use header instead of copying table declarations
[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 /**
25  * @file vc1.c
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  *
28  */
29 #include "dsputil.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "vc1.h"
33 #include "vc1data.h"
34 #include "vc1acdata.h"
35 #include "msmpeg4data.h"
36
37 #undef NDEBUG
38 #include <assert.h>
39
40 extern const uint32_t ff_table0_dc_lum[120][2], ff_table1_dc_lum[120][2];
41 extern const uint32_t ff_table0_dc_chroma[120][2], ff_table1_dc_chroma[120][2];
42 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
43 #define DC_VLC_BITS 9
44 #define AC_VLC_BITS 9
45 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
46
47
48 /**
49  * Get unary code of limited length
50  * @fixme FIXME Slow and ugly
51  * @param gb GetBitContext
52  * @param[in] stop The bitstop value (unary code of 1's or 0's)
53  * @param[in] len Maximum length
54  * @return Unary length/index
55  */
56 static int get_prefix(GetBitContext *gb, int stop, int len)
57 {
58 #if 1
59     int i;
60
61     for(i = 0; i < len && get_bits1(gb) != stop; i++);
62     return i;
63 /*  int i = 0, tmp = !stop;
64
65   while (i != len && tmp != stop)
66   {
67     tmp = get_bits(gb, 1);
68     i++;
69   }
70   if (i == len && tmp != stop) return len+1;
71   return i;*/
72 #else
73   unsigned int buf;
74   int log;
75
76   OPEN_READER(re, gb);
77   UPDATE_CACHE(re, gb);
78   buf=GET_CACHE(re, gb); //Still not sure
79   if (stop) buf = ~buf;
80
81   log= av_log2(-buf); //FIXME: -?
82   if (log < limit){
83     LAST_SKIP_BITS(re, gb, log+1);
84     CLOSE_READER(re, gb);
85     return log;
86   }
87
88   LAST_SKIP_BITS(re, gb, limit);
89   CLOSE_READER(re, gb);
90   return limit;
91 #endif
92 }
93
94 static inline int decode210(GetBitContext *gb){
95     int n;
96     n = get_bits1(gb);
97     if (n == 1)
98         return 0;
99     else
100         return 2 - get_bits1(gb);
101 }
102
103 /**
104  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
105  * @param v The VC1Context to initialize
106  * @return Status
107  */
108 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
109 {
110     static int done = 0;
111     int i = 0;
112
113     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
114
115     /* VLC tables */
116     if(!done)
117     {
118         done = 1;
119         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
120                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
121                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1);
122         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
123                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
124                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1);
125         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
126                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
127                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 1);
128         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
129                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
130                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1);
131         for (i=0; i<3; i++)
132         {
133             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
134                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
135                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, 1);
136             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
137                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
138                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, 1);
139             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
140                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
141                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, 1);
142         }
143         for(i=0; i<4; i++)
144         {
145             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
146                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
147                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, 1);
148             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
149                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
150                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, 1);
151             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
152                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
153                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, 1);
154         }
155         for(i=0; i<8; i++)
156             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
157                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
158                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, 1);
159         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
160                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
161                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, 1);
162     }
163
164     /* Other defaults */
165     v->pq = -1;
166     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
167
168     return 0;
169 }
170
171 /***********************************************************************/
172 /**
173  * @defgroup bitplane VC9 Bitplane decoding
174  * @see 8.7, p56
175  * @{
176  */
177
178 /** @addtogroup bitplane
179  * Imode types
180  * @{
181  */
182 enum Imode {
183     IMODE_RAW,
184     IMODE_NORM2,
185     IMODE_DIFF2,
186     IMODE_NORM6,
187     IMODE_DIFF6,
188     IMODE_ROWSKIP,
189     IMODE_COLSKIP
190 };
191 /** @} */ //imode defines
192
193 /** Decode rows by checking if they are skipped
194  * @param plane Buffer to store decoded bits
195  * @param[in] width Width of this buffer
196  * @param[in] height Height of this buffer
197  * @param[in] stride of this buffer
198  */
199 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
200     int x, y;
201
202     for (y=0; y<height; y++){
203         if (!get_bits(gb, 1)) //rowskip
204             memset(plane, 0, width);
205         else
206             for (x=0; x<width; x++)
207                 plane[x] = get_bits(gb, 1);
208         plane += stride;
209     }
210 }
211
212 /** Decode columns by checking if they are skipped
213  * @param plane Buffer to store decoded bits
214  * @param[in] width Width of this buffer
215  * @param[in] height Height of this buffer
216  * @param[in] stride of this buffer
217  * @fixme FIXME: Optimize
218  */
219 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
220     int x, y;
221
222     for (x=0; x<width; x++){
223         if (!get_bits(gb, 1)) //colskip
224             for (y=0; y<height; y++)
225                 plane[y*stride] = 0;
226         else
227             for (y=0; y<height; y++)
228                 plane[y*stride] = get_bits(gb, 1);
229         plane ++;
230     }
231 }
232
233 /** Decode a bitplane's bits
234  * @param bp Bitplane where to store the decode bits
235  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
236  * @return Status
237  * @fixme FIXME: Optimize
238  */
239 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
240 {
241     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
242
243     int imode, x, y, code, offset;
244     uint8_t invert, *planep = data;
245     int width, height, stride;
246
247     width = v->s.mb_width;
248     height = v->s.mb_height;
249     stride = v->s.mb_stride;
250     invert = get_bits(gb, 1);
251     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
252
253     *raw_flag = 0;
254     switch (imode)
255     {
256     case IMODE_RAW:
257         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
258         *raw_flag = 1; //invert ignored
259         return invert;
260     case IMODE_DIFF2:
261     case IMODE_NORM2:
262         if ((height * width) & 1)
263         {
264             *planep++ = get_bits(gb, 1);
265             offset = 1;
266         }
267         else offset = 0;
268         // decode bitplane as one long line
269         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
270             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
271             *planep++ = code & 1;
272             offset++;
273             if(offset == width) {
274                 offset = 0;
275                 planep += stride - width;
276             }
277             *planep++ = code >> 1;
278             offset++;
279             if(offset == width) {
280                 offset = 0;
281                 planep += stride - width;
282             }
283         }
284         break;
285     case IMODE_DIFF6:
286     case IMODE_NORM6:
287         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
288             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
289                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
290                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
291                     if(code < 0){
292                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
293                         return -1;
294                     }
295                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
296                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
297                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
298                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
299                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
300                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
301                 }
302                 planep += stride * 3;
303             }
304             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
305         } else { // 3x2
306             planep += (height & 1) * stride;
307             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
308                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
309                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
310                     if(code < 0){
311                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
312                         return -1;
313                     }
314                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
315                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
316                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
317                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
318                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
319                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
320                 }
321                 planep += stride * 2;
322             }
323             x = width % 3;
324             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
325             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
326         }
327         break;
328     case IMODE_ROWSKIP:
329         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
330         break;
331     case IMODE_COLSKIP:
332         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
333         break;
334     default: break;
335     }
336
337     /* Applying diff operator */
338     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
339     {
340         planep = data;
341         planep[0] ^= invert;
342         for (x=1; x<width; x++)
343             planep[x] ^= planep[x-1];
344         for (y=1; y<height; y++)
345         {
346             planep += stride;
347             planep[0] ^= planep[-stride];
348             for (x=1; x<width; x++)
349             {
350                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
351                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
352             }
353         }
354     }
355     else if (invert)
356     {
357         planep = data;
358         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
359     }
360     return (imode<<1) + invert;
361 }
362
363 /** @} */ //Bitplane group
364
365 /***********************************************************************/
366 /** VOP Dquant decoding
367  * @param v VC-1 Context
368  */
369 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
370 {
371     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
372     int pqdiff;
373
374     //variable size
375     if (v->dquant == 2)
376     {
377         pqdiff = get_bits(gb, 3);
378         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
379         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
380     }
381     else
382     {
383         v->dquantfrm = get_bits(gb, 1);
384         if ( v->dquantfrm )
385         {
386             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
387             switch (v->dqprofile)
388             {
389             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
390             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
391                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
392                 break;
393             case DQPROFILE_ALL_MBS:
394                 v->dqbilevel = get_bits(gb, 1);
395             default: break; //Forbidden ?
