
234             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
235                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
236                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
237                     if(code < 0){
238                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
239                         return -1;
240                     }
241                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
242                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
243                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
244                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
245                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
246                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
247                 }
248                 planep += stride * 3;
249             }
250             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
251         } else { // 3x2
252             planep += (height & 1) * stride;
253             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
254                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
255                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
256                     if(code < 0){
257                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
258                         return -1;
259                     }
260                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
261                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
262                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
263                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
264                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
265                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
266                 }
267                 planep += stride * 2;
268             }
269             x = width % 3;
270             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
271             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
272         }
273         break;
274     case IMODE_ROWSKIP:
275         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
276         break;
277     case IMODE_COLSKIP:
278         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
279         break;
280     default: break;
281     }
282
283     /* Applying diff operator */
284     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
285     {
286         planep = data;
287         planep[0] ^= invert;
288         for (x=1; x<width; x++)
289             planep[x] ^= planep[x-1];
290         for (y=1; y<height; y++)
291         {
292             planep += stride;
293             planep[0] ^= planep[-stride];
294             for (x=1; x<width; x++)
295             {
296                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
297                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
298             }
299         }
300     }
301     else if (invert)
302     {
303         planep = data;
304         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
305     }
306     return (imode<<1) + invert;
307 }
308
309 /** @} */ //Bitplane group
310
311 #define FILTSIGN(a) ((a) >= 0 ? 1 : -1)
312 /**
313  * VC-1 in-loop deblocking filter for one line
314  * @param src source block type
315  * @param pq block quantizer
316  * @return whether other 3 pairs should be filtered or not
317  * @see 8.6
318  */
319 static int av_always_inline vc1_filter_line(uint8_t* src, int stride, int pq){
320     uint8_t *cm = ff_cropTbl + MAX_NEG_CROP;
321
322     int a0 = (2*(src[-2*stride] - src[ 1*stride]) - 5*(src[-1*stride] - src[ 0*stride]) + 4) >> 3;
323     int a0_sign = a0 >> 31;        /* Store sign */
324     a0 = (a0 ^ a0_sign) - a0_sign; /* a0 = FFABS(a0); */
325     if(a0 < pq){
326         int a1 = FFABS((2*(src[-4*stride] - src[-1*stride]) - 5*(src[-3*stride] - src[-2*stride]) + 4) >> 3);
327         int a2 = FFABS((2*(src[ 0*stride] - src[ 3*stride]) - 5*(src[ 1*stride] - src[ 2*stride]) + 4) >> 3);
328         if(a1 < a0 || a2 < a0){
329             int clip = src[-1*stride] - src[ 0*stride];
330             int clip_sign = clip >> 31;
331             clip = ((clip ^ clip_sign) - clip_sign)>>1;
332             if(clip){
333                 int a3 = FFMIN(a1, a2);
334                 int d = 5 * (a3 - a0);
335                 int d_sign = (d >> 31);
336                 d = ((d ^ d_sign) - d_sign) >> 3;
337                 d_sign ^= a0_sign;
338
339                 if( d_sign ^ clip_sign )
340                     d = 0;
341                 else{
342                     d = FFMIN(d, clip);
343                     d = (d ^ d_sign) - d_sign;          /* Restore sign */
344                     src[-1*stride] = cm[src[-1*stride] - d];
345                     src[ 0*stride] = cm[src[ 0*stride] + d];
346                 }
347                 return 1;
348             }
349         }
350     }
351     return 0;
352 }
353
354 /**
355  * VC-1 in-loop deblocking filter
356  * @param src source block type
357  * @param len edge length to filter (4 or 8 pixels)
358  * @param pq block quantizer
359  * @see 8.6
360  */
361 static void vc1_loop_filter(uint8_t* src, int step, int stride, int len, int pq)
362 {
363     int i;
364     int filt3;
365
366     for(i = 0; i < len; i += 4){
367         filt3 = vc1_filter_line(src + 2*step, stride, pq);
368         if(filt3){
369             vc1_filter_line(src + 0*step, stride, pq);
370             vc1_filter_line(src + 1*step, stride, pq);
371             vc1_filter_line(src + 3*step, stride, pq);
372         }
373         src += step * 4;
374     }
375 }
376
377 static void vc1_loop_filter_iblk(MpegEncContext *s, int pq)
378 {
379     int i, j;
380     if(!s->first_slice_line)
381         vc1_loop_filter(s->dest[0], 1, s->linesize, 16, pq);
382     vc1_loop_filter(s->dest[0] + 8*s->linesize, 1, s->linesize, 16, pq);
383     for(i = !s->mb_x*8; i < 16; i += 8)
384         vc1_loop_filter(s->dest[0] + i, s->linesize, 1, 16, pq);
385     for(j = 0; j < 2; j++){
386         if(!s->first_slice_line)
387             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], 1, s->uvlinesize, 8, pq);
388         if(s->mb_x)
389             vc1_loop_filter(s->dest[j+1], s->uvlinesize, 1, 8, pq);
390     }
391 }
392
393 /***********************************************************************/
394 /** VOP Dquant decoding
395  * @param v VC-1 Context
396  */
397 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
398 {
399     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
400     int pqdiff;
401
402     //variable size
403     if (v->dquant == 2)
404     {
405         pqdiff = get_bits(gb, 3);
406         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
407         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
408     }
409     else
410     {
411         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
412         if ( v->dquantfrm )
413         {
414             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
415             switch (v->dqprofile)
416             {
417             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
418             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
419                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
420                 break;
421             case DQPROFILE_ALL_MBS:
422                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
423                 if(!v->dqbilevel)
424                     v->halfpq = 0;
425             default: break; //Forbidden ?
426             }
427             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
428             {
429                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
430                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
431                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
432             }
433         }
434     }
435     return 0;
436 }
437
438 /** Put block onto picture
439  */
440 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
441 {
442     uint8_t *Y;
443     int ys, us, vs;
444     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
445
446     if(v->rangeredfrm) {
447         int i, j, k;
448         for(k = 0; k < 6; k++)
449             for(j = 0; j < 8; j++)
450                 for(i = 0; i < 8; i++)
451                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
452
453     }
454     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
455     us = v->s.current_picture.linesize[1];
456     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
457     Y = v->s.dest[0];
458
459     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
460     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
461     Y += ys * 8;
462     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
463     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
464
465     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
466         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
467         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
468     }
469 }
470
471 /** Do motion compensation over 1 macroblock
472  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
473  */
474 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
475 {
476     MpegEncContext *s = &v->s;
477     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
478     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
479     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
480
481     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
482
483     mx = s->mv[dir][0][0];
484     my = s->mv[dir][0][1];
485
486     // store motion vectors for further use in B frames
487     if(s->pict_type == FF_P_TYPE) {
488         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
489         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
490     }
491     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
492     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
493     if(v->fastuvmc) {
494         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
495         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
496     }
497     if(!dir) {
498         srcY = s->last_picture.data[0];
499         srcU = s->last_picture.data[1];
500         srcV = s->last_picture.data[2];
501     } else {
502         srcY = s->next_picture.data[0];
503         srcU = s->next_picture.data[1];
504         srcV = s->next_picture.data[2];
505     }
506
507     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
508     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
509     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
510     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
511
512     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
513         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
514         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
515         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
516         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
517     }else{
518         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
519         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
520         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
521         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
522     }
523
524     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
525     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
526     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
527
528     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
529     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
530         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
531         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
532     }
533
534     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
535        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
536        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
537         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
538
539         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
540         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
541                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
542         srcY = s->edge_emu_buffer;
543         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
544                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
545         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
546                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
547         srcU = uvbuf;
548         srcV = uvbuf + 16;
549         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
550         if(v->rangeredfrm) {
551             int i, j;
552             uint8_t *src, *src2;
553
554             src = srcY;
555             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
556                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
557                 src += s->linesize;
558             }
559             src = srcU; src2 = srcV;
560             for(j = 0; j < 9; j++) {
561                 for(i = 0; i < 9; i++) {
562                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
563                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
564                 }
565                 src += s->uvlinesize;
566                 src2 += s->uvlinesize;
567             }
568         }
569         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
570         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
571             int i, j;
572             uint8_t *src, *src2;
573
574             src = srcY;
575             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
576                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
577                 src += s->linesize;
578             }
579             src = srcU; src2 = srcV;
580             for(j = 0; j < 9; j++) {
581                 for(i = 0; i < 9; i++) {
582                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
583                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
584                 }
585                 src += s->uvlinesize;
586                 src2 += s->uvlinesize;
587             }
588         }
589         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
590     }
591
592     if(s->mspel) {
593         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
594         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
595         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
596         srcY += s->linesize * 8;
597         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
598         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
599     } else { // hpel mc - always used for luma
600         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
601
602         if(!v->rnd)
603             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
604         else
605             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
606     }
607
608     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
609     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
610     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
611     uvmx = (uvmx&3)<<1;
612     uvmy = (uvmy&3)<<1;
613     if(!v->rnd){
614         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
615         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
616     }else{
617         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
618         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
