Use simple IDCT for now
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of FFmpeg.
7  *
8  * FFmpeg is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * FFmpeg is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with FFmpeg; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file vc1.c
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "dsputil.h"
29 #include "avcodec.h"
30 #include "mpegvideo.h"
31 #include "vc1.h"
32 #include "vc1data.h"
33 #include "vc1acdata.h"
34 #include "msmpeg4data.h"
35 #include "unary.h"
36 #include "simple_idct.h"
37
38 #undef NDEBUG
39 #include <assert.h>
40
41 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
42 #define DC_VLC_BITS 9
43 #define AC_VLC_BITS 9
44 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
45
46
47 static inline int decode210(GetBitContext *gb){
48     if (get_bits1(gb))
49         return 0;
50     else
51         return 2 - get_bits1(gb);
52 }
53
54 /**
55  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
56  * @param v The VC1Context to initialize
57  * @return Status
58  */
59 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
60 {
61     static int done = 0;
62     int i = 0;
63
64     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
65
66     /* VLC tables */
67     if(!done)
68     {
69         done = 1;
70         init_vlc(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
71                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
72                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1);
73         init_vlc(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
74                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
75                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1);
76         init_vlc(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
77                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
78                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 1);
79         init_vlc(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
80                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
81                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1);
82         for (i=0; i<3; i++)
83         {
84             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
85                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
86                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, 1);
87             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
88                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
89                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, 1);
90             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
91                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
92                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, 1);
93         }
94         for(i=0; i<4; i++)
95         {
96             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
97                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
98                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, 1);
99             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
100                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
101                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, 1);
102             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
103                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
104                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, 1);
105         }
106         for(i=0; i<8; i++)
107             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
108                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
109                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, 1);
110         init_vlc(&ff_msmp4_mb_i_vlc, MB_INTRA_VLC_BITS, 64,
111                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][1], 4, 2,
112                  &ff_msmp4_mb_i_table[0][0], 4, 2, 1);
113     }
114
115     /* Other defaults */
116     v->pq = -1;
117     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
118
119     return 0;
120 }
121
122 /***********************************************************************/
123 /**
124  * @defgroup bitplane VC9 Bitplane decoding
125  * @see 8.7, p56
126  * @{
127  */
128
129 /** @addtogroup bitplane
130  * Imode types
131  * @{
132  */
133 enum Imode {
134     IMODE_RAW,
135     IMODE_NORM2,
136     IMODE_DIFF2,
137     IMODE_NORM6,
138     IMODE_DIFF6,
139     IMODE_ROWSKIP,
140     IMODE_COLSKIP
141 };
142 /** @} */ //imode defines
143
144 /** Decode rows by checking if they are skipped
145  * @param plane Buffer to store decoded bits
146  * @param[in] width Width of this buffer
147  * @param[in] height Height of this buffer
148  * @param[in] stride of this buffer
149  */
150 static void decode_rowskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
151     int x, y;
152
153     for (y=0; y<height; y++){
154         if (!get_bits1(gb)) //rowskip
155             memset(plane, 0, width);
156         else
157             for (x=0; x<width; x++)
158                 plane[x] = get_bits1(gb);
159         plane += stride;
160     }
161 }
162
163 /** Decode columns by checking if they are skipped
164  * @param plane Buffer to store decoded bits
165  * @param[in] width Width of this buffer
166  * @param[in] height Height of this buffer
167  * @param[in] stride of this buffer
168  * @todo FIXME: Optimize
169  */
170 static void decode_colskip(uint8_t* plane, int width, int height, int stride, GetBitContext *gb){
171     int x, y;
172
173     for (x=0; x<width; x++){
174         if (!get_bits1(gb)) //colskip
175             for (y=0; y<height; y++)
176                 plane[y*stride] = 0;
177         else
178             for (y=0; y<height; y++)
179                 plane[y*stride] = get_bits1(gb);
180         plane ++;
181     }
182 }
183
184 /** Decode a bitplane's bits
185  * @param bp Bitplane where to store the decode bits
186  * @param v VC-1 context for bit reading and logging
187  * @return Status
188  * @todo FIXME: Optimize
189  */
190 static int bitplane_decoding(uint8_t* data, int *raw_flag, VC1Context *v)
191 {
192     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
193
194     int imode, x, y, code, offset;
195     uint8_t invert, *planep = data;
196     int width, height, stride;
197
198     width = v->s.mb_width;
199     height = v->s.mb_height;
200     stride = v->s.mb_stride;
201     invert = get_bits1(gb);
202     imode = get_vlc2(gb, ff_vc1_imode_vlc.table, VC1_IMODE_VLC_BITS, 1);
203
204     *raw_flag = 0;
205     switch (imode)
206     {
207     case IMODE_RAW:
208         //Data is actually read in the MB layer (same for all tests == "raw")
209         *raw_flag = 1; //invert ignored
210         return invert;
211     case IMODE_DIFF2:
212     case IMODE_NORM2:
213         if ((height * width) & 1)
214         {
215             *planep++ = get_bits1(gb);
216             offset = 1;
217         }
218         else offset = 0;
219         // decode bitplane as one long line
220         for (y = offset; y < height * width; y += 2) {
221             code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm2_vlc.table, VC1_NORM2_VLC_BITS, 1);
222             *planep++ = code & 1;
223             offset++;
224             if(offset == width) {
225                 offset = 0;
226                 planep += stride - width;
227             }
228             *planep++ = code >> 1;
229             offset++;
230             if(offset == width) {
231                 offset = 0;
232                 planep += stride - width;
233             }
234         }
235         break;
236     case IMODE_DIFF6:
237     case IMODE_NORM6:
238         if(!(height % 3) && (width % 3)) { // use 2x3 decoding
239             for(y = 0; y < height; y+= 3) {
240                 for(x = width & 1; x < width; x += 2) {
241                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
242                     if(code < 0){
243                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
244                         return -1;
245                     }
246                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
247                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
248                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 2) & 1;
249                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 3) & 1;
250                     planep[x + 0 + stride * 2] = (code >> 4) & 1;
251                     planep[x + 1 + stride * 2] = (code >> 5) & 1;
252                 }
253                 planep += stride * 3;
254             }
255             if(width & 1) decode_colskip(data, 1, height, stride, &v->s.gb);
256         } else { // 3x2
257             planep += (height & 1) * stride;
258             for(y = height & 1; y < height; y += 2) {
259                 for(x = width % 3; x < width; x += 3) {
260                     code = get_vlc2(gb, ff_vc1_norm6_vlc.table, VC1_NORM6_VLC_BITS, 2);
261                     if(code < 0){
262                         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "invalid NORM-6 VLC\n");
263                         return -1;
264                     }
265                     planep[x + 0] = (code >> 0) & 1;
266                     planep[x + 1] = (code >> 1) & 1;
267                     planep[x + 2] = (code >> 2) & 1;
268                     planep[x + 0 + stride] = (code >> 3) & 1;
269                     planep[x + 1 + stride] = (code >> 4) & 1;
270                     planep[x + 2 + stride] = (code >> 5) & 1;
271                 }
272                 planep += stride * 2;
273             }
274             x = width % 3;
275             if(x) decode_colskip(data  ,             x, height    , stride, &v->s.gb);
276             if(height & 1) decode_rowskip(data+x, width - x, 1, stride, &v->s.gb);
277         }
278         break;
279     case IMODE_ROWSKIP:
280         decode_rowskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
281         break;
282     case IMODE_COLSKIP:
283         decode_colskip(data, width, height, stride, &v->s.gb);
284         break;
285     default: break;
286     }
287
288     /* Applying diff operator */
289     if (imode == IMODE_DIFF2 || imode == IMODE_DIFF6)
290     {
291         planep = data;
292         planep[0] ^= invert;
293         for (x=1; x<width; x++)
294             planep[x] ^= planep[x-1];
295         for (y=1; y<height; y++)
296         {
297             planep += stride;
298             planep[0] ^= planep[-stride];
299             for (x=1; x<width; x++)
300             {
301                 if (planep[x-1] != planep[x-stride]) planep[x] ^= invert;
302                 else                                 planep[x] ^= planep[x-1];
303             }
304         }
305     }
306     else if (invert)
307     {
308         planep = data;
309         for (x=0; x<stride*height; x++) planep[x] = !planep[x]; //FIXME stride
310     }
311     return (imode<<1) + invert;
312 }
313
314 /** @} */ //Bitplane group
315
316 /***********************************************************************/
317 /** VOP Dquant decoding
318  * @param v VC-1 Context
319  */
320 static int vop_dquant_decoding(VC1Context *v)
321 {
322     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
323     int pqdiff;
324
325     //variable size
326     if (v->dquant == 2)
327     {
328         pqdiff = get_bits(gb, 3);
329         if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
330         else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
331     }
332     else
333     {
334         v->dquantfrm = get_bits1(gb);
335         if ( v->dquantfrm )
336         {
337             v->dqprofile = get_bits(gb, 2);
338             switch (v->dqprofile)
339             {
340             case DQPROFILE_SINGLE_EDGE:
341             case DQPROFILE_DOUBLE_EDGES:
342                 v->dqsbedge = get_bits(gb, 2);
343                 break;
344             case DQPROFILE_ALL_MBS:
345                 v->dqbilevel = get_bits1(gb);
346                 if(!v->dqbilevel)
347                     v->halfpq = 0;
348             default: break; //Forbidden ?