396             }
397             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
398             {
399                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
400                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
401                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
402             }
403         }
404     }
405     return 0;
406 }
407
408 /** Put block onto picture
409  */
410 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
411 {
412     uint8_t *Y;
413     int ys, us, vs;
414     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
415
416     if(v->rangeredfrm) {
417         int i, j, k;
418         for(k = 0; k < 6; k++)
419             for(j = 0; j < 8; j++)
420                 for(i = 0; i < 8; i++)
421                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
422
423     }
424     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
425     us = v->s.current_picture.linesize[1];
426     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
427     Y = v->s.dest[0];
428
429     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
430     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
431     Y += ys * 8;
432     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
433     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
434
435     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
436         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
437         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
438     }
439 }
440
441 /** Do motion compensation over 1 macroblock
442  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
443  */
444 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
445 {
446     MpegEncContext *s = &v->s;
447     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
448     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
449     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
450
451     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
452
453     mx = s->mv[dir][0][0];
454     my = s->mv[dir][0][1];
455
456     // store motion vectors for further use in B frames
457     if(s->pict_type == P_TYPE) {
458         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
459         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
460     }
461     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
462     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
463     if(v->fastuvmc) {
464         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
465         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
466     }
467     if(!dir) {
468         srcY = s->last_picture.data[0];
469         srcU = s->last_picture.data[1];
470         srcV = s->last_picture.data[2];
471     } else {
472         srcY = s->next_picture.data[0];
473         srcU = s->next_picture.data[1];
474         srcV = s->next_picture.data[2];
475     }
476
477     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
478     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
479     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
480     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
481
482     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
483         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
484         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
485         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
486         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
487     }else{
488         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
489         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
490         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
491         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
492     }
493
494     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
495     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
496     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
497
498     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
499     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
500         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
501         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
502     }
503
504     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
505        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
506        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
507         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
508
509         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
510         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
511                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
512         srcY = s->edge_emu_buffer;
513         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
514                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
515         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
516                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
517         srcU = uvbuf;
518         srcV = uvbuf + 16;
519         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
520         if(v->rangeredfrm) {
521             int i, j;
522             uint8_t *src, *src2;
523
524             src = srcY;
525             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
526                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
527                 src += s->linesize;
528             }
529             src = srcU; src2 = srcV;
530             for(j = 0; j < 9; j++) {
531                 for(i = 0; i < 9; i++) {
532                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
533                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
534                 }
535                 src += s->uvlinesize;
536                 src2 += s->uvlinesize;
537             }
538         }
539         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
540         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
541             int i, j;
542             uint8_t *src, *src2;
543
544             src = srcY;
545             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
546                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
547                 src += s->linesize;
548             }
549             src = srcU; src2 = srcV;
550             for(j = 0; j < 9; j++) {
551                 for(i = 0; i < 9; i++) {
552                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
553                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
554                 }
555                 src += s->uvlinesize;
556                 src2 += s->uvlinesize;
557             }
558         }
559         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
560     }
561
562     if(s->mspel) {
563         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
564         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
565         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
566         srcY += s->linesize * 8;
567         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
568         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
569     } else { // hpel mc - always used for luma
570         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
571
572         if(!v->rnd)
573             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
574         else
575             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
576     }
577
578     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
579     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
580     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
581     uvmx = (uvmx&3)<<1;
582     uvmy = (uvmy&3)<<1;
583     if(!v->rnd){
584         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
585         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
586     }else{
587         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
588         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
589     }
590 }
591
592 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
593  */
594 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
595 {
596     MpegEncContext *s = &v->s;
597     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
598     uint8_t *srcY;
599     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
600     int off;
601
602     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
603     mx = s->mv[0][n][0];
604     my = s->mv[0][n][1];
605     srcY = s->last_picture.data[0];
606
607     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
608
609     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
610     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
611
612     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
613         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
614         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
615     }else{
616         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
617         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
618     }
619
620     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
621
622     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
623        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
624        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
625         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
626         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
627                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
628         srcY = s->edge_emu_buffer;
629         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
630         if(v->rangeredfrm) {
631             int i, j;
632             uint8_t *src;
633
634             src = srcY;
635             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
636                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
637                 src += s->linesize;
638             }
639         }
640         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
641         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
642             int i, j;
643             uint8_t *src;
644
645             src = srcY;
646             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
647                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
648                 src += s->linesize;
649             }
650         }
651         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
652     }
653
654     if(s->mspel) {
655         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
656         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
657     } else { // hpel mc - always used for luma
658         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
659         if(!v->rnd)
660             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
661         else
662             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
663     }
664 }
665
666 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
667 {
668     if(a < b) {
669         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
670         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
671     } else {
672         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
673         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
674     }
675 }
676
677
678 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
679  */
680 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
681 {
682     MpegEncContext *s = &v->s;
683     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
684     uint8_t *srcU, *srcV;
685     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
686     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
687     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
688     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
689
690     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
691     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
692
693     for(i = 0; i < 4; i++) {
694         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
695         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
696         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
697     }
698
699     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
700     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
701     if(!idx) { // all blocks are inter
702         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
703         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
704     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
705         switch(idx) {
706         case 0x1:
707             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
708             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
709             break;
710         case 0x2:
711             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
712             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
713             break;
714         case 0x4:
715             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
716             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
717             break;
718         case 0x8:
719             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
720             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
721             break;
722         }
723     } else if(count[idx] == 2) {
724         int t1 = 0, t2 = 0;
725         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
726         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
727         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
728         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
729     } else {
730         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
731         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
732         return; //no need to do MC for inter blocks
733     }
734
735     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
736     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
737     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
738     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
739     if(v->fastuvmc) {
740         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
741         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
742     }
743
744     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
745     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
746
747     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
748         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
749         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
750     }else{
751         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
752         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
753     }
754
755     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
756     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
757     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
758        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
759        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
760         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
761                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
762         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
763                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
764         srcU = s->edge_emu_buffer;
765         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
766
767         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
768         if(v->rangeredfrm) {
769             int i, j;
770             uint8_t *src, *src2;
771
772             src = srcU; src2 = srcV;
773             for(j = 0; j < 9; j++) {
774                 for(i = 0; i < 9; i++) {
775                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
776                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
777                 }
778                 src += s->uvlinesize;
779                 src2 += s->uvlinesize;
780             }
781         }
782         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
783         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
784             int i, j;
785             uint8_t *src, *src2;
786
787             src = srcU; src2 = srcV;
788             for(j = 0; j < 9; j++) {
789                 for(i = 0; i < 9; i++) {
790                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
791                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
792                 }
793                 src += s->uvlinesize;
794                 src2 += s->uvlinesize;
795             }
796         }
797     }
798
799     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
800     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
801     uvmx = (uvmx&3)<<1;
802     uvmy = (uvmy&3)<<1;
803     if(!v->rnd){
804         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
805         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
806     }else{
807         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
808         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
809     }
810 }
811
812 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
813
814 /**
815  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
816  * @see Figure 7-8, p16-17
817  * @param avctx Codec context
818  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
819  * @return Status
820  */
821 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
822 {
823     VC1Context *v = avctx->priv_data;
824
825     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
826     v->profile = get_bits(gb, 2);
827     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
828     {
829         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
830     }
831
832     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
833     {
834         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
835     }
836     else
837     {
838         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
839         if (v->res_sm)
840         {
841             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
842                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
843             return -1;
844         }
845     }
846
847     // (fps-2)/4 (->30)
848     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
849     // (bitrate-32kbps)/64kbps
850     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
851     v->s.loop_filter = get_bits(gb, 1); //common
852     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
853     {
854         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
855                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
856     }
857
858     v->res_x8 = get_bits(gb, 1); //reserved
859     if (v->res_x8)
860     {
861         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
862                "1 for reserved RES_X8 is forbidden\n");
863         //return -1;
864     }
865     v->multires = get_bits(gb, 1);
866     v->res_fasttx = get_bits(gb, 1);
867     if (!v->res_fasttx)
868     {
869         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
870                "0 for reserved RES_FASTTX is forbidden\n");
871         //return -1;
872     }
873
874     v->fastuvmc =  get_bits(gb, 1); //common
875     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
876     {
877         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
878                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
879         return -1;
880     }
881     v->extended_mv =  get_bits(gb, 1); //common
882     if (!v->profile && v->extended_mv)
883     {
884         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
885                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
886         return -1;
887     }
888     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
889     v->vstransform =  get_bits(gb, 1); //common
890
891     v->res_transtab = get_bits(gb, 1);
892     if (v->res_transtab)
893     {
894         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
895                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
896         return -1;
897     }
898
899     v->overlap = get_bits(gb, 1); //common
900
901     v->s.resync_marker = get_bits(gb, 1);
902     v->rangered = get_bits(gb, 1);
903     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
904     {
905         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
906                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
907     }
908
909     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
910     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
911
912     v->finterpflag = get_bits(gb, 1); //common
913     v->res_rtm_flag = get_bits(gb, 1); //reserved
914     if (!v->res_rtm_flag)
915     {
916 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
917 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
918         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
919                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
920         //return -1;
921     }
922     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
923     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
924     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
925                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
926                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
927                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
928                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
929                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
930                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