619     }
620 }
621
622 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
623  */
624 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
625 {
626     MpegEncContext *s = &v->s;
627     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
628     uint8_t *srcY;
629     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
630     int off;
631
632     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
633     mx = s->mv[0][n][0];
634     my = s->mv[0][n][1];
635     srcY = s->last_picture.data[0];
636
637     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
638
639     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
640     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
641
642     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
643         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
644         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
645     }else{
646         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
647         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
648     }
649
650     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
651
652     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
653        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
654        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
655         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
656         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
657                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
658         srcY = s->edge_emu_buffer;
659         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
660         if(v->rangeredfrm) {
661             int i, j;
662             uint8_t *src;
663
664             src = srcY;
665             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
666                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
667                 src += s->linesize;
668             }
669         }
670         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
671         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
672             int i, j;
673             uint8_t *src;
674
675             src = srcY;
676             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
677                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
678                 src += s->linesize;
679             }
680         }
681         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
682     }
683
684     if(s->mspel) {
685         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
686         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
687     } else { // hpel mc - always used for luma
688         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
689         if(!v->rnd)
690             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
691         else
692             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
693     }
694 }
695
696 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
697 {
698     if(a < b) {
699         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
700         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
701     } else {
702         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
703         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
704     }
705 }
706
707
708 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
709  */
710 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
711 {
712     MpegEncContext *s = &v->s;
713     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
714     uint8_t *srcU, *srcV;
715     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
716     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
717     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
718     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
719
720     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
721     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
722
723     for(i = 0; i < 4; i++) {
724         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
725         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
726         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
727     }
728
729     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
730     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
731     if(!idx) { // all blocks are inter
732         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
733         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
734     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
735         switch(idx) {
736         case 0x1:
737             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
738             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
739             break;
740         case 0x2:
741             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
742             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
743             break;
744         case 0x4:
745             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
746             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
747             break;
748         case 0x8:
749             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
750             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
751             break;
752         }
753     } else if(count[idx] == 2) {
754         int t1 = 0, t2 = 0;
755         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
756         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
757         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
758         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
759     } else {
760         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
761         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
762         return; //no need to do MC for inter blocks
763     }
764
765     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
766     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
767     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
768     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
769     if(v->fastuvmc) {
770         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
771         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
772     }
773
774     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
775     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
776
777     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
778         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
779         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
780     }else{
781         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
782         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
783     }
784
785     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
786     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
787     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
788        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
789        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
790         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
791                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
792         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
793                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
794         srcU = s->edge_emu_buffer;
795         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
796
797         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
798         if(v->rangeredfrm) {
799             int i, j;
800             uint8_t *src, *src2;
801
802             src = srcU; src2 = srcV;
803             for(j = 0; j < 9; j++) {
804                 for(i = 0; i < 9; i++) {
805                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
806                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
807                 }
808                 src += s->uvlinesize;
809                 src2 += s->uvlinesize;
810             }
811         }
812         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
813         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
814             int i, j;
815             uint8_t *src, *src2;
816
817             src = srcU; src2 = srcV;
818             for(j = 0; j < 9; j++) {
819                 for(i = 0; i < 9; i++) {
820                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
821                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
822                 }
823                 src += s->uvlinesize;
824                 src2 += s->uvlinesize;
825             }
826         }
827     }
828
829     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
830     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
831     uvmx = (uvmx&3)<<1;
832     uvmy = (uvmy&3)<<1;
833     if(!v->rnd){
834         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
835         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
836     }else{
837         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
838         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
839     }
840 }
841
842 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
843
844 /**
845  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
846  * @see Figure 7-8, p16-17
847  * @param avctx Codec context
848  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
849  * @return Status
850  */
851 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
852 {
853     VC1Context *v = avctx->priv_data;
854
855     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
856     v->profile = get_bits(gb, 2);
857     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
858     {
859         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
860     }
861
862     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
863     {
864         v->zz_8x4 = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz;
865         v->zz_4x8 = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz;
866         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
867     }
868     else
869     {
870         v->zz_8x4 = wmv2_scantableA;
871         v->zz_4x8 = wmv2_scantableB;
872         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
873         if (v->res_sm)
874         {
875             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
876                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
877             return -1;
878         }
879     }
880
881     // (fps-2)/4 (->30)
882     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
883     // (bitrate-32kbps)/64kbps
884     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
885     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
886     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
887     {
888         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
889                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
890     }
891     if(v->s.avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_ALL)
892         v->s.loop_filter = 0;
893
894     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
895     v->multires = get_bits1(gb);
896     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
897     if (!v->res_fasttx)
898     {
899         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = ff_simple_idct;
900         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x4 = ff_simple_idct84_add;
901         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x8 = ff_simple_idct48_add;
902         v->s.dsp.vc1_inv_trans_4x4 = ff_simple_idct44_add;
903     }
904
905     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
906     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
907     {
908         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
909                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
910         return -1;
911     }
912     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
913     if (!v->profile && v->extended_mv)
914     {
915         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
916                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
917         return -1;
918     }
919     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
920     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
921
922     v->res_transtab = get_bits1(gb);
923     if (v->res_transtab)
924     {
925         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
926                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
927         return -1;
928     }
929
930     v->overlap = get_bits1(gb); //common
931
932     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
933     v->rangered = get_bits1(gb);
934     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
935     {
936         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
937                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
938     }
939
940     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
941     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
942
943     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
944     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
945     if (!v->res_rtm_flag)
946     {
947 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
948 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
949         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
950                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
951         //return -1;
952     }
953     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
954     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
955     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
956                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
957                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
958                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
959                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
960                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
961                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
962                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
963                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
964                );
965     return 0;
966 }
967
968 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
969 {
970     v->res_rtm_flag = 1;
971     v->level = get_bits(gb, 3);
972     if(v->level >= 5)
973     {
974         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
975     }
976     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
977     if (v->chromaformat != 1)
978     {
979         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
980                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
981         return -1;
982     }
983
984     // (fps-2)/4 (->30)
985     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
986     // (bitrate-32kbps)/64kbps
987     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
988     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
989
990     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
991     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
992     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
993     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
994     v->broadcast = get_bits1(gb);
995     v->interlace = get_bits1(gb);
996     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
997     v->finterpflag = get_bits1(gb);
998     skip_bits1(gb); // reserved
999
