indeo: clear allocated band buffers
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "vc1.h"
35 #include "vc1data.h"
36 #include "vc1acdata.h"
37 #include "msmpeg4data.h"
38 #include "unary.h"
39 #include "simple_idct.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48
49
50 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
51 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
52 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
53
54 /***********************************************************************/
55 /**
56  * @name VC-1 Bitplane decoding
57  * @see 8.7, p56
58  * @{
59  */
60
61 /**
62  * Imode types
63  * @{
64  */
65 enum Imode {
66     IMODE_RAW,
67     IMODE_NORM2,
68     IMODE_DIFF2,
69     IMODE_NORM6,
70     IMODE_DIFF6,
71     IMODE_ROWSKIP,
72     IMODE_COLSKIP
73 };
74 /** @} */ //imode defines
75
76
77 /** @} */ //Bitplane group
78
79 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
80 {
81     MpegEncContext *s = &v->s;
82     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
83     int stride_y, fieldtx;
84     int v_dist;
85
86     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
87      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
88      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
89      * present as well.
90      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
91      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
92      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
93     if (!s->first_slice_line) {
94         if (s->mb_x) {
95             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
96             fieldtx        = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
97             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
98             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
99             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
100                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
101                                              stride_y);
102             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
103                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
104                                              stride_y);
105             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
106                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
107                                              stride_y);
108             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
109                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
110                                              stride_y);
111             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
112                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
113                                              s->uvlinesize);
114             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
115                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
116                                              s->uvlinesize);
117         }
118         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
119             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
120             fieldtx    = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
121             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
122             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
123             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
124                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
125                                              stride_y);
126             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
127                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
128                                              stride_y);
129             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
130                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
131                                              stride_y);
132             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
133                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
134                                              stride_y);
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
136                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
137                                              s->uvlinesize);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
139                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
140                                              s->uvlinesize);
141         }
142     }
143
144 #define inc_blk_idx(idx) do { \
145         idx++; \
146         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
147             idx = 0; \
148     } while (0)
149
150     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
151     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
152     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
154 }
155
156 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
157 {
158     MpegEncContext *s = &v->s;
159     int j;
160     if (!s->first_slice_line) {
161         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
162         if (s->mb_x)
163             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
164         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
165         for (j = 0; j < 2; j++) {
166             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
167             if (s->mb_x)
168                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
169         }
170     }
171     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
172
173     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
174         if (s->mb_x) {
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
178         }
179         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
180     }
181 }
182
183 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
184 {
185     MpegEncContext *s = &v->s;
186     int j;
187
188     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
189      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
190     if (!s->first_slice_line) {
191         if (s->mb_x) {
192             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
193                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
194
195                 if (s->mb_x >= 2)
196                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
197                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
198                 for (j = 0; j < 2; j++) {
199                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
200                     if (s->mb_x >= 2) {
201                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
202                     }
203                 }
204             }
205             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206         }
207
208         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
209             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
210                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
211
212                 if (s->mb_x)
213                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
214                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
215                 for (j = 0; j < 2; j++) {
216                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
217                     if (s->mb_x >= 2) {
218                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
219                     }
220                 }
221             }
222             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
223         }
224
225         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
226             if (s->mb_x) {
227                 if (s->mb_x >= 2)
228                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
229                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
230                 if (s->mb_x >= 2) {
231                     for (j = 0; j < 2; j++) {
232                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
233                     }
234                 }
235             }
236
237             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
238                 if (s->mb_x)
239                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
240                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
241                 if (s->mb_x) {
242                     for (j = 0; j < 2; j++) {
243                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
244                     }
245                 }
246             }
247         }
248     }
249 }
250
251 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
252 {
253     MpegEncContext *s = &v->s;
254     int mb_pos;
255
256     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
257         return;
258
259     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
260
261     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
262      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
263      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
264      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
265      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
266      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
267      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
268     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
269         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
270                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
271             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
272                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
273             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
274                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
275             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
276                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
277                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
278                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
279                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
280             }
281         }
282         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
283                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
284         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
285                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
286
287         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
288             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
289                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
290                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
292                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
293                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
294                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
295                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
296                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
297                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
298                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
299                 }
300             }
301             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
302                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
303             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
304                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
305         }
306     }
307     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
308         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
309                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
310             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
311                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
312             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
313                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
314             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
315                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
316                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
317                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
318                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
319             }
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
322                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
323         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
324                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
325     }
326 }
327
328 /** Do motion compensation over 1 macroblock
329  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
330  */
331 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
332 {
333     MpegEncContext *s = &v->s;
334     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
335     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
336     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
337     int off, off_uv;
338     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
339
340     if ((!v->field_mode ||
341          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
342         !v->s.last_picture.f.data[0])
343         return;
344
345     mx = s->mv[dir][0][0];
346     my = s->mv[dir][0][1];
347
348     // store motion vectors for further use in B frames
349     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
350         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
351         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
352     }
353
354     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
355     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
356     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
357     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
358
359     if (v->field_mode &&
360         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
361         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
362         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
363     }
364
365     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
366     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
367         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
368         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
369     }
370     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
371         if (!dir) {
372             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
373                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
374                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
375                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
376             } else {
377                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
378                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
379                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
380             }
381         } else {
382             srcY = s->next_picture.f.data[0];
383             srcU = s->next_picture.f.data[1];
384             srcV = s->next_picture.f.data[2];
385         }
386     } else {
387         if (!dir) {
388             srcY = s->last_picture.f.data[0];
389             srcU = s->last_picture.f.data[1];
390             srcV = s->last_picture.f.data[2];
391         } else {
392             srcY = s->next_picture.f.data[0];
393             srcU = s->next_picture.f.data[1];
394             srcV = s->next_picture.f.data[2];
395         }
396     }
397
398     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
399     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
400     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
401     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
402
403     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
404         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
405         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
406         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
407         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
408     } else {
409         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
410         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
411         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
412         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
413     }
414
415     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
416     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
417     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
418
419     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
420         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
421         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
422         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
423     }
424
425     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
426     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
427         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
428         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
429     }