349             }
350             if (v->dqbilevel || v->dqprofile != DQPROFILE_ALL_MBS)
351             {
352                 pqdiff = get_bits(gb, 3);
353                 if (pqdiff == 7) v->altpq = get_bits(gb, 5);
354                 else v->altpq = v->pq + pqdiff + 1;
355             }
356         }
357     }
358     return 0;
359 }
360
361 /** Put block onto picture
362  */
363 static void vc1_put_block(VC1Context *v, DCTELEM block[6][64])
364 {
365     uint8_t *Y;
366     int ys, us, vs;
367     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
368
369     if(v->rangeredfrm) {
370         int i, j, k;
371         for(k = 0; k < 6; k++)
372             for(j = 0; j < 8; j++)
373                 for(i = 0; i < 8; i++)
374                     block[k][i + j*8] = ((block[k][i + j*8] - 128) << 1) + 128;
375
376     }
377     ys = v->s.current_picture.linesize[0];
378     us = v->s.current_picture.linesize[1];
379     vs = v->s.current_picture.linesize[2];
380     Y = v->s.dest[0];
381
382     dsp->put_pixels_clamped(block[0], Y, ys);
383     dsp->put_pixels_clamped(block[1], Y + 8, ys);
384     Y += ys * 8;
385     dsp->put_pixels_clamped(block[2], Y, ys);
386     dsp->put_pixels_clamped(block[3], Y + 8, ys);
387
388     if(!(v->s.flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
389         dsp->put_pixels_clamped(block[4], v->s.dest[1], us);
390         dsp->put_pixels_clamped(block[5], v->s.dest[2], vs);
391     }
392 }
393
394 /** Do motion compensation over 1 macroblock
395  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
396  */
397 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
398 {
399     MpegEncContext *s = &v->s;
400     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
401     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
402     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
403
404     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
405
406     mx = s->mv[dir][0][0];
407     my = s->mv[dir][0][1];
408
409     // store motion vectors for further use in B frames
410     if(s->pict_type == P_TYPE) {
411         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
412         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
413     }
414     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
415     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
416     if(v->fastuvmc) {
417         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
418         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
419     }
420     if(!dir) {
421         srcY = s->last_picture.data[0];
422         srcU = s->last_picture.data[1];
423         srcV = s->last_picture.data[2];
424     } else {
425         srcY = s->next_picture.data[0];
426         srcU = s->next_picture.data[1];
427         srcV = s->next_picture.data[2];
428     }
429
430     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
431     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
432     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
433     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
434
435     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
436         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
437         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
438         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
439         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
440     }else{
441         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
442         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
443         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
444         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
445     }
446
447     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
448     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
449     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
450
451     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
452     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
453         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
454         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
455     }
456
457     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
458        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
459        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
460         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
461
462         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
463         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
464                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
465         srcY = s->edge_emu_buffer;
466         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
467                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
468         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
469                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
470         srcU = uvbuf;
471         srcV = uvbuf + 16;
472         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
473         if(v->rangeredfrm) {
474             int i, j;
475             uint8_t *src, *src2;
476
477             src = srcY;
478             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
479                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
480                 src += s->linesize;
481             }
482             src = srcU; src2 = srcV;
483             for(j = 0; j < 9; j++) {
484                 for(i = 0; i < 9; i++) {
485                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
486                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
487                 }
488                 src += s->uvlinesize;
489                 src2 += s->uvlinesize;
490             }
491         }
492         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
493         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
494             int i, j;
495             uint8_t *src, *src2;
496
497             src = srcY;
498             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
499                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
500                 src += s->linesize;
501             }
502             src = srcU; src2 = srcV;
503             for(j = 0; j < 9; j++) {
504                 for(i = 0; i < 9; i++) {
505                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
506                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
507                 }
508                 src += s->uvlinesize;
509                 src2 += s->uvlinesize;
510             }
511         }
512         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
513     }
514
515     if(s->mspel) {
516         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
517         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
518         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
519         srcY += s->linesize * 8;
520         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
521         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
522     } else { // hpel mc - always used for luma
523         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
524
525         if(!v->rnd)
526             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
527         else
528             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
529     }
530
531     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
532     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
533     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
534     uvmx = (uvmx&3)<<1;
535     uvmy = (uvmy&3)<<1;
536     if(!v->rnd){
537         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
538         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
539     }else{
540         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
541         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
542     }
543 }
544
545 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
546  */
547 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
548 {
549     MpegEncContext *s = &v->s;
550     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
551     uint8_t *srcY;
552     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
553     int off;
554
555     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
556     mx = s->mv[0][n][0];
557     my = s->mv[0][n][1];
558     srcY = s->last_picture.data[0];
559
560     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
561
562     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
563     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
564
565     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
566         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
567         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
568     }else{
569         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
570         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
571     }
572
573     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
574
575     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
576        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
577        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
578         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
579         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
580                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
581         srcY = s->edge_emu_buffer;
582         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
583         if(v->rangeredfrm) {
584             int i, j;
585             uint8_t *src;
586
587             src = srcY;
588             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
589                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
590                 src += s->linesize;
591             }
592         }
593         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
594         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
595             int i, j;
596             uint8_t *src;
597
598             src = srcY;
599             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
600                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
601                 src += s->linesize;
602             }
603         }
604         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
605     }
606
607     if(s->mspel) {
608         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
609         dsp->put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
610     } else { // hpel mc - always used for luma
611         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
612         if(!v->rnd)
613             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
614         else
615             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
616     }
617 }
618
619 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
620 {
621     if(a < b) {
622         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
623         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
624     } else {
625         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
626         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
627     }
628 }
629
630
631 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
632  */
633 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
634 {
635     MpegEncContext *s = &v->s;
636     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
637     uint8_t *srcU, *srcV;
638     int uvdxy, uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
639     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
640     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
641     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
642
643     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
644     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
645
646     for(i = 0; i < 4; i++) {
647         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
648         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
649         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
650     }
651
652     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
653     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
654     if(!idx) { // all blocks are inter
655         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
656         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
657     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
658         switch(idx) {
659         case 0x1:
660             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
661             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
662             break;
663         case 0x2:
664             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
665             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
666             break;
667         case 0x4:
668             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
669             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
670             break;
671         case 0x8:
672             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
673             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
674             break;
675         }
676     } else if(count[idx] == 2) {
677         int t1 = 0, t2 = 0;
678         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
679         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
680         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
681         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
682     } else {
683         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
684         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
685         return; //no need to do MC for inter blocks
686     }
687
688     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
689     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
690     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
691     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
692     if(v->fastuvmc) {
693         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
694         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
695     }
696
697     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
698     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
699
700     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
701         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
702         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
703     }else{
704         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
705         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
706     }
707
708     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
709     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
710     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
711        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
712        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
713         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
714                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
715         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
716                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
717         srcU = s->edge_emu_buffer;
718         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
719
720         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
721         if(v->rangeredfrm) {
722             int i, j;
723             uint8_t *src, *src2;
724
725             src = srcU; src2 = srcV;
726             for(j = 0; j < 9; j++) {
727                 for(i = 0; i < 9; i++) {
728                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
729                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
730                 }
731                 src += s->uvlinesize;
732                 src2 += s->uvlinesize;
733             }
734         }
735         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
736         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
737             int i, j;
738             uint8_t *src, *src2;
739
740             src = srcU; src2 = srcV;
741             for(j = 0; j < 9; j++) {
742                 for(i = 0; i < 9; i++) {
743                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
744                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
745                 }
746                 src += s->uvlinesize;
747                 src2 += s->uvlinesize;
748             }
749         }
750     }
751
752     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
753     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
754     uvmx = (uvmx&3)<<1;
755     uvmy = (uvmy&3)<<1;
756     if(!v->rnd){
757         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
758         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
759     }else{
760         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
761         dsp->put_no_rnd_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
762     }
763 }
764
765 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb);
766
767 /**
768  * Decode Simple/Main Profiles sequence header
769  * @see Figure 7-8, p16-17
770  * @param avctx Codec context
771  * @param gb GetBit context initialized from Codec context extra_data
772  * @return Status
773  */
774 static int decode_sequence_header(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
775 {
776     VC1Context *v = avctx->priv_data;
777
778     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Header: %0X\n", show_bits(gb, 32));
779     v->profile = get_bits(gb, 2);
780     if (v->profile == PROFILE_COMPLEX)
781     {
782         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMV3 Complex Profile is not fully supported\n");
783     }
784
785     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
786     {
787         return decode_sequence_header_adv(v, gb);
788     }
789     else
790     {
791         v->res_sm = get_bits(gb, 2); //reserved
792         if (v->res_sm)
793         {
794             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
795                    "Reserved RES_SM=%i is forbidden\n", v->res_sm);
796             return -1;
797         }
798     }
799
800     // (fps-2)/4 (->30)
801     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
802     // (bitrate-32kbps)/64kbps
803     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
804     v->s.loop_filter = get_bits1(gb); //common
805     if(v->s.loop_filter == 1 && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
806     {
807         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
808                "LOOPFILTER shell not be enabled in simple profile\n");
809     }
810
811     v->res_x8 = get_bits1(gb); //reserved
812     if (v->res_x8)
813     {
814         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
815                "1 for reserved RES_X8 is forbidden\n");
816         //return -1;
817     }
818     v->multires = get_bits1(gb);
819     v->res_fasttx = get_bits1(gb);
820     if (!v->res_fasttx)
821     {
822         v->s.dsp.vc1_inv_trans_8x8 = simple_idct;
823     }
824
825     v->fastuvmc =  get_bits1(gb); //common
826     if (!v->profile && !v->fastuvmc)
827     {
828         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
829                "FASTUVMC unavailable in Simple Profile\n");
830         return -1;
831     }
832     v->extended_mv =  get_bits1(gb); //common
833     if (!v->profile && v->extended_mv)
834     {
835         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
836                "Extended MVs unavailable in Simple Profile\n");
837         return -1;
838     }
839     v->dquant =  get_bits(gb, 2); //common
840     v->vstransform =  get_bits1(gb); //common
841
842     v->res_transtab = get_bits1(gb);
843     if (v->res_transtab)
844     {
845         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
846                "1 for reserved RES_TRANSTAB is forbidden\n");
847         return -1;
848     }
849
850     v->overlap = get_bits1(gb); //common
851
852     v->s.resync_marker = get_bits1(gb);
853     v->rangered = get_bits1(gb);
854     if (v->rangered && v->profile == PROFILE_SIMPLE)
855     {
856         av_log(avctx, AV_LOG_INFO,
857                "RANGERED should be set to 0 in simple profile\n");
858     }
859
860     v->s.max_b_frames = avctx->max_b_frames = get_bits(gb, 3); //common
861     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
862
863     v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
864     v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
865     if (!v->res_rtm_flag)
866     {
867 //            av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
868 //                   "0 for reserved RES_RTM_FLAG is forbidden\n");
869         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
870                "Old WMV3 version detected, only I-frames will be decoded\n");
871         //return -1;
872     }
873     //TODO: figure out what they mean (always 0x402F)
874     if(!v->res_fasttx) skip_bits(gb, 16);
875     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG,
876                "Profile %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
877                "LoopFilter=%i, MultiRes=%i, FastUVMC=%i, Extended MV=%i\n"
878                "Rangered=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, SyncMarker=%i\n"
879                "DQuant=%i, Quantizer mode=%i, Max B frames=%i\n",
880                v->profile, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
881                v->s.loop_filter, v->multires, v->fastuvmc, v->extended_mv,
882                v->rangered, v->vstransform, v->overlap, v->s.resync_marker,
883                v->dquant, v->quantizer_mode, avctx->max_b_frames
884                );
885     return 0;
886 }
887
888 static int decode_sequence_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext *gb)
889 {
890     v->res_rtm_flag = 1;
891     v->level = get_bits(gb, 3);
892     if(v->level >= 5)
893     {
894         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Reserved LEVEL %i\n",v->level);
895     }
896     v->chromaformat = get_bits(gb, 2);
897     if (v->chromaformat != 1)
898     {