1000     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
1001     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
1002
1003     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
1004                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
1005                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
1006                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
1007                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
1008                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
1009                v->tfcntrflag, v->finterpflag
1010                );
1011
1012     v->psf = get_bits1(gb);
1013     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
1014         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
1015         return -1;
1016     }
1017     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
1018     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
1019         int w, h, ar = 0;
1020         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
1021         v->s.avctx->coded_width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
1022         v->s.avctx->coded_height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
1023         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
1024         if(get_bits1(gb))
1025             ar = get_bits(gb, 4);
1026         if(ar && ar < 14){
1027             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
1028         }else if(ar == 15){
1029             w = get_bits(gb, 8);
1030             h = get_bits(gb, 8);
1031             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
1032         }
1033         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Aspect: %i:%i\n", v->s.avctx->sample_aspect_ratio.num, v->s.avctx->sample_aspect_ratio.den);
1034
1035         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
1036             if(get_bits1(gb)) {
1037                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
1038                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
1039             } else {
1040                 int nr, dr;
1041                 nr = get_bits(gb, 8);
1042                 dr = get_bits(gb, 4);
1043                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
1044                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
1045                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
1046                 }
1047             }
1048         }
1049
1050         if(get_bits1(gb)){
1051             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
1052             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
1053             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
1054         }
1055     }
1056
1057     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
1058     if(v->hrd_param_flag) {
1059         int i;
1060         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
1061         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
1062         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
1063         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1064             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
1065             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
1066         }
1067     }
1068     return 0;
1069 }
1070
1071 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1072 {
1073     VC1Context *v = avctx->priv_data;
1074     int i, blink, clentry;
1075
1076     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
1077     blink = get_bits1(gb); // broken link
1078     clentry = get_bits1(gb); // closed entry
1079     v->panscanflag = get_bits1(gb);
1080     v->refdist_flag = get_bits1(gb);
1081     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1082     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1083     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1084     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1085     v->vstransform = get_bits1(gb);
1086     v->overlap = get_bits1(gb);
1087     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1088
1089     if(v->hrd_param_flag){
1090         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1091             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1092         }
1093     }
1094
1095     if(get_bits1(gb)){
1096         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1097         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1098     }
1099     if(v->extended_mv)
1100         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1101     if((v->range_mapy_flag = get_bits1(gb))) {
1102         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1103         v->range_mapy = get_bits(gb, 3);
1104     }
1105     if((v->range_mapuv_flag = get_bits1(gb))) {
1106         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1107         v->range_mapuv = get_bits(gb, 3);
1108     }
1109
1110     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1111         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1112         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1113         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1114         blink, clentry, v->panscanflag, v->refdist_flag, v->s.loop_filter,
1115         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1116
1117     return 0;
1118 }
1119
1120 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1121 {
1122     int pqindex, lowquant, status;
1123
1124     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1125     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1126     v->rangeredfrm = 0;
1127     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1128     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1129     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1130         if (!v->s.pict_type) {
1131             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1132             else v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1133         } else v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1134     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? FF_P_TYPE : FF_I_TYPE;
1135
1136     v->bi_type = 0;
1137     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1138         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1139         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1140         if(v->bfraction == 0) {
1141             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1142         }
1143     }
1144     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1145         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1146
1147     /* calculate RND */
1148     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1149         v->rnd = 1;
1150     if(v->s.pict_type == FF_P_TYPE)
1151         v->rnd ^= 1;
1152
1153     /* Quantizer stuff */
1154     pqindex = get_bits(gb, 5);
1155     if(!pqindex) return -1;
1156     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1157         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1158     else
1159         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1160
1161     v->pquantizer = 1;
1162     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1163         v->pquantizer = pqindex < 9;
1164     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1165         v->pquantizer = 0;
1166     v->pqindex = pqindex;
1167     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1168     else v->halfpq = 0;
1169     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1170         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1171     v->dquantfrm = 0;
1172     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1173     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1174     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1175     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1176     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1177     if (v->multires && v->s.pict_type != FF_B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1178
1179     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)){
1180         v->x8_type = get_bits1(gb);
1181     }else v->x8_type = 0;
1182 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1183 //        (v->s.pict_type == FF_P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1184
1185     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1186
1187     switch(v->s.pict_type) {
1188     case FF_P_TYPE:
1189         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1190         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1191         else v->tt_index = 2;
1192
1193         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1194         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1195         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1196         {
1197             int scale, shift, i;
1198             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1199             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1200             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1201             v->use_ic = 1;
1202             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1203             if(!v->lumscale) {
1204                 scale = -64;
1205                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1206                 if(v->lumshift > 31)
1207                     shift += 128 << 6;
1208             } else {
1209                 scale = v->lumscale + 32;
1210                 if(v->lumshift > 31)
1211                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1212                 else
1213                     shift = v->lumshift << 6;
1214             }
1215             for(i = 0; i < 256; i++) {
1216                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1217                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1218             }
1219         }
1220         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1221             v->s.quarter_sample = 0;
1222         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1223             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1224                 v->s.quarter_sample = 0;
1225             else
1226                 v->s.quarter_sample = 1;
1227         } else
1228             v->s.quarter_sample = 1;
1229         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1230
1231         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1232                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1233                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1234         {
1235             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1236             if (status < 0) return -1;
1237             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1238                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1239         } else {
1240             v->mv_type_is_raw = 0;
1241             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1242         }
1243         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1244         if (status < 0) return -1;
1245         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1246                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1247
1248         /* Hopefully this is correct for P frames */
1249         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1250         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1251
1252         if (v->dquant)
1253         {
1254             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1255             vop_dquant_decoding(v);
1256         }
1257
1258         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1259         if (v->vstransform)
1260         {
1261             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1262             if (v->ttmbf)
1263             {
1264                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1265             }
1266         } else {
1267             v->ttmbf = 1;
1268             v->ttfrm = TT_8X8;
1269         }
1270         break;
1271     case FF_B_TYPE:
1272         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1273         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1274         else v->tt_index = 2;
1275
1276         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1277         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1278         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1279         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1280
1281         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1282         if (status < 0) return -1;
1283         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1284                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1285         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1286         if (status < 0) return -1;
1287         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1288                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1289
1290         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1291         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1292
1293         if (v->dquant)
1294         {
1295             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1296             vop_dquant_decoding(v);
1297         }
1298
1299         v->ttfrm = 0;
1300         if (v->vstransform)
1301         {
1302             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1303             if (v->ttmbf)
1304             {
1305                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1306             }
1307         } else {
1308             v->ttmbf = 1;
1309             v->ttfrm = TT_8X8;
1310         }
1311         break;
1312     }
1313
1314     if(!v->x8_type)
1315     {
1316         /* AC Syntax */
1317         v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1318         if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1319         {
1320             v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1321         }
1322         /* DC Syntax */
1323         v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1324     }
1325
1326     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1327         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1328         v->bi_type = 1;
1329     }
1330     return 0;
1331 }
1332
1333 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1334 {
1335     int pqindex, lowquant;
1336     int status;
1337
1338     v->p_frame_skipped = 0;
1339
1340     if(v->interlace){
1341         v->fcm = decode012(gb);
1342         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1343     }
1344     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1345     case 0:
1346         v->s.pict_type = FF_P_TYPE;
1347         break;
1348     case 1:
1349         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1350         break;
1351     case 2:
1352         v->s.pict_type = FF_I_TYPE;
1353         break;
1354     case 3:
1355         v->s.pict_type = FF_BI_TYPE;
1356         break;
1357     case 4:
1358         v->s.pict_type = FF_P_TYPE; // skipped pic
1359         v->p_frame_skipped = 1;
1360         return 0;
1361     }
1362     if(v->tfcntrflag)
1363         skip_bits(gb, 8);
1364     if(v->broadcast) {
1365         if(!v->interlace || v->psf) {
1366             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1367         } else {
1368             v->tff = get_bits1(gb);
1369             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1370         }
1371     }
1372     if(v->panscanflag) {
1373         //...