430
431     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
432         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
433         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
434         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - s->mspel * 3) {
435         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
436
437         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
438         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
439                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
440                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
441                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
442         srcY = s->edge_emu_buffer;
443         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
444                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
445         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
446                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
447         srcU = uvbuf;
448         srcV = uvbuf + 16;
449         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
450         if (v->rangeredfrm) {
451             int i, j;
452             uint8_t *src, *src2;
453
454             src = srcY;
455             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
456                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
457                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
458                 src += s->linesize;
459             }
460             src  = srcU;
461             src2 = srcV;
462             for (j = 0; j < 9; j++) {
463                 for (i = 0; i < 9; i++) {
464                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
465                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
466                 }
467                 src  += s->uvlinesize;
468                 src2 += s->uvlinesize;
469             }
470         }
471         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
472         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
473             int i, j;
474             uint8_t *src, *src2;
475
476             src = srcY;
477             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
478                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
479                     src[i] = v->luty[src[i]];
480                 src += s->linesize;
481             }
482             src  = srcU;
483             src2 = srcV;
484             for (j = 0; j < 9; j++) {
485                 for (i = 0; i < 9; i++) {
486                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
487                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
488                 }
489                 src  += s->uvlinesize;
490                 src2 += s->uvlinesize;
491             }
492         }
493         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
494     }
495
496     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
497         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
498         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
499     } else {
500         off    = 0;
501         off_uv = 0;
502     }
503     if (s->mspel) {
504         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
505         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
506         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
507         srcY += s->linesize * 8;
508         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
509         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
510     } else { // hpel mc - always used for luma
511         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
512         if (!v->rnd)
513             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
514         else
515             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
516     }
517
518     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
519     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
520     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
521     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
522     if (!v->rnd) {
523         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
524         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
525     } else {
526         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
527         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
528     }
529 }
530
531 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
532 {
533     if (a < b) {
534         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
535         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
536     } else {
537         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
538         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
539     }
540 }
541
542 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
543  */
544 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
545 {
546     MpegEncContext *s = &v->s;
547     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
548     uint8_t *srcY;
549     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
550     int off;
551     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
552     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
553
554     if ((!v->field_mode ||
555          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
556         !v->s.last_picture.f.data[0])
557         return;
558
559     mx = s->mv[dir][n][0];
560     my = s->mv[dir][n][1];
561
562     if (!dir) {
563         if (v->field_mode) {
564             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type)
565                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
566             else
567                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
568         } else
569             srcY = s->last_picture.f.data[0];
570     } else
571         srcY = s->next_picture.f.data[0];
572
573     if (v->field_mode) {
574         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
575             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
576     }
577
578     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
579         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
580         int chosen_mv[2][4][2], f;
581         int tx, ty;
582         for (k = 0; k < 4; k++) {
583             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
584             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
585             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
586             opp_count  += f;
587             same_count += 1 - f;
588         }
589         f = opp_count > same_count;
590         switch (f ? opp_count : same_count) {
591         case 4:
592             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
593                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
594             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
595                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
596             break;
597         case 3:
598             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
599             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
600             break;
601         case 2:
602             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
603             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
604             break;
605         }
606         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
607         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
608         for (k = 0; k < 4; k++)
609             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
610     }
611
612     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
613         int qx, qy;
614         int width  = s->avctx->coded_width;
615         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
616         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
617         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
618
619         if (qx < -17)
620             mx -= 4 * (qx + 17);
621         else if (qx > width)
622             mx -= 4 * (qx - width);
623         if (qy < -18)
624             my -= 8 * (qy + 18);
625         else if (qy > height + 1)
626             my -= 8 * (qy - height - 1);
627     }
628
629     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
630         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
631     else
632         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
633     if (v->field_mode && v->cur_field_type)
634         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
635
636     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
637     if (!fieldmv)
638         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
639     else
640         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
641
642     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
643         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
644         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
645     } else {
646         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
647         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
648             if (src_y & 1)
649                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
650             else
651                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
652         } else {
653             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
654         }
655     }
656
657     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
658     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
659         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
660
661     if (fieldmv && !(src_y & 1))
662         v_edge_pos--;
663     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
664         src_y--;
665     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
666         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
667         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
668         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
669         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
670         /* check emulate edge stride and offset */
671         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
672                                 9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
673                                 src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
674                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
675         srcY = s->edge_emu_buffer;
676         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
677         if (v->rangeredfrm) {
678             int i, j;
679             uint8_t *src;
680
681             src = srcY;
682             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
683                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
684                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
685                 src += s->linesize << fieldmv;
686             }
687         }
688         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
689         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
690             int i, j;
691             uint8_t *src;
692
693             src = srcY;
694             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
695                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
696                     src[i] = v->luty[src[i]];
697                 src += s->linesize << fieldmv;
698             }
699         }
700         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
701     }
702
703     if (s->mspel) {
704         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
705         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
706     } else { // hpel mc - always used for luma
707         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
708         if (!v->rnd)
709             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
710         else
711             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
712     }
713 }
714
715 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
716 {
717     int idx, i;
718     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
719
720     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
721          | ((a[2] != flag) << 2)
722          | ((a[1] != flag) << 1)
723          |  (a[0] != flag);
724     if (!idx) {
725         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
726         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
727         return 4;
728     } else if (count[idx] == 1) {
729         switch (idx) {
730         case 0x1:
731             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
732             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
733             return 3;
734         case 0x2:
735             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
736             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
737             return 3;
738         case 0x4:
739             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
740             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
741             return 3;
742         case 0x8:
743             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
744             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
745             return 3;
746         }
747     } else if (count[idx] == 2) {
748         int t1 = 0, t2 = 0;
749         for (i = 0; i < 3; i++)
750             if (!a[i]) {
751                 t1 = i;
752                 break;
753             }
754         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
755             if (!a[i]) {
756                 t2 = i;
757                 break;
758             }
759         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
760         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
761         return 2;
762     } else {
763         return 0;
764     }
765     return -1;
766 }
767
768 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
769  */
770 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
771 {
772     MpegEncContext *s = &v->s;
773     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
774     uint8_t *srcU, *srcV;
775     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
776     int k, tx = 0, ty = 0;
777     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
778     int valid_count;
779     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
780     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
781
782     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
783         return;
784     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
785         return;
786
787     for (k = 0; k < 4; k++) {
788         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
789         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
790         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
791         if (v->field_mode)
792             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
793     }
794
795     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
796     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
797         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
798         if (!valid_count) {
799             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
800             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
801             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
802             return; //no need to do MC for intra blocks
803         }
804     } else {
805         int dominant = 0;
806         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
807             dominant = 1;
808         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
809         if (dominant)
810             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
811     }
812     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
813         return;
814     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
815     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
816     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
817     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
818
819     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
820     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
821
822     if (v->fastuvmc) {
823         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
824         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
825     }
826     // Field conversion bias
827     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
828         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
829
830     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
831     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
832
833     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
834         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
835         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
836     } else {
837         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
838         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
839     }
840
841     if (!dir) {
842         if (v->field_mode) {
843             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
844                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