931                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
932                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
933                );
934     return 0;
935 }
936
937 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
938 {
939     v->res_rtm_flag = 1;
940     v->level = get_bits(gb, 3);
941     if(v->level >= 5)
942     {
943         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
944     }
945     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
946     if (v->chromaformat != 1)
947     {
948         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
949                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
950         return -1;
951     }
952
953     // (fps-2)/4 (->30)
954     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
955     // (bitrate-32kbps)/64kbps
956     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
957     v->postprocflag = get_bits(gb, 1); //common
958
959     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
960     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
961     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
962     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
963     v->broadcast = get_bits1(gb);
964     v->interlace = get_bits1(gb);
965     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
966     v->finterpflag = get_bits1(gb);
967     get_bits1(gb); // reserved
968
969     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
970     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
971
972     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
973                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
974                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
975                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
976                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
977                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
978                v->tfcntrflag, v->finterpflag
979                );
980
981     v->psf = get_bits1(gb);
982     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
983         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
984         return -1;
985     }
986     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
987     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
988         int w, h, ar = 0;
989         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
990         v->s.avctx->width  = v->s.width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
991         v->s.avctx->height = v->s.height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
992         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
993         if(get_bits1(gb))
994             ar = get_bits(gb, 4);
995         if(ar && ar < 14){
996             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
997         }else if(ar == 15){
998             w = get_bits(gb, 8);
999             h = get_bits(gb, 8);
1000             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
1001         }
1002
1003         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
1004             if(get_bits1(gb)) {
1005                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
1006                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
1007             } else {
1008                 int nr, dr;
1009                 nr = get_bits(gb, 8);
1010                 dr = get_bits(gb, 4);
1011                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
1012                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
1013                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
1014                 }
1015             }
1016         }
1017
1018         if(get_bits1(gb)){
1019             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
1020             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
1021             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
1022         }
1023     }
1024
1025     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
1026     if(v->hrd_param_flag) {
1027         int i;
1028         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
1029         get_bits(gb, 4); //bitrate exponent
1030         get_bits(gb, 4); //buffer size exponent
1031         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1032             get_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
1033             get_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
1034         }
1035     }
1036     return 0;
1037 }
1038
1039 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
1040 {
1041     VC1Context *v = avctx->priv_data;
1042     int i, blink, clentry, refdist;
1043
1044     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
1045     blink = get_bits1(gb); // broken link
1046     clentry = get_bits1(gb); // closed entry
1047     v->panscanflag = get_bits1(gb);
1048     refdist = get_bits1(gb); // refdist flag
1049     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1050     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1051     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1052     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1053     v->vstransform = get_bits1(gb);
1054     v->overlap = get_bits1(gb);
1055     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1056
1057     if(v->hrd_param_flag){
1058         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1059             get_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1060         }
1061     }
1062
1063     if(get_bits1(gb)){
1064         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1065         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1066     }
1067     if(v->extended_mv)
1068         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1069     if(get_bits1(gb)) {
1070         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1071         skip_bits(gb, 3); // Y range, ignored for now
1072     }
1073     if(get_bits1(gb)) {
1074         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1075         skip_bits(gb, 3); // UV range, ignored for now
1076     }
1077
1078     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1079         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1080         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1081         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1082         blink, clentry, v->panscanflag, refdist, v->s.loop_filter,
1083         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1084
1085     return 0;
1086 }
1087
1088 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1089 {
1090     int pqindex, lowquant, status;
1091
1092     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits(gb, 1);
1093     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1094     v->rangeredfrm = 0;
1095     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits(gb, 1);
1096     v->s.pict_type = get_bits(gb, 1);
1097     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1098         if (!v->s.pict_type) {
1099             if (get_bits(gb, 1)) v->s.pict_type = I_TYPE;
1100             else v->s.pict_type = B_TYPE;
1101         } else v->s.pict_type = P_TYPE;
1102     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? P_TYPE : I_TYPE;
1103
1104     v->bi_type = 0;
1105     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1106         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1107         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1108         if(v->bfraction == 0) {
1109             v->s.pict_type = BI_TYPE;
1110         }
1111     }
1112     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1113         get_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1114
1115     /* calculate RND */
1116     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1117         v->rnd = 1;
1118     if(v->s.pict_type == P_TYPE)
1119         v->rnd ^= 1;
1120
1121     /* Quantizer stuff */
1122     pqindex = get_bits(gb, 5);
1123     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1124         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1125     else
1126         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1127
1128     v->pquantizer = 1;
1129     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1130         v->pquantizer = pqindex < 9;
1131     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1132         v->pquantizer = 0;
1133     v->pqindex = pqindex;
1134     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits(gb, 1);
1135     else v->halfpq = 0;
1136     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1137         v->pquantizer = get_bits(gb, 1);
1138     v->dquantfrm = 0;
1139     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_prefix(gb, 0, 3);
1140     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1141     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1142     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1143     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1144     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
1145     {
1146         if (v->postprocflag) v->postproc = get_bits(gb, 1);
1147     }
1148     else
1149         if (v->multires && v->s.pict_type != B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1150
1151     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)){
1152         if(get_bits1(gb))return -1;
1153     }
1154 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1155 //        (v->s.pict_type == P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1156
1157     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1158
1159     switch(v->s.pict_type) {
1160     case P_TYPE:
1161         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1162         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1163         else v->tt_index = 2;
1164
1165         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1166         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_prefix(gb, 1, 4)];
1167         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1168         {
1169             int scale, shift, i;
1170             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_prefix(gb, 1, 3)];
1171             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1172             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1173             v->use_ic = 1;
1174             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1175             if(!v->lumscale) {
1176                 scale = -64;
1177                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1178                 if(v->lumshift > 31)
1179                     shift += 128 << 6;
1180             } else {
1181                 scale = v->lumscale + 32;
1182                 if(v->lumshift > 31)
1183                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1184                 else
1185                     shift = v->lumshift << 6;
1186             }
1187             for(i = 0; i < 256; i++) {
1188                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1189                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1190             }
1191         }
1192         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1193             v->s.quarter_sample = 0;
1194         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1195             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1196                 v->s.quarter_sample = 0;
1197             else
1198                 v->s.quarter_sample = 1;
1199         } else
1200             v->s.quarter_sample = 1;
1201         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));
1202
1203         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1204                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1205                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1206         {
1207             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1208             if (status < 0) return -1;
1209             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1210                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1211         } else {
1212             v->mv_type_is_raw = 0;
1213             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1214         }
1215         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1216         if (status < 0) return -1;
1217         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1218                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1219
1220         /* Hopefully this is correct for P frames */
1221         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1222         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1223
1224         if (v->dquant)
1225         {
1226             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1227             vop_dquant_decoding(v);
1228         }
1229
1230         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1231         if (v->vstransform)
1232         {
1233             v->ttmbf = get_bits(gb, 1);
1234             if (v->ttmbf)
1235             {
1236                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1237             }
1238         } else {
1239             v->ttmbf = 1;
1240             v->ttfrm = TT_8X8;
1241         }
1242         break;
1243     case B_TYPE:
1244         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1245         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1246         else v->tt_index = 2;
1247
1248         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1249         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1250         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1251         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1252
1253         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1254         if (status < 0) return -1;
1255         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1256                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1257         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1258         if (status < 0) return -1;
1259         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1260                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1261
1262         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1263         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1264
1265         if (v->dquant)
1266         {
1267             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1268             vop_dquant_decoding(v);
1269         }
1270
1271         v->ttfrm = 0;
1272         if (v->vstransform)
1273         {
1274             v->ttmbf = get_bits(gb, 1);
1275             if (v->ttmbf)
1276             {
1277                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1278             }
1279         } else {
1280             v->ttmbf = 1;
1281             v->ttfrm = TT_8X8;
1282         }
1283         break;
1284     }
1285
1286     /* AC Syntax */
1287     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1288     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1289     {
1290         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1291     }
1292     /* DC Syntax */
1293     v->s.dc_table_index = get_bits(gb, 1);
1294
1295     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1296         v->s.pict_type = B_TYPE;
1297         v->bi_type = 1;
1298     }
1299     return 0;
1300 }
1301
1302 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1303 {
1304     int pqindex, lowquant;
1305     int status;
1306
1307     v->p_frame_skipped = 0;
1308
1309     if(v->interlace){
1310         v->fcm = decode012(gb);
1311         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1312     }
1313     switch(get_prefix(gb, 0, 4)) {
1314     case 0:
1315         v->s.pict_type = P_TYPE;
1316         break;
1317     case 1:
1318         v->s.pict_type = B_TYPE;
1319         break;
1320     case 2:
1321         v->s.pict_type = I_TYPE;
1322         break;
1323     case 3:
1324         v->s.pict_type = BI_TYPE;
1325         break;
1326     case 4:
1327         v->s.pict_type = P_TYPE; // skipped pic
1328         v->p_frame_skipped = 1;
1329         return 0;
1330     }
1331     if(v->tfcntrflag)
1332         get_bits(gb, 8);
1333     if(v->broadcast) {
1334         if(!v->interlace || v->psf) {
1335             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1336         } else {
1337             v->tff = get_bits1(gb);
1338             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1339         }
1340     }
1341     if(v->panscanflag) {
1342         //...
1343     }
1344     v->rnd = get_bits1(gb);
1345     if(v->interlace)
1346         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1347     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits(gb, 1);
1348     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1349         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1350         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1351         if(v->bfraction == 0) {
1352             v->s.pict_type = BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1353         }
1354     }
1355     pqindex = get_bits(gb, 5);
1356     v->pqindex = pqindex;
1357     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1358         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1359     else
1360         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1361
1362     v->pquantizer = 1;
1363     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1364         v->pquantizer = pqindex < 9;
1365     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1366         v->pquantizer = 0;
1367     v->pqindex = pqindex;
1368     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits(gb, 1);
1369     else v->halfpq = 0;
1370     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1371         v->pquantizer = get_bits(gb, 1);
1372
1373     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1374
1375     switch(v->s.pict_type) {
1376     case I_TYPE:
1377     case BI_TYPE:
1378         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1379         if (status < 0) return -1;
1380         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1381                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1382         v->condover = CONDOVER_NONE;
1383         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1384             v->condover = decode012(gb);
1385             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1386                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1387                 if (status < 0) return -1;
1388                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1389                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1390             }
1391         }
1392         break;
1393     case P_TYPE:
1394         if(v->postprocflag)
1395             v->postproc = get_bits1(gb);
1396         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_prefix(gb, 0, 3);
1397         else v->mvrange = 0;
1398         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1399         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1400         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1401         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1402
1403         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1404         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1405         else v->tt_index = 2;
1406
1407         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1408         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_prefix(gb, 1, 4)];
1409         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1410         {
1411             int scale, shift, i;
1412             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_prefix(gb, 1, 3)];
1413             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1414             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1415             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1416             if(!v->lumscale) {
1417                 scale = -64;
1418                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1419                 if(v->lumshift > 31)
1420                     shift += 128 << 6;
1421             } else {
1422                 scale = v->lumscale + 32;
1423                 if(v->lumshift > 31)
1424                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1425                 else
1426                     shift = v->lumshift << 6;
1427             }
1428             for(i = 0; i < 256; i++) {
1429                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1430                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1431             }
1432             v->use_ic = 1;
1433         }
1434         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1435             v->s.quarter_sample = 0;
1436         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1437             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1438                 v->s.quarter_sample = 0;
1439             else
1440                 v->s.quarter_sample = 1;
1441         } else
1442             v->s.quarter_sample = 1;
1443         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));
1444
1445         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1446                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1447                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1448         {
1449             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1450             if (status < 0) return -1;