1374     }
1375     v->rnd = get_bits1(gb);
1376     if(v->interlace)
1377         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1378     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1379     if(v->s.pict_type == FF_B_TYPE) {
1380         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1381         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1382         if(v->bfraction == 0) {
1383             v->s.pict_type = FF_BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1384         }
1385     }
1386     pqindex = get_bits(gb, 5);
1387     if(!pqindex) return -1;
1388     v->pqindex = pqindex;
1389     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1390         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1391     else
1392         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1393
1394     v->pquantizer = 1;
1395     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1396         v->pquantizer = pqindex < 9;
1397     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1398         v->pquantizer = 0;
1399     v->pqindex = pqindex;
1400     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1401     else v->halfpq = 0;
1402     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1403         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1404     if(v->postprocflag)
1405         v->postproc = get_bits(gb, 2);
1406
1407     if(v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_P_TYPE) v->use_ic = 0;
1408
1409     switch(v->s.pict_type) {
1410     case FF_I_TYPE:
1411     case FF_BI_TYPE:
1412         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1413         if (status < 0) return -1;
1414         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1415                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1416         v->condover = CONDOVER_NONE;
1417         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1418             v->condover = decode012(gb);
1419             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1420                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1421                 if (status < 0) return -1;
1422                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1423                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1424             }
1425         }
1426         break;
1427     case FF_P_TYPE:
1428         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1429         else v->mvrange = 0;
1430         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1431         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1432         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1433         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1434
1435         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1436         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1437         else v->tt_index = 2;
1438
1439         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1440         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1441         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1442         {
1443             int scale, shift, i;
1444             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1445             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1446             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1447             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1448             if(!v->lumscale) {
1449                 scale = -64;
1450                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1451                 if(v->lumshift > 31)
1452                     shift += 128 << 6;
1453             } else {
1454                 scale = v->lumscale + 32;
1455                 if(v->lumshift > 31)
1456                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1457                 else
1458                     shift = v->lumshift << 6;
1459             }
1460             for(i = 0; i < 256; i++) {
1461                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1462                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1463             }
1464             v->use_ic = 1;
1465         }
1466         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1467             v->s.quarter_sample = 0;
1468         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1469             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1470                 v->s.quarter_sample = 0;
1471             else
1472                 v->s.quarter_sample = 1;
1473         } else
1474             v->s.quarter_sample = 1;
1475         v->s.mspel = !(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP && v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN));
1476
1477         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1478                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1479                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1480         {
1481             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1482             if (status < 0) return -1;
1483             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1484                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1485         } else {
1486             v->mv_type_is_raw = 0;
1487             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1488         }
1489         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1490         if (status < 0) return -1;
1491         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1492                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1493
1494         /* Hopefully this is correct for P frames */
1495         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1496         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1497         if (v->dquant)
1498         {
1499             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1500             vop_dquant_decoding(v);
1501         }
1502
1503         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1504         if (v->vstransform)
1505         {
1506             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1507             if (v->ttmbf)
1508             {
1509                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1510             }
1511         } else {
1512             v->ttmbf = 1;
1513             v->ttfrm = TT_8X8;
1514         }
1515         break;
1516     case FF_B_TYPE:
1517         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1518         else v->mvrange = 0;
1519         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1520         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1521         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1522         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1523
1524         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1525         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1526         else v->tt_index = 2;
1527
1528         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1529         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1530         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1531         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1532
1533         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1534         if (status < 0) return -1;
1535         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1536                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1537         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1538         if (status < 0) return -1;
1539         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1540                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1541
1542         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1543         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1544
1545         if (v->dquant)
1546         {
1547             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1548             vop_dquant_decoding(v);
1549         }
1550
1551         v->ttfrm = 0;
1552         if (v->vstransform)
1553         {
1554             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1555             if (v->ttmbf)
1556             {
1557                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1558             }
1559         } else {
1560             v->ttmbf = 1;
1561             v->ttfrm = TT_8X8;
1562         }
1563         break;
1564     }
1565
1566     /* AC Syntax */
1567     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1568     if (v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE)
1569     {
1570         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1571     }
1572     /* DC Syntax */
1573     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1574     if ((v->s.pict_type == FF_I_TYPE || v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) && v->dquant) {
1575         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1576         vop_dquant_decoding(v);
1577     }
1578
1579     v->bi_type = 0;
1580     if(v->s.pict_type == FF_BI_TYPE) {
1581         v->s.pict_type = FF_B_TYPE;
1582         v->bi_type = 1;
1583     }
1584     return 0;
1585 }
1586
1587 /***********************************************************************/
1588 /**
1589  * @defgroup block VC-1 Block-level functions
1590  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1591  * @{
1592  */
1593
1594 /**
1595  * @def GET_MQUANT
1596  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1597  */
1598 #define GET_MQUANT()                                           \
1599   if (v->dquantfrm)                                            \
1600   {                                                            \
1601     int edges = 0;                                             \
1602     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1603     {                                                          \
1604       if (v->dqbilevel)                                        \
1605       {                                                        \
1606         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1607       }                                                        \
1608       else                                                     \
1609       {                                                        \
1610         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1611         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1612         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1613       }                                                        \
1614     }                                                          \
1615     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1616         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1617     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1618         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1619     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1620         edges = 15;                                            \
1621     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1622         mquant = v->altpq;                                     \
1623     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1624         mquant = v->altpq;                                     \
1625     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1626         mquant = v->altpq;                                     \
1627     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1628         mquant = v->altpq;                                     \
1629   }
1630
1631 /**
1632  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1633  * @brief Get MV differentials
1634  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1635  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1636  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1637  */
1638 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1639   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1640                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1641   if (index > 36)                                                   \
1642   {                                                                 \
1643     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1644     index -= 37;                                                    \
1645   }                                                                 \
1646   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1647   s->mb_intra = 0;                                                  \
1648   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1649   else if (index == 35)                                             \
1650   {                                                                 \
1651     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1652     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1653   }                                                                 \
1654   else if (index == 36)                                             \
1655   {                                                                 \
1656     _dmv_x = 0;                                                     \
1657     _dmv_y = 0;                                                     \
1658     s->mb_intra = 1;                                                \
1659   }                                                                 \
1660   else                                                              \
1661   {                                                                 \
1662     index1 = index%6;                                               \
1663     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1664     else                                   val = 0;                 \
1665     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1666         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1667     else                                   val = 0;                 \
1668     sign = 0 - (val&1);                                             \
1669     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1670                                                                     \
1671     index1 = index/6;                                               \
1672     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1673     else                                   val = 0;                 \
1674     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1675         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1676     else                                   val = 0;                 \
1677     sign = 0 - (val&1);                                             \
1678     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1679   }
1680
1681 /** Predict and set motion vector
1682  */
1683 static inline void vc1_pred_mv(MpegEncContext *s, int n, int dmv_x, int dmv_y, int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1684 {
1685     int xy, wrap, off = 0;
1686     int16_t *A, *B, *C;
1687     int px, py;
1688     int sum;
1689
1690     /* scale MV difference to be quad-pel */
1691     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1692     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1693
1694     wrap = s->b8_stride;
1695     xy = s->block_index[n];
1696
1697     if(s->mb_intra){
1698         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1699         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1700         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1701         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1702         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1703             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1706             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1707             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1708             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1709             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1710             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1711             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1712             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1713             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1714             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1715         }
1716         return;
1717     }
1718
1719     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1720     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1721     if(mv1)
1722         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1723     else {
1724         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1725         switch(n){
1726         case 0:
1727             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1728             break;
1729         case 1:
1730             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1731             break;
1732         case 2:
1733             off = 1;
1734             break;
1735         case 3:
1736             off = -1;
1737         }
1738     }
1739     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1740
1741     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1742         if(s->mb_width == 1) {
1743             px = A[0];
1744             py = A[1];
1745         } else {
1746             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1747             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1748         }