845                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
846             } else {
847                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
848                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
849             }
850         } else {
851             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
852             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
853         }
854     } else {
855         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
856         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
857     }
858
859     if (v->field_mode) {
860         if (chroma_ref_type) {
861             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
862             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
863         }
864         off = v->cur_field_type ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
865     }
866
867     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
868         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
869         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
870         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
871         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
872                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
873                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
874         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
875                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
876                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
877         srcU = s->edge_emu_buffer;
878         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
879
880         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
881         if (v->rangeredfrm) {
882             int i, j;
883             uint8_t *src, *src2;
884
885             src  = srcU;
886             src2 = srcV;
887             for (j = 0; j < 9; j++) {
888                 for (i = 0; i < 9; i++) {
889                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
890                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
891                 }
892                 src  += s->uvlinesize;
893                 src2 += s->uvlinesize;
894             }
895         }
896         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
897         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
898             int i, j;
899             uint8_t *src, *src2;
900
901             src  = srcU;
902             src2 = srcV;
903             for (j = 0; j < 9; j++) {
904                 for (i = 0; i < 9; i++) {
905                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
906                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
907                 }
908                 src  += s->uvlinesize;
909                 src2 += s->uvlinesize;
910             }
911         }
912     }
913
914     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
915     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
916     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
917     if (!v->rnd) {
918         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
919         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
920     } else {
921         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
922         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
923     }
924 }
925
926 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
927  */
928 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
929 {
930     MpegEncContext *s = &v->s;
931     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
932     uint8_t *srcU, *srcV;
933     int uvsrc_x, uvsrc_y;
934     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
935     int i, off, tx, ty;
936     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
937     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
938     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
939     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
940
941     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
942         return;
943     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
944         return;
945
946     for (i = 0; i < 4; i++) {
947         tx = s->mv[0][i][0];
948         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
949         ty = s->mv[0][i][1];
950         if (fieldmv)
951             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
952         else
953             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
954     }
955
956     for (i = 0; i < 4; i++) {
957         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
958         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
959         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
960         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
961         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
962         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
963         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
964         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
965         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
966         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
967
968         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
969             v_edge_pos--;
970         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
971             uvsrc_y--;
972         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
973             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
974             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
975             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
976             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
977                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
978                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
979             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
980                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
981                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
982             srcU = s->edge_emu_buffer;
983             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
984
985             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
986             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
987                 int i, j;
988                 uint8_t *src, *src2;
989
990                 src  = srcU;
991                 src2 = srcV;
992                 for (j = 0; j < 5; j++) {
993                     for (i = 0; i < 5; i++) {
994                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
995                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
996                     }
997                     src  += s->uvlinesize << 1;
998                     src2 += s->uvlinesize << 1;
999                 }
1000             }
1001         }
1002         if (!v->rnd) {
1003             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1004             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1005         } else {
1006             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1007             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1008         }
1009     }
1010 }
1011
1012 /***********************************************************************/
1013 /**
1014  * @name VC-1 Block-level functions
1015  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1016  * @{
1017  */
1018
1019 /**
1020  * @def GET_MQUANT
1021  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1022  */
1023 #define GET_MQUANT()                                           \
1024     if (v->dquantfrm) {                                        \
1025         int edges = 0;                                         \
1026         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1027             if (v->dqbilevel) {                                \
1028                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1029             } else {                                           \
1030                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1031                 if (mqdiff != 7)                               \
1032                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1033                 else                                           \
1034                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1035             }                                                  \
1036         }                                                      \
1037         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1038             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1039         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1040             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1041         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1042             edges = 15;                                        \
1043         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1044             mquant = v->altpq;                                 \
1045         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1046             mquant = v->altpq;                                 \
1047         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1048             mquant = v->altpq;                                 \
1049         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1050             mquant = v->altpq;                                 \
1051     }
1052
1053 /**
1054  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1055  * @brief Get MV differentials
1056  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1057  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1058  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1059  */
1060 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1061     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1062                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1063     if (index > 36) {                                                   \
1064         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1065         index -= 37;                                                    \
1066     } else                                                              \
1067         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1068     s->mb_intra = 0;                                                    \
1069     if (!index) {                                                       \
1070         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1071     } else if (index == 35) {                                           \
1072         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1073         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1074     } else if (index == 36) {                                           \
1075         _dmv_x = 0;                                                     \
1076         _dmv_y = 0;                                                     \
1077         s->mb_intra = 1;                                                \
1078     } else {                                                            \
1079         index1 = index % 6;                                             \
1080         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1081         else                                   val = 0;                 \
1082         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1083             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1084         else                                   val = 0;                 \
1085         sign = 0 - (val&1);                                             \
1086         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1087                                                                         \
1088         index1 = index / 6;                                             \
1089         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1090         else                                   val = 0;                 \
1091         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1092             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1093         else                                   val = 0;                 \
1094         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1095         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1096     }
1097
1098 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1099                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1100 {
1101     int index, index1;
1102     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1103     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1104     int bits, esc;
1105     int val, sign;
1106     const int* offs_tab;
1107
1108     if (v->numref) {
1109         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1110         esc  = 125;
1111     } else {
1112         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1113         esc  = 71;
1114     }
1115     switch (v->dmvrange) {
1116     case 1:
1117         extend_x = 1;
1118         break;
1119     case 2:
1120         extend_y = 1;
1121         break;
1122     case 3:
1123         extend_x = extend_y = 1;
1124         break;
1125     }
1126     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1127     if (index == esc) {
1128         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1129         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1130         if (v->numref) {
1131             *pred_flag = *dmv_y & 1;
1132             *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1133         }
1134     }
1135     else {
1136         if (extend_x)
1137             offs_tab = offset_table2;
1138         else
1139             offs_tab = offset_table1;
1140         index1 = (index + 1) % 9;
1141         if (index1 != 0) {
1142             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1143             sign   = 0 -(val & 1);
1144             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1145         } else
1146             *dmv_x = 0;
1147         if (extend_y)
1148             offs_tab = offset_table2;
1149         else
1150             offs_tab = offset_table1;
1151         index1 = (index + 1) / 9;
1152         if (index1 > v->numref) {
1153             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1154             sign   = 0 - (val & 1);
1155             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1156         } else
1157             *dmv_y = 0;
1158         if (v->numref)
1159             *pred_flag = index1 & 1;
1160     }
1161 }
1162
1163 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1164 {
1165     int scaledvalue, refdist;
1166     int scalesame1, scalesame2;
1167     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1168     int table_index = dir ^ v->second_field;
1169
1170     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1171         refdist = v->refdist;
1172     else
1173         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1174     if (refdist > 3)
1175         refdist = 3;
1176     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1177     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1178     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1179     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1180
1181     if (FFABS(n) > 255)
1182         scaledvalue = n;
1183     else {
1184         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1185             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1186         else {
1187             if (n < 0)
1188                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1189             else
1190                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1191         }
1192     }
1193     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1194 }
1195
1196 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1197 {
1198     int scaledvalue, refdist;
1199     int scalesame1, scalesame2;
1200     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1201     int table_index = dir ^ v->second_field;
1202
1203     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1204         refdist = v->refdist;
1205     else
1206         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1207     if (refdist > 3)
1208         refdist = 3;
1209     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1210     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1211     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1212     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1213
1214     if (FFABS(n) > 63)
1215         scaledvalue = n;
1216     else {
1217         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1218             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1219         else {
1220             if (n < 0)
1221                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1222             else
1223                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1224         }
1225     }
1226
1227     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1228         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1229     else
1230         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1231 }