899         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,
900                "Only 4:2:0 chroma format supported\n");
901         return -1;
902     }
903
904     // (fps-2)/4 (->30)
905     v->frmrtq_postproc = get_bits(gb, 3); //common
906     // (bitrate-32kbps)/64kbps
907     v->bitrtq_postproc = get_bits(gb, 5); //common
908     v->postprocflag = get_bits1(gb); //common
909
910     v->s.avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
911     v->s.avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12) + 1) << 1;
912     v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width;
913     v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height;
914     v->broadcast = get_bits1(gb);
915     v->interlace = get_bits1(gb);
916     v->tfcntrflag = get_bits1(gb);
917     v->finterpflag = get_bits1(gb);
918     skip_bits1(gb); // reserved
919
920     v->s.h_edge_pos = v->s.avctx->coded_width;
921     v->s.v_edge_pos = v->s.avctx->coded_height;
922
923     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG,
924                "Advanced Profile level %i:\nfrmrtq_postproc=%i, bitrtq_postproc=%i\n"
925                "LoopFilter=%i, ChromaFormat=%i, Pulldown=%i, Interlace: %i\n"
926                "TFCTRflag=%i, FINTERPflag=%i\n",
927                v->level, v->frmrtq_postproc, v->bitrtq_postproc,
928                v->s.loop_filter, v->chromaformat, v->broadcast, v->interlace,
929                v->tfcntrflag, v->finterpflag
930                );
931
932     v->psf = get_bits1(gb);
933     if(v->psf) { //PsF, 6.1.13
934         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Progressive Segmented Frame mode: not supported (yet)\n");
935         return -1;
936     }
937     v->s.max_b_frames = v->s.avctx->max_b_frames = 7;
938     if(get_bits1(gb)) { //Display Info - decoding is not affected by it
939         int w, h, ar = 0;
940         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display extended info:\n");
941         v->s.avctx->width  = v->s.width  = w = get_bits(gb, 14) + 1;
942         v->s.avctx->height = v->s.height = h = get_bits(gb, 14) + 1;
943         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Display dimensions: %ix%i\n", w, h);
944         if(get_bits1(gb))
945             ar = get_bits(gb, 4);
946         if(ar && ar < 14){
947             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = ff_vc1_pixel_aspect[ar];
948         }else if(ar == 15){
949             w = get_bits(gb, 8);
950             h = get_bits(gb, 8);
951             v->s.avctx->sample_aspect_ratio = (AVRational){w, h};
952         }
953
954         if(get_bits1(gb)){ //framerate stuff
955             if(get_bits1(gb)) {
956                 v->s.avctx->time_base.num = 32;
957                 v->s.avctx->time_base.den = get_bits(gb, 16) + 1;
958             } else {
959                 int nr, dr;
960                 nr = get_bits(gb, 8);
961                 dr = get_bits(gb, 4);
962                 if(nr && nr < 8 && dr && dr < 3){
963                     v->s.avctx->time_base.num = ff_vc1_fps_dr[dr - 1];
964                     v->s.avctx->time_base.den = ff_vc1_fps_nr[nr - 1] * 1000;
965                 }
966             }
967         }
968
969         if(get_bits1(gb)){
970             v->color_prim = get_bits(gb, 8);
971             v->transfer_char = get_bits(gb, 8);
972             v->matrix_coef = get_bits(gb, 8);
973         }
974     }
975
976     v->hrd_param_flag = get_bits1(gb);
977     if(v->hrd_param_flag) {
978         int i;
979         v->hrd_num_leaky_buckets = get_bits(gb, 5);
980         skip_bits(gb, 4); //bitrate exponent
981         skip_bits(gb, 4); //buffer size exponent
982         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
983             skip_bits(gb, 16); //hrd_rate[n]
984             skip_bits(gb, 16); //hrd_buffer[n]
985         }
986     }
987     return 0;
988 }
989
990 static int decode_entry_point(AVCodecContext *avctx, GetBitContext *gb)
991 {
992     VC1Context *v = avctx->priv_data;
993     int i, blink, clentry, refdist;
994
995     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point: %08X\n", show_bits_long(gb, 32));
996     blink = get_bits1(gb); // broken link
997     clentry = get_bits1(gb); // closed entry
998     v->panscanflag = get_bits1(gb);
999     refdist = get_bits1(gb); // refdist flag
1000     v->s.loop_filter = get_bits1(gb);
1001     v->fastuvmc = get_bits1(gb);
1002     v->extended_mv = get_bits1(gb);
1003     v->dquant = get_bits(gb, 2);
1004     v->vstransform = get_bits1(gb);
1005     v->overlap = get_bits1(gb);
1006     v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2);
1007
1008     if(v->hrd_param_flag){
1009         for(i = 0; i < v->hrd_num_leaky_buckets; i++) {
1010             skip_bits(gb, 8); //hrd_full[n]
1011         }
1012     }
1013
1014     if(get_bits1(gb)){
1015         avctx->coded_width = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1016         avctx->coded_height = (get_bits(gb, 12)+1)<<1;
1017     }
1018     if(v->extended_mv)
1019         v->extended_dmv = get_bits1(gb);
1020     if(get_bits1(gb)) {
1021         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Luma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1022         skip_bits(gb, 3); // Y range, ignored for now
1023     }
1024     if(get_bits1(gb)) {
1025         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Chroma scaling is not supported, expect wrong picture\n");
1026         skip_bits(gb, 3); // UV range, ignored for now
1027     }
1028
1029     av_log(avctx, AV_LOG_DEBUG, "Entry point info:\n"
1030         "BrokenLink=%i, ClosedEntry=%i, PanscanFlag=%i\n"
1031         "RefDist=%i, Postproc=%i, FastUVMC=%i, ExtMV=%i\n"
1032         "DQuant=%i, VSTransform=%i, Overlap=%i, Qmode=%i\n",
1033         blink, clentry, v->panscanflag, refdist, v->s.loop_filter,
1034         v->fastuvmc, v->extended_mv, v->dquant, v->vstransform, v->overlap, v->quantizer_mode);
1035
1036     return 0;
1037 }
1038
1039 static int vc1_parse_frame_header(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1040 {
1041     int pqindex, lowquant, status;
1042
1043     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1044     skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
1045     v->rangeredfrm = 0;
1046     if (v->rangered) v->rangeredfrm = get_bits1(gb);
1047     v->s.pict_type = get_bits1(gb);
1048     if (v->s.avctx->max_b_frames) {
1049         if (!v->s.pict_type) {
1050             if (get_bits1(gb)) v->s.pict_type = I_TYPE;
1051             else v->s.pict_type = B_TYPE;
1052         } else v->s.pict_type = P_TYPE;
1053     } else v->s.pict_type = v->s.pict_type ? P_TYPE : I_TYPE;
1054
1055     v->bi_type = 0;
1056     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1057         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1058         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1059         if(v->bfraction == 0) {
1060             v->s.pict_type = BI_TYPE;
1061         }
1062     }
1063     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1064         skip_bits(gb, 7); // skip buffer fullness
1065
1066     /* calculate RND */
1067     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1068         v->rnd = 1;
1069     if(v->s.pict_type == P_TYPE)
1070         v->rnd ^= 1;
1071
1072     /* Quantizer stuff */
1073     pqindex = get_bits(gb, 5);
1074     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1075         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1076     else
1077         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1078
1079     v->pquantizer = 1;
1080     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1081         v->pquantizer = pqindex < 9;
1082     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1083         v->pquantizer = 0;
1084     v->pqindex = pqindex;
1085     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1086     else v->halfpq = 0;
1087     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1088         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1089     v->dquantfrm = 0;
1090     if (v->extended_mv == 1) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1091     v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1092     v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1093     v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1094     v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1095     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
1096     {
1097         if (v->postprocflag) v->postproc = get_bits1(gb);
1098     }
1099     else
1100         if (v->multires && v->s.pict_type != B_TYPE) v->respic = get_bits(gb, 2);
1101
1102     if(v->res_x8 && (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)){
1103         if(get_bits1(gb))return -1;
1104     }
1105 //av_log(v->s.avctx, AV_LOG_INFO, "%c Frame: QP=[%i]%i (+%i/2) %i\n",
1106 //        (v->s.pict_type == P_TYPE) ? 'P' : ((v->s.pict_type == I_TYPE) ? 'I' : 'B'), pqindex, v->pq, v->halfpq, v->rangeredfrm);
1107
1108     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1109
1110     switch(v->s.pict_type) {
1111     case P_TYPE:
1112         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1113         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1114         else v->tt_index = 2;
1115
1116         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1117         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1118         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1119         {
1120             int scale, shift, i;
1121             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1122             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1123             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1124             v->use_ic = 1;
1125             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1126             if(!v->lumscale) {
1127                 scale = -64;
1128                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1129                 if(v->lumshift > 31)
1130                     shift += 128 << 6;
1131             } else {
1132                 scale = v->lumscale + 32;
1133                 if(v->lumshift > 31)
1134                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1135                 else
1136                     shift = v->lumshift << 6;
1137             }
1138             for(i = 0; i < 256; i++) {
1139                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1140                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1141             }
1142         }
1143         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1144             v->s.quarter_sample = 0;
1145         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1146             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1147                 v->s.quarter_sample = 0;
1148             else
1149                 v->s.quarter_sample = 1;
1150         } else
1151             v->s.quarter_sample = 1;
1152         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));
1153
1154         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1155                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1156                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1157         {
1158             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1159             if (status < 0) return -1;
1160             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1161                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1162         } else {
1163             v->mv_type_is_raw = 0;
1164             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1165         }
1166         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1167         if (status < 0) return -1;
1168         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1169                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1170
1171         /* Hopefully this is correct for P frames */
1172         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1173         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1174
1175         if (v->dquant)
1176         {
1177             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1178             vop_dquant_decoding(v);
1179         }
1180
1181         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1182         if (v->vstransform)
1183         {
1184             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1185             if (v->ttmbf)
1186             {
1187                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1188             }
1189         } else {
1190             v->ttmbf = 1;
1191             v->ttfrm = TT_8X8;
1192         }
1193         break;
1194     case B_TYPE:
1195         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1196         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1197         else v->tt_index = 2;
1198
1199         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1200         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1201         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1202         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1203
1204         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1205         if (status < 0) return -1;
1206         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1207                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1208         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1209         if (status < 0) return -1;
1210         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1211                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1212
1213         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1214         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1215
1216         if (v->dquant)
1217         {
1218             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1219             vop_dquant_decoding(v);
1220         }
1221
1222         v->ttfrm = 0;
1223         if (v->vstransform)
1224         {
1225             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1226             if (v->ttmbf)
1227             {
1228                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1229             }
1230         } else {
1231             v->ttmbf = 1;
1232             v->ttfrm = TT_8X8;
1233         }
1234         break;
1235     }
1236
1237     /* AC Syntax */
1238     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1239     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1240     {
1241         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1242     }
1243     /* DC Syntax */
1244     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1245
1246     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1247         v->s.pict_type = B_TYPE;
1248         v->bi_type = 1;
1249     }
1250     return 0;
1251 }
1252
1253 static int vc1_parse_frame_header_adv(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
1254 {
1255     int pqindex, lowquant;
1256     int status;
1257
1258     v->p_frame_skipped = 0;
1259
1260     if(v->interlace){
1261         v->fcm = decode012(gb);
1262         if(v->fcm) return -1; // interlaced frames/fields are not implemented
1263     }
1264     switch(get_unary(gb, 0, 4)) {
1265     case 0:
1266         v->s.pict_type = P_TYPE;
1267         break;
1268     case 1:
1269         v->s.pict_type = B_TYPE;
1270         break;
1271     case 2:
1272         v->s.pict_type = I_TYPE;
1273         break;
1274     case 3:
1275         v->s.pict_type = BI_TYPE;
1276         break;
1277     case 4:
1278         v->s.pict_type = P_TYPE; // skipped pic
1279         v->p_frame_skipped = 1;
1280         return 0;
1281     }
1282     if(v->tfcntrflag)
1283         skip_bits(gb, 8);
1284     if(v->broadcast) {
1285         if(!v->interlace || v->psf) {
1286             v->rptfrm = get_bits(gb, 2);
1287         } else {
1288             v->tff = get_bits1(gb);
1289             v->rptfrm = get_bits1(gb);
1290         }
1291     }
1292     if(v->panscanflag) {
1293         //...
1294     }
1295     v->rnd = get_bits1(gb);
1296     if(v->interlace)
1297         v->uvsamp = get_bits1(gb);
1298     if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
1299     if(v->s.pict_type == B_TYPE) {
1300         v->bfraction = get_vlc2(gb, ff_vc1_bfraction_vlc.table, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 1);
1301         v->bfraction = ff_vc1_bfraction_lut[v->bfraction];
1302         if(v->bfraction == 0) {
1303             v->s.pict_type = BI_TYPE; /* XXX: should not happen here */
1304         }
1305     }
1306     pqindex = get_bits(gb, 5);
1307     v->pqindex = pqindex;
1308     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1309         v->pq = ff_vc1_pquant_table[0][pqindex];
1310     else
1311         v->pq = ff_vc1_pquant_table[1][pqindex];
1312
1313     v->pquantizer = 1;
1314     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_IMPLICIT)
1315         v->pquantizer = pqindex < 9;
1316     if (v->quantizer_mode == QUANT_NON_UNIFORM)
1317         v->pquantizer = 0;
1318     v->pqindex = pqindex;
1319     if (pqindex < 9) v->halfpq = get_bits1(gb);
1320     else v->halfpq = 0;
1321     if (v->quantizer_mode == QUANT_FRAME_EXPLICIT)
1322         v->pquantizer = get_bits1(gb);
1323
1324     if(v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == P_TYPE) v->use_ic = 0;
1325
1326     switch(v->s.pict_type) {
1327     case I_TYPE:
1328     case BI_TYPE:
1329         status = bitplane_decoding(v->acpred_plane, &v->acpred_is_raw, v);
1330         if (status < 0) return -1;
1331         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "ACPRED plane encoding: "
1332                 "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1333         v->condover = CONDOVER_NONE;
1334         if(v->overlap && v->pq <= 8) {
1335             v->condover = decode012(gb);
1336             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
1337                 status = bitplane_decoding(v->over_flags_plane, &v->overflg_is_raw, v);
1338                 if (status < 0) return -1;
1339                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "CONDOVER plane encoding: "
1340                         "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1341             }
1342         }
1343         break;
1344     case P_TYPE:
1345         if(v->postprocflag)
1346             v->postproc = get_bits1(gb);
1347         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1348         else v->mvrange = 0;
1349         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1350         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1351         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1352         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1353
1354         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1355         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1356         else v->tt_index = 2;
1357
1358         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1359         v->mv_mode = ff_vc1_mv_pmode_table[lowquant][get_unary(gb, 1, 4)];
1360         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1361         {
1362             int scale, shift, i;
1363             v->mv_mode2 = ff_vc1_mv_pmode_table2[lowquant][get_unary(gb, 1, 3)];
1364             v->lumscale = get_bits(gb, 6);
1365             v->lumshift = get_bits(gb, 6);
1366             /* fill lookup tables for intensity compensation */
1367             if(!v->lumscale) {
1368                 scale = -64;
1369                 shift = (255 - v->lumshift * 2) << 6;
1370                 if(v->lumshift > 31)
1371                     shift += 128 << 6;
1372             } else {
1373                 scale = v->lumscale + 32;
1374                 if(v->lumshift > 31)
1375                     shift = (v->lumshift - 64) << 6;
1376                 else
1377                     shift = v->lumshift << 6;
1378             }
1379             for(i = 0; i < 256; i++) {
1380                 v->luty[i] = av_clip_uint8((scale * i + shift + 32) >> 6);
1381                 v->lutuv[i] = av_clip_uint8((scale * (i - 128) + 128*64 + 32) >> 6);
1382             }
1383             v->use_ic = 1;
1384         }
1385         if(v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1386             v->s.quarter_sample = 0;
1387         else if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1388             if(v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL || v->mv_mode2 == MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN)
1389                 v->s.quarter_sample = 0;
1390             else
1391                 v->s.quarter_sample = 1;
1392         } else
1393             v->s.quarter_sample = 1;
1394         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));
1395
1396         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP &&
1397                  v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)
1398                 || v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV)
1399         {
1400             status = bitplane_decoding(v->mv_type_mb_plane, &v->mv_type_is_raw, v);
1401             if (status < 0) return -1;
1402             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB MV Type plane encoding: "
1403                    "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1404         } else {
1405             v->mv_type_is_raw = 0;
1406             memset(v->mv_type_mb_plane, 0, v->s.mb_stride * v->s.mb_height);
1407         }
1408         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1409         if (status < 0) return -1;
1410         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1411                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1412
1413         /* Hopefully this is correct for P frames */
1414         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2); //but using ff_vc1_ tables
1415         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1416         if (v->dquant)
1417         {
1418             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1419             vop_dquant_decoding(v);
1420         }
1421
1422         v->ttfrm = 0; //FIXME Is that so ?
1423         if (v->vstransform)
1424         {
1425             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1426             if (v->ttmbf)
1427             {
1428                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1429             }
1430         } else {
1431             v->ttmbf = 1;
1432             v->ttfrm = TT_8X8;
1433         }
1434         break;
1435     case B_TYPE:
1436         if(v->postprocflag)
1437             v->postproc = get_bits1(gb);
1438         if (v->extended_mv) v->mvrange = get_unary(gb, 0, 3);
1439         else v->mvrange = 0;
1440         v->k_x = v->mvrange + 9 + (v->mvrange >> 1); //k_x can be 9 10 12 13
1441         v->k_y = v->mvrange + 8; //k_y can be 8 9 10 11
1442         v->range_x = 1 << (v->k_x - 1);
1443         v->range_y = 1 << (v->k_y - 1);
1444
1445         if (v->pq < 5) v->tt_index = 0;
1446         else if(v->pq < 13) v->tt_index = 1;
1447         else v->tt_index = 2;
1448
1449         lowquant = (v->pq > 12) ? 0 : 1;
1450         v->mv_mode = get_bits1(gb) ? MV_PMODE_1MV : MV_PMODE_1MV_HPEL_BILIN;
1451         v->s.quarter_sample = (v->mv_mode == MV_PMODE_1MV);
1452         v->s.mspel = v->s.quarter_sample;
1453
1454         status = bitplane_decoding(v->direct_mb_plane, &v->dmb_is_raw, v);
1455         if (status < 0) return -1;
1456         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Direct Type plane encoding: "
1457                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1458         status = bitplane_decoding(v->s.mbskip_table, &v->skip_is_raw, v);
1459         if (status < 0) return -1;
1460         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "MB Skip plane encoding: "
1461                "Imode: %i, Invert: %i\n", status>>1, status&1);
1462
1463         v->s.mv_table_index = get_bits(gb, 2);
1464         v->cbpcy_vlc = &ff_vc1_cbpcy_p_vlc[get_bits(gb, 2)];
1465
1466         if (v->dquant)
1467         {
1468             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1469             vop_dquant_decoding(v);
1470         }
1471
1472         v->ttfrm = 0;
1473         if (v->vstransform)
1474         {
1475             v->ttmbf = get_bits1(gb);
1476             if (v->ttmbf)
1477             {
1478                 v->ttfrm = ff_vc1_ttfrm_to_tt[get_bits(gb, 2)];
1479             }
1480         } else {
1481             v->ttmbf = 1;
1482             v->ttfrm = TT_8X8;
1483         }
1484         break;
1485     }
1486
1487     /* AC Syntax */
1488     v->c_ac_table_index = decode012(gb);
1489     if (v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE)
1490     {
1491         v->y_ac_table_index = decode012(gb);
1492     }
1493     /* DC Syntax */
1494     v->s.dc_table_index = get_bits1(gb);
1495     if ((v->s.pict_type == I_TYPE || v->s.pict_type == BI_TYPE) && v->dquant) {
1496         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "VOP DQuant info\n");
1497         vop_dquant_decoding(v);
1498     }
1499
1500     v->bi_type = 0;
1501     if(v->s.pict_type == BI_TYPE) {
1502         v->s.pict_type = B_TYPE;
1503         v->bi_type = 1;
1504     }
1505     return 0;
1506 }
1507
1508 /***********************************************************************/
1509 /**
1510  * @defgroup block VC-1 Block-level functions
1511  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1512  * @{
1513  */
1514
1515 /**
1516  * @def GET_MQUANT
1517  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1518  */
1519 #define GET_MQUANT()                                           \
1520   if (v->dquantfrm)                                            \
1521   {                                                            \
1522     int edges = 0;                                             \
1523     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
1524     {                                                          \
1525       if (v->dqbilevel)                                        \
1526       {                                                        \
1527         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
1528       }                                                        \
1529       else                                                     \
1530       {                                                        \
1531         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
1532         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
1533         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
1534       }                                                        \
1535     }                                                          \
1536     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
1537         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
1538     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
1539         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
1540     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
1541         edges = 15;                                            \
1542     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
1543         mquant = v->altpq;                                     \
1544     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
1545         mquant = v->altpq;                                     \
1546     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
1547         mquant = v->altpq;                                     \
1548     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
1549         mquant = v->altpq;                                     \
1550   }
1551
1552 /**
1553  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1554  * @brief Get MV differentials
1555  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1556  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1557  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1558  */
1559 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
1560   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
1561                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
1562   if (index > 36)                                                   \
1563   {                                                                 \
1564     mb_has_coeffs = 1;                                              \
1565     index -= 37;                                                    \
1566   }                                                                 \
1567   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
1568   s->mb_intra = 0;                                                  \
1569   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
1570   else if (index == 35)                                             \
1571   {                                                                 \
1572     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1573     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1574   }                                                                 \
1575   else if (index == 36)                                             \
1576   {                                                                 \
1577     _dmv_x = 0;                                                     \
1578     _dmv_y = 0;                                                     \
1579     s->mb_intra = 1;                                                \
1580   }                                                                 \
1581   else                                                              \
1582   {                                                                 \
1583     index1 = index%6;                                               \
1584     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1585     else                                   val = 0;                 \
1586     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1587         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1588     else                                   val = 0;                 \
1589     sign = 0 - (val&1);                                             \
1590     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1591                                                                     \
1592     index1 = index/6;                                               \
1593     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1594     else                                   val = 0;                 \
1595     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
1596         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1597     else                                   val = 0;                 \
1598     sign = 0 - (val&1);                                             \
1599     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1600   }
1601
1602 /** Predict and set motion vector
1603  */
1604 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)
1605 {
1606     int xy, wrap, off = 0;
1607     int16_t *A, *B, *C;
1608     int px, py;
1609     int sum;
1610
1611     /* scale MV difference to be quad-pel */
1612     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1613     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1614
1615     wrap = s->b8_stride;
1616     xy = s->block_index[n];
1617
1618     if(s->mb_intra){
1619         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1620         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1621         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1622         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1623         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1624             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
1625             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
1626             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
1627             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
1628             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1629             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1630             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
1631             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
1632             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
1633             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
1634             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1635             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1636         }
1637         return;
1638     }
1639
1640     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
1641     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
1642     if(mv1)
1643         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1644     else {
1645         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1646         switch(n){
1647         case 0:
1648             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1649             break;
1650         case 1:
1651             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1652             break;
1653         case 2:
1654             off = 1;
1655             break;
1656         case 3:
1657             off = -1;
1658         }
1659     }
1660     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
1661
1662     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
1663         if(s->mb_width == 1) {
1664             px = A[0];
1665             py = A[1];
1666         } else {
1667             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1668             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1669         }
1670     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
1671         px = C[0];
1672         py = C[1];
1673     } else {
1674         px = py = 0;
1675     }
1676     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1677     {
1678         int qx, qy, X, Y;
1679         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
1680         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
1681         X = (s->mb_width << 6) - 4;
1682         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1683         if(mv1) {
1684             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1685             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1686         } else {
1687             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1688             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1689         }
1690         if(qx + px > X) px = X - qx;
1691         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1692     }
1693     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1694     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
1695         if(is_intra[xy - wrap])
1696             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1697         else
1698             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1699         if(sum > 32) {
1700             if(get_bits1(&s->gb)) {
1701                 px = A[0];
1702                 py = A[1];
1703             } else {
1704                 px = C[0];
1705                 py = C[1];
1706             }
1707         } else {
1708             if(is_intra[xy - 1])
1709                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1710             else
1711                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1712             if(sum > 32) {
1713                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1714                     px = A[0];
1715                     py = A[1];
1716                 } else {
1717                     px = C[0];
1718                     py = C[1];
1719                 }
1720             }
1721         }
1722     }
1723     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1724     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1725     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1726     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1727         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1728         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1729         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1730         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1731         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1732         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1733     }
1734 }
1735
1736 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1737  */
1738 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1739 {
1740     MpegEncContext *s = &v->s;
1741     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1742     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1743     int dxy, uvdxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1744
1745     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1746
1747     mx = s->mv[1][0][0];
1748     my = s->mv[1][0][1];
1749     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1750     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1751     if(v->fastuvmc) {
1752         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1753         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1754     }
1755     srcY = s->next_picture.data[0];
1756     srcU = s->next_picture.data[1];
1757     srcV = s->next_picture.data[2];
1758
1759     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1760     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1761     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1762     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1763
1764     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1765         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1766         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1767         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1768         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1769     }else{
1770         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1771         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1772         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1773         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1774     }
1775
1776     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1777     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1778     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1779
1780     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1781     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1782         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1783         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1784     }
1785
1786     if(v->rangeredfrm
1787        || (unsigned)src_x > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16
1788        || (unsigned)src_y > s->v_edge_pos - (my&3) - 16){
1789         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1790
1791         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1792         ff_emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1793                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1794         srcY = s->edge_emu_buffer;
1795         ff_emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1796                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1797         ff_emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1798                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1799         srcU = uvbuf;
1800         srcV = uvbuf + 16;
1801         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1802         if(v->rangeredfrm) {
1803             int i, j;
1804             uint8_t *src, *src2;
1805
1806             src = srcY;
1807             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1808                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1809                 src += s->linesize;
1810             }
1811             src = srcU; src2 = srcV;
1812             for(j = 0; j < 9; j++) {
1813                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1814                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1815                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1816                 }
1817                 src += s->uvlinesize;
1818                 src2 += s->uvlinesize;
1819             }
1820         }
1821         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1822     }
1823
1824     mx >>= 1;
1825     my >>= 1;
1826     dxy = ((my & 1) << 1) | (mx & 1);
1827
1828     dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1829
1830     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1831     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1832     uvdxy = ((uvmy & 3) << 2) | (uvmx & 3);
1833     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1834     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1835     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1836     dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1837 }
1838
1839 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1840 {
1841     int n = bfrac;
1842
1843 #if B_FRACTION_DEN==256
1844     if(inv)
1845         n -= 256;
1846     if(!qs)
1847         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1848     return (value * n + 128) >> 8;
1849 #else
1850     if(inv)
1851         n -= B_FRACTION_DEN;
1852     if(!qs)
1853         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1854     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1855 #endif
1856 }
1857
1858 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1859  */
1860 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1861 {
1862     if(v->use_ic) {
1863         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1864         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1865     }
1866     if(direct) {
1867         vc1_mc_1mv(v, 0);
1868         vc1_interp_mc(v);
1869         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1870         return;
1871     }
1872     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1873         vc1_mc_1mv(v, 0);
1874         vc1_interp_mc(v);
1875         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1876         return;
1877     }
1878
1879     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1880     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1881     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1882 }
1883
1884 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1885 {
1886     MpegEncContext *s = &v->s;
1887     int xy, wrap, off = 0;
1888     int16_t *A, *B, *C;
1889     int px, py;
1890     int sum;
1891     int r_x, r_y;
1892     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1893
1894     r_x = v->range_x;
1895     r_y = v->range_y;
1896     /* scale MV difference to be quad-pel */
1897     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1898     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1899     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1900     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1901
1902     wrap = s->b8_stride;
1903     xy = s->block_index[0];
1904
1905     if(s->mb_intra) {
1906         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1907         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1908         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1909         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1910         return;
1911     }
1912     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1913     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1914     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1915     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1916
1917     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1918     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));
1919     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));
1920     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));
1921     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));
1922     if(direct) {
1923         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1924         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1925         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1926         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1927         return;
1928     }
1929
1930     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1931         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
1932         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
1933         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1934         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
1935
1936         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1937         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1938             if(s->mb_width == 1) {
1939                 px = A[0];
1940                 py = A[1];
1941             } else {
1942                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1943                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1944             }
1945         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1946             px = C[0];
1947             py = C[1];
1948         } else {
1949             px = py = 0;
1950         }
1951         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1952         {
1953             int qx, qy, X, Y;
1954             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
1955                 qx = (s->mb_x << 5);
1956                 qy = (s->mb_y << 5);
1957                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
1958                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
1959                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1960                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1961                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1962                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1963             } else {
1964                 qx = (s->mb_x << 6);
1965                 qy = (s->mb_y << 6);
1966                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
1967                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1968                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1969                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1970                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1971                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1972             }
1973         }
1974         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1975         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
1976             if(is_intra[xy - wrap])
1977                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1978             else
1979                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1980             if(sum > 32) {
1981                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1982                     px = A[0];
1983                     py = A[1];
1984                 } else {
1985                     px = C[0];
1986                     py = C[1];
1987                 }
1988             } else {
1989                 if(is_intra[xy - 2])
1990                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1991                 else
1992                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1993                 if(sum > 32) {
1994                     if(get_bits1(&s->gb)) {
1995                         px = A[0];
1996                         py = A[1];
1997                     } else {
1998                         px = C[0];
1999                         py = C[1];
2000                     }
2001                 }
2002             }
2003         }
2004         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2005         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2006         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2007     }
2008     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2009         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2010         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
2011         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2012         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
2013
2014         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2015         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2016             if(s->mb_width == 1) {
2017                 px = A[0];
2018                 py = A[1];
2019             } else {
2020                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2021                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2022             }
2023         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2024             px = C[0];
2025             py = C[1];
2026         } else {
2027             px = py = 0;
2028         }
2029         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2030         {
2031             int qx, qy, X, Y;
2032             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2033                 qx = (s->mb_x << 5);
2034                 qy = (s->mb_y << 5);
2035                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
2036                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
2037                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
2038                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
2039                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2040                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2041             } else {
2042                 qx = (s->mb_x << 6);
2043                 qy = (s->mb_y << 6);
2044                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
2045                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
2046                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
2047                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
2048                 if(qx + px > X) px = X - qx;
2049                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
2050             }
2051         }
2052         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2053         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2054             if(is_intra[xy - wrap])
2055                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2056             else
2057                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2058             if(sum > 32) {
2059                 if(get_bits1(&s->gb)) {
2060                     px = A[0];
2061                     py = A[1];
2062                 } else {
2063                     px = C[0];
2064                     py = C[1];
2065                 }
2066             } else {
2067                 if(is_intra[xy - 2])
2068                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2069                 else
2070                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2071                 if(sum > 32) {
2072                     if(get_bits1(&s->gb)) {
2073                         px = A[0];
2074                         py = A[1];
2075                     } else {
2076                         px = C[0];
2077                         py = C[1];
2078                     }
2079                 }
2080             }
2081         }
2082         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2083
2084         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2085         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2086     }
2087     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2088     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2089     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2090     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2091 }
2092
2093 /** Get predicted DC value for I-frames only
2094  * prediction dir: left=0, top=1
2095  * @param s MpegEncContext
2096  * @param[in] n block index in the current MB
2097  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2098  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2099  */
2100 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2101                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2102 {
2103     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2104     int16_t *dc_val;
2105     static const uint16_t dcpred[32] = {
2106     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2107          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2108           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2109           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2110     };
2111
2112     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2113     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2114     else           scale = s->c_dc_scale;
2115
2116     wrap = s->block_wrap[n];
2117     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2118
2119     /* B A
2120      * C X
2121      */
2122     c = dc_val[ - 1];
2123     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2124     a = dc_val[ - wrap];
2125
2126     if (pq < 9 || !overlap)
2127     {
2128         /* Set outer values */
2129         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
2130         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
2131     }
2132     else
2133     {
2134         /* Set outer values */
2135         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
2136         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
2137     }
2138
2139     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2140         pred = c;
2141         *dir_ptr = 1;//left
2142     } else {
2143         pred = a;
2144         *dir_ptr = 0;//top
2145     }
2146
2147     /* update predictor */
2148     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2149     return pred;
2150 }
2151
2152
2153 /** Get predicted DC value
2154  * prediction dir: left=0, top=1
2155  * @param s MpegEncContext
2156  * @param[in] n block index in the current MB
2157  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2158  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2159  */
2160 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2161                               int a_avail, int c_avail,
2162                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2163 {
2164     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2165     int16_t *dc_val;
2166     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2167     int q1, q2 = 0;
2168
2169     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2170     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
2171     else           scale = s->c_dc_scale;
2172
2173     wrap = s->block_wrap[n];
2174     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2175
2176     /* B A
2177      * C X
2178      */
2179     c = dc_val[ - 1];
2180     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2181     a = dc_val[ - wrap];
2182     /* scale predictors if needed */
2183     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2184     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
2185         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2186         if(q2 && q2 != q1)
2187             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2188     }
2189     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
2190         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2191         if(q2 && q2 != q1)
2192             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2193     }
2194     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
2195         int off = mb_pos;
2196         if(n != 1) off--;
2197         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
2198         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2199         if(q2 && q2 != q1)
2200             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2201     }
2202
2203     if(a_avail && c_avail) {
2204         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2205             pred = c;
2206             *dir_ptr = 1;//left
2207         } else {
2208             pred = a;
2209             *dir_ptr = 0;//top
2210         }
2211     } else if(a_avail) {
2212         pred = a;
2213         *dir_ptr = 0;//top
2214     } else if(c_avail) {
2215         pred = c;
2216         *dir_ptr = 1;//left
2217     } else {
2218         pred = 0;
2219         *dir_ptr = 1;//left
2220     }
2221
2222     /* update predictor */
2223     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2224     return pred;
2225 }
2226
2227
2228 /**
2229  * @defgroup std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2230  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2231  * @{
2232  */
2233
2234 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
2235 {
2236     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2237
2238     xy = s->block_index[n];
2239     wrap = s->b8_stride;
2240
2241     /* B C
2242      * A X
2243      */
2244     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2245     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2246     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2247
2248     if (b == c) {
2249         pred = a;
2250     } else {
2251         pred = c;
2252     }
2253
2254     /* store value */
2255     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2256
2257     return pred;
2258 }
2259
2260 /**
2261  * Decode one AC coefficient
2262  * @param v The VC1 context
2263  * @param last Last coefficient
2264  * @param skip How much zero coefficients to skip
2265  * @param value Decoded AC coefficient value
2266  * @see 8.1.3.4
2267  */
2268 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
2269 {
2270     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2271     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2272
2273     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2274     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2275         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2276         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2277         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2278         if(get_bits1(gb))
2279             level = -level;
2280     } else {
2281         escape = decode210(gb);
2282         if (escape != 2) {
2283             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2284             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2285             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2286             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2287             if(escape == 0) {
2288                 if(lst)
2289                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2290                 else
2291                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2292             } else {
2293                 if(lst)
2294                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2295                 else
2296                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2297             }
2298             if(get_bits1(gb))
2299                 level = -level;
2300         } else {
2301             int sign;
2302             lst = get_bits1(gb);
2303             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
2304                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2305                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2306                     if(!v->s.esc3_level_length)
2307                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2308                 } else { //table 60
2309                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2310                 }
2311                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2312             }
2313             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2314             sign = get_bits1(gb);
2315             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2316             if(sign)
2317                 level = -level;
2318         }
2319     }
2320
2321     *last = lst;
2322     *skip = run;
2323     *value = level;
2324 }
2325
2326 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2327  * @param v VC1Context
2328  * @param block block to decode
2329  * @param coded are AC coeffs present or not
2330  * @param codingset set of VLC to decode data
2331  */
2332 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
2333 {
2334     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2335     MpegEncContext *s = &v->s;
2336     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2337     int run_diff, i;
2338     int16_t *dc_val;
2339     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2340     int dcdiff;
2341
2342     /* Get DC differential */
2343     if (n < 4) {
2344         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2345     } else {
2346         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2347     }
2348     if (dcdiff < 0){
2349         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2350         return -1;
2351     }
2352     if (dcdiff)
2353     {
2354         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2355         {
2356             /* TODO: Optimize */
2357             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2358             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2359             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2360         }
2361         else
2362         {
2363             if (v->pq == 1)
2364                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2365             else if (v->pq == 2)
2366                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2367         }
2368         if (get_bits1(gb))
2369             dcdiff = -dcdiff;
2370     }
2371
2372     /* Prediction */
2373     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2374     *dc_val = dcdiff;
2375
2376     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2377     if (n < 4) {
2378         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2379     } else {
2380         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2381     }
2382     /* Skip ? */
2383     run_diff = 0;
2384     i = 0;
2385     if (!coded) {
2386         goto not_coded;
2387     }
2388
2389     //AC Decoding
2390     i = 1;
2391
2392     {
2393         int last = 0, skip, value;
2394         const int8_t *zz_table;
2395         int scale;
2396         int k;
2397
2398         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2399
2400         if(v->s.ac_pred) {
2401             if(!dc_pred_dir)
2402                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2403             else
2404                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2405         } else
2406             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2407
2408         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2409         ac_val2 = ac_val;
2410         if(dc_pred_dir) //left
2411             ac_val -= 16;
2412         else //top
2413             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2414
2415         while (!last) {
2416             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2417             i += skip;
2418             if(i > 63)
2419                 break;
2420             block[zz_table[i++]] = value;
2421         }
2422
2423         /* apply AC prediction if needed */
2424         if(s->ac_pred) {
2425             if(dc_pred_dir) { //left
2426                 for(k = 1; k < 8; k++)
2427                     block[k << 3] += ac_val[k];
2428             } else { //top
2429                 for(k = 1; k < 8; k++)
2430                     block[k] += ac_val[k + 8];
2431             }
2432         }
2433         /* save AC coeffs for further prediction */
2434         for(k = 1; k < 8; k++) {
2435             ac_val2[k] = block[k << 3];
2436             ac_val2[k + 8] = block[k];
2437         }
2438
2439         /* scale AC coeffs */
2440         for(k = 1; k < 64; k++)
2441             if(block[k]) {
2442                 block[k] *= scale;
2443                 if(!v->pquantizer)
2444                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2445             }
2446
2447         if(s->ac_pred) i = 63;
2448     }
2449
2450 not_coded:
2451     if(!coded) {
2452         int k, scale;
2453         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2454         ac_val2 = ac_val;
2455
2456         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2457         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2458         if(dc_pred_dir) {//left
2459             ac_val -= 16;
2460             if(s->ac_pred)
2461                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2462         } else {//top
2463             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2464             if(s->ac_pred)
2465                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2466         }
2467
2468         /* apply AC prediction if needed */
2469         if(s->ac_pred) {
2470             if(dc_pred_dir) { //left
2471                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2472                     block[k << 3] = ac_val[k] * scale;
2473                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2474                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2475                 }
2476             } else { //top
2477                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2478                     block[k] = ac_val[k + 8] * scale;
2479                     if(!v->pquantizer && block[k])
2480                         block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2481                 }
2482             }
2483             i = 63;
2484         }
2485     }
2486     s->block_last_index[n] = i;
2487
2488     return 0;
2489 }
2490
2491 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2492  * @param v VC1Context
2493  * @param block block to decode
2494  * @param coded are AC coeffs present or not
2495  * @param codingset set of VLC to decode data
2496  */
2497 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
2498 {
2499     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2500     MpegEncContext *s = &v->s;
2501     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2502     int run_diff, i;
2503     int16_t *dc_val;
2504     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2505     int dcdiff;
2506     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2507     int use_pred = s->ac_pred;
2508     int scale;
2509     int q1, q2 = 0;
2510     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2511
2512     /* Get DC differential */
2513     if (n < 4) {
2514         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2515     } else {
2516         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2517     }
2518     if (dcdiff < 0){
2519         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2520         return -1;
2521     }
2522     if (dcdiff)
2523     {
2524         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2525         {
2526             /* TODO: Optimize */
2527             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2528             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2529             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2530         }
2531         else
2532         {
2533             if (mquant == 1)
2534                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2535             else if (mquant == 2)
2536                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2537         }
2538         if (get_bits1(gb))
2539             dcdiff = -dcdiff;
2540     }
2541
2542     /* Prediction */
2543     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2544     *dc_val = dcdiff;
2545
2546     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2547     if (n < 4) {
2548         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2549     } else {
2550         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2551     }
2552     /* Skip ? */
2553     run_diff = 0;
2554     i = 0;
2555
2556     //AC Decoding
2557     i = 1;
2558
2559     /* check if AC is needed at all */
2560     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2561     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2562     ac_val2 = ac_val;
2563
2564     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2565
2566     if(dc_pred_dir) //left
2567         ac_val -= 16;
2568     else //top
2569         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2570
2571     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2572     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2573     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2574     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2575     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2576     if(n==3) q2 = q1;
2577
2578     if(coded) {
2579         int last = 0, skip, value;
2580         const int8_t *zz_table;
2581         int k;
2582
2583         if(v->s.ac_pred) {
2584             if(!dc_pred_dir)
2585                 zz_table = ff_vc1_horizontal_zz;
2586             else
2587                 zz_table = ff_vc1_vertical_zz;
2588         } else
2589             zz_table = ff_vc1_normal_zz;
2590
2591         while (!last) {
2592             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2593             i += skip;
2594             if(i > 63)
2595                 break;
2596             block[zz_table[i++]] = value;
2597         }
2598
2599         /* apply AC prediction if needed */
2600         if(use_pred) {
2601             /* scale predictors if needed*/
2602             if(q2 && q1!=q2) {
2603                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2604                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2605
2606                 if(dc_pred_dir) { //left
2607                     for(k = 1; k < 8; k++)
2608                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2609                 } else { //top
2610                     for(k = 1; k < 8; k++)
2611                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2612                 }
2613             } else {
2614                 if(dc_pred_dir) { //left
2615                     for(k = 1; k < 8; k++)
2616                         block[k << 3] += ac_val[k];
2617                 } else { //top
2618                     for(k = 1; k < 8; k++)
2619                         block[k] += ac_val[k + 8];
2620                 }
2621             }
2622         }
2623         /* save AC coeffs for further prediction */
2624         for(k = 1; k < 8; k++) {
2625             ac_val2[k] = block[k << 3];
2626             ac_val2[k + 8] = block[k];
2627         }
2628
2629         /* scale AC coeffs */
2630         for(k = 1; k < 64; k++)
2631             if(block[k]) {
2632                 block[k] *= scale;
2633                 if(!v->pquantizer)
2634                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2635             }
2636
2637         if(use_pred) i = 63;
2638     } else { // no AC coeffs
2639         int k;
2640
2641         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2642         if(dc_pred_dir) {//left
2643             if(use_pred) {
2644                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2645                 if(q2 && q1!=q2) {
2646                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2647                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2648                     for(k = 1; k < 8; k++)
2649                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2650                 }
2651             }
2652         } else {//top
2653             if(use_pred) {
2654                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2655                 if(q2 && q1!=q2) {
2656                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2657                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2658                     for(k = 1; k < 8; k++)
2659                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2660                 }
2661             }
2662         }
2663
2664         /* apply AC prediction if needed */
2665         if(use_pred) {
2666             if(dc_pred_dir) { //left
2667                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2668                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2669                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2670                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2671                 }
2672             } else { //top
2673                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2674                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2675                     if(!v->pquantizer && block[k])
2676                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2677                 }
2678             }
2679             i = 63;
2680         }
2681     }
2682     s->block_last_index[n] = i;
2683
2684     return 0;
2685 }
2686
2687 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2688  * @param v VC1Context
2689  * @param block block to decode
2690  * @param coded are AC coeffs present or not
2691  * @param mquant block quantizer
2692  * @param codingset set of VLC to decode data
2693  */
2694 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
2695 {
2696     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2697     MpegEncContext *s = &v->s;
2698     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2699     int run_diff, i;
2700     int16_t *dc_val;
2701     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2702     int dcdiff;
2703     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2704     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2705     int use_pred = s->ac_pred;
2706     int scale;
2707     int q1, q2 = 0;
2708
2709     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2710     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2711
2712     /* Set DC scale - y and c use the same */
2713     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2714     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2715
2716     /* Get DC differential */
2717     if (n < 4) {
2718         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2719     } else {
2720         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2721     }
2722     if (dcdiff < 0){
2723         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2724         return -1;
2725     }
2726     if (dcdiff)
2727     {
2728         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2729         {
2730             /* TODO: Optimize */
2731             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2732             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2733             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2734         }
2735         else
2736         {
2737             if (mquant == 1)
2738                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2739             else if (mquant == 2)
2740                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2741         }
2742         if (get_bits1(gb))
2743             dcdiff = -dcdiff;
2744     }
2745
2746     /* Prediction */
2747     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2748     *dc_val = dcdiff;
2749
2750     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2751
2752     if (n < 4) {
2753         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2754     } else {
2755         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2756     }
2757     /* Skip ? */
2758     run_diff = 0;
2759     i = 0;
2760
2761     //AC Decoding
2762     i = 1;
2763
2764     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2765     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2766     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2767     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2768     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2769     ac_val2 = ac_val;
2770
2771     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2772
2773     if(dc_pred_dir) //left
2774         ac_val -= 16;
2775     else //top
2776         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2777
2778     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2779     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2780     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2781     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2782     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2783     if(n==3) q2 = q1;
2784
2785     if(coded) {
2786         int last = 0, skip, value;
2787         const int8_t *zz_table;
2788         int k;
2789
2790         zz_table = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz;
2791
2792         while (!last) {
2793             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2794             i += skip;
2795             if(i > 63)
2796                 break;
2797             block[zz_table[i++]] = value;
2798         }
2799
2800         /* apply AC prediction if needed */
2801         if(use_pred) {
2802             /* scale predictors if needed*/
2803             if(q2 && q1!=q2) {
2804                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2805                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2806
2807                 if(dc_pred_dir) { //left
2808                     for(k = 1; k < 8; k++)
2809                         block[k << 3] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2810                 } else { //top
2811                     for(k = 1; k < 8; k++)
2812                         block[k] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2813                 }
2814             } else {
2815                 if(dc_pred_dir) { //left
2816                     for(k = 1; k < 8; k++)
2817                         block[k << 3] += ac_val[k];
2818                 } else { //top
2819                     for(k = 1; k < 8; k++)
2820                         block[k] += ac_val[k + 8];
2821                 }
2822             }
2823         }
2824         /* save AC coeffs for further prediction */
2825         for(k = 1; k < 8; k++) {
2826             ac_val2[k] = block[k << 3];
2827             ac_val2[k + 8] = block[k];
2828         }
2829
2830         /* scale AC coeffs */
2831         for(k = 1; k < 64; k++)
2832             if(block[k]) {
2833                 block[k] *= scale;
2834                 if(!v->pquantizer)
2835                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2836             }
2837
2838         if(use_pred) i = 63;
2839     } else { // no AC coeffs
2840         int k;
2841
2842         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2843         if(dc_pred_dir) {//left
2844             if(use_pred) {
2845                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2846                 if(q2 && q1!=q2) {
2847                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2848                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2849                     for(k = 1; k < 8; k++)
2850                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2851                 }
2852             }
2853         } else {//top
2854             if(use_pred) {
2855                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2856                 if(q2 && q1!=q2) {
2857                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2858                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2859                     for(k = 1; k < 8; k++)
2860                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2861                 }
2862             }
2863         }
2864
2865         /* apply AC prediction if needed */
2866         if(use_pred) {
2867             if(dc_pred_dir) { //left
2868                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2869                     block[k << 3] = ac_val2[k] * scale;
2870                     if(!v->pquantizer && block[k << 3])
2871                         block[k << 3] += (block[k << 3] < 0) ? -mquant : mquant;
2872                 }
2873             } else { //top
2874                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2875                     block[k] = ac_val2[k + 8] * scale;
2876                     if(!v->pquantizer && block[k])
2877                         block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2878                 }
2879             }
2880             i = 63;
2881         }
2882     }
2883     s->block_last_index[n] = i;
2884
2885     return 0;
2886 }
2887
2888 /** Decode P block
2889  */
2890 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block)
2891 {
2892     MpegEncContext *s = &v->s;
2893     GetBitContext *gb = &s->gb;
2894     int i, j;
2895     int subblkpat = 0;
2896     int scale, off, idx, last, skip, value;
2897     int ttblk = ttmb & 7;
2898
2899     if(ttmb == -1) {
2900         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)];
2901     }
2902     if(ttblk == TT_4X4) {
2903         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2904     }
2905     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4) && (v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))) {
2906         subblkpat = decode012(gb);
2907         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2908         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2909         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2910     }
2911     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2912
2913     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2914     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2915         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2916         ttblk = TT_8X4;
2917     }
2918     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2919         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2920         ttblk = TT_4X8;
2921     }
2922     switch(ttblk) {
2923     case TT_8X8:
2924         i = 0;
2925         last = 0;
2926         while (!last) {
2927             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2928             i += skip;
2929             if(i > 63)
2930                 break;
2931             idx = ff_vc1_simple_progressive_8x8_zz[i++];
2932             block[idx] = value * scale;
2933             if(!v->pquantizer)
2934                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2935         }
2936         s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
2937         break;
2938     case TT_4X4:
2939         for(j = 0; j < 4; j++) {
2940             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
2941             i = 0;
2942             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
2943             while (!last) {
2944                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2945                 i += skip;
2946                 if(i > 15)
2947                     break;
2948                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
2949                 block[idx + off] = value * scale;
2950                 if(!v->pquantizer)
2951                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2952             }
2953             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))))
2954                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x4(block, j);
2955         }
2956         break;
2957     case TT_8X4:
2958         for(j = 0; j < 2; j++) {
2959             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2960             i = 0;
2961             off = j * 32;
2962             while (!last) {
2963                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2964                 i += skip;
2965                 if(i > 31)
2966                     break;
2967                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
2968                     idx = ff_vc1_simple_progressive_8x4_zz[i++];
2969                 else
2970                     idx = ff_vc1_adv_progressive_8x4_zz[i++];
2971                 block[idx + off] = value * scale;
2972                 if(!v->pquantizer)
2973                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2974             }
2975             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
2976                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x4(block, j);
2977         }
2978         break;
2979     case TT_4X8:
2980         for(j = 0; j < 2; j++) {
2981             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2982             i = 0;
2983             off = j * 4;
2984             while (!last) {
2985                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2986                 i += skip;
2987                 if(i > 31)
2988                     break;
2989                 if(v->profile < PROFILE_ADVANCED)
2990                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x8_zz[i++];
2991                 else
2992                     idx = ff_vc1_adv_progressive_4x8_zz[i++];
2993                 block[idx + off] = value * scale;
2994                 if(!v->pquantizer)
2995                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2996             }
2997             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))))
2998                 s->dsp.vc1_inv_trans_4x8(block, j);
2999         }
3000         break;
3001     }
3002     return 0;
3003 }
3004
3005
3006 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
3007  */
3008 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
3009 {
3010     MpegEncContext *s = &v->s;
3011     GetBitContext *gb = &s->gb;
3012     int i, j;
3013     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3014     int cbp; /* cbp decoding stuff */
3015     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3016     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3017     int status;
3018
3019     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3020       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3021     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
3022     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
3023     int index, index1; /* LUT indices */
3024     int val, sign; /* temp values */
3025     int first_block = 1;
3026     int dst_idx, off;
3027     int skipped, fourmv;
3028
3029     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3030
3031     if (v->mv_type_is_raw)
3032         fourmv = get_bits1(gb);
3033     else
3034         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
3035     if (v->skip_is_raw)
3036         skipped = get_bits1(gb);
3037     else
3038         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3039
3040     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3041
3042     if (!fourmv) /* 1MV mode */
3043     {
3044         if (!skipped)
3045         {
3046             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3047
3048             if (s->mb_intra) {
3049                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3050                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3051             }
3052             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
3053             vc1_pred_mv(s, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3054
3055             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
3056             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
3057             {
3058                 GET_MQUANT();
3059                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3060                 cbp = 0;
3061             }
3062             else if (mb_has_coeffs)
3063             {
3064                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
3065                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3066                 GET_MQUANT();
3067             }
3068             else
3069             {
3070                 mquant = v->pq;
3071                 cbp = 0;
3072             }
3073             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3074
3075             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3076                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
3077                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3078             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
3079             dst_idx = 0;
3080             for (i=0; i<6; i++)
3081             {
3082                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3083                 dst_idx += i >> 2;
3084                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3085                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3086                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3087                 if(s->mb_intra) {
3088                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3089                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3090                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3091                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3092                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3093                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3094
3095                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3096                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3097                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3098                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3099                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3100                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3101                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3102                         if(v->c_avail)
3103                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3104                         if(v->a_avail)
3105                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3106                     }
3107                 } else if(val) {
3108                     vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3109                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3110                     first_block = 0;
3111                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3112                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3113                 }
3114             }
3115         }
3116         else //Skipped
3117         {
3118             s->mb_intra = 0;
3119             for(i = 0; i < 6; i++) {
3120                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3121                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3122             }
3123             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
3124             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3125             vc1_pred_mv(s, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3126             vc1_mc_1mv(v, 0);
3127             return 0;
3128         }
3129     } //1MV mode
3130     else //4MV mode
3131     {
3132         if (!skipped /* unskipped MB */)
3133         {
3134             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
3135             int is_intra[6], is_coded[6];
3136             /* Get CBPCY */
3137             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3138             for (i=0; i<6; i++)
3139             {
3140                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3141                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3142                 s->mb_intra = 0;
3143                 if(i < 4) {
3144                     dmv_x = dmv_y = 0;
3145                     s->mb_intra = 0;
3146                     mb_has_coeffs = 0;
3147                     if(val) {
3148                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
3149                     }
3150                     vc1_pred_mv(s, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3151                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3152                     intra_count += s->mb_intra;
3153                     is_intra[i] = s->mb_intra;
3154                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
3155                 }
3156                 if(i&4){
3157                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
3158                     is_coded[i] = val;
3159                 }
3160                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
3161                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
3162                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
3163             }
3164             // if there are no coded blocks then don't do anything more
3165             if(!intra_count && !coded_inter) return 0;
3166             dst_idx = 0;
3167             GET_MQUANT();
3168             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3169             /* test if block is intra and has pred */
3170             {
3171                 int intrapred = 0;
3172                 for(i=0; i<6; i++)
3173                     if(is_intra[i]) {
3174                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
3175                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
3176                             intrapred = 1;
3177                             break;
3178                         }
3179                     }
3180                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
3181                 else s->ac_pred = 0;
3182             }
3183             if (!v->ttmbf && coded_inter)
3184                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3185             for (i=0; i<6; i++)
3186             {
3187                 dst_idx += i >> 2;
3188                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3189                 s->mb_intra = is_intra[i];
3190                 if (is_intra[i]) {
3191                     /* check if prediction blocks A and C are available */
3192                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
3193                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3194                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3195                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3196                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3197
3198                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3199                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3200                     s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3201                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3202                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3203                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3204                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3205                         if(v->c_avail)
3206                             s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3207                         if(v->a_avail)
3208                             s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3209                     }
3210                 } else if(is_coded[i]) {
3211                     status = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3212                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3213                     first_block = 0;
3214                     if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3215                         s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3216                 }
3217             }
3218             return status;
3219         }
3220         else //Skipped MB
3221         {
3222             s->mb_intra = 0;
3223             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3224             for (i=0; i<6; i++) {
3225                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3226                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3227             }
3228             for (i=0; i<4; i++)
3229             {
3230                 vc1_pred_mv(s, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
3231                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
3232             }
3233             vc1_mc_4mv_chroma(v);
3234             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3235             return 0;
3236         }
3237     }
3238
3239     /* Should never happen */
3240     return -1;
3241 }
3242
3243 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
3244  */
3245 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
3246 {
3247     MpegEncContext *s = &v->s;
3248     GetBitContext *gb = &s->gb;
3249     int i, j;
3250     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3251     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
3252     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
3253     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
3254
3255     static const int size_table[6] = { 0, 2, 3, 4, 5, 8 },
3256       offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3257     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
3258     int index, index1; /* LUT indices */
3259     int val, sign; /* temp values */
3260     int first_block = 1;
3261     int dst_idx, off;
3262     int skipped, direct;
3263     int dmv_x[2], dmv_y[2];
3264     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
3265
3266     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
3267     s->mb_intra = 0;
3268
3269     if (v->dmb_is_raw)
3270         direct = get_bits1(gb);
3271     else
3272         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
3273     if (v->skip_is_raw)
3274         skipped = get_bits1(gb);
3275     else
3276         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
3277
3278     s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3279     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
3280     for(i = 0; i < 6; i++) {
3281         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
3282         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3283     }
3284     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
3285
3286     if (!direct) {
3287         if (!skipped) {
3288             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3289             dmv_x[1] = dmv_x[0];
3290             dmv_y[1] = dmv_y[0];
3291         }
3292         if(skipped || !s->mb_intra) {
3293             bmvtype = decode012(gb);
3294             switch(bmvtype) {
3295             case 0:
3296                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
3297                 break;
3298             case 1:
3299                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
3300                 break;
3301             case 2:
3302                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3303                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
3304             }
3305         }
3306     }
3307     for(i = 0; i < 6; i++)
3308         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3309
3310     if (skipped) {
3311         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
3312         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3313         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3314         return;
3315     }
3316     if (direct) {
3317         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3318         GET_MQUANT();
3319         s->mb_intra = 0;
3320         mb_has_coeffs = 0;
3321         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3322         if(!v->ttmbf)
3323             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3324         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
3325         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3326         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3327     } else {
3328         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
3329             /* no coded blocks - effectively skipped */
3330             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3331             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3332             return;
3333         }
3334         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
3335             GET_MQUANT();
3336             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3337             s->ac_pred = get_bits1(gb);
3338             cbp = 0;
3339             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3340         } else {
3341             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
3342                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
3343                 if(!mb_has_coeffs) {
3344                     /* interpolated skipped block */
3345                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3346                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3347                     return;
3348                 }
3349             }
3350             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3351             if(!s->mb_intra) {
3352                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
3353             }
3354             if(s->mb_intra)
3355                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
3356             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
3357             GET_MQUANT();
3358             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3359             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
3360                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
3361         }
3362     }
3363     dst_idx = 0;
3364     for (i=0; i<6; i++)
3365     {
3366         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
3367         dst_idx += i >> 2;
3368         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
3369         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
3370         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
3371         if(s->mb_intra) {
3372             /* check if prediction blocks A and C are available */
3373             v->a_avail = v->c_avail = 0;
3374             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
3375                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
3376             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
3377                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
3378
3379             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
3380             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3381             s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
3382             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
3383             for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] += 128;
3384             s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, s->linesize >> ((i & 4) >> 2));
3385         } else if(val) {
3386             vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block);
3387             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
3388             first_block = 0;
3389             if((i<4) || !(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3390                 s->dsp.add_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
3391         }
3392     }
3393 }
3394
3395 /** Decode blocks of I-frame
3396  */
3397 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
3398 {
3399     int k, j;
3400     MpegEncContext *s = &v->s;
3401     int cbp, val;
3402     uint8_t *coded_val;
3403     int mb_pos;
3404
3405     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3406     switch(v->y_ac_table_index){
3407     case 0:
3408         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3409         break;
3410     case 1:
3411         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3412         break;
3413     case 2:
3414         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3415         break;
3416     }
3417
3418     switch(v->c_ac_table_index){
3419     case 0:
3420         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3421         break;
3422     case 1:
3423         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3424         break;
3425     case 2:
3426         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3427         break;
3428     }
3429
3430     /* Set DC scale - y and c use the same */
3431     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
3432     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
3433
3434     //do frame decode
3435     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3436     s->mb_intra = 1;
3437     s->first_slice_line = 1;
3438     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3439         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3440             ff_init_block_index(s);
3441             ff_update_block_index(s);
3442             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3443             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
3444             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3445             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
3446             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3447             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3448
3449             // do actual MB decoding and displaying
3450             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3451             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3452
3453             for(k = 0; k < 6; k++) {
3454                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3455
3456                 if (k < 4) {
3457                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3458                     val = val ^ pred;
3459                     *coded_val = val;
3460                 }
3461                 cbp |= val << (5 - k);
3462
3463                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
3464
3465                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3466                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3467                     for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3468                 }
3469             }
3470
3471             vc1_put_block(v, s->block);
3472             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
3473                 if(s->mb_x) {
3474                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3475                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3476                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3477                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3478                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3479                     }
3480                 }
3481                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3482                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3483                 if(!s->first_slice_line) {
3484                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3485                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3486                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3487                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3488                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3489                     }
3490                 }
3491                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3492                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3493             }
3494
3495             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3496                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3497                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3498                 return;
3499             }
3500         }
3501         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3502         s->first_slice_line = 0;
3503     }
3504     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3505 }
3506
3507 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
3508  */
3509 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
3510 {
3511     int k, j;
3512     MpegEncContext *s = &v->s;
3513     int cbp, val;
3514     uint8_t *coded_val;
3515     int mb_pos;
3516     int mquant = v->pq;
3517     int mqdiff;
3518     int overlap;
3519     GetBitContext *gb = &s->gb;
3520
3521     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3522     switch(v->y_ac_table_index){
3523     case 0:
3524         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3525         break;
3526     case 1:
3527         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3528         break;
3529     case 2:
3530         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3531         break;
3532     }
3533
3534     switch(v->c_ac_table_index){
3535     case 0:
3536         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3537         break;
3538     case 1:
3539         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3540         break;
3541     case 2:
3542         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3543         break;
3544     }
3545
3546     //do frame decode
3547     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3548     s->mb_intra = 1;
3549     s->first_slice_line = 1;
3550     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3551         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3552             ff_init_block_index(s);
3553             ff_update_block_index(s);
3554             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3555             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3556             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3557             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3558             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3559
3560             // do actual MB decoding and displaying
3561             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3562             if(v->acpred_is_raw)
3563                 v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3564             else
3565                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3566
3567             if(v->condover == CONDOVER_SELECT) {
3568                 if(v->overflg_is_raw)
3569                     overlap = get_bits1(&v->s.gb);
3570                 else
3571                     overlap = v->over_flags_plane[mb_pos];
3572             } else
3573                 overlap = (v->condover == CONDOVER_ALL);
3574
3575             GET_MQUANT();
3576
3577             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3578             /* Set DC scale - y and c use the same */
3579             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3580             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3581
3582             for(k = 0; k < 6; k++) {
3583                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3584
3585                 if (k < 4) {
3586                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3587                     val = val ^ pred;
3588                     *coded_val = val;
3589                 }
3590                 cbp |= val << (5 - k);
3591
3592                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3593                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3594
3595                 vc1_decode_i_block_adv(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3596
3597                 s->dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
3598                 for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] += 128;
3599             }
3600
3601             vc1_put_block(v, s->block);
3602             if(overlap) {
3603                 if(s->mb_x) {
3604                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3605                     s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3606                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3607                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3608                         s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3609                     }
3610                 }
3611                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3612                 s->dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3613                 if(!s->first_slice_line) {
3614                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
3615                     s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
3616                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
3617                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
3618                         s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
3619                     }
3620                 }
3621                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
3622                 s->dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
3623             }
3624
3625             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3626                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3627                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3628                 return;
3629             }
3630         }
3631         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3632         s->first_slice_line = 0;
3633     }
3634     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3635 }
3636
3637 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3638 {
3639     MpegEncContext *s = &v->s;
3640
3641     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3642     switch(v->c_ac_table_index){
3643     case 0:
3644         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3645         break;
3646     case 1:
3647         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3648         break;
3649     case 2:
3650         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3651         break;
3652     }
3653
3654     switch(v->c_ac_table_index){
3655     case 0:
3656         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3657         break;
3658     case 1:
3659         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3660         break;
3661     case 2:
3662         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3663         break;
3664     }
3665
3666     s->first_slice_line = 1;
3667     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3668         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3669             ff_init_block_index(s);
3670             ff_update_block_index(s);
3671             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3672
3673             vc1_decode_p_mb(v);
3674             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3675                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3676                 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);
3677                 return;
3678             }
3679         }
3680         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3681         s->first_slice_line = 0;
3682     }
3683     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3684 }
3685
3686 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3687 {
3688     MpegEncContext *s = &v->s;
3689
3690     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3691     switch(v->c_ac_table_index){
3692     case 0:
3693         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3694         break;
3695     case 1:
3696         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3697         break;
3698     case 2:
3699         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3700         break;
3701     }
3702
3703     switch(v->c_ac_table_index){
3704     case 0:
3705         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3706         break;
3707     case 1:
3708         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3709         break;
3710     case 2:
3711         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3712         break;
3713     }
3714
3715     s->first_slice_line = 1;
3716     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3717         for(s->mb_x = 0; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3718             ff_init_block_index(s);
3719             ff_update_block_index(s);
3720             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
3721
3722             vc1_decode_b_mb(v);
3723             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3724                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3725                 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);
3726                 return;
3727             }
3728         }
3729         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3730         s->first_slice_line = 0;
3731     }
3732     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3733 }
3734
3735 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3736 {
3737     MpegEncContext *s = &v->s;
3738
3739     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3740     s->first_slice_line = 1;
3741     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3742         s->mb_x = 0;
3743         ff_init_block_index(s);
3744         ff_update_block_index(s);
3745         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3746         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3747         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3748         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3749         s->first_slice_line = 0;
3750     }
3751     s->pict_type = P_TYPE;
3752 }
3753
3754 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3755 {
3756
3757     v->s.esc3_level_length = 0;
3758
3759     switch(v->s.pict_type) {
3760     case I_TYPE:
3761         if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3762             vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3763         else
3764             vc1_decode_i_blocks(v);
3765         break;
3766     case P_TYPE:
3767         if(v->p_frame_skipped)
3768             vc1_decode_skip_blocks(v);
3769         else
3770             vc1_decode_p_blocks(v);
3771         break;
3772     case B_TYPE:
3773         if(v->bi_type){
3774             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3775                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3776             else
3777                 vc1_decode_i_blocks(v);
3778         }else
3779             vc1_decode_b_blocks(v);
3780         break;
3781     }
3782 }
3783
3784 /** Find VC-1 marker in buffer
3785  * @return position where next marker starts or end of buffer if no marker found
3786  */
3787 static av_always_inline uint8_t* find_next_marker(uint8_t *src, uint8_t *end)
3788 {
3789     uint32_t mrk = 0xFFFFFFFF;
3790
3791     if(end-src < 4) return end;
3792     while(src < end){
3793         mrk = (mrk << 8) | *src++;
3794         if(IS_MARKER(mrk))
3795             return src-4;
3796     }
3797     return end;
3798 }
3799
3800 static av_always_inline int vc1_unescape_buffer(uint8_t *src, int size, uint8_t *dst)
3801 {
3802     int dsize = 0, i;
3803
3804     if(size < 4){
3805         for(dsize = 0; dsize < size; dsize++) *dst++ = *src++;
3806         return size;
3807     }
3808     for(i = 0; i < size; i++, src++) {
3809         if(src[0] == 3 && i >= 2 && !src[-1] && !src[-2] && i < size-1 && src[1] < 4) {
3810             dst[dsize++] = src[1];
3811             src++;
3812             i++;
3813         } else
3814             dst[dsize++] = *src;
3815     }
3816     return dsize;
3817 }
3818
3819 /** Initialize a VC1/WMV3 decoder
3820  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3821  * @todo TODO: Decypher remaining bits in extra_data
3822  */
3823 static int vc1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
3824 {
3825     VC1Context *v = avctx->priv_data;
3826     MpegEncContext *s = &v->s;
3827     GetBitContext gb;
3828
3829     if (!avctx->extradata_size || !avctx->extradata) return -1;
3830     if (!(avctx->flags & CODEC_FLAG_GRAY))
3831         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_YUV420P;
3832     else
3833         avctx->pix_fmt = PIX_FMT_GRAY8;
3834     v->s.avctx = avctx;
3835     avctx->flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3836     v->s.flags |= CODEC_FLAG_EMU_EDGE;
3837
3838     if(ff_h263_decode_init(avctx) < 0)
3839         return -1;
3840     if (vc1_init_common(v) < 0) return -1;
3841
3842     avctx->coded_width = avctx->width;
3843     avctx->coded_height = avctx->height;
3844     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_WMV3)
3845     {
3846         int count = 0;
3847
3848         // looks like WMV3 has a sequence header stored in the extradata
3849         // advanced sequence header may be before the first frame
3850         // the last byte of the extradata is a version number, 1 for the
3851         // samples we can decode
3852
3853         init_get_bits(&gb, avctx->extradata, avctx->extradata_size*8);
3854
3855         if (decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0)
3856           return -1;
3857
3858         count = avctx->extradata_size*8 - get_bits_count(&gb);
3859         if (count>0)
3860         {
3861             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Extra data: %i bits left, value: %X\n",
3862                    count, get_bits(&gb, count));
3863         }
3864         else if (count < 0)
3865         {
3866             av_log(avctx, AV_LOG_INFO, "Read %i bits in overflow\n", -count);
3867         }
3868     } else { // VC1/WVC1
3869         uint8_t *start = avctx->extradata, *end = avctx->extradata + avctx->extradata_size;
3870         uint8_t *next; int size, buf2_size;
3871         uint8_t *buf2 = NULL;
3872         int seq_inited = 0, ep_inited = 0;
3873
3874         if(avctx->extradata_size < 16) {
3875             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Extradata size too small: %i\n", avctx->extradata_size);
3876             return -1;
3877         }
3878
3879         buf2 = av_mallocz(avctx->extradata_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3880         if(start[0]) start++; // in WVC1 extradata first byte is its size
3881         next = start;
3882         for(; next < end; start = next){
3883             next = find_next_marker(start + 4, end);
3884             size = next - start - 4;
3885             if(size <= 0) continue;
3886             buf2_size = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
3887             init_get_bits(&gb, buf2, buf2_size * 8);
3888             switch(AV_RB32(start)){
3889             case VC1_CODE_SEQHDR:
3890                 if(decode_sequence_header(avctx, &gb) < 0){
3891                     av_free(buf2);
3892                     return -1;
3893                 }
3894                 seq_inited = 1;
3895                 break;
3896             case VC1_CODE_ENTRYPOINT:
3897                 if(decode_entry_point(avctx, &gb) < 0){
3898                     av_free(buf2);
3899                     return -1;
3900                 }
3901                 ep_inited = 1;
3902                 break;
3903             }
3904         }
3905         av_free(buf2);
3906         if(!seq_inited || !ep_inited){
3907             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Incomplete extradata\n");
3908             return -1;
3909         }
3910     }
3911     avctx->has_b_frames= !!(avctx->max_b_frames);
3912     s->low_delay = !avctx->has_b_frames;
3913
3914     s->mb_width = (avctx->coded_width+15)>>4;
3915     s->mb_height = (avctx->coded_height+15)>>4;
3916
3917     /* Allocate mb bitplanes */
3918     v->mv_type_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3919     v->direct_mb_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3920     v->acpred_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3921     v->over_flags_plane = av_malloc(s->mb_stride * s->mb_height);
3922
3923     /* allocate block type info in that way so it could be used with s->block_index[] */
3924     v->mb_type_base = av_malloc(s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride * (s->mb_height + 1) * 2);
3925     v->mb_type[0] = v->mb_type_base + s->b8_stride + 1;
3926     v->mb_type[1] = v->mb_type_base + s->b8_stride * (s->mb_height * 2 + 1) + s->mb_stride + 1;
3927     v->mb_type[2] = v->mb_type[1] + s->mb_stride * (s->mb_height + 1);
3928
3929     /* Init coded blocks info */
3930     if (v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3931     {
3932 //        if (alloc_bitplane(&v->over_flags_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
3933 //            return -1;
3934 //        if (alloc_bitplane(&v->ac_pred_plane, s->mb_width, s->mb_height) < 0)
3935 //            return -1;
3936     }
3937
3938     return 0;
3939 }
3940
3941
3942 /** Decode a VC1/WMV3 frame
3943  * @todo TODO: Handle VC-1 IDUs (Transport level?)
3944  */
3945 static int vc1_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
3946                             void *data, int *data_size,
3947                             uint8_t *buf, int buf_size)
3948 {
3949     VC1Context *v = avctx->priv_data;
3950     MpegEncContext *s = &v->s;
3951     AVFrame *pict = data;
3952     uint8_t *buf2 = NULL;
3953
3954     /* no supplementary picture */
3955     if (buf_size == 0) {
3956         /* special case for last picture */
3957         if (s->low_delay==0 && s->next_picture_ptr) {
3958             *pict= *(AVFrame*)s->next_picture_ptr;
3959             s->next_picture_ptr= NULL;
3960
3961             *data_size = sizeof(AVFrame);
3962         }
3963
3964         return 0;
3965     }
3966
3967     /* We need to set current_picture_ptr before reading the header,
3968      * otherwise we cannot store anything in there. */
3969     if(s->current_picture_ptr==NULL || s->current_picture_ptr->data[0]){
3970         int i= ff_find_unused_picture(s, 0);
3971         s->current_picture_ptr= &s->picture[i];
3972     }
3973
3974     //for advanced profile we may need to parse and unescape data
3975     if (avctx->codec_id == CODEC_ID_VC1) {
3976         int buf_size2 = 0;
3977         buf2 = av_mallocz(buf_size + FF_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
3978
3979         if(IS_MARKER(AV_RB32(buf))){ /* frame starts with marker and needs to be parsed */
3980             uint8_t *start, *end, *next;
3981             int size;
3982
3983             next = buf;
3984             for(start = buf, end = buf + buf_size; next < end; start = next){
3985                 next = find_next_marker(start + 4, end);
3986                 size = next - start - 4;
3987                 if(size <= 0) continue;
3988                 switch(AV_RB32(start)){
3989                 case VC1_CODE_FRAME:
3990                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
3991                     break;
3992                 case VC1_CODE_ENTRYPOINT: /* it should be before frame data */
3993                     buf_size2 = vc1_unescape_buffer(start + 4, size, buf2);
3994                     init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
3995                     decode_entry_point(avctx, &s->gb);
3996                     break;
3997                 case VC1_CODE_SLICE:
3998                     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sliced decoding is not implemented (yet)\n");
3999                     av_free(buf2);
4000                     return -1;
4001                 }
4002             }
4003         }else if(v->interlace && ((buf[0] & 0xC0) == 0xC0)){ /* WVC1 interlaced stores both fields divided by marker */
4004             uint8_t *divider;
4005
4006             divider = find_next_marker(buf, buf + buf_size);
4007             if((divider == (buf + buf_size)) || AV_RB32(divider) != VC1_CODE_FIELD){
4008                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error in WVC1 interlaced frame\n");
4009                 return -1;
4010             }
4011
4012             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, divider - buf, buf2);
4013             // TODO
4014             av_free(buf2);return -1;
4015         }else{
4016             buf_size2 = vc1_unescape_buffer(buf, buf_size, buf2);
4017         }
4018         init_get_bits(&s->gb, buf2, buf_size2*8);
4019     } else
4020         init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size*8);
4021     // do parse frame header
4022     if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
4023         if(vc1_parse_frame_header(v, &s->gb) == -1) {
4024             av_free(buf2);
4025             return -1;
4026         }
4027     } else {
4028         if(vc1_parse_frame_header_adv(v, &s->gb) == -1) {
4029             av_free(buf2);
4030             return -1;
4031         }
4032     }
4033
4034     if(s->pict_type != I_TYPE && !v->res_rtm_flag){
4035         av_free(buf2);
4036         return -1;
4037     }
4038
4039     // for hurry_up==5
4040     s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
4041     s->current_picture.key_frame= s->pict_type == I_TYPE;
4042
4043     /* skip B-frames if we don't have reference frames */
4044     if(s->last_picture_ptr==NULL && (s->pict_type==B_TYPE || s->dropable)){
4045         av_free(buf2);
4046         return -1;//buf_size;
4047     }
4048     /* skip b frames if we are in a hurry */
4049     if(avctx->hurry_up && s->pict_type==B_TYPE) return -1;//buf_size;
4050     if(   (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONREF && s->pict_type==B_TYPE)
4051        || (avctx->skip_frame >= AVDISCARD_NONKEY && s->pict_type!=I_TYPE)
4052        ||  avctx->skip_frame >= AVDISCARD_ALL) {
4053         av_free(buf2);
4054         return buf_size;
4055     }
4056     /* skip everything if we are in a hurry>=5 */
4057     if(avctx->hurry_up>=5) {
4058         av_free(buf2);
4059         return -1;//buf_size;
4060     }
4061
4062     if(s->next_p_frame_damaged){
4063         if(s->pict_type==B_TYPE)
4064             return buf_size;
4065         else
4066             s->next_p_frame_damaged=0;
4067     }
4068
4069     if(MPV_frame_start(s, avctx) < 0) {
4070         av_free(buf2);
4071         return -1;
4072     }
4073
4074     s->me.qpel_put= s->dsp.put_qpel_pixels_tab;
4075     s->me.qpel_avg= s->dsp.avg_qpel_pixels_tab;
4076
4077     ff_er_frame_start(s);
4078
4079     v->bits = buf_size * 8;
4080     vc1_decode_blocks(v);
4081 //av_log(s->avctx, AV_LOG_INFO, "Consumed %i/%i bits\n", get_bits_count(&s->gb), buf_size*8);
4082 //  if(get_bits_count(&s->gb) > buf_size * 8)
4083 //      return -1;
4084     ff_er_frame_end(s);
4085
4086     MPV_frame_end(s);
4087
4088 assert(s->current_picture.pict_type == s->current_picture_ptr->pict_type);
4089 assert(s->current_picture.pict_type == s->pict_type);