1749     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1750         px = C[0];
1751         py = C[1];
1752     } else {
1753         px = py = 0;
1754     }
1755     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1756     {
1757         int qx, qy, X, Y;
1758         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1759         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1760         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1761         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1762         if(mv1) {
1763             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1764             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1765         } else {
1766             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1767             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1768         }
1769         if(qx + px > X) px = X - qx;
1770         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1771     }
1772     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1773     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1774         if(is_intra[xy - wrap])
1775             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1776         else
1777             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1778         if(sum > 32) {
1779             if(get_bits1(&s->gb)) {
1780                 px = A[0];
1781                 py = A[1];
1782             } else {
1783                 px = C[0];
1784                 py = C[1];
1785             }
1786         } else {
1787             if(is_intra[xy - 1])
1788                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1789             else
1790                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1791             if(sum > 32) {
1792                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1793                     px = A[0];
1794                     py = A[1];
1795                 } else {
1796                     px = C[0];
1797                     py = C[1];
1798                 }
1799             }
1800         }
1801     }
1802     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1803     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1804     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1805     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1806         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1807         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1808         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1809         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1810         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1811         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1812     }
1813 }
1814
1815 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1816  */
1817 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1818 {
1819     MpegEncContext *s = &v->s;
1820     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1821     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1822     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1823
1824     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1825
1826     mx = s->mv[1][0][0];
1827     my = s->mv[1][0][1];
1828     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1829     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1830     if(v->fastuvmc) {
1831         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1832         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1833     }
1834     srcY = s->next_picture.data[0];
1835     srcU = s->next_picture.data[1];
1836     srcV = s->next_picture.data[2];
1837
1838     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1839     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1840     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1841     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1842
1843     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1844         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1845         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1846         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1847         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1848     }else{
1849         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1850         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1851         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1852         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1853     }
1854
1855     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1856     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1857     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1858
1859     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1860     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1861         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1862         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1863     }
1864
1865     if(v->rangeredfrm
1866        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1867        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1868         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1869
1870         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1871         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1872                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1873         srcY = s->edge_emu_buffer;
1874         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1875                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1876         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1877                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1878         srcU = uvbuf;
1879         srcV = uvbuf + 16;
1880         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1881         if(v->rangeredfrm) {
1882             int i, j;
1883             uint8_t *src, *src2;
1884
1885             src = srcY;
1886             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1887                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1888                 src += s->linesize;
1889             }
1890             src = srcU; src2 = srcV;
1891             for(j = 0; j < 9; j++) {
1892                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1893                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1894                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1895                 }
1896                 src += s->uvlinesize;
1897                 src2 += s->uvlinesize;
1898             }
1899         }
1900         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1901     }
1902
1903     mx >>= 1;
1904     my >>= 1;
1905     dxy = ((my & 1) << 1) | (mx & 1);
1906
1907     dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1908
1909     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1910     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1911     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1912     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1913     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1914     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1915     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1916 }
1917
1918 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1919 {
1920     int n = bfrac;
1921
1922 #if B_FRACTION_DEN==256
1923     if(inv)
1924         n -= 256;
1925     if(!qs)
1926         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1927     return (value * n + 128) >> 8;
1928 #else
1929     if(inv)
1930         n -= B_FRACTION_DEN;
1931     if(!qs)
1932         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1933     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1934 #endif
1935 }
1936
1937 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1938  */
1939 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1940 {
1941     if(v->use_ic) {
1942         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1943         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1944     }
1945     if(direct) {
1946         vc1_mc_1mv(v, 0);
1947         vc1_interp_mc(v);
1948         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1949         return;
1950     }
1951     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1952         vc1_mc_1mv(v, 0);
1953         vc1_interp_mc(v);
1954         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1955         return;
1956     }
1957
1958     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1959     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1960     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1961 }
1962
1963 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1964 {
1965     MpegEncContext *s = &v->s;
1966     int xy, wrap, off = 0;
1967     int16_t *A, *B, *C;
1968     int px, py;
1969     int sum;
1970     int r_x, r_y;
1971     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1972
1973     r_x = v->range_x;
1974     r_y = v->range_y;
1975     /* scale MV difference to be quad-pel */
1976     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1977     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1978     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1979     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1980
1981     wrap = s->b8_stride;
1982     xy = s->block_index[0];
1983
1984     if(s->mb_intra) {
1985         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1986         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1987         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1988         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1989         return;
1990     }
1991     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1992     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1993     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1994     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1995
1996     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1997     s->mv[0][0][0] = av_clip(s->mv[0][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
1998     s->mv[0][0][1] = av_clip(s->mv[0][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
1999     s->mv[1][0][0] = av_clip(s->mv[1][0][0], -60 - (s->mb_x << 6), (s->mb_width  << 6) - 4 - (s->mb_x << 6));
2000     s->mv[1][0][1] = av_clip(s->mv[1][0][1], -60 - (s->mb_y << 6), (s->mb_height << 6) - 4 - (s->mb_y << 6));
2001     if(direct) {
2002         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2003         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2004         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2005         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2006         return;
2007     }
2008
2009     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2010         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2011         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
2012         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2013         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
2014
2015         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2016         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2017             if(s->mb_width == 1) {
2018                 px = A[0];
2019                 py = A[1];
2020             } else {
2021                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2022                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2023             }
2024         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2025             px = C[0];
2026             py = C[1];
2027         } else {
2028             px = py = 0;
2029         }
2030         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2031         {
2032             int qx, qy, X, Y;
2033             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2034                 qx = (s->mb_x << 5);
2035                 qy = (s->mb_y << 5);
2036                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2037                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2038                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2039                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2040                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2041                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2042             } else {
2043                 qx = (s->mb_x << 6);
2044                 qy = (s->mb_y << 6);
2045                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2046                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2047                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2048                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2049                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2050                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2051             }
2052         }
2053         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2054         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2055             if(is_intra[xy - wrap])
2056                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2057             else
2058                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2059             if(sum > 32) {
2060                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2061                     px = A[0];
2062                     py = A[1];
2063                 } else {
2064                     px = C[0];
2065                     py = C[1];
2066                 }
2067             } else {
2068                 if(is_intra[xy - 2])
2069                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2070                 else
2071                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2072                 if(sum > 32) {
2073                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2074                         px = A[0];
2075                         py = A[1];
2076                     } else {
2077                         px = C[0];
2078                         py = C[1];
2079                     }
2080                 }
2081             }
2082         }
2083         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2084         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2085         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2086     }
2087     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2088         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2089         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2090         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2091         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2092
2093         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2094         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2095             if(s->mb_width == 1) {
2096                 px = A[0];
2097                 py = A[1];
2098             } else {
2099                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2100                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2101             }
2102         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2103             px = C[0];
2104             py = C[1];
2105         } else {
2106             px = py = 0;
2107         }
2108         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2109         {
2110             int qx, qy, X, Y;
2111             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2112                 qx = (s->mb_x << 5);
2113                 qy = (s->mb_y << 5);
2114                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2115                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2116                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2117                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2118                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2119                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2120             } else {
2121                 qx = (s->mb_x << 6);
2122                 qy = (s->mb_y << 6);
2123                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2124                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2125                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2126                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2127                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2128                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2129             }
2130         }
2131         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2132         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2133             if(is_intra[xy - wrap])
2134                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2135             else
2136                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2137             if(sum > 32) {
2138                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2139                     px = A[0];
2140                     py = A[1];
2141                 } else {
2142                     px = C[0];
2143                     py = C[1];
2144                 }
2145             } else {
2146                 if(is_intra[xy - 2])
2147                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2148                 else