1232
1233 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1234 {
1235     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1236     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1237     int scaledvalue;
1238
1239     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1240     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1241     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1242     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1243     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1244
1245     if (FFABS(n) > 255)
1246         scaledvalue = n;
1247     else {
1248         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1249             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1250         else {
1251             if (n < 0)
1252                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1253             else
1254                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1255         }
1256     }
1257     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1258 }
1259
1260 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1261 {
1262     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1263     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1264     int scaledvalue;
1265
1266     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1267     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1268     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1269     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1270     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1271
1272     if (FFABS(n) > 63)
1273         scaledvalue = n;
1274     else {
1275         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1276             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1277         else {
1278             if (n < 0)
1279                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1280             else
1281                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1282         }
1283     }
1284     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1285         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1286     } else {
1287         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1288     }
1289 }
1290
1291 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1292                                          int dim, int dir)
1293 {
1294     int brfd, scalesame;
1295     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1296
1297     n >>= hpel;
1298     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1299         if (dim)
1300             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1301         else
1302             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1303         return n;
1304     }
1305     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1306     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1307
1308     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1309     return n;
1310 }
1311
1312 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1313                                         int dim, int dir)
1314 {
1315     int refdist, scaleopp;
1316     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1317
1318     n >>= hpel;
1319     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1320         if (dim)
1321             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1322         else
1323             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1324         return n;
1325     }
1326     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1327         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1328     else
1329         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1330     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1331
1332     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1333     return n;
1334 }
1335
1336 /** Predict and set motion vector
1337  */
1338 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1339                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1340                                int pred_flag, int dir)
1341 {
1342     MpegEncContext *s = &v->s;
1343     int xy, wrap, off = 0;
1344     int16_t *A, *B, *C;
1345     int px, py;
1346     int sum;
1347     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1348     int opposit, a_f, b_f, c_f;
1349     int16_t field_predA[2];
1350     int16_t field_predB[2];
1351     int16_t field_predC[2];
1352     int a_valid, b_valid, c_valid;
1353     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1354
1355     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1356         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1357         mixedmv_pic = 1;
1358     else
1359         mixedmv_pic = 0;
1360     /* scale MV difference to be quad-pel */
1361     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1362     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1363
1364     wrap = s->b8_stride;
1365     xy   = s->block_index[n];
1366
1367     if (s->mb_intra) {
1368         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1369         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1370         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1371         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1372         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1373             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1374             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1375             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1376             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1377             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1378             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1379             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1380             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1381             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1382             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1383             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1384             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1385             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1386         }
1387         return;
1388     }
1389
1390     C = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1391     A = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1392     if (mv1) {
1393         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1394             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1395         else
1396             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1397     } else {
1398         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1399         switch (n) {
1400         case 0:
1401             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1402             break;
1403         case 1:
1404             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1405             break;
1406         case 2:
1407             off = 1;
1408             break;
1409         case 3:
1410             off = -1;
1411         }
1412     }
1413     B = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1414
1415     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1416     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1417     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1418     if (v->field_mode) {
1419         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1420         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1421         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1422     }
1423
1424     if (a_valid) {
1425         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1426         num_oppfield  += a_f;
1427         num_samefield += 1 - a_f;
1428         field_predA[0] = A[0];
1429         field_predA[1] = A[1];
1430     } else {
1431         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1432         a_f = 0;
1433     }
1434     if (b_valid) {
1435         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1436         num_oppfield  += b_f;
1437         num_samefield += 1 - b_f;
1438         field_predB[0] = B[0];
1439         field_predB[1] = B[1];
1440     } else {
1441         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1442         b_f = 0;
1443     }
1444     if (c_valid) {
1445         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1446         num_oppfield  += c_f;
1447         num_samefield += 1 - c_f;
1448         field_predC[0] = C[0];
1449         field_predC[1] = C[1];
1450     } else {
1451         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1452         c_f = 0;
1453     }
1454
1455     if (v->field_mode) {
1456         if (num_samefield <= num_oppfield)
1457             opposit = 1 - pred_flag;
1458         else
1459             opposit = pred_flag;
1460     } else
1461         opposit = 0;
1462     if (opposit) {
1463         if (a_valid && !a_f) {
1464             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1465             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1466         }
1467         if (b_valid && !b_f) {
1468             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1469             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1470         }
1471         if (c_valid && !c_f) {
1472             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1473             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1474         }
1475         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1476         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1477     } else {
1478         if (a_valid && a_f) {
1479             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1480             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1481         }
1482         if (b_valid && b_f) {
1483             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1484             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1485         }
1486         if (c_valid && c_f) {
1487             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1488             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1489         }
1490         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1491         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1492     }
1493
1494     if (a_valid) {
1495         px = field_predA[0];
1496         py = field_predA[1];
1497     } else if (c_valid) {
1498         px = field_predC[0];
1499         py = field_predC[1];
1500     } else if (b_valid) {
1501         px = field_predB[0];
1502         py = field_predB[1];
1503     } else {
1504         px = 0;
1505         py = 0;
1506     }
1507
1508     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1509         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1510         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1511     }
1512
1513     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1514     if (!v->field_mode) {
1515         int qx, qy, X, Y;
1516         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1517         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1518         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1519         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1520         if (mv1) {
1521             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1522             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1523         } else {
1524             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1525             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1526         }
1527         if (qx + px > X) px = X - qx;
1528         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1529     }
1530
1531     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1532         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1533         hybridmv_thresh = 32;
1534         if (a_valid && c_valid) {
1535             if (is_intra[xy - wrap])
1536                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1537             else
1538                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1539             if (sum > hybridmv_thresh) {
1540                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1541                     px = field_predA[0];
1542                     py = field_predA[1];
1543                 } else {
1544                     px = field_predC[0];
1545                     py = field_predC[1];
1546                 }
1547             } else {
1548                 if (is_intra[xy - 1])
1549                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1550                 else
1551                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1552                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1553                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1554                         px = field_predA[0];
1555                         py = field_predA[1];
1556                     } else {
1557                         px = field_predC[0];
1558                         py = field_predC[1];
1559                     }
1560                 }
1561             }
1562         }
1563     }
1564
1565     if (v->field_mode && !s->quarter_sample) {
1566         r_x <<= 1;
1567         r_y <<= 1;
1568     }
1569     if (v->field_mode && v->numref)
1570         r_y >>= 1;
1571     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1572         y_bias = 1;
1573     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1574     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1575     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1576     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1577         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1578         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1579         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1580         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1581         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1582         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1583         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1584         v->mv_f[dir][xy + wrap + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off];
1585     }
1586 }
1587
1588 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1589  */
1590 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1591                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1592 {
1593     MpegEncContext *s = &v->s;
1594     int xy, wrap, off = 0;
1595     int A[2], B[2], C[2];
1596     int px, py;
1597     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1598     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1599     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1600     int pos_c, pos_b, n_adj;
1601
1602     wrap = s->b8_stride;
1603     xy = s->block_index[n];
1604
1605     if (s->mb_intra) {
1606         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = 0;
1607         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = 0;
1608         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = 0;
1609         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = 0;
1610         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1611             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1612             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1613             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1614             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1615             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1616             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1617             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1618             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1619             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1620             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1621             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1622             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1623             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1624         }
1625         return;
1626     }
1627
1628     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1629     /* predict A */
1630     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1631         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1632             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1633             A[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0];
1634             A[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1];
1635             a_valid = 1;
1636         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1637             A[0] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0]
1638                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1639             A[1] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1]
1640                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1641             a_valid = 1;
1642         }
1643         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1644             a_valid = 0;
1645             A[0] = A[1] = 0;
1646         }
1647     } else