1451             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1452                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1453         } else {
1454             v->mv_type_is_raw = 0;
1455             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1456         }
1457         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1458         if (status < 0) return -1;
1459         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1460                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1461
1462         /* Hopefully this is correct for P frames */
1463         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1464         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1465         if (v->dquant)
1466         {
1467             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1468             vop_dquant_decoding(v);
1469         }
1470
1471         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1472         if (v->vstransform)
1473         {
1474             v->ttmbf = get_bits(gb, 1);
1475             if (v->ttmbf)
1476             {
1477                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1478             }
1479         } else {
1480             v->ttmbf = 1;
1481             v->ttfrm = TT_8X8;
1482         }
1483         break;
1484     case B_TYPE:
1485         if(v->postprocflag)
1486             v->postproc = get_bits1(gb);
1487         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_prefix(gb, 0, 3);
1488         else v->mvrange = 0;
1489         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1490         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1491         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1492         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1493
1494         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1495         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1496         else v->tt_index = 2;
1497
1498         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1499         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1500         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1501         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1502
1503         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1504         if (status < 0) return -1;
1505         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1506                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1507         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1508         if (status < 0) return -1;
1509         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1510                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1511
1512         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1513         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1514
1515         if (v->dquant)
1516         {
1517             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1518             vop_dquant_decoding(v);
1519         }
1520
1521         v->ttfrm = 0;
1522         if (v->vstransform)
1523         {
1524             v->ttmbf = get_bits(gb, 1);
1525             if (v->ttmbf)
1526             {
1527                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1528             }
1529         } else {
1530             v->ttmbf = 1;
1531             v->ttfrm = TT_8X8;
1532         }
1533         break;
1534     }
1535
1536     /* AC Syntax */
1537     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1538     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1539     {
1540         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1541     }
1542     /* DC Syntax */
1543     v->s.dc_table_index = get_bits(gb, 1);
1544     if ((v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE) && v->dquant) {
1545         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1546         vop_dquant_decoding(v);
1547     }
1548
1549     v->bi_type = 0;
1550     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1551         v->s.pict_type = B_TYPE;
1552         v->bi_type = 1;
1553     }
1554     return 0;
1555 }
1556
1557 /***********************************************************************/
1558 /**
1559  * @defgroup block VC-1 Block-level functions
1560  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1561  * @{
1562  */
1563
1564 /**
1565  * @def GET_MQUANT
1566  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1567  */
1568 #define GET_MQUANT()                                           \
1569   if (v->dquantfrm)                                            \
1570   {                                                            \
1571     int edges = 0;                                             \
1572     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1573     {                                                          \
1574       if (v->dqbilevel)                                        \
1575       {                                                        \
1576         mquant = (get_bits(gb, 1)) ? v->altpq : v->pq;         \
1577       }                                                        \
1578       else                                                     \
1579       {                                                        \
1580         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1581         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1582         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1583       }                                                        \
1584     }                                                          \
1585     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1586         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1587     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1588         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1589     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1590         edges = 15;                                            \
1591     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1592         mquant = v->altpq;                                     \
1593     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1594         mquant = v->altpq;                                     \
1595     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1596         mquant = v->altpq;                                     \
1597     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1598         mquant = v->altpq;                                     \
1599   }
1600
1601 /**
1602  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1603  * @brief Get MV differentials
1604  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1605  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1606  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1607  */
1608 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1609   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1610                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1611   if (index > 36)                                                   \
1612   {                                                                 \
1613     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1614     index -= 37;                                                    \
1615   }                                                                 \
1616   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1617   s->mb_intra = 0;                                                  \
1618   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1619   else if (index == 35)                                             \
1620   {                                                                 \
1621     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1622     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1623   }                                                                 \
1624   else if (index == 36)                                             \
1625   {                                                                 \
1626     _dmv_x = 0;                                                     \
1627     _dmv_y = 0;                                                     \
1628     s->mb_intra = 1;                                                \
1629   }                                                                 \
1630   else                                                              \
1631   {                                                                 \
1632     index1 = index%6;                                               \
1633     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1634     else                                   val = 0;                 \
1635     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1636         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1637     else                                   val = 0;                 \
1638     sign = 0 - (val&1);                                             \
1639     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1640                                                                     \
1641     index1 = index/6;                                               \
1642     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1643     else                                   val = 0;                 \
1644     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1645         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1646     else                                   val = 0;                 \
1647     sign = 0 - (val&1);                                             \
1648     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1649   }
1650
1651 /** Predict and set motion vector
1652  */
1653 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)
1654 {
1655     int xy, wrap, off = 0;
1656     int16_t *A, *B, *C;
1657     int px, py;
1658     int sum;
1659
1660     /* scale MV difference to be quad-pel */
1661     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1662     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1663
1664     wrap = s->b8_stride;
1665     xy = s->block_index[n];
1666
1667     if(s->mb_intra){
1668         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1669         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1670         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1671         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1672         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1673             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1674             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1675             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1676             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1677             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1678             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1679             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1680             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1681             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1682             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1683             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1684             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1685         }
1686         return;
1687     }
1688
1689     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1690     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1691     if(mv1)
1692         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1693     else {
1694         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1695         switch(n){
1696         case 0:
1697             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1698             break;
1699         case 1:
1700             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1701             break;
1702         case 2:
1703             off = 1;
1704             break;
1705         case 3:
1706             off = -1;
1707         }
1708     }
1709     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1710
1711     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1712         if(s->mb_width == 1) {
1713             px = A[0];
1714             py = A[1];
1715         } else {
1716             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1717             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1718         }
1719     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1720         px = C[0];
1721         py = C[1];
1722     } else {
1723         px = py = 0;
1724     }
1725     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1726     {
1727         int qx, qy, X, Y;
1728         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1729         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1730         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1731         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1732         if(mv1) {
1733             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1734             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1735         } else {
1736             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1737             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1738         }
1739         if(qx + px > X) px = X - qx;
1740         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1741     }
1742     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1743     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1744         if(is_intra[xy - wrap])
1745             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1746         else
1747             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1748         if(sum > 32) {
1749             if(get_bits1(&s->gb)) {
1750                 px = A[0];
1751                 py = A[1];
1752             } else {
1753                 px = C[0];
1754                 py = C[1];
1755             }
1756         } else {
1757             if(is_intra[xy - 1])
1758                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1759             else
1760                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1761             if(sum > 32) {
1762                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1763                     px = A[0];
1764                     py = A[1];
1765                 } else {
1766                     px = C[0];
1767                     py = C[1];
1768                 }
1769             }
1770         }
1771     }
1772     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1773     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1774     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1775     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1776         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1777         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1778         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1779         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1780         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1781         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1782     }
1783 }
1784
1785 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1786  */
1787 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1788 {
1789     MpegEncContext *s = &v->s;
1790     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1791     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1792     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1793
1794     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1795
1796     mx = s->mv[1][0][0];
1797     my = s->mv[1][0][1];
1798     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1799     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1800     if(v->fastuvmc) {
1801         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1802         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1803     }
1804     srcY = s->next_picture.data[0];
1805     srcU = s->next_picture.data[1];
1806     srcV = s->next_picture.data[2];
1807
1808     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1809     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1810     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1811     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1812
1813     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1814         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1815         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1816         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1817         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1818     }else{
1819         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1820         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1821         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1822         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1823     }
1824
1825     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1826     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1827     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1828
1829     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1830     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1831         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1832         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1833     }
1834
1835     if(v->rangeredfrm
1836        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1837        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1838         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1839
1840         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1841         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1842                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1843         srcY = s->edge_emu_buffer;
1844         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1845                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1846         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1847                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1848         srcU = uvbuf;
1849         srcV = uvbuf + 16;
1850         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1851         if(v->rangeredfrm) {
1852             int i, j;
1853             uint8_t *src, *src2;
1854
1855             src = srcY;
1856             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1857                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1858                 src += s->linesize;
1859             }
1860             src = srcU; src2 = srcV;
1861             for(j = 0; j < 9; j++) {
1862                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1863                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1864                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1865                 }
1866                 src += s->uvlinesize;
1867                 src2 += s->uvlinesize;
1868             }
1869         }
1870         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1871     }
1872
1873     mx >>= 1;
1874     my >>= 1;
1875     dxy = ((my & 1) << 1) | (mx & 1);
1876
1877     dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1878
1879     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1880     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1881     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1882     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1883     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1884     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1885     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1886 }
1887
1888 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1889 {
1890     int n = bfrac;
1891
1892 #if B_FRACTION_DEN==256
1893     if(inv)
1894         n -= 256;
1895     if(!qs)
1896         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1897     return (value * n + 128) >> 8;
1898 #else
1899     if(inv)
1900         n -= B_FRACTION_DEN;
1901     if(!qs)
1902         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1903     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1904 #endif
1905 }
1906
1907 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1908  */
1909 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1910 {
1911     if(v->use_ic) {
1912         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1913         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1914     }
1915     if(direct) {
1916         vc1_mc_1mv(v, 0);
1917         vc1_interp_mc(v);
1918         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1919         return;
1920     }
1921     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1922         vc1_mc_1mv(v, 0);
1923         vc1_interp_mc(v);
1924         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1925         return;
1926     }
1927
1928     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1929     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1930     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1931 }
1932
1933 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1934 {
1935     MpegEncContext *s = &v->s;
1936     int xy, wrap, off = 0;
1937     int16_t *A, *B, *C;
1938     int px, py;
1939     int sum;
1940     int r_x, r_y;
1941     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1942
1943     r_x = v->range_x;
1944     r_y = v->range_y;
1945     /* scale MV difference to be quad-pel */