2149                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2150                 if(sum > 32) {
2151                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2152                         px = A[0];
2153                         py = A[1];
2154                     } else {
2155                         px = C[0];
2156                         py = C[1];
2157                     }
2158                 }
2159             }
2160         }
2161         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2162
2163         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2164         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2165     }
2166     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2167     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2168     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2169     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2170 }
2171
2172 /** Get predicted DC value for I-frames only
2173  * prediction dir: left=0, top=1
2174  * @param s MpegEncContext
2175  * @param[in] n block index in the current MB
2176  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2177  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2178  */
2179 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2180                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2181 {
2182     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2183     int16_t *dc_val;
2184     static const uint16_t dcpred[32] = {
2185     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2186          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2187           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2188           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2189     };
2190
2191     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2192     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2193     else           scale = s->c_dc_scale;
2194
2195     wrap = s->block_wrap[n];
2196     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2197
2198     /* B A
2199      * C X
2200      */
2201     c = dc_val[ - 1];
2202     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2203     a = dc_val[ - wrap];
2204
2205     if (pq < 9 || !overlap)
2206     {
2207         /* Set outer values */
2208         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2209         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2210     }
2211     else
2212     {
2213         /* Set outer values */
2214         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2215         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2216     }
2217
2218     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2219         pred = c;
2220         *dir_ptr = 1;//left
2221     } else {
2222         pred = a;
2223         *dir_ptr = 0;//top
2224     }
2225
2226     /* update predictor */
2227     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2228     return pred;
2229 }
2230
2231
2232 /** Get predicted DC value
2233  * prediction dir: left=0, top=1
2234  * @param s MpegEncContext
2235  * @param[in] n block index in the current MB
2236  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2237  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2238  */
2239 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2240                               int a_avail, int c_avail,
2241                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2242 {
2243     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2244     int16_t *dc_val;
2245     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2246     int q1, q2 = 0;
2247
2248     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2249     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2250     else           scale = s->c_dc_scale;
2251
2252     wrap = s->block_wrap[n];
2253     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2254
2255     /* B A
2256      * C X
2257      */
2258     c = dc_val[ - 1];
2259     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2260     a = dc_val[ - wrap];
2261     /* scale predictors if needed */
2262     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2263     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2264         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2265         if(q2 && q2 != q1)
2266             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2267     }
2268     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2269         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2270         if(q2 && q2 != q1)
2271             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2272     }
2273     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2274         int off = mb_pos;
2275         if(n != 1) off--;
2276         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2277         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2278         if(q2 && q2 != q1)
2279             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2280     }
2281
2282     if(a_avail && c_avail) {
2283         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2284             pred = c;
2285             *dir_ptr = 1;//left
2286         } else {
2287             pred = a;
2288             *dir_ptr = 0;//top
2289         }
2290     } else if(a_avail) {
2291         pred = a;
2292         *dir_ptr = 0;//top
2293     } else if(c_avail) {
2294         pred = c;
2295         *dir_ptr = 1;//left
2296     } else {
2297         pred = 0;
2298         *dir_ptr = 1;//left
2299     }
2300
2301     /* update predictor */
2302     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2303     return pred;
2304 }
2305
2306
2307 /**
2308  * @defgroup std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2309  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2310  * @{
2311  */
2312
2313 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2314 {
2315     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2316
2317     xy = s->block_index[n];
2318     wrap = s->b8_stride;
2319
2320     /* B C
2321      * A X
2322      */
2323     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2324     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2325     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2326
2327     if (b == c) {
2328         pred = a;
2329     } else {
2330         pred = c;
2331     }
2332
2333     /* store value */
2334     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2335
2336     return pred;
2337 }
2338
2339 /**
2340  * Decode one AC coefficient
2341  * @param v The VC1 context
2342  * @param last Last coefficient
2343  * @param skip How much zero coefficients to skip
2344  * @param value Decoded AC coefficient value
2345  * @see 8.1.3.4
2346  */
2347 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2348 {
2349     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2350     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2351
2352     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2353     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2354         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2355         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2356         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2357         if(get_bits1(gb))
2358             level = -level;
2359     } else {
2360         escape = decode210(gb);
2361         if (escape != 2) {
2362             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2363             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2364             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2365             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2366             if(escape == 0) {
2367                 if(lst)
2368                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2369                 else
2370                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2371             } else {
2372                 if(lst)
2373                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2374                 else
2375                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2376             }
2377             if(get_bits1(gb))
2378                 level = -level;
2379         } else {
2380             int sign;
2381             lst = get_bits1(gb);
2382             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2383                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2384                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2385                     if(!v->s.esc3_level_length)
2386                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2387                 } else { //table 60
2388                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2389                 }
2390                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2391             }
2392             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2393             sign = get_bits1(gb);
2394             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2395             if(sign)
2396                 level = -level;
2397         }
2398     }
2399
2400     *last = lst;
2401     *skip = run;
2402     *value = level;
2403 }
2404
2405 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2406  * @param v VC1Context
2407  * @param block block to decode
2408  * @param coded are AC coeffs present or not
2409  * @param codingset set of VLC to decode data
2410  */
2411 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2412 {
2413     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2414     MpegEncContext *s = &v->s;
2415     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2416     int run_diff, i;
2417     int16_t *dc_val;
2418     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2419     int dcdiff;
2420
2421     /* Get DC differential */
2422     if (n < 4) {
2423         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2424     } else {
2425         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2426     }
2427     if (dcdiff < 0){
2428         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2429         return -1;
2430     }
2431     if (dcdiff)
2432     {
2433         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2434         {
2435             /* TODO: Optimize */
2436             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2437             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2438             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2439         }
2440         else
2441         {
2442             if (v->pq == 1)
2443                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2444             else if (v->pq == 2)
2445                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2446         }
2447         if (get_bits1(gb))
2448             dcdiff = -dcdiff;
2449     }
2450
2451     /* Prediction */
2452     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2453     *dc_val = dcdiff;
2454
2455     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2456     if (n < 4) {
2457         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2458     } else {
2459         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2460     }
2461     /* Skip ? */
2462     run_diff = 0;
2463     i = 0;
2464     if (!coded) {
2465         goto not_coded;
2466     }
2467
2468     //AC Decoding
2469     i = 1;
2470
2471     {
2472         int last = 0, skip, value;
2473         const int8_t *zz_table;
2474         int scale;
2475         int k;
2476
2477         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2478
2479         if(v->s.ac_pred) {
2480             if(!dc_pred_dir)
2481                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2482             else
2483                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2484         } else
2485             zz_table = wmv1_scantable[1];
2486
2487         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2488         ac_val2 = ac_val;
2489         if(dc_pred_dir) //left
2490             ac_val -= 16;
2491         else //top
2492             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2493
2494         while (!last) {
2495             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2496             i += skip;
2497             if(i > 63)
2498                 break;
2499             block[zz_table[i++]] = value;
2500         }
2501
2502         /* apply AC prediction if needed */
2503         if(s->ac_pred) {
2504             if(dc_pred_dir) { //left
2505                 for(k = 1; k < 8; k++)
2506                     block[k << 3] += ac_val[k];
2507             } else { //top
2508                 for(k = 1; k < 8; k++)
2509                     block[k] += ac_val[k + 8];
2510             }
2511         }
2512         /* save AC coeffs for further prediction */
2513         for(k = 1; k < 8; k++) {
2514             ac_val2[k] = block[k << 3];
2515             ac_val2[k + 8] = block[k];
2516         }
2517
2518         /* scale AC coeffs */
2519         for(k = 1; k < 64; k++)
2520             if(block[k]) {
2521                 block[k] *= scale;
2522                 if(!v->pquantizer)
2523                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2524             }
2525
2526         if(s->ac_pred) i = 63;
2527     }
2528
2529 not_coded:
2530     if(!coded) {
2531         int k, scale;
2532         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2533         ac_val2 = ac_val;
2534
2535         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2536         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2537         if(dc_pred_dir) {//left
2538             ac_val -= 16;
2539             if(s->ac_pred)
2540                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2541         } else {//top
2542             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2543             if(s->ac_pred)
2544                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2545         }
2546
2547         /* apply AC prediction if needed */
2548         if(s->ac_pred) {
2549             if(dc_pred_dir) { //left
2550                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2551                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2552                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2553                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2554                 }
2555             } else { //top
2556                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2557                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2558                     if(!v->pquantizer && block[k])
2559                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2560                 }
2561             }
2562             i = 63;
2563         }
2564     }
2565     s->block_last_index[n] = i;
2566
2567     return 0;
2568 }
2569
2570 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2571  * @param v VC1Context
2572  * @param block block to decode
2573  * @param coded are AC coeffs present or not
2574  * @param codingset set of VLC to decode data
2575  */
2576 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2577 {
2578     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2579     MpegEncContext *s = &v->s;
2580     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2581     int run_diff, i;
2582     int16_t *dc_val;
2583     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2584     int dcdiff;
2585     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2586     int use_pred = s->ac_pred;
2587     int scale;
2588     int q1, q2 = 0;
2589     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2590
2591     /* Get DC differential */
2592     if (n < 4) {
2593         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2594     } else {
2595         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2596     }
2597     if (dcdiff < 0){
2598         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2599         return -1;
2600     }
2601     if (dcdiff)
2602     {
2603         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2604         {
2605             /* TODO: Optimize */
2606             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2607             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2608             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2609         }
2610         else
2611         {
2612             if (mquant == 1)
2613                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2614             else if (mquant == 2)
2615                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2616         }
2617         if (get_bits1(gb))
2618             dcdiff = -dcdiff;
2619     }
2620
2621     /* Prediction */
2622     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2623     *dc_val = dcdiff;
2624
2625     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2626     if (n < 4) {
2627         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2628     } else {
2629         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2630     }
2631     /* Skip ? */
2632     run_diff = 0;
2633     i = 0;
2634
2635     //AC Decoding
2636     i = 1;
2637
2638     /* check if AC is needed at all */
2639     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2640     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2641     ac_val2 = ac_val;
2642
2643     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2644
2645     if(dc_pred_dir) //left