1648         A[0] = A[1] = 0;
1649     /* Predict B and C */
1650     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1651     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1652         if (!s->first_slice_line) {
1653             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1654                 b_valid = 1;
1655                 n_adj   = n | 2;
1656                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1657                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1658                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1659                 }
1660                 B[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1661                 B[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1662                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1663                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1664                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1665                 }
1666             }
1667             if (s->mb_width > 1) {
1668                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1669                     c_valid = 1;
1670                     n_adj   = 2;
1671                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1672                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1673                         n_adj = n & 2;
1674                     }
1675                     C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1676                     C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1677                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1678                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1679                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1680                     }
1681                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1682                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1683                             c_valid = 1;
1684                             n_adj   = 3;
1685                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1686                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1687                                 n_adj = n | 1;
1688                             }
1689                             C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1690                             C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1691                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1692                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1693                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1694                             }
1695                         } else
1696                             c_valid = 0;
1697                     }
1698                 }
1699             }
1700         }
1701     } else {
1702         pos_b   = s->block_index[1];
1703         b_valid = 1;
1704         B[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][0];
1705         B[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][1];
1706         pos_c   = s->block_index[0];
1707         c_valid = 1;
1708         C[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][0];
1709         C[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][1];
1710     }
1711
1712     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1713     // check if predictor A is out of bounds
1714     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1715         A[0] = A[1] = 0;
1716     }
1717     // check if predictor B is out of bounds
1718     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1719         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1720     }
1721     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1722         if (s->mb_width == 1) {
1723             px = B[0];
1724             py = B[1];
1725         } else {
1726             if (total_valid >= 2) {
1727                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1728                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1729             } else if (total_valid) {
1730                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1731                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1732                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1733             } else
1734                 px = py = 0;
1735         }
1736     } else {
1737         if (a_valid)
1738             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1739         else
1740             field_a = 0;
1741         if (b_valid)
1742             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1743         else
1744             field_b = 0;
1745         if (c_valid)
1746             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1747         else
1748             field_c = 0;
1749
1750         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1751         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1752         if (total_valid == 3) {
1753             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1754                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1755                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1756             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1757                 /* take one MV from same field set depending on priority
1758                 the check for B may not be necessary */
1759                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1760                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1761             } else {
1762                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1763                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1764             }
1765         } else if (total_valid == 2) {
1766             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1767                 if (!field_a && a_valid) {
1768                     px = A[0];
1769                     py = A[1];
1770                 } else if (!field_b && b_valid) {
1771                     px = B[0];
1772                     py = B[1];
1773                 } else if (c_valid) {
1774                     px = C[0];
1775                     py = C[1];
1776                 } else px = py = 0;
1777             } else {
1778                 if (field_a && a_valid) {
1779                     px = A[0];
1780                     py = A[1];
1781                 } else if (field_b && b_valid) {
1782                     px = B[0];
1783                     py = B[1];
1784                 } else if (c_valid) {
1785                     px = C[0];
1786                     py = C[1];
1787                 }
1788             }
1789         } else if (total_valid == 1) {
1790             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1791             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1792         } else
1793             px = py = 0;
1794     }
1795
1796     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1797     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1798     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1799     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1800         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1801         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1802         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1803         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1804         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1805         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1806     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1807         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1808         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1809         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1810         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1811     }
1812 }
1813
1814 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1815  */
1816 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1817 {
1818     MpegEncContext *s = &v->s;
1819     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1820     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1821     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1822     int off, off_uv;
1823     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1824
1825     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1826         return;
1827
1828     mx   = s->mv[1][0][0];
1829     my   = s->mv[1][0][1];
1830     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1831     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1832     if (v->field_mode) {
1833         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1834             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1835             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1836     }
1837     if (v->fastuvmc) {
1838         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1839         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1840     }
1841     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1842     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1843     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1844
1845     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1846     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1847     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1848     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1849
1850     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1851         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1852         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1853         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1854         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1855     } else {
1856         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1857         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1858         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1859         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1860     }
1861
1862     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1863     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1864     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1865
1866     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1867         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1868         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1869         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1870     }
1871
1872     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1873     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1874         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1875         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1876     }
1877
1878     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
1879         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - s->mspel * 3
1880         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - s->mspel * 3) {
1881         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1882
1883         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1884         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
1885                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1886                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1887                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1888         srcY = s->edge_emu_buffer;
1889         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1890                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1891         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1892                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1893         srcU = uvbuf;
1894         srcV = uvbuf + 16;
1895         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1896         if (v->rangeredfrm) {
1897             int i, j;
1898             uint8_t *src, *src2;
1899
1900             src = srcY;
1901             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1902                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1903                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1904                 src += s->linesize;
1905             }
1906             src = srcU;
1907             src2 = srcV;
1908             for (j = 0; j < 9; j++) {
1909                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1910                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1911                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1912                 }
1913                 src  += s->uvlinesize;
1914                 src2 += s->uvlinesize;
1915             }
1916         }
1917         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1918     }
1919
1920     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
1921         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1922         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1923     } else {
1924         off    = 0;
1925         off_uv = 0;
1926     }
1927
1928     if (s->mspel) {
1929         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1930         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1931         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1932         srcY += s->linesize * 8;
1933         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1934         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1935     } else { // hpel mc
1936         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1937
1938         if (!v->rnd)
1939             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1940         else
1941             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1942     }
1943
1944     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1945     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1946     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1947     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1948     if (!v->rnd) {
1949         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1950         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1951     } else {
1952         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1953         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1954     }
1955 }
1956
1957 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1958 {
1959     int n = bfrac;
1960
1961 #if B_FRACTION_DEN==256
1962     if (inv)
1963         n -= 256;
1964     if (!qs)
1965         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1966     return (value * n + 128) >> 8;
1967 #else
1968     if (inv)
1969         n -= B_FRACTION_DEN;
1970     if (!qs)
1971         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1972     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1973 #endif
1974 }
1975
1976 static av_always_inline int scale_mv_intfi(int value, int bfrac, int inv,
1977                                            int qs, int qs_last)
1978 {
1979     int n = bfrac;
1980
1981     if (inv)
1982         n -= 256;
1983     n <<= !qs_last;
1984     if (!qs)
1985         return (value * n + 255) >> 9;
1986     else
1987         return (value * n + 128) >> 8;
1988 }
1989
1990 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1991  */
1992 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1993                             int direct, int mode)
1994 {
1995     if (v->use_ic) {
1996         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1997         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1998     }
1999     if (direct) {
2000         vc1_mc_1mv(v, 0);
2001         vc1_interp_mc(v);
2002         if (v->use_ic)
2003             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2004         return;
2005     }
2006     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2007         vc1_mc_1mv(v, 0);
2008         vc1_interp_mc(v);
2009         if (v->use_ic)
2010             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2011         return;
2012     }
2013
2014     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2015         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2016     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2017     if (v->use_ic)
2018         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2019 }
2020
2021 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2022                                  int direct, int mvtype)
2023 {
2024     MpegEncContext *s = &v->s;
2025     int xy, wrap, off = 0;
2026     int16_t *A, *B, *C;
2027     int px, py;
2028     int sum;
2029     int r_x, r_y;
2030     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2031
2032     r_x = v->range_x;
2033     r_y = v->range_y;
2034     /* scale MV difference to be quad-pel */
2035     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2036     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2037     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2038     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2039
2040     wrap = s->b8_stride;
2041     xy = s->block_index[0];
2042
2043     if (s->mb_intra) {