1946     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1947     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1948     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1949     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1950
1951     wrap = s->b8_stride;
1952     xy = s->block_index[0];
1953
1954     if(s->mb_intra) {
1955         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1956         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1957         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1958         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1959         return;
1960     }
1961     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1962     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1963     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1964     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1965
1966     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1967     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));
1968     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));
1969     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));
1970     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));
1971     if(direct) {
1972         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1973         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1974         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1975         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1976         return;
1977     }
1978
1979     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1980         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
1981         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
1982         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1983         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
1984
1985         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1986         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1987             if(s->mb_width == 1) {
1988                 px = A[0];
1989                 py = A[1];
1990             } else {
1991                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1992                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1993             }
1994         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1995             px = C[0];
1996             py = C[1];
1997         } else {
1998             px = py = 0;
1999         }
2000         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2001         {
2002             int qx, qy, X, Y;
2003             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2004                 qx = (s->mb_x << 5);
2005                 qy = (s->mb_y << 5);
2006                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2007                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2008                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2009                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2010                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2011                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2012             } else {
2013                 qx = (s->mb_x << 6);
2014                 qy = (s->mb_y << 6);
2015                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2016                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2017                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2018                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2019                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2020                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2021             }
2022         }
2023         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2024         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2025             if(is_intra[xy - wrap])
2026                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2027             else
2028                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2029             if(sum > 32) {
2030                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2031                     px = A[0];
2032                     py = A[1];
2033                 } else {
2034                     px = C[0];
2035                     py = C[1];
2036                 }
2037             } else {
2038                 if(is_intra[xy - 2])
2039                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2040                 else
2041                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2042                 if(sum > 32) {
2043                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2044                         px = A[0];
2045                         py = A[1];
2046                     } else {
2047                         px = C[0];
2048                         py = C[1];
2049                     }
2050                 }
2051             }
2052         }
2053         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2054         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2055         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2056     }
2057     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2058         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2059         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2060         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2061         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2062
2063         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2064         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2065             if(s->mb_width == 1) {
2066                 px = A[0];
2067                 py = A[1];
2068             } else {
2069                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2070                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2071             }
2072         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2073             px = C[0];
2074             py = C[1];
2075         } else {
2076             px = py = 0;
2077         }
2078         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2079         {
2080             int qx, qy, X, Y;
2081             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2082                 qx = (s->mb_x << 5);
2083                 qy = (s->mb_y << 5);
2084                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2085                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2086                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2087                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2088                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2089                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2090             } else {
2091                 qx = (s->mb_x << 6);
2092                 qy = (s->mb_y << 6);
2093                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2094                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2095                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2096                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2097                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2098                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2099             }
2100         }
2101         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2102         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2103             if(is_intra[xy - wrap])
2104                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2105             else
2106                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2107             if(sum > 32) {
2108                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2109                     px = A[0];
2110                     py = A[1];
2111                 } else {
2112                     px = C[0];
2113                     py = C[1];
2114                 }
2115             } else {
2116                 if(is_intra[xy - 2])
2117                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2118                 else
2119                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2120                 if(sum > 32) {
2121                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2122                         px = A[0];
2123                         py = A[1];
2124                     } else {
2125                         px = C[0];
2126                         py = C[1];
2127                     }
2128                 }
2129             }
2130         }
2131         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2132
2133         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2134         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2135     }
2136     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2137     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2138     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2139     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2140 }
2141
2142 /** Get predicted DC value for I-frames only
2143  * prediction dir: left=0, top=1
2144  * @param s MpegEncContext
2145  * @param[in] n block index in the current MB
2146  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2147  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2148  */
2149 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2150                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2151 {
2152     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2153     int16_t *dc_val;
2154     static const uint16_t dcpred[32] = {
2155     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2156          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2157           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2158           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2159     };
2160
2161     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2162     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2163     else           scale = s->c_dc_scale;
2164
2165     wrap = s->block_wrap[n];
2166     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2167
2168     /* B A
2169      * C X
2170      */
2171     c = dc_val[ - 1];
2172     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2173     a = dc_val[ - wrap];
2174
2175     if (pq < 9 || !overlap)
2176     {
2177         /* Set outer values */
2178         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2179         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2180     }
2181     else
2182     {
2183         /* Set outer values */
2184         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2185         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2186     }
2187
2188     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2189         pred = c;
2190         *dir_ptr = 1;//left
2191     } else {
2192         pred = a;
2193         *dir_ptr = 0;//top
2194     }
2195
2196     /* update predictor */
2197     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2198     return pred;
2199 }
2200
2201
2202 /** Get predicted DC value
2203  * prediction dir: left=0, top=1
2204  * @param s MpegEncContext
2205  * @param[in] n block index in the current MB
2206  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2207  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2208  */
2209 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2210                               int a_avail, int c_avail,
2211                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2212 {
2213     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2214     int16_t *dc_val;
2215     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2216     int q1, q2 = 0;
2217
2218     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2219     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2220     else           scale = s->c_dc_scale;
2221
2222     wrap = s->block_wrap[n];
2223     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2224
2225     /* B A
2226      * C X
2227      */
2228     c = dc_val[ - 1];
2229     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2230     a = dc_val[ - wrap];
2231     /* scale predictors if needed */
2232     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2233     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2234         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2235         if(q2 && q2 != q1)
2236             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2237     }
2238     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2239         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2240         if(q2 && q2 != q1)
2241             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2242     }
2243     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2244         int off = mb_pos;
2245         if(n != 1) off--;
2246         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2247         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2248         if(q2 && q2 != q1)
2249             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2250     }
2251
2252     if(a_avail && c_avail) {
2253         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2254             pred = c;
2255             *dir_ptr = 1;//left
2256         } else {
2257             pred = a;
2258             *dir_ptr = 0;//top
2259         }
2260     } else if(a_avail) {
2261         pred = a;
2262         *dir_ptr = 0;//top
2263     } else if(c_avail) {
2264         pred = c;
2265         *dir_ptr = 1;//left
2266     } else {
2267         pred = 0;
2268         *dir_ptr = 1;//left
2269     }
2270
2271     /* update predictor */
2272     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2273     return pred;
2274 }
2275
2276
2277 /**
2278  * @defgroup std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2279  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2280  * @{
2281  */
2282
2283 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2284 {
2285     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2286
2287     xy = s->block_index[n];
2288     wrap = s->b8_stride;
2289
2290     /* B C
2291      * A X
2292      */
2293     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2294     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2295     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2296
2297     if (b == c) {
2298         pred = a;
2299     } else {
2300         pred = c;
2301     }
2302
2303     /* store value */
2304     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2305
2306     return pred;
2307 }
2308
2309 /**
2310  * Decode one AC coefficient
2311  * @param v The VC1 context
2312  * @param last Last coefficient
2313  * @param skip How much zero coefficients to skip
2314  * @param value Decoded AC coefficient value
2315  * @see 8.1.3.4
2316  */
2317 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2318 {
2319     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2320     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2321
2322     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2323     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2324         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2325         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2326         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2327         if(get_bits(gb, 1))
2328             level = -level;
2329     } else {
2330         escape = decode210(gb);
2331         if (escape != 2) {
2332             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2333             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2334             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2335             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2336             if(escape == 0) {
2337                 if(lst)
2338                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2339                 else
2340                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2341             } else {
2342                 if(lst)
2343                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2344                 else
2345                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2346             }
2347             if(get_bits(gb, 1))
2348                 level = -level;
2349         } else {
2350             int sign;
2351             lst = get_bits(gb, 1);
2352             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2353                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2354                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2355                     if(!v->s.esc3_level_length)
2356                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2357                 } else { //table 60
2358                     v->s.esc3_level_length = get_prefix(gb, 1, 6) + 2;
2359                 }
2360                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2361             }
2362             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2363             sign = get_bits(gb, 1);
2364             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2365             if(sign)
2366                 level = -level;
2367         }
2368     }
2369
2370     *last = lst;
2371     *skip = run;
2372     *value = level;
2373 }
2374
2375 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2376  * @param v VC1Context
2377  * @param block block to decode
2378  * @param coded are AC coeffs present or not
2379  * @param codingset set of VLC to decode data
2380  */
2381 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2382 {
2383     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2384     MpegEncContext *s = &v->s;
2385     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2386     int run_diff, i;
2387     int16_t *dc_val;
2388     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2389     int dcdiff;
2390
2391     /* Get DC differential */
2392     if (n < 4) {
2393         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2394     } else {
2395         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2396     }
2397     if (dcdiff < 0){
2398         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2399         return -1;
2400     }
2401     if (dcdiff)
2402     {
2403         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2404         {
2405             /* TODO: Optimize */
2406             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2407             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2408             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2409         }
2410         else
2411         {
2412             if (v->pq == 1)
2413                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2414             else if (v->pq == 2)
2415                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits(gb, 1) - 1;
2416         }
2417         if (get_bits(gb, 1))
2418             dcdiff = -dcdiff;
2419     }
2420
2421     /* Prediction */
2422     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2423     *dc_val = dcdiff;
2424
2425     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2426     if (n < 4) {
2427         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2428     } else {
2429         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2430     }
2431     /* Skip ? */
2432     run_diff = 0;
2433     i = 0;
2434     if (!coded) {
2435         goto not_coded;
2436     }
2437
2438     //AC Decoding
2439     i = 1;
2440
2441     {
2442         int last = 0, skip, value;
2443         const int8_t *zz_table;
2444         int scale;
2445         int k;
2446
2447         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2448
2449         if(v->s.ac_pred) {
2450             if(!dc_pred_dir)
2451                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2452             else
2453                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2454         } else
2455             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2456
2457         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2458         ac_val2 = ac_val;
2459         if(dc_pred_dir) //left
2460             ac_val -= 16;
2461         else //top
2462             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2463
2464         while (!last) {
2465             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2466             i += skip;
2467             if(i > 63)
2468                 break;
2469             block[zz_table[i++]] = value;
2470         }
2471
2472         /* apply AC prediction if needed */
2473         if(s->ac_pred) {
2474             if(dc_pred_dir) { //left
2475                 for(k = 1; k < 8; k++)
2476                     block[k << 3] += ac_val[k];
2477             } else { //top
2478                 for(k = 1; k < 8; k++)
2479                     block[k] += ac_val[k + 8];
2480             }
2481         }
2482         /* save AC coeffs for further prediction */
2483         for(k = 1; k < 8; k++) {
2484             ac_val2[k] = block[k << 3];
2485             ac_val2[k + 8] = block[k];
2486         }
2487
2488         /* scale AC coeffs */
2489         for(k = 1; k < 64; k++)
2490             if(block[k]) {
2491                 block[k] *= scale;
2492                 if(!v->pquantizer)
2493                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2494             }
2495
2496         if(s->ac_pred) i = 63;
2497     }
2498
2499 not_coded:
2500     if(!coded) {
2501         int k, scale;
2502         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2503         ac_val2 = ac_val;