2646         ac_val -= 16;
2647     else //top
2648         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2649
2650     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2651     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2652     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2653     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2654     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2655     if(n==3) q2 = q1;
2656
2657     if(coded) {
2658         int last = 0, skip, value;
2659         const int8_t *zz_table;
2660         int k;
2661
2662         if(v->s.ac_pred) {
2663             if(!dc_pred_dir)
2664                 zz_table = wmv1_scantable[2];
2665             else
2666                 zz_table = wmv1_scantable[3];
2667         } else
2668             zz_table = wmv1_scantable[1];
2669
2670         while (!last) {
2671             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2672             i += skip;
2673             if(i > 63)
2674                 break;
2675             block[zz_table[i++]] = value;
2676         }
2677
2678         /* apply AC prediction if needed */
2679         if(use_pred) {
2680             /* scale predictors if needed*/
2681             if(q2 && q1!=q2) {
2682                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2683                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2684
2685                 if(dc_pred_dir) { //left
2686                     for(k = 1; k < 8; k++)
2687                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2688                 } else { //top
2689                     for(k = 1; k < 8; k++)
2690                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2691                 }
2692             } else {
2693                 if(dc_pred_dir) { //left
2694                     for(k = 1; k < 8; k++)
2695                         block[k << 3] += ac_val[k];
2696                 } else { //top
2697                     for(k = 1; k < 8; k++)
2698                         block[k] += ac_val[k + 8];
2699                 }
2700             }
2701         }
2702         /* save AC coeffs for further prediction */
2703         for(k = 1; k < 8; k++) {
2704             ac_val2[k] = block[k << 3];
2705             ac_val2[k + 8] = block[k];
2706         }
2707
2708         /* scale AC coeffs */
2709         for(k = 1; k < 64; k++)
2710             if(block[k]) {
2711                 block[k] *= scale;
2712                 if(!v->pquantizer)
2713                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2714             }
2715
2716         if(use_pred) i = 63;
2717     } else { // no AC coeffs
2718         int k;
2719
2720         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2721         if(dc_pred_dir) {//left
2722             if(use_pred) {
2723                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2724                 if(q2 && q1!=q2) {
2725                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2726                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2727                     for(k = 1; k < 8; k++)
2728                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2729                 }
2730             }
2731         } else {//top
2732             if(use_pred) {
2733                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2734                 if(q2 && q1!=q2) {
2735                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2736                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2737                     for(k = 1; k < 8; k++)
2738                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2739                 }
2740             }
2741         }
2742
2743         /* apply AC prediction if needed */
2744         if(use_pred) {
2745             if(dc_pred_dir) { //left
2746                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2747                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2748                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2749                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2750                 }
2751             } else { //top
2752                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2753                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2754                     if(!v->pquantizer && block[k])
2755                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2756                 }
2757             }
2758             i = 63;
2759         }
2760     }
2761     s->block_last_index[n] = i;
2762
2763     return 0;
2764 }
2765
2766 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2767  * @param v VC1Context
2768  * @param block block to decode
2769  * @param coded are AC coeffs present or not
2770  * @param mquant block quantizer
2771  * @param codingset set of VLC to decode data
2772  */
2773 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2774 {
2775     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2776     MpegEncContext *s = &v->s;
2777     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2778     int run_diff, i;
2779     int16_t *dc_val;
2780     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2781     int dcdiff;
2782     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2783     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2784     int use_pred = s->ac_pred;
2785     int scale;
2786     int q1, q2 = 0;
2787
2788     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2789     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2790
2791     /* Set DC scale - y and c use the same */
2792     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2793     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2794
2795     /* Get DC differential */
2796     if (n < 4) {
2797         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2798     } else {
2799         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2800     }
2801     if (dcdiff < 0){
2802         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2803         return -1;
2804     }
2805     if (dcdiff)
2806     {
2807         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2808         {
2809             /* TODO: Optimize */
2810             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2811             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2812             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2813         }
2814         else
2815         {
2816             if (mquant == 1)
2817                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2818             else if (mquant == 2)
2819                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2820         }
2821         if (get_bits1(gb))
2822             dcdiff = -dcdiff;
2823     }
2824
2825     /* Prediction */
2826     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2827     *dc_val = dcdiff;
2828
2829     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2830
2831     if (n < 4) {
2832         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2833     } else {
2834         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2835     }
2836     /* Skip ? */
2837     run_diff = 0;
2838     i = 0;
2839
2840     //AC Decoding
2841     i = 1;
2842
2843     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2844     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2845     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2846     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2847     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2848     ac_val2 = ac_val;
2849
2850     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2851
2852     if(dc_pred_dir) //left
2853         ac_val -= 16;
2854     else //top
2855         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2856
2857     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2858     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2859     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2860     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2861     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2862     if(n==3) q2 = q1;
2863
2864     if(coded) {
2865         int last = 0, skip, value;
2866         const int8_t *zz_table;
2867         int k;
2868
2869         zz_table = wmv1_scantable[0];
2870
2871         while (!last) {
2872             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2873             i += skip;
2874             if(i > 63)
2875                 break;
2876             block[zz_table[i++]] = value;
2877         }
2878
2879         /* apply AC prediction if needed */
2880         if(use_pred) {
2881             /* scale predictors if needed*/
2882             if(q2 && q1!=q2) {
2883                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2884                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2885
2886                 if(dc_pred_dir) { //left
2887                     for(k = 1; k < 8; k++)
2888                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2889                 } else { //top
2890                     for(k = 1; k < 8; k++)
2891                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2892                 }
2893             } else {
2894                 if(dc_pred_dir) { //left
2895                     for(k = 1; k < 8; k++)
2896                         block[k << 3] += ac_val[k];
2897                 } else { //top
2898                     for(k = 1; k < 8; k++)
2899                         block[k] += ac_val[k + 8];
2900                 }
2901             }
2902         }
2903         /* save AC coeffs for further prediction */
2904         for(k = 1; k < 8; k++) {
2905             ac_val2[k] = block[k << 3];
2906             ac_val2[k + 8] = block[k];
2907         }
2908
2909         /* scale AC coeffs */
2910         for(k = 1; k < 64; k++)
2911             if(block[k]) {
2912                 block[k] *= scale;
2913                 if(!v->pquantizer)
2914                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2915             }
2916
2917         if(use_pred) i = 63;
2918     } else { // no AC coeffs
2919         int k;
2920
2921         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2922         if(dc_pred_dir) {//left
2923             if(use_pred) {
2924                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2925                 if(q2 && q1!=q2) {
2926                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2927                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2928                     for(k = 1; k < 8; k++)
2929                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2930                 }
2931             }
2932         } else {//top
2933             if(use_pred) {
2934                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2935                 if(q2 && q1!=q2) {
2936                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2937                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2938                     for(k = 1; k < 8; k++)
2939                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2940                 }
2941             }
2942         }
2943
2944         /* apply AC prediction if needed */
2945         if(use_pred) {
2946             if(dc_pred_dir) { //left
2947                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2948                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2949                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2950                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2951                 }
2952             } else { //top
2953                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2954                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2955                     if(!v->pquantizer && block[k])
2956                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2957                 }
2958             }
2959             i = 63;
2960         }
2961     }
2962     s->block_last_index[n] = i;
2963
2964     return 0;
2965 }
2966
2967 /** Decode P block
2968  */
2969 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block,
2970                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block, int apply_filter, int cbp_top, int cbp_left)
2971 {
2972     MpegEncContext *s = &v->s;
2973     GetBitContext *gb = &s->gb;
2974     int i, j;
2975     int subblkpat = 0;
2976     int scale, off, idx, last, skip, value;
2977     int ttblk = ttmb & 7;
2978     int pat = 0;
2979
2980     if(ttmb == -1) {
2981         ttblk = ff_vc1_ttblk_to_tt[v->tt_index][get_vlc2(gb, ff_vc1_ttblk_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTBLK_VLC_BITS, 1)];
2982     }
2983     if(ttblk == TT_4X4) {
2984         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2985     }
2986     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2987         subblkpat = decode012(gb);
2988         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2989         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2990         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2991     }
2992     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2993
2994     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2995     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2996         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2997         ttblk = TT_8X4;
2998     }
2999     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3000         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3001         ttblk = TT_4X8;
3002     }
3003     switch(ttblk) {
3004     case TT_8X8:
3005         pat = 0xF;
3006         i = 0;
3007         last = 0;
3008         while (!last) {
3009             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3010             i += skip;
3011             if(i > 63)
3012                 break;
3013             idx = wmv1_scantable[0][i++];
3014             block[idx] = value * scale;
3015             if(!v->pquantizer)
3016                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3017         }
3018         if(!skip_block){
3019             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3020             s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3021             if(apply_filter && cbp_top  & 0xC)
3022                 vc1_loop_filter(dst, 1, linesize, 8, mquant);
3023             if(apply_filter && cbp_left & 0xA)
3024                 vc1_loop_filter(dst, linesize, 1, 8, mquant);
3025         }
3026         break;
3027     case TT_4X4:
3028         pat = ~subblkpat & 0xF;
3029         for(j = 0; j < 4; j++) {
3030             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3031             i = 0;
3032             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3033             while (!last) {
3034                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3035                 i += skip;
3036                 if(i > 15)
3037                     break;
3038                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3039                 block[idx + off] = value * scale;
3040                 if(!v->pquantizer)
3041                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3042             }
3043             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block){
3044                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
3045                 if(apply_filter && (j&2 ? pat & (1<<(j-2)) : (cbp_top & (1 << (j + 2)))))
3046                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, 1, linesize, 4, mquant);
3047                 if(apply_filter && (j&1 ? pat & (1<<(j-1)) : (cbp_left & (1 << (j + 1)))))
3048                     vc1_loop_filter(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3049             }
3050         }
3051         break;
3052     case TT_8X4:
3053         pat = ~((subblkpat & 2)*6 + (subblkpat & 1)*3) & 0xF;
3054         for(j = 0; j < 2; j++) {
3055             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3056             i = 0;
3057             off = j * 32;
3058             while (!last) {
3059                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3060                 i += skip;
3061                 if(i > 31)
3062                     break;
3063                 idx = v->zz_8x4[i++]+off;
3064                 block[idx] = value * scale;
3065                 if(!v->pquantizer)
3066                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3067             }
3068             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3069                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
3070                 if(apply_filter && j ? pat & 0x3 : (cbp_top & 0xC))
3071                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, 1, linesize, 8, mquant);
3072                 if(apply_filter && cbp_left & (2 << j))
3073                     vc1_loop_filter(dst + j*4*linesize, linesize, 1, 4, mquant);
3074             }
3075         }
3076         break;
3077     case TT_4X8:
3078         pat = ~(subblkpat*5) & 0xF;
3079         for(j = 0; j < 2; j++) {
3080             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3081             i = 0;
3082             off = j * 4;
3083             while (!last) {
3084                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3085                 i += skip;
3086                 if(i > 31)