2044         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2045         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2046         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2047         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2048         return;
2049     }
2050     if (!v->field_mode) {
2051         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2052         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2053         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2054         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2055
2056         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2057         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));
2058         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));
2059         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));
2060         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));
2061     }
2062     if (direct) {
2063         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2064         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2065         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2066         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2067         return;
2068     }
2069
2070     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2071         C   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 2];
2072         A   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2073         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2074         B   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2075
2076         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2077         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2078             if (s->mb_width == 1) {
2079                 px = A[0];
2080                 py = A[1];
2081             } else {
2082                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2083                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2084             }
2085         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2086             px = C[0];
2087             py = C[1];
2088         } else {
2089             px = py = 0;
2090         }
2091         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2092         {
2093             int qx, qy, X, Y;
2094             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2095                 qx = (s->mb_x << 5);
2096                 qy = (s->mb_y << 5);
2097                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2098                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2099                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2100                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2101                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2102                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2103             } else {
2104                 qx = (s->mb_x << 6);
2105                 qy = (s->mb_y << 6);
2106                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2107                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2108                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2109                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2110                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2111                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2112             }
2113         }
2114         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2115         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2116             if (is_intra[xy - wrap])
2117                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2118             else
2119                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2120             if (sum > 32) {
2121                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2122                     px = A[0];
2123                     py = A[1];
2124                 } else {
2125                     px = C[0];
2126                     py = C[1];
2127                 }
2128             } else {
2129                 if (is_intra[xy - 2])
2130                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2131                 else
2132                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2133                 if (sum > 32) {
2134                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2135                         px = A[0];
2136                         py = A[1];
2137                     } else {
2138                         px = C[0];
2139                         py = C[1];
2140                     }
2141                 }
2142             }
2143         }
2144         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2145         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2146         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2147     }
2148     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2149         C   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - 2];
2150         A   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2151         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2152         B   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2153
2154         if (!s->mb_x)
2155             C[0] = C[1] = 0;
2156         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2157             if (s->mb_width == 1) {
2158                 px = A[0];
2159                 py = A[1];
2160             } else {
2161                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2162                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2163             }
2164         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2165             px = C[0];
2166             py = C[1];
2167         } else {
2168             px = py = 0;
2169         }
2170         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2171         {
2172             int qx, qy, X, Y;
2173             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2174                 qx = (s->mb_x << 5);
2175                 qy = (s->mb_y << 5);
2176                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2177                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2178                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2179                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2180                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2181                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2182             } else {
2183                 qx = (s->mb_x << 6);
2184                 qy = (s->mb_y << 6);
2185                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2186                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2187                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2188                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2189                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2190                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2191             }
2192         }
2193         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2194         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2195             if (is_intra[xy - wrap])
2196                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2197             else
2198                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2199             if (sum > 32) {
2200                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2201                     px = A[0];
2202                     py = A[1];
2203                 } else {
2204                     px = C[0];
2205                     py = C[1];
2206                 }
2207             } else {
2208                 if (is_intra[xy - 2])
2209                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2210                 else
2211                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2212                 if (sum > 32) {
2213                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2214                         px = A[0];
2215                         py = A[1];
2216                     } else {
2217                         px = C[0];
2218                         py = C[1];
2219                     }
2220                 }
2221             }
2222         }
2223         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2224
2225         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2226         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2227     }
2228     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2229     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2230     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2231     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2232 }
2233
2234 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2235 {
2236     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2237     MpegEncContext *s = &v->s;
2238     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2239
2240     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2241         int total_opp, k, f;
2242         if (s->next_picture.f.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2243             s->mv[0][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2244                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2245             s->mv[0][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2246                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2247             s->mv[1][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2248                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2249             s->mv[1][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2250                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2251
2252             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2253                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2254                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2255                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2256             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2257         } else {
2258             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2259             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2260             f = 0;
2261         }
2262         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2263         for (k = 0; k < 4; k++) {
2264             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2265             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2266             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2267             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2268             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2269             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2270         }
2271         return;
2272     }
2273     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2274         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2275         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2276         return;
2277     }
2278     if (dir) { // backward
2279         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[1], dmv_y[1], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2280         if (n == 3 || mv1) {
2281             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2282         }
2283     } else { // forward
2284         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[0], dmv_y[0], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2285         if (n == 3 || mv1) {
2286             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2287         }
2288     }
2289 }
2290
2291 /** Get predicted DC value for I-frames only
2292  * prediction dir: left=0, top=1
2293  * @param s MpegEncContext
2294  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2295  * @param pq integer part of picture quantizer
2296  * @param[in] n block index in the current MB
2297  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2298  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2299  */
2300 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2301                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2302 {
2303     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2304     int16_t *dc_val;
2305     static const uint16_t dcpred[32] = {
2306         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2307              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2308               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2309               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2310     };
2311
2312     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2313     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2314     else       scale = s->c_dc_scale;
2315
2316     wrap   = s->block_wrap[n];
2317     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2318
2319     /* B A
2320      * C X
2321      */
2322     c = dc_val[ - 1];
2323     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2324     a = dc_val[ - wrap];
2325
2326     if (pq < 9 || !overlap) {
2327         /* Set outer values */
2328         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2329             b = a = dcpred[scale];
2330         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2331             b = c = dcpred[scale];
2332     } else {
2333         /* Set outer values */
2334         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2335             b = a = 0;
2336         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2337             b = c = 0;
2338     }
2339
2340     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2341         pred     = c;
2342         *dir_ptr = 1; // left
2343     } else {
2344         pred     = a;
2345         *dir_ptr = 0; // top
2346     }
2347
2348     /* update predictor */
2349     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2350     return pred;
2351 }
2352
2353
2354 /** Get predicted DC value
2355  * prediction dir: left=0, top=1
2356  * @param s MpegEncContext
2357  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2358  * @param pq integer part of picture quantizer
2359  * @param[in] n block index in the current MB
2360  * @param a_avail flag indicating top block availability
2361  * @param c_avail flag indicating left block availability
2362  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2363  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2364  */
2365 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2366                               int a_avail, int c_avail,
2367                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2368 {
2369     int a, b, c, wrap, pred;
2370     int16_t *dc_val;
2371     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2372     int q1, q2 = 0;
2373     int dqscale_index;
2374
2375     wrap = s->block_wrap[n];
2376     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2377
2378     /* B A
2379      * C X
2380      */
2381     c = dc_val[ - 1];
2382     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2383     a = dc_val[ - wrap];
2384     /* scale predictors if needed */
2385     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2386     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2387     if (dqscale_index < 0)
2388         return 0;
2389     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2390         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2391         if (q2 && q2 != q1)
2392             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2393     }
2394     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2395         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2396         if (q2 && q2 != q1)
2397             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2398     }
2399     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2400         int off = mb_pos;
2401         if (n != 1)
2402             off--;
2403         if (n != 2)
2404             off -= s->mb_stride;
2405         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[off];
2406         if (q2 && q2 != q1)
2407             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2408     }
2409
2410     if (a_avail && c_avail) {
2411         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2412             pred     = c;
2413             *dir_ptr = 1; // left
2414         } else {
2415             pred     = a;
2416             *dir_ptr = 0; // top
2417         }
2418     } else if (a_avail) {
2419         pred     = a;
2420         *dir_ptr = 0; // top
2421     } else if (c_avail) {
2422         pred     = c;
2423         *dir_ptr = 1; // left
2424     } else {
2425         pred     = 0;
2426         *dir_ptr = 1; // left
2427     }
2428
2429     /* update predictor */
2430     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2431     return pred;
2432 }
2433
2434 /** @} */ // Block group
2435
2436 /**
2437  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2438  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2439  * @{
2440  */
2441
2442 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2443                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2444 {
2445     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2446
2447     xy   = s->block_index[n];
2448     wrap = s->b8_stride;
2449
2450     /* B C
2451      * A X
2452      */
2453     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2454     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2455     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2456
2457     if (b == c) {
2458         pred = a;
2459     } else {
2460         pred = c;
2461     }
2462
2463     /* store value */
2464     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2465
2466     return pred;
2467 }
2468
2469 /**
2470  * Decode one AC coefficient
2471  * @param v The VC1 context
2472  * @param last Last coefficient
2473  * @param skip How much zero coefficients to skip
2474  * @param value Decoded AC coefficient value
2475  * @param codingset set of VLC to decode data
2476  * @see 8.1.3.4
2477  */
2478 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2479                                 int *value, int codingset)
2480 {
2481     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2482     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2483
2484     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2485     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2486         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2487         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2488         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2489         if (get_bits1(gb))
2490             level = -level;
2491     } else {
2492         escape = decode210(gb);
2493         if (escape != 2) {
2494             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2495             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2496             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2497             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2498             if (escape == 0) {
2499                 if (lst)
2500                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2501                 else
2502                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2503             } else {
2504                 if (lst)
2505                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2506                 else
2507                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2508             }
2509             if (get_bits1(gb))
2510                 level = -level;
2511         } else {
2512             int sign;
2513             lst = get_bits1(gb);
2514             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2515                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2516                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2517                     if (!v->s.esc3_level_length)
2518                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2519                 } else { // table 60
2520                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2521                 }
2522                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2523             }
2524             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2525             sign  = get_bits1(gb);
2526             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2527             if (sign)
2528                 level = -level;
2529         }
2530     }
2531
2532     *last  = lst;
2533     *skip  = run;
2534     *value = level;
2535 }
2536
2537 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2538  * @param v VC1Context
2539  * @param block block to decode
2540  * @param[in] n subblock index
2541  * @param coded are AC coeffs present or not
2542  * @param codingset set of VLC to decode data
2543  */
2544 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2545                               int coded, int codingset)
2546 {
2547     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2548     MpegEncContext *s = &v->s;
2549     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2550     int i;
2551     int16_t *dc_val;
2552     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2553     int dcdiff;
2554
2555     /* Get DC differential */
2556     if (n < 4) {
2557         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2558     } else {
2559         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2560     }
2561     if (dcdiff < 0) {
2562         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2563         return -1;
2564     }
2565     if (dcdiff) {
2566         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2567             /* TODO: Optimize */
2568             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2569             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2570             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2571         } else {
2572             if (v->pq == 1)
2573                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2574             else if (v->pq == 2)
2575                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2576         }
2577         if (get_bits1(gb))
2578             dcdiff = -dcdiff;
2579     }
2580
2581     /* Prediction */
2582     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2583     *dc_val = dcdiff;
2584
2585     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2586     if (n < 4) {
2587         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2588     } else {
2589         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2590     }
2591     /* Skip ? */
2592     if (!coded) {
2593         goto not_coded;
2594     }
2595
2596     // AC Decoding
2597     i = 1;
2598
2599     {
2600         int last = 0, skip, value;
2601         const uint8_t *zz_table;
2602         int scale;
2603         int k;
2604
2605         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2606
2607         if (v->s.ac_pred) {
2608             if (!dc_pred_dir)
2609                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2610             else
2611                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2612         } else
2613             zz_table = v->zz_8x8[1];
2614
2615         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2616         ac_val2 = ac_val;
2617         if (dc_pred_dir) // left
2618             ac_val -= 16;
2619         else // top
2620             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2621
2622         while (!last) {
2623             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2624             i += skip;
2625             if (i > 63)
2626                 break;
2627             block[zz_table[i++]] = value;
2628         }
2629
2630         /* apply AC prediction if needed */
2631         if (s->ac_pred) {
2632             if (dc_pred_dir) { // left
2633                 for (k = 1; k < 8; k++)
2634                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2635             } else { // top
2636                 for (k = 1; k < 8; k++)
2637                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2638             }
2639         }
2640         /* save AC coeffs for further prediction */
2641         for (k = 1; k < 8; k++) {
2642             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2643             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2644         }
2645
2646         /* scale AC coeffs */
2647         for (k = 1; k < 64; k++)
2648             if (block[k]) {
2649                 block[k] *= scale;
2650                 if (!v->pquantizer)
2651                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2652             }
2653
2654         if (s->ac_pred) i = 63;
2655     }
2656
2657 not_coded:
2658     if (!coded) {
2659         int k, scale;
2660         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2661         ac_val2 = ac_val;
2662
2663         i = 0;
2664         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2665         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2666         if (dc_pred_dir) { // left
2667             ac_val -= 16;
2668             if (s->ac_pred)
2669                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2670         } else { // top
2671             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2672             if (s->ac_pred)
2673                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2674         }
2675
2676         /* apply AC prediction if needed */
2677         if (s->ac_pred) {
2678             if (dc_pred_dir) { //left
2679                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2680                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2681                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2682                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2683                 }
2684             } else { // top
2685                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2686                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2687                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2688                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2689                 }
2690             }
2691             i = 63;
2692         }
2693     }
2694     s->block_last_index[n] = i;
2695
2696     return 0;
2697 }
2698
2699 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2700  * @param v VC1Context
2701  * @param block block to decode
2702  * @param[in] n subblock number
2703  * @param coded are AC coeffs present or not
2704  * @param codingset set of VLC to decode data
2705  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2706  */
2707 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2708                                   int coded, int codingset, int mquant)
2709 {
2710     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2711     MpegEncContext *s = &v->s;
2712     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2713     int i;
2714     int16_t *dc_val;
2715     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2716     int dcdiff;
2717     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2718     int use_pred = s->ac_pred;
2719     int scale;
2720     int q1, q2 = 0;
2721     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2722
2723     /* Get DC differential */
2724     if (n < 4) {
2725         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2726     } else {
2727         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2728     }
2729     if (dcdiff < 0) {
2730         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2731         return -1;
2732     }
2733     if (dcdiff) {
2734         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2735             /* TODO: Optimize */
2736             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2737             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2738             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2739         } else {
2740             if (mquant == 1)
2741                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2742             else if (mquant == 2)
2743                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2744         }
2745         if (get_bits1(gb))
2746             dcdiff = -dcdiff;
2747     }
2748
2749     /* Prediction */
2750     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2751     *dc_val = dcdiff;
2752
2753     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2754     if (n < 4) {
2755         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2756     } else {
2757         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2758     }
2759
2760     //AC Decoding
2761     i = 1;
2762
2763     /* check if AC is needed at all */
2764     if (!a_avail && !c_avail)
2765         use_pred = 0;
2766     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2767     ac_val2 = ac_val;
2768
2769     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2770
2771     if (dc_pred_dir) // left
2772         ac_val -= 16;
2773     else // top
2774         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2775
2776     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2777     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2778         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2779     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2780         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2781     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2782         q2 = q1;
2783     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2784         q2 = q1;
2785     if (n == 3)
2786         q2 = q1;
2787
2788     if (coded) {
2789         int last = 0, skip, value;
2790         const uint8_t *zz_table;
2791         int k;
2792
2793         if (v->s.ac_pred) {
2794             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2795                 zz_table = v->zzi_8x8;
2796             } else {
2797                 if (!dc_pred_dir) // top
2798                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2799                 else // left
2800                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2801             }
2802         } else {
2803             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2804                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2805             else
2806                 zz_table = v->zzi_8x8;
2807         }
2808
2809         while (!last) {
2810             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2811             i += skip;
2812             if (i > 63)
2813                 break;
2814             block[zz_table[i++]] = value;
2815         }
2816
2817         /* apply AC prediction if needed */
2818         if (use_pred) {
2819             /* scale predictors if needed*/
2820             if (q2 && q1 != q2) {
2821                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2822                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2823
2824                 if (q1 < 1)
2825                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2826                 if (dc_pred_dir) { // left
2827                     for (k = 1; k < 8; k++)
2828                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2829                 } else { // top
2830                     for (k = 1; k < 8; k++)
2831                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2832                 }
2833             } else {
2834                 if (dc_pred_dir) { //left
2835                     for (k = 1; k < 8; k++)
2836                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2837                 } else { //top
2838                     for (k = 1; k < 8; k++)
2839                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2840                 }
2841             }
2842         }
2843         /* save AC coeffs for further prediction */
2844         for (k = 1; k < 8; k++) {
2845             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2846             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2847         }
2848
2849         /* scale AC coeffs */
2850         for (k = 1; k < 64; k++)
2851             if (block[k]) {
2852                 block[k] *= scale;
2853                 if (!v->pquantizer)
2854                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2855             }
2856
2857         if (use_pred) i = 63;
2858     } else { // no AC coeffs
2859         int k;
2860
2861         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2862         if (dc_pred_dir) { // left
2863             if (use_pred) {
2864                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2865                 if (q2 && q1 != q2) {
2866                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2867                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2868                     if (q1 < 1)
2869                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2870                     for (k = 1; k < 8; k++)
2871                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2872                 }
2873             }
2874         } else { // top
2875             if (use_pred) {
2876                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2877                 if (q2 && q1 != q2) {
2878                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2879                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2880                     if (q1 < 1)
2881                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2882                     for (k = 1; k < 8; k++)
2883                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2884                 }
2885             }
2886         }
2887
2888         /* apply AC prediction if needed */
2889         if (use_pred) {
2890             if (dc_pred_dir) { // left
2891                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2892                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2893                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2894                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2895                 }
2896             } else { // top
2897                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2898                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2899                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2900                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2901                 }
2902             }
2903             i = 63;
2904         }
2905     }
2906     s->block_last_index[n] = i;
2907
2908     return 0;
2909 }
2910
2911 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2912  * @param v VC1Context
2913  * @param block block to decode
2914  * @param[in] n subblock index
2915  * @param coded are AC coeffs present or not
2916  * @param mquant block quantizer
2917  * @param codingset set of VLC to decode data
2918  */
2919 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2920                                   int coded, int mquant, int codingset)
2921 {
2922     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2923     MpegEncContext *s = &v->s;
2924     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2925     int i;
2926     int16_t *dc_val;
2927     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2928     int dcdiff;
2929     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2930     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2931     int use_pred = s->ac_pred;
2932     int scale;
2933     int q1, q2 = 0;
2934
2935     s->dsp.clear_block(block);
2936
2937     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2938     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2939
2940     /* Set DC scale - y and c use the same */
2941     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2942     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2943
2944     /* Get DC differential */
2945     if (n < 4) {
2946         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2947     } else {
2948         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2949     }
2950     if (dcdiff < 0) {
2951         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2952         return -1;
2953     }
2954     if (dcdiff) {
2955         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2956             /* TODO: Optimize */
2957             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2958             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2959             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2960         } else {
2961             if (mquant == 1)
2962                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2963             else if (mquant == 2)
2964                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2965         }
2966         if (get_bits1(gb))
2967             dcdiff = -dcdiff;
2968     }
2969
2970     /* Prediction */
2971     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2972     *dc_val = dcdiff;
2973
2974     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2975
2976     if (n < 4) {
2977         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2978     } else {
2979         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2980     }
2981
2982     //AC Decoding
2983     i = 1;
2984
2985     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2986     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2987     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2988     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2989     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2990     ac_val2 = ac_val;
2991
2992     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2993
2994     if (dc_pred_dir) //left
2995         ac_val -= 16;
2996     else //top
2997         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2998
2999     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
3000     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3001         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
3002     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3003         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3004     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3005         q2 = q1;
3006     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3007         q2 = q1;
3008     if (n == 3) q2 = q1;
3009
3010     if (coded) {
3011         int last = 0, skip, value;
3012         int k;
3013
3014         while (!last) {
3015             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3016             i += skip;
3017             if (i > 63)
3018                 break;
3019             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3020                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3021             else {
3022                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3023                     if (!dc_pred_dir) // top
3024                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3025                     else // left
3026                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3027                 } else {
3028                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3029                 }
3030             }
3031         }
3032
3033         /* apply AC prediction if needed */
3034         if (use_pred) {
3035             /* scale predictors if needed*/
3036             if (q2 && q1 != q2) {
3037                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3038                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3039
3040                 if (q1 < 1)
3041                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3042                 if (dc_pred_dir) { // left
3043                     for (k = 1; k < 8; k++)
3044                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3045                 } else { //top
3046                     for (k = 1; k < 8; k++)
3047                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3048                 }
3049             } else {
3050                 if (dc_pred_dir) { // left
3051                     for (k = 1; k < 8; k++)
3052                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3053                 } else { // top
3054                     for (k = 1; k < 8; k++)
3055                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3056                 }
3057             }
3058         }
3059         /* save AC coeffs for further prediction */
3060         for (k = 1; k < 8; k++) {
3061             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3062             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3063         }
3064
3065         /* scale AC coeffs */
3066         for (k = 1; k < 64; k++)
3067             if (block[k]) {
3068                 block[k] *= scale;
3069                 if (!v->pquantizer)
3070                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3071             }
3072
3073         if (use_pred) i = 63;
3074     } else { // no AC coeffs
3075         int k;
3076
3077         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3078         if (dc_pred_dir) { // left
3079             if (use_pred) {
3080                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3081                 if (q2 && q1 != q2) {
3082                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3083                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3084                     if (q1 < 1)
3085                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3086                     for (k = 1; k < 8; k++)
3087                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3088                 }
3089             }
3090         } else { // top
3091             if (use_pred) {
3092                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3093                 if (q2 && q1 != q2) {
3094                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3095                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3096                     if (q1 < 1)
3097                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3098                     for (k = 1; k < 8; k++)
3099                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3100                 }
3101             }
3102         }
3103
3104         /* apply AC prediction if needed */
3105         if (use_pred) {
3106             if (dc_pred_dir) { // left
3107                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3108                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3109                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3110                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3111                 }
3112             } else { // top
3113                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3114                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3115                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3116                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3117                 }
3118             }
3119             i = 63;
3120         }
3121     }
3122     s->block_last_index[n] = i;
3123
3124     return 0;
3125 }
3126
3127 /** Decode P block
3128  */
3129 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3130                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3131                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3132                               int *ttmb_out)
3133 {
3134     MpegEncContext *s = &v->s;
3135     GetBitContext *gb = &s->gb;
3136     int i, j;
3137     int subblkpat = 0;
3138     int scale, off, idx, last, skip, value;
3139     int ttblk = ttmb & 7;
3140     int pat = 0;
3141
3142     s->dsp.clear_block(block);
3143
3144     if (ttmb == -1) {
3145         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)];
3146     }
3147     if (ttblk == TT_4X4) {
3148         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3149     }
3150     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3151         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3152             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3153         subblkpat = decode012(gb);
3154         if (subblkpat)
3155             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3156         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3157             ttblk = TT_8X4;
3158         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3159             ttblk = TT_4X8;
3160     }
3161     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3162
3163     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3164     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3165         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3166         ttblk     = TT_8X4;
3167     }
3168     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3169         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3170         ttblk     = TT_4X8;
3171     }
3172     switch (ttblk) {
3173     case TT_8X8:
3174         pat  = 0xF;
3175         i    = 0;
3176         last = 0;
3177         while (!last) {
3178             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3179             i += skip;
3180             if (i > 63)
3181                 break;
3182             if (!v->fcm)
3183                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3184             else
3185                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3186             block[idx] = value * scale;
3187             if (!v->pquantizer)
3188                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3189         }
3190         if (!skip_block) {
3191             if (i == 1)
3192                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3193             else {
3194                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3195                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3196             }
3197         }
3198         break;
3199     case TT_4X4:
3200         pat = ~subblkpat & 0xF;
3201         for (j = 0; j < 4; j++) {
3202             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3203             i    = 0;
3204             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3205             while (!last) {
3206                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3207                 i += skip;
3208                 if (i > 15)
3209                     break;
3210                 if (!v->fcm)
3211                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3212                 else
3213                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3214                 block[idx + off] = value * scale;
3215                 if (!v->pquantizer)
3216                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3217             }
3218             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3219                 if (i == 1)
3220                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3221                 else
3222                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3223             }
3224         }
3225         break;
3226     case TT_8X4:
3227         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3228         for (j = 0; j < 2; j++) {
3229             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3230             i    = 0;
3231             off  = j * 32;
3232             while (!last) {
3233                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3234                 i += skip;
3235                 if (i > 31)
3236                     break;
3237                 if (!v->fcm)
3238                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3239                 else
3240                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3241                 block[idx] = value * scale;
3242                 if (!v->pquantizer)
3243                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3244             }
3245             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3246                 if (i == 1)
3247                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3248                 else
3249                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3250             }
3251         }
3252         break;
3253     case TT_4X8:
3254         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3255         for (j = 0; j < 2; j++) {
3256             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3257             i    = 0;
3258             off  = j * 4;
3259             while (!last) {
3260                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3261                 i += skip;
3262                 if (i > 31)
3263                     break;
3264                 if (!v->fcm)
3265                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3266                 else
3267                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3268                 block[idx] = value * scale;
3269                 if (!v->pquantizer)
3270                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3271             }
3272             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3273                 if (i == 1)
3274                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3275                 else
3276                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3277             }
3278         }
3279         break;
3280     }
3281     if (ttmb_out)
3282         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3283     return pat;
3284 }
3285
3286 /** @} */ // Macroblock group
3287
3288 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3289 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3290
3291 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3292 {
3293     MpegEncContext *s  = &v->s;
3294     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3295         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3296         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3297         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3298     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3299     uint8_t *dst;
3300
3301     if (block_num > 3) {
3302         dst      = s->dest[block_num - 3];
3303     } else {
3304         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3305     }
3306     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3307         int16_t (*mv)[2];
3308         int mv_stride;
3309
3310         if (block_num > 3) {
3311             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3312             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3313             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3314             mv_stride       = s->mb_stride;
3315         } else {
3316             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3317                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3318             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3319                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3320             mv_stride       = s->b8_stride;
3321             mv              = &s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3322         }
3323
3324         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3325             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
3326             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3327         } else {
3328             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;
3329             if (idx == 3) {