2504
2505         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2506         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2507         if(dc_pred_dir) {//left
2508             ac_val -= 16;
2509             if(s->ac_pred)
2510                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2511         } else {//top
2512             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2513             if(s->ac_pred)
2514                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2515         }
2516
2517         /* apply AC prediction if needed */
2518         if(s->ac_pred) {
2519             if(dc_pred_dir) { //left
2520                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2521                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2522                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2523                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2524                 }
2525             } else { //top
2526                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2527                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2528                     if(!v->pquantizer && block[k])
2529                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2530                 }
2531             }
2532             i = 63;
2533         }
2534     }
2535     s->block_last_index[n] = i;
2536
2537     return 0;
2538 }
2539
2540 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2541  * @param v VC1Context
2542  * @param block block to decode
2543  * @param coded are AC coeffs present or not
2544  * @param codingset set of VLC to decode data
2545  */
2546 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2547 {
2548     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2549     MpegEncContext *s = &v->s;
2550     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2551     int run_diff, i;
2552     int16_t *dc_val;
2553     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2554     int dcdiff;
2555     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2556     int use_pred = s->ac_pred;
2557     int scale;
2558     int q1, q2 = 0;
2559     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2560
2561     /* Get DC differential */
2562     if (n < 4) {
2563         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2564     } else {
2565         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2566     }
2567     if (dcdiff < 0){
2568         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2569         return -1;
2570     }
2571     if (dcdiff)
2572     {
2573         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2574         {
2575             /* TODO: Optimize */
2576             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2577             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2578             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2579         }
2580         else
2581         {
2582             if (mquant == 1)
2583                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2584             else if (mquant == 2)
2585                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits(gb, 1) - 1;
2586         }
2587         if (get_bits(gb, 1))
2588             dcdiff = -dcdiff;
2589     }
2590
2591     /* Prediction */
2592     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2593     *dc_val = dcdiff;
2594
2595     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2596     if (n < 4) {
2597         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2598     } else {
2599         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2600     }
2601     /* Skip ? */
2602     run_diff = 0;
2603     i = 0;
2604
2605     //AC Decoding
2606     i = 1;
2607
2608     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2609     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2610     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2611     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2612     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2613     ac_val2 = ac_val;
2614
2615     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2616
2617     if(dc_pred_dir) //left
2618         ac_val -= 16;
2619     else //top
2620         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2621
2622     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2623     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2624     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2625     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2626     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2627     if(n==3) q2 = q1;
2628
2629     if(coded) {
2630         int last = 0, skip, value;
2631         const int8_t *zz_table;
2632         int k;
2633
2634         if(v->s.ac_pred) {
2635             if(!dc_pred_dir)
2636                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2637             else
2638                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2639         } else
2640             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2641
2642         while (!last) {
2643             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2644             i += skip;
2645             if(i > 63)
2646                 break;
2647             block[zz_table[i++]] = value;
2648         }
2649
2650         /* apply AC prediction if needed */
2651         if(use_pred) {
2652             /* scale predictors if needed*/
2653             if(q2 && q1!=q2) {
2654                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2655                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2656
2657                 if(dc_pred_dir) { //left
2658                     for(k = 1; k < 8; k++)
2659                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2660                 } else { //top
2661                     for(k = 1; k < 8; k++)
2662                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2663                 }
2664             } else {
2665                 if(dc_pred_dir) { //left
2666                     for(k = 1; k < 8; k++)
2667                         block[k << 3] += ac_val[k];
2668                 } else { //top
2669                     for(k = 1; k < 8; k++)
2670                         block[k] += ac_val[k + 8];
2671                 }
2672             }
2673         }
2674         /* save AC coeffs for further prediction */
2675         for(k = 1; k < 8; k++) {
2676             ac_val2[k] = block[k << 3];
2677             ac_val2[k + 8] = block[k];
2678         }
2679
2680         /* scale AC coeffs */
2681         for(k = 1; k < 64; k++)
2682             if(block[k]) {
2683                 block[k] *= scale;
2684                 if(!v->pquantizer)
2685                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2686             }
2687
2688         if(use_pred) i = 63;
2689     } else { // no AC coeffs
2690         int k;
2691
2692         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2693         if(dc_pred_dir) {//left
2694             if(use_pred) {
2695                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2696                 if(q2 && q1!=q2) {
2697                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2698                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2699                     for(k = 1; k < 8; k++)
2700                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2701                 }
2702             }
2703         } else {//top
2704             if(use_pred) {
2705                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2706                 if(q2 && q1!=q2) {
2707                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2708                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2709                     for(k = 1; k < 8; k++)
2710                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2711                 }
2712             }
2713         }
2714
2715         /* apply AC prediction if needed */
2716         if(use_pred) {
2717             if(dc_pred_dir) { //left
2718                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2719                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2720                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2721                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2722                 }
2723             } else { //top
2724                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2725                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2726                     if(!v->pquantizer && block[k])
2727                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2728                 }
2729             }
2730             i = 63;
2731         }
2732     }
2733     s->block_last_index[n] = i;
2734
2735     return 0;
2736 }
2737
2738 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2739  * @param v VC1Context
2740  * @param block block to decode
2741  * @param coded are AC coeffs present or not
2742  * @param mquant block quantizer
2743  * @param codingset set of VLC to decode data
2744  */
2745 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2746 {
2747     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2748     MpegEncContext *s = &v->s;
2749     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2750     int run_diff, i;
2751     int16_t *dc_val;
2752     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2753     int dcdiff;
2754     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2755     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2756     int use_pred = s->ac_pred;
2757     int scale;
2758     int q1, q2 = 0;
2759
2760     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2761     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2762
2763     /* Set DC scale - y and c use the same */
2764     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2765     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2766
2767     /* Get DC differential */
2768     if (n < 4) {
2769         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2770     } else {
2771         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2772     }
2773     if (dcdiff < 0){
2774         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2775         return -1;
2776     }
2777     if (dcdiff)
2778     {
2779         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2780         {
2781             /* TODO: Optimize */
2782             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2783             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2784             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2785         }
2786         else
2787         {
2788             if (mquant == 1)
2789                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2790             else if (mquant == 2)
2791                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits(gb, 1) - 1;
2792         }
2793         if (get_bits(gb, 1))
2794             dcdiff = -dcdiff;
2795     }
2796
2797     /* Prediction */
2798     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2799     *dc_val = dcdiff;
2800
2801     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2802
2803     if (n < 4) {
2804         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2805     } else {
2806         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2807     }
2808     /* Skip ? */
2809     run_diff = 0;
2810     i = 0;
2811
2812     //AC Decoding
2813     i = 1;
2814
2815     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2816     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2817     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2818     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2819     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2820     ac_val2 = ac_val;
2821
2822     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2823
2824     if(dc_pred_dir) //left
2825         ac_val -= 16;
2826     else //top
2827         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2828
2829     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2830     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2831     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2832     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2833     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2834     if(n==3) q2 = q1;
2835
2836     if(coded) {
2837         int last = 0, skip, value;
2838         const int8_t *zz_table;
2839         int k;
2840
2841         zz_table = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz;
2842
2843         while (!last) {
2844             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2845             i += skip;
2846             if(i > 63)
2847                 break;
2848             block[zz_table[i++]] = value;
2849         }
2850
2851         /* apply AC prediction if needed */
2852         if(use_pred) {
2853             /* scale predictors if needed*/
2854             if(q2 && q1!=q2) {
2855                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2856                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2857
2858                 if(dc_pred_dir) { //left
2859                     for(k = 1; k < 8; k++)
2860                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2861                 } else { //top
2862                     for(k = 1; k < 8; k++)
2863                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2864                 }
2865             } else {
2866                 if(dc_pred_dir) { //left
2867                     for(k = 1; k < 8; k++)
2868                         block[k << 3] += ac_val[k];
2869                 } else { //top
2870                     for(k = 1; k < 8; k++)
2871                         block[k] += ac_val[k + 8];
2872                 }
2873             }
2874         }
2875         /* save AC coeffs for further prediction */
2876         for(k = 1; k < 8; k++) {
2877             ac_val2[k] = block[k << 3];
2878             ac_val2[k + 8] = block[k];
2879         }
2880
2881         /* scale AC coeffs */
2882         for(k = 1; k < 64; k++)
2883             if(block[k]) {
2884                 block[k] *= scale;
2885                 if(!v->pquantizer)
2886                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2887             }
2888
2889         if(use_pred) i = 63;
2890     } else { // no AC coeffs
2891         int k;
2892
2893         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2894         if(dc_pred_dir) {//left
2895             if(use_pred) {
2896                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2897                 if(q2 && q1!=q2) {
2898                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2899                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2900                     for(k = 1; k < 8; k++)
2901                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2902                 }
2903             }
2904         } else {//top
2905             if(use_pred) {
2906                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2907                 if(q2 && q1!=q2) {
2908                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2909                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2910                     for(k = 1; k < 8; k++)
2911                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2912                 }
2913             }
2914         }
2915
2916         /* apply AC prediction if needed */
2917         if(use_pred) {
2918             if(dc_pred_dir) { //left
2919                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2920                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2921                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2922                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2923                 }
2924             } else { //top
2925                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2926                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2927                     if(!v->pquantizer && block[k])
2928                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2929                 }
2930             }
2931             i = 63;
2932         }
2933     }
2934     s->block_last_index[n] = i;
2935
2936     return 0;
2937 }
2938
2939 /** Decode P block
2940  */
2941 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block)
2942 {
2943     MpegEncContext *s = &v->s;
2944     GetBitContext *gb = &s->gb;
2945     int i, j;
2946     int subblkpat = 0;
2947     int scale, off, idx, last, skip, value;
2948     int ttblk = ttmb & 7;
2949
2950     if(ttmb == -1) {
2951         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)];
2952     }
2953     if(ttblk == TT_4X4) {
2954         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2955     }
2956     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2957         subblkpat = decode012(gb);
2958         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2959         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2960         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2961     }
2962     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2963
2964     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2965     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2966         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2967         ttblk = TT_8X4;
2968     }
2969     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2970         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2971         ttblk = TT_4X8;
2972     }
2973     switch(ttblk) {
2974     case TT_8X8:
2975         i = 0;
2976         last = 0;
2977         while (!last) {
2978             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2979             i += skip;
2980             if(i > 63)
2981                 break;
2982             idx = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz[i++];
2983             block[idx] = value * scale;
2984             if(!v->pquantizer)
2985                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2986         }
2987         s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
2988         break;
2989     case TT_4X4:
2990         for(j = 0; j < 4; j++) {
2991             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
2992             i = 0;
2993             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
2994             while (!last) {
2995                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2996                 i += skip;
2997                 if(i > 15)
2998                     break;
2999                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3000                 block[idx + off] = value * scale;
3001                 if(!v->pquantizer)
3002                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3003             }
3004             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))))
3005                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(block, j);
3006         }
3007         break;
3008     case TT_8X4:
3009         for(j = 0; j < 2; j++) {
3010             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3011             i = 0;
3012             off = j * 32;
3013             while (!last) {
3014                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3015                 i += skip;
3016                 if(i > 31)
3017                     break;
3018                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
3019                     idx = ff_vc1_simple_progressive_8x4_zz[i++];
3020                 else
3021                     idx = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz[i++];
3022                 block[idx + off] = value * scale;
3023                 if(!v->pquantizer)
3024                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3025             }
3026             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
3027                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(block, j);
3028         }
3029         break;
3030     case TT_4X8:
3031         for(j = 0; j < 2; j++) {
3032             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3033             i = 0;
3034             off = j * 4;
3035             while (!last) {
3036                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3037                 i += skip;
3038                 if(i > 31)
3039                     break;
3040                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
3041                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x8_zz[i++];
3042                 else
3043                     idx = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz[i++];
3044                 block[idx + off] = value * scale;
3045                 if(!v->pquantizer)
3046                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3047             }
3048             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
3049                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(block, j);
3050         }
3051         break;
3052     }
3053     return 0;
3054 }
3055
3056
3057 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3058  */
3059 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3060 {
3061     MpegEncContext *s = &v->s;
3062     GetBitContext *gb = &s->gb;
3063     int i, j;
3064     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3065     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3066     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3067     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3068     int status;
3069
3070     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3071       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3072     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3073     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3074     int index, index1; /* LUT indices */
3075     int val, sign; /* temp values */
3076     int first_block = 1;
3077     int dst_idx, off;
3078     int skipped, fourmv;
3079
3080     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3081
3082     if (v->mv_type_is_raw)
3083         fourmv = get_bits1(gb);
3084     else
3085         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3086     if (v->skip_is_raw)
3087         skipped = get_bits1(gb);
3088     else
3089         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3090
3091     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3092
3093     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3094     {
3095         if (!skipped)
3096         {
3097             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3098
3099             if (s->mb_intra) {
3100                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3101                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3102             }
3103             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3104             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3105
3106             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3107             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3108             {
3109                 GET_MQUANT();
3110                 s->ac_pred = get_bits(gb, 1);
3111                 cbp = 0;
3112             }
3113             else if (mb_has_coeffs)
3114             {
3115                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits(gb, 1);
3116                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3117                 GET_MQUANT();
3118             }
3119             else
3120             {
3121                 mquant = v->pq;
3122                 cbp = 0;
3123             }
3124             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3125
3126             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3127                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3128                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3129             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3130             dst_idx = 0;
3131             for (i=0; i<6; i++)
3132             {
3133                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3134                 dst_idx += i >> 2;
3135                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3136                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3137                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3138                 if(s->mb_intra) {
3139                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3140                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3141                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3142                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3143                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3144                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3145
3146                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3147                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3148                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3149                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3150                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3151                     if(!v->res_fasttx && v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 16;
3152                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3153                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3154                         if(v->c_avail)
3155                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3156                         if(v->a_avail)
3157                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3158                     }
3159                 } else if(val) {
3160                     vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3161                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3162                     first_block = 0;
3163                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3164                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3165                 }
3166             }
3167         }
3168         else //Skipped
3169         {
3170             s->mb_intra = 0;
3171             for(i = 0; i < 6; i++) {
3172                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3173                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3174             }
3175             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3176             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3177             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3178             vc1_mc_1mv(v, 0);
3179             return 0;
3180         }
3181     } //1MV mode
3182     else //4MV mode
3183     {
3184         if (!skipped /* unskipped MB */)
3185         {
3186             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3187             int is_intra[6], is_coded[6];
3188             /* Get CBPCY */
3189             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3190             for (i=0; i<6; i++)
3191             {
3192                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3193                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3194                 s->mb_intra = 0;
3195                 if(i < 4) {
3196                     dmv_x = dmv_y = 0;
3197                     s->mb_intra = 0;
3198                     mb_has_coeffs = 0;
3199                     if(val) {
3200                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3201                     }
3202                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3203                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3204                     intra_count += s->mb_intra;
3205                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3206                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3207                 }
3208                 if(i&4){
3209                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3210                     is_coded[i] = val;
3211                 }
3212                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3213                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3214                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3215             }
3216             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3217             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3218             dst_idx = 0;
3219             GET_MQUANT();
3220             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3221             /* test if block is intra and has pred */
3222             {
3223                 int intrapred = 0;
3224                 for(i=0; i<6; i++)
3225                     if(is_intra[i]) {
3226                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3227                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3228                             intrapred = 1;
3229                             break;
3230                         }
3231                     }
3232                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits(gb, 1);
3233                 else s->ac_pred = 0;
3234             }
3235             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3236                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3237             for (i=0; i<6; i++)
3238             {
3239                 dst_idx += i >> 2;
3240                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3241                 s->mb_intra = is_intra[i];
3242                 if (is_intra[i]) {
3243                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3244                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3245                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3246                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3247                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3248                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3249
3250                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3251                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3252                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3253                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3254                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3255                     if(!v->res_fasttx && v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 16;
3256                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3257                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3258                         if(v->c_avail)
3259                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3260                         if(v->a_avail)
3261                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3262                     }
3263                 } else if(is_coded[i]) {
3264                     status = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3265                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3266                     first_block = 0;
3267                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3268                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3269                 }
3270             }
3271             return status;
3272         }
3273         else //Skipped MB
3274         {
3275             s->mb_intra = 0;
3276             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3277             for (i=0; i<6; i++) {
3278                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3279                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3280             }
3281             for (i=0; i<4; i++)
3282             {
3283                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3284                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3285             }
3286             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3287             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3288             return 0;
3289         }
3290     }
3291
3292     /* Should never happen */
3293     return -1;
3294 }
3295
3296 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3297  */
3298 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3299 {
3300     MpegEncContext *s = &v->s;
3301     GetBitContext *gb = &s->gb;
3302     int i, j;
3303     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3304     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3305     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3306     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3307
3308     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3309       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3310     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3311     int index, index1; /* LUT indices */
3312     int val, sign; /* temp values */
3313     int first_block = 1;
3314     int dst_idx, off;
3315     int skipped, direct;
3316     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3317     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3318
3319     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3320     s->mb_intra = 0;
3321
3322     if (v->dmb_is_raw)
3323         direct = get_bits1(gb);
3324     else
3325         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3326     if (v->skip_is_raw)
3327         skipped = get_bits1(gb);
3328     else
3329         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3330
3331     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3332     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3333     for(i = 0; i < 6; i++) {
3334         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3335         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3336     }
3337     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3338
3339     if (!direct) {
3340         if (!skipped) {
3341             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3342             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3343             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3344         }
3345         if(skipped || !s->mb_intra) {
3346             bmvtype = decode012(gb);
3347             switch(bmvtype) {
3348             case 0:
3349                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3350                 break;
3351             case 1:
3352                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3353                 break;
3354             case 2:
3355                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3356                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3357             }
3358         }
3359     }
3360     for(i = 0; i < 6; i++)
3361         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3362
3363     if (skipped) {
3364         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3365         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3366         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3367         return;
3368     }
3369     if (direct) {
3370         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3371         GET_MQUANT();
3372         s->mb_intra = 0;
3373         mb_has_coeffs = 0;
3374         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3375         if(!v->ttmbf)
3376             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3377         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3378         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3379         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3380     } else {
3381         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3382             /* no coded blocks - effectively skipped */
3383             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3384             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3385             return;
3386         }
3387         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3388             GET_MQUANT();
3389             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3390             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3391             cbp = 0;
3392             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3393         } else {
3394             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3395                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3396                 if(!mb_has_coeffs) {
3397                     /* interpolated skipped block */
3398                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3399                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3400                     return;
3401                 }
3402             }
3403             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3404             if(!s->mb_intra) {
3405                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3406             }
3407             if(s->mb_intra)
3408                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3409             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3410             GET_MQUANT();
3411             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3412             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3413                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3414         }
3415     }
3416     dst_idx = 0;
3417     for (i=0; i<6; i++)
3418     {
3419         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3420         dst_idx += i >> 2;
3421         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3422         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3423         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3424         if(s->mb_intra) {
3425             /* check if prediction blocks A and C are available */
3426             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3427             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3428                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3429             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3430                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3431
3432             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3433             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3434             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3435             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3436             for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3437             s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3438         } else if(val) {
3439             vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3440             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3441             first_block = 0;
3442             if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3443                 s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3444         }
3445     }
3446 }
3447
3448 /** Decode blocks of I-frame
3449  */
3450 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3451 {
3452     int k, j;
3453     MpegEncContext *s = &v->s;
3454     int cbp, val;
3455     uint8_t *coded_val;
3456     int mb_pos;
3457
3458     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3459     switch(v->y_ac_table_index){
3460     case 0:
3461         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3462         break;
3463     case 1:
3464         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3465         break;
3466     case 2:
3467         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3468         break;
3469     }
3470
3471     switch(v->c_ac_table_index){
3472     case 0:
3473         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3474         break;
3475     case 1:
3476         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3477         break;
3478     case 2:
3479         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3480         break;
3481     }
3482
3483     /* Set DC scale - y and c use the same */
3484     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3485     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3486
3487     //do frame decode
3488     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3489     s->mb_intra = 1;
3490     s->first_slice_line = 1;
3491     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3492     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3493         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3494             ff_init_block_index(s);
3495             ff_update_block_index(s);
3496             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3497             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3498             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3499             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3500             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3501             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3502
3503             // do actual MB decoding and displaying
3504             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3505             v->s.ac_pred = get_bits(&v->s.gb, 1);
3506
3507             for(k = 0; k < 6; k++) {
3508                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3509
3510                 if (k < 4) {
3511                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3512                     val = val ^ pred;
3513                     *coded_val = val;
3514                 }
3515                 cbp |= val << (5 - k);
3516
3517                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3518
3519                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3520                 if(!v->res_fasttx && !v->res_x8) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] -= 16;
3521                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3522                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3523                 }
3524             }
3525
3526             vc1_put_block(v, s->block);
3527             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3528                 if(s->mb_x) {
3529                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3530                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3531                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3532                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3533                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3534                     }
3535                 }
3536                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3537                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3538                 if(!s->first_slice_line) {
3539                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3540                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3541                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3542                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3543                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3544                     }
3545                 }
3546                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3547                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3548             }
3549
3550             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3551                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3552                 return;
3553             }
3554         }
3555         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3556         s->first_slice_line = 0;
3557     }
3558 }
3559
3560 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
3561  */
3562 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
3563 {
3564     int k, j;
3565     MpegEncContext *s = &v->s;
3566     int cbp, val;
3567     uint8_t *coded_val;
3568     int mb_pos;
3569     int mquant = v->pq;
3570     int mqdiff;
3571     int overlap;
3572     GetBitContext *gb = &s->gb;
3573
3574     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3575     switch(v->y_ac_table_index){
3576     case 0:
3577         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3578         break;
3579     case 1:
3580         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3581         break;
3582     case 2:
3583         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3584         break;
3585     }
3586
3587     switch(v->c_ac_table_index){
3588     case 0:
3589         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3590         break;
3591     case 1:
3592         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3593         break;
3594     case 2:
3595         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3596         break;
3597     }
3598
3599     //do frame decode
3600     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3601     s->mb_intra = 1;
3602     s->first_slice_line = 1;
3603     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3604     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3605         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3606             ff_init_block_index(s);
3607             ff_update_block_index(s);
3608             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3609             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3610             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3611             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3612             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3613
3614             // do actual MB decoding and displaying
3615             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3616             if(v->acpred_is_raw)
3617                 v->s.ac_pred = get_bits(&v->s.gb, 1);
3618             else
3619                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3620
3621             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
3622                 if(v->overflg_is_raw)
3623                     overlap = get_bits(&v->s.gb, 1);
3624                 else
3625                     overlap = v->over_flags_plane[mb_pos];
3626             } else
3627                 overlap = (v->condover == CONDOVER_ALL);
3628
3629             GET_MQUANT();
3630
3631             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3632             /* Set DC scale - y and c use the same */
3633             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3634             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3635
3636             for(k = 0; k < 6; k++) {
3637                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3638
3639                 if (k < 4) {
3640                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3641                     val = val ^ pred;
3642                     *coded_val = val;
3643                 }
3644                 cbp |= val << (5 - k);
3645
3646                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3647                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3648
3649                 vc1_decode_i_block_adv(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3650
3651                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3652                 for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3653             }
3654
3655             vc1_put_block(v, s->block);
3656             if(overlap) {
3657                 if(s->mb_x) {
3658                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3659                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3660                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3661                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3662                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3663                     }
3664                 }
3665                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3666                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3667                 if(!s->first_slice_line) {
3668                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3669                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3670                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3671                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3672                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3673                     }
3674                 }
3675                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3676                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3677             }
3678
3679             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3680                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3681                 return;
3682             }
3683         }
3684         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3685         s->first_slice_line = 0;
3686     }
3687 }
3688
3689 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3690 {
3691     MpegEncContext *s = &v->s;
3692
3693     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3694     switch(v->c_ac_table_index){
3695     case 0:
3696         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3697         break;
3698     case 1:
3699         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3700         break;
3701     case 2:
3702         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3703         break;
3704     }
3705
3706     switch(v->c_ac_table_index){
3707     case 0:
3708         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3709         break;
3710     case 1:
3711         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3712         break;
3713     case 2:
3714         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3715         break;
3716     }
3717
3718     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3719     s->first_slice_line = 1;
3720     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3721         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3722             ff_init_block_index(s);
3723             ff_update_block_index(s);
3724             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3725
3726             vc1_decode_p_mb(v);
3727             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3728                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3729                 return;
3730             }
3731         }
3732         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3733         s->first_slice_line = 0;
3734     }
3735 }
3736
3737 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3738 {
3739     MpegEncContext *s = &v->s;
3740
3741     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3742     switch(v->c_ac_table_index){
3743     case 0:
3744         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3745         break;
3746     case 1:
3747         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3748         break;
3749     case 2:
3750         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3751         break;
3752     }
3753
3754     switch(v->c_ac_table_index){
3755     case 0:
3756         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3757         break;
3758     case 1:
3759         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3760         break;
3761     case 2:
3762         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3763         break;
3764     }
3765
3766     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3767     s->first_slice_line = 1;
3768     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3769         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3770             ff_init_block_index(s);
3771             ff_update_block_index(s);
3772             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3773
3774             vc1_decode_b_mb(v);
3775             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3776                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3777                 return;
3778             }
3779         }
3780         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3781         s->first_slice_line = 0;
3782     }
3783 }
3784
3785 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3786 {
3787     MpegEncContext *s = &v->s;
3788
3789     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3790     s->first_slice_line = 1;
3791     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3792         s->mb_x = 0;
3793         ff_init_block_index(s);
3794         ff_update_block_index(s);
3795         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3796         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3797         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3798         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3799         s->first_slice_line = 0;
3800     }
3801     s->pict_type = P_TYPE;
3802 }
3803
3804 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3805 {
3806
3807     v->s.esc3_level_length = 0;
3808
3809     switch(v->s.pict_type) {
3810     case I_TYPE:
3811         if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3812             vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3813         else
3814             vc1_decode_i_blocks(v);
3815         break;
3816     case P_TYPE:
3817         if(v->p_frame_skipped)
3818             vc1_decode_skip_blocks(v);
3819         else
3820             vc1_decode_p_blocks(v);
3821         break;
3822     case B_TYPE:
3823         if(v->bi_type){
3824             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3825                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3826             else
3827                 vc1_decode_i_blocks(v);
3828         }else
3829             vc1_decode_b_blocks(v);
3830         break;
3831     }
3832 }
3833
3834 /** Find VC-1 marker in buffer
3835  * @return position where next marker starts or end of buffer if no marker found
3836  */
3837 static av_always_inline uint8_t* find_next_marker(uint8_t *src, uint8_t *end)
3838 {
3839     uint32_t mrk = 0xFFFFFFFF;
3840
3841     if(end-src < 4) return end;
3842     while(src < end){
3843         mrk = (mrk << 8) | *src++;
3844         if(IS_MARKER(mrk))
3845             return src-4;
3846     }
3847     return end;
3848 }
3849
3850 static av_always_inline int vc1_unescape_buffer(uint8_t *src, int size, uint8_t *dst)
3851 {
3852     int dsize = 0, i;
3853
3854     if(size < 4){
3855         for(dsize = 0; dsize < size; dsize++) *dst++ = *src++;
3856         return size;
3857     }
3858     for(i = 0; i < size; i++, src++) {
3859         if(src[0] == 3 && i >= 2 && !src[-1] && !src[-2] && i < size-1 && src[1] < 4) {
3860             dst[dsize++] = src[1];
3861             src++;
3862             i++;
3863         } else
3864             dst[dsize++] = *src;
3865     }
3866     return dsize;
3867 }
3868
3869 /** Initialize a VC1/WMV3 decoder
3870  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3871  * @todo TODO: Decypher remaining bits in extra_data
3872  */
3873 static int vc1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3874 {
3875     VC1Context *v = avctx->priv_data;
3876     MpegEncContext *s = &v->s;
3877     GetBitContext gb;
3878
3879     if (!avctx->extradata_size || !avctx->extradata) return -1;
3880     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3881         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
3882     else
3883         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
3884     v->s.avctx = avctx;
3885     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3886     v->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3887
3888     if(ff_h263_decode_init(avctx) < 0)
3889         return -1;
3890     if (vc1_init_common(v) < 0) return -1;
3891
3892     avctx->coded_width = avctx->width;
3893     avctx->coded_height = avctx->height;
3894     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_WMV3)
3895     {
3896         int count = 0;
3897
3898         // looks like WMV3 has a sequence header stored in the extradata
3899         // advanced sequence header may be before the first frame
3900         // the last byte of the extradata is a version number, 1 for the
3901         // samples we can decode
3902
3903         init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
3904
3905         if (decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0)
3906           return -1;
3907
3908         count = avctx->extradata_size*8 - get_bits_count(&gb);
3909         if (count>0)
3910         {
3911             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Extra data: %i bits left, value: %X\n",
3912                    count, get_bits(&gb, count));
3913         }
3914         else if (count < 0)
3915         {
3916             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Read %i bits in overflow\n", -count);
3917         }
3918     } else { // VC1/WVC1
3919         uint8_t *start = avctx->extradata, *end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
3920         uint8_t *next; int size, buf2_size;
3921         uint8_t *buf2 = NULL;
3922         int seq_inited = 0, ep_inited = 0;
3923
3924         if(avctx->extradata_size < 16) {
3925             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Extradata size too small: %i\n", avctx->extradata_size);
3926             return -1;
3927         }
3928
3929         buf2 = av_mallocz(avctx->extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3930         if(start[0]) start++; // in WVC1 extradata first byte is its size
3931         next = start;
3932         for(; next < end; start = next){
3933             next = find_next_marker(start + 4, end);
3934             size = next - start - 4;
3935             if(size <= 0) continue;
3936             buf2_size = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
3937             init_get_bits(&gb, buf2, buf2_size * 8);
3938             switch(AV_RB32(start)){
3939             case VC1_CODE_SEQHDR:
3940                 if(decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0){
3941                     av_free(buf2);
3942                     return -1;
3943                 }
3944                 seq_inited = 1;
3945                 break;
3946             case VC1_CODE_ENTRYPOINT:
3947                 if(decode_entry_point(avctx, &gb) < 0){
3948                     av_free(buf2);
3949                     return -1;
3950                 }
3951                 ep_inited = 1;
3952                 break;
3953             }
3954         }
3955         av_free(buf2);
3956         if(!seq_inited || !ep_inited){
3957             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete extradata\n");
3958             return -1;
3959         }
3960     }
3961     avctx->has_b_frames= !!(avctx->max_b_frames);
3962     s->low_delay = !avctx->has_b_frames;
3963
3964     s->mb_width = (avctx->coded_width+15)>>4;
3965     s->mb_height = (avctx->coded_height+15)>>4;
3966
3967     /* Allocate mb bitplanes */
3968     v->mv_type_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3969     v->direct_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3970     v->acpred_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3971     v->over_flags_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3972
3973     /* allocate block type info in that way so it could be used with s->block_index[] */
3974     v->mb_type_base = av_malloc(s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride * (s->mb_height + 1) * 2);
3975     v->mb_type[0] = v->mb_type_base + s->b8_stride + 1;
3976     v->mb_type[1] = v->mb_type_base + s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride + 1;
3977     v->mb_type[2] = v->mb_type[1] + s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
3978
3979     /* Init coded blocks info */
3980     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3981     {
3982 //        if (alloc_bitplane(&v->over_flags_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
3983 //            return -1;
3984 //        if (alloc_bitplane(&v->ac_pred_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
3985 //            return -1;
3986     }
3987
3988     return 0;
3989 }
3990
3991
3992 /** Decode a VC1/WMV3 frame
3993  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3994  */
3995 static int vc1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
3996                             void *data, int *data_size,
3997                             uint8_t *buf, int buf_size)
3998 {
3999     VC1Context *v = avctx->priv_data;
4000     MpegEncContext *s = &v->s;
4001     AVFrame *pict = data;
4002     uint8_t *buf2 = NULL;
4003
4004     /* no supplementary picture */
4005     if (buf_size == 0) {
4006         /* special case for last picture */
4007         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
4008             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
4009             s->next_picture_ptr= NULL;
4010
4011             *data_size = sizeof(AVFrame);
4012         }
4013
4014         return 0;
4015     }
4016
4017     //we need to set current_picture_ptr before reading the header, otherwise we cant store anyting im there
4018     if(s->current_picture_ptr==NULL || s->current_picture_ptr->data[0]){
4019         int i= ff_find_unused_picture(s, 0);
4020         s->current_picture_ptr= &s->picture[i];
4021     }
4022
4023     //for advanced profile we may need to parse and unescape data
4024     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_VC1) {
4025         int buf_size2 = 0;
4026         buf2 = av_mallocz(buf_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
4027
4028         if(IS_MARKER(AV_RB32(buf))){ /* frame starts with marker and needs to be parsed */
4029             uint8_t *start, *end, *next;
4030             int size;
4031
4032             next = buf;
4033             for(start = buf, end = buf + buf_size; next < end; start = next){
4034                 next = find_next_marker(start + 4, end);
4035                 size = next - start - 4;
4036                 if(size <= 0) continue;
4037                 switch(AV_RB32(start)){
4038                 case VC1_CODE_FRAME:
4039                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4040                     break;
4041                 case VC1_CODE_ENTRYPOINT: /* it should be before frame data */
4042                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
4043                     init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4044                     decode_entry_point(avctx, &s->gb);
4045                     break;
4046                 case VC1_CODE_SLICE:
4047                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sliced decoding is not implemented (yet)\n");
4048                     av_free(buf2);
4049                     return -1;
4050                 }
4051             }
4052         }else if(v->interlace && ((buf[0] & 0xC0) == 0xC0)){ /* WVC1 interlaced stores both fields divided by marker */
4053             uint8_t *divider;
4054
4055             divider = find_next_marker(buf, buf + buf_size);
4056             if((divider == (buf + buf_size)) || AV_RB32(divider) != VC1_CODE_FIELD){
4057                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error in WVC1 interlaced frame\n");
4058                 return -1;
4059             }
4060
4061             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, divider - buf, buf2);
4062             // TODO
4063             av_free(buf2);return -1;
4064         }else{
4065             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, buf_size, buf2);
4066         }
4067         init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4068     } else
4069         init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
4070     // do parse frame header
4071     if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
4072         if(vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) == -1) {
4073             av_free(buf2);
4074             return -1;
4075         }
4076     } else {
4077         if(vc1_parse_frame_header_adv(v, &s->gb) == -1) {
4078             av_free(buf2);
4079             return -1;
4080         }
4081     }
4082
4083     if(s->pict_type != I_TYPE && !v->res_rtm_flag){
4084         av_free(buf2);
4085         return -1;
4086     }
4087
4088     // for hurry_up==5
4089     s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
4090     s->current_picture.key_frame= s->pict_type == I_TYPE;
4091
4092     /* skip B-frames if we don't have reference frames */