3087                     break;
3088                 idx = v->zz_4x8[i++]+off;
3089                 block[idx] = value * scale;
3090                 if(!v->pquantizer)
3091                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3092             }
3093             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
3094                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3095                 if(apply_filter && cbp_top & (2 << j))
3096                     vc1_loop_filter(dst + j*4, 1, linesize, 4, mquant);
3097                 if(apply_filter && j ? pat & 0x5 : (cbp_left & 0xA))
3098                     vc1_loop_filter(dst + j*4, linesize, 1, 8, mquant);
3099             }
3100         }
3101         break;
3102     }
3103     return pat;
3104 }
3105
3106 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3107 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3108
3109 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3110  */
3111 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3112 {
3113     MpegEncContext *s = &v->s;
3114     GetBitContext *gb = &s->gb;
3115     int i, j;
3116     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3117     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3118     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3119     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3120
3121     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3122     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3123     int index, index1; /* LUT indexes */
3124     int val, sign; /* temp values */
3125     int first_block = 1;
3126     int dst_idx, off;
3127     int skipped, fourmv;
3128     int block_cbp = 0, pat;
3129     int apply_loop_filter;
3130
3131     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3132
3133     if (v->mv_type_is_raw)
3134         fourmv = get_bits1(gb);
3135     else
3136         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3137     if (v->skip_is_raw)
3138         skipped = get_bits1(gb);
3139     else
3140         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3141
3142     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3143
3144     apply_loop_filter = s->loop_filter && !(s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY);
3145     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3146     {
3147         if (!skipped)
3148         {
3149             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3150
3151             if (s->mb_intra) {
3152                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3153                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3154             }
3155             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3156             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3157
3158             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3159             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3160             {
3161                 GET_MQUANT();
3162                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3163                 cbp = 0;
3164             }
3165             else if (mb_has_coeffs)
3166             {
3167                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3168                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3169                 GET_MQUANT();
3170             }
3171             else
3172             {
3173                 mquant = v->pq;
3174                 cbp = 0;
3175             }
3176             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3177
3178             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3179                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3180                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3181             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3182             dst_idx = 0;
3183             for (i=0; i<6; i++)
3184             {
3185                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3186                 dst_idx += i >> 2;
3187                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3188                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3189                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3190                 if(s->mb_intra) {
3191                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3192                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3193                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3194                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3195                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3196                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3197
3198                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3199                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3200                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3201                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3202                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3203                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3204                         if(v->c_avail)
3205                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3206                         if(v->a_avail)
3207                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3208                     }
3209                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3210                         int left_cbp, top_cbp;
3211                         if(i & 4){
3212                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3213                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3214                         }else{
3215                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3216                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3217                         }
3218                         if(left_cbp & 0xC)
3219                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3220                         if(top_cbp  & 0xA)
3221                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3222                     }
3223                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3224                 } else if(val) {
3225                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3226                     if(apply_loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3227                         filter = 1;
3228                         if(i & 4){
3229                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3230                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3231                         }else{
3232                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3233                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3234                         }
3235                         if(left_cbp & 0xC)
3236                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3237                         if(top_cbp  & 0xA)
3238                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3239                     }
3240                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), filter, left_cbp, top_cbp);
3241                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3242                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3243                     first_block = 0;
3244                 }
3245             }
3246         }
3247         else //Skipped
3248         {
3249             s->mb_intra = 0;
3250             for(i = 0; i < 6; i++) {
3251                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3252                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3253             }
3254             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3255             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3256             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3257             vc1_mc_1mv(v, 0);
3258             return 0;
3259         }
3260     } //1MV mode
3261     else //4MV mode
3262     {
3263         if (!skipped /* unskipped MB */)
3264         {
3265             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3266             int is_intra[6], is_coded[6];
3267             /* Get CBPCY */
3268             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3269             for (i=0; i<6; i++)
3270             {
3271                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3272                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3273                 s->mb_intra = 0;
3274                 if(i < 4) {
3275                     dmv_x = dmv_y = 0;
3276                     s->mb_intra = 0;
3277                     mb_has_coeffs = 0;
3278                     if(val) {
3279                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3280                     }
3281                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3282                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3283                     intra_count += s->mb_intra;
3284                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3285                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3286                 }
3287                 if(i&4){
3288                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3289                     is_coded[i] = val;
3290                 }
3291                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3292                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3293                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3294             }
3295             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3296             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3297             dst_idx = 0;
3298             GET_MQUANT();
3299             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3300             /* test if block is intra and has pred */
3301             {
3302                 int intrapred = 0;
3303                 for(i=0; i<6; i++)
3304                     if(is_intra[i]) {
3305                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3306                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3307                             intrapred = 1;
3308                             break;
3309                         }
3310                     }
3311                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3312                 else s->ac_pred = 0;
3313             }
3314             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3315                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3316             for (i=0; i<6; i++)
3317             {
3318                 dst_idx += i >> 2;
3319                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3320                 s->mb_intra = is_intra[i];
3321                 if (is_intra[i]) {
3322                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3323                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3324                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3325                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3326                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3327                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3328
3329                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3330                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3331                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3332                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3333                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3334                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3335                         if(v->c_avail)
3336                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3337                         if(v->a_avail)
3338                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3339                     }
3340                     if(v->s.loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3341                         int left_cbp, top_cbp;
3342                         if(i & 4){
3343                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3344                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3345                         }else{
3346                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3347                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3348                         }
3349                         if(left_cbp & 0xC)
3350                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3351                         if(top_cbp  & 0xA)
3352                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3353                     }
3354                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
3355                 } else if(is_coded[i]) {
3356                     int left_cbp = 0, top_cbp = 0, filter = 0;
3357                     if(v->s.loop_filter && s->mb_x && s->mb_x != (s->mb_width - 1) && s->mb_y && s->mb_y != (s->mb_height - 1)){
3358                         filter = 1;
3359                         if(i & 4){
3360                             left_cbp = v->cbp[s->mb_x - 1]            >> (i * 4);
3361                             top_cbp  = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (i * 4);
3362                         }else{
3363                             left_cbp = (i & 1) ? (cbp >> ((i-1)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - 1]           >> ((i+1)*4));
3364                             top_cbp  = (i & 2) ? (cbp >> ((i-2)*4)) : (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((i+2)*4));
3365                         }
3366                         if(left_cbp & 0xC)
3367                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, 1, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 8, mquant);
3368                         if(top_cbp  & 0xA)
3369                             vc1_loop_filter(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize, 1, 8, mquant);
3370                     }
3371                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), filter, left_cbp, top_cbp);
3372                     block_cbp |= pat << (i << 2);
3373                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3374                     first_block = 0;
3375                 }
3376             }
3377             return 0;
3378         }
3379         else //Skipped MB
3380         {
3381             s->mb_intra = 0;
3382             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3383             for (i=0; i<6; i++) {
3384                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3385                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3386             }
3387             for (i=0; i<4; i++)
3388             {
3389                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3390                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3391             }
3392             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3393             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3394             return 0;
3395         }
3396     }
3397     v->cbp[s->mb_x] = block_cbp;
3398
3399     /* Should never happen */
3400     return -1;
3401 }
3402
3403 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3404  */
3405 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3406 {
3407     MpegEncContext *s = &v->s;
3408     GetBitContext *gb = &s->gb;
3409     int i, j;
3410     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3411     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3412     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3413     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3414     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3415     int index, index1; /* LUT indexes */
3416     int val, sign; /* temp values */
3417     int first_block = 1;
3418     int dst_idx, off;
3419     int skipped, direct;
3420     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3421     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3422
3423     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3424     s->mb_intra = 0;
3425
3426     if (v->dmb_is_raw)
3427         direct = get_bits1(gb);
3428     else
3429         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3430     if (v->skip_is_raw)
3431         skipped = get_bits1(gb);
3432     else
3433         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3434
3435     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3436     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3437     for(i = 0; i < 6; i++) {
3438         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3439         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3440     }
3441     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3442
3443     if (!direct) {
3444         if (!skipped) {
3445             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3446             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3447             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3448         }
3449         if(skipped || !s->mb_intra) {
3450             bmvtype = decode012(gb);
3451             switch(bmvtype) {
3452             case 0: