vc1dec: Update destination pointers in context for fields
[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 "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "h264chroma.h"
35 #include "vc1.h"
36 #include "vc1data.h"
37 #include "vc1acdata.h"
38 #include "msmpeg4data.h"
39 #include "unary.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 static void init_block_index(VC1Context *v)
77 {
78     MpegEncContext *s = &v->s;
79     ff_init_block_index(s);
80     if (v->field_mode && v->second_field) {
81         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
82         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
83         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
84     }
85 }
86
87 /** @} */ //Bitplane group
88
89 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
90 {
91     MpegEncContext *s = &v->s;
92     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
93     int stride_y, fieldtx = 0;
94     int v_dist;
95
96     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
97      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
98      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
99      * present as well.
100      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
101      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
102      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
103     if (!s->first_slice_line) {
104         if (s->mb_x) {
105             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
106             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
107                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
108             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
109             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
110             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
111                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
112                                              stride_y);
113             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
114                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
115                                              stride_y);
116             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
117                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
118                                              stride_y);
119             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
120                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
121                                              stride_y);
122             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
123                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
124                                              s->uvlinesize);
125             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
126                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
127                                              s->uvlinesize);
128         }
129         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
130             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
131             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
132                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
133             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
134             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
136                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
137                                              stride_y);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
139                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
140                                              stride_y);
141             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
142                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
143                                              stride_y);
144             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
145                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
146                                              stride_y);
147             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
148                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
149                                              s->uvlinesize);
150             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
151                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
152                                              s->uvlinesize);
153         }
154     }
155
156 #define inc_blk_idx(idx) do { \
157         idx++; \
158         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
159             idx = 0; \
160     } while (0)
161
162     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
163     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
164     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
165     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
166 }
167
168 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
169 {
170     MpegEncContext *s = &v->s;
171     int j;
172     if (!s->first_slice_line) {
173         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
174         if (s->mb_x)
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
176         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
177         for (j = 0; j < 2; j++) {
178             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
179             if (s->mb_x)
180                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
181         }
182     }
183     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
184
185     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
186         if (s->mb_x) {
187             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
188             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
189             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
190         }
191         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
192     }
193 }
194
195 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
196 {
197     MpegEncContext *s = &v->s;
198     int j;
199
200     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
201      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
202     if (!s->first_slice_line) {
203         if (s->mb_x) {
204             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
205                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206
207                 if (s->mb_x >= 2)
208                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
209                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
210                 for (j = 0; j < 2; j++) {
211                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
212                     if (s->mb_x >= 2) {
213                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
214                     }
215                 }
216             }
217             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
218         }
219
220         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
221             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
222                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
223
224                 if (s->mb_x)
225                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
226                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
227                 for (j = 0; j < 2; j++) {
228                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
229                     if (s->mb_x >= 2) {
230                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
231                     }
232                 }
233             }
234             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
235         }
236
237         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
238             if (s->mb_x) {
239                 if (s->mb_x >= 2)
240                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
241                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
242                 if (s->mb_x >= 2) {
243                     for (j = 0; j < 2; j++) {
244                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
245                     }
246                 }
247             }
248
249             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
250                 if (s->mb_x)
251                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
252                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
253                 if (s->mb_x) {
254                     for (j = 0; j < 2; j++) {
255                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
256                     }
257                 }
258             }
259         }
260     }
261 }
262
263 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
264 {
265     MpegEncContext *s = &v->s;
266     int mb_pos;
267
268     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
269         return;
270
271     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
272
273     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
274      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
275      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
276      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
277      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
278      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
279      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
280     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
281         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
282                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
283             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
284                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
285             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
286                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
287             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
288                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
289                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
290                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
292             }
293         }
294         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
295                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
296         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
297                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
298
299         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
300             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
301                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
302                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
303                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
304                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
305                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
306                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
307                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
308                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
309                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
310                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
311                 }
312             }
313             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
314                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
315             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
316                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
317         }
318     }
319     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
320         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
321                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
322             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
323                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
324             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
325                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
326             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
327                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
328                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
329                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
330                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
331             }
332         }
333         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
334                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
335         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
336                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
337     }
338 }
339
340 /** Do motion compensation over 1 macroblock
341  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
342  */
343 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
344 {
345     MpegEncContext *s = &v->s;
346     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
347     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
348     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
349     int off, off_uv;
350     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
351
352     if ((!v->field_mode ||
353          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
354         !v->s.last_picture.f.data[0])
355         return;
356
357     mx = s->mv[dir][0][0];
358     my = s->mv[dir][0][1];
359
360     // store motion vectors for further use in B frames
361     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
362         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
363         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
364     }
365
366     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
367     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
368     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
369     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
370
371     if (v->field_mode &&
372         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
373         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
374         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
375     }
376
377     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
378     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
379         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
380         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
381     }
382     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
383         if (!dir) {
384             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
385                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
386                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
387                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
388             } else {
389                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
390                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
391                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
392             }
393         } else {
394             srcY = s->next_picture.f.data[0];
395             srcU = s->next_picture.f.data[1];
396             srcV = s->next_picture.f.data[2];
397         }
398     } else {
399         if (!dir) {
400             srcY = s->last_picture.f.data[0];
401             srcU = s->last_picture.f.data[1];
402             srcV = s->last_picture.f.data[2];
403         } else {
404             srcY = s->next_picture.f.data[0];
405             srcU = s->next_picture.f.data[1];
406             srcV = s->next_picture.f.data[2];
407         }
408     }
409
410     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
411     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
412     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
413     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
414
415     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
416         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
417         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
418         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
419         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
420     } else {
421         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
422         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
423         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
424         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
425     }
426
427     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
428     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
429     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
430
431     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
432         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
433         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
434         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
435     }
436
437     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
438     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
439         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
440         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
441     }
442
443     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
444         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
445         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
446         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
447         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
448
449         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
450         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
451                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
452                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
453                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
454         srcY = s->edge_emu_buffer;
455         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
456                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
457         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
458                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
459         srcU = uvbuf;
460         srcV = uvbuf + 16;
461         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
462         if (v->rangeredfrm) {
463             int i, j;
464             uint8_t *src, *src2;
465
466             src = srcY;
467             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
468                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
469                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
470                 src += s->linesize;
471             }
472             src  = srcU;
473             src2 = srcV;
474             for (j = 0; j < 9; j++) {
475                 for (i = 0; i < 9; i++) {
476                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
477                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
478                 }
479                 src  += s->uvlinesize;
480                 src2 += s->uvlinesize;
481             }
482         }
483         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
484         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
485             int i, j;
486             uint8_t *src, *src2;
487
488             src = srcY;
489             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
490                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
491                     src[i] = v->luty[src[i]];
492                 src += s->linesize;
493             }
494             src  = srcU;
495             src2 = srcV;
496             for (j = 0; j < 9; j++) {
497                 for (i = 0; i < 9; i++) {
498                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
499                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
500                 }
501                 src  += s->uvlinesize;
502                 src2 += s->uvlinesize;
503             }
504         }
505         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
506     }
507
508     off    = 0;
509     off_uv = 0;
510     if (s->mspel) {
511         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
512         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
513         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
514         srcY += s->linesize * 8;
515         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
516         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
517     } else { // hpel mc - always used for luma
518         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
519         if (!v->rnd)
520             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
521         else
522             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
523     }
524
525     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
526     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
527     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
528     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
529     if (!v->rnd) {
530         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
531         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
532     } else {
533         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
534         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
535     }
536 }
537
538 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
539 {
540     if (a < b) {
541         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
542         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
543     } else {
544         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
545         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
546     }
547 }
548
549 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
550  */
551 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
552 {
553     MpegEncContext *s = &v->s;
554     uint8_t *srcY;
555     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
556     int off;
557     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
558     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
559
560     if ((!v->field_mode ||
561          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
562         !v->s.last_picture.f.data[0])
563         return;
564
565     mx = s->mv[dir][n][0];
566     my = s->mv[dir][n][1];
567
568     if (!dir) {
569         if (v->field_mode) {
570             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type)
571                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
572             else
573                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
574         } else
575             srcY = s->last_picture.f.data[0];
576     } else
577         srcY = s->next_picture.f.data[0];
578
579     if (v->field_mode) {
580         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
581             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
582     }
583
584     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
585         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
586         int chosen_mv[2][4][2], f;
587         int tx, ty;
588         for (k = 0; k < 4; k++) {
589             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
590             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
591             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
592             opp_count  += f;
593             same_count += 1 - f;
594         }
595         f = opp_count > same_count;
596         switch (f ? opp_count : same_count) {
597         case 4:
598             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
599                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
600             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
601                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
602             break;
603         case 3:
604             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
605             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
606             break;
607         case 2:
608             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
609             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
610             break;
611         }
612         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
613         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
614         for (k = 0; k < 4; k++)
615             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
616     }
617
618     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
619         int qx, qy;
620         int width  = s->avctx->coded_width;
621         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
622         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
623         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
624
625         if (qx < -17)
626             mx -= 4 * (qx + 17);
627         else if (qx > width)
628             mx -= 4 * (qx - width);
629         if (qy < -18)
630             my -= 8 * (qy + 18);
631         else if (qy > height + 1)
632             my -= 8 * (qy - height - 1);
633     }
634
635     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
636         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
637     else
638         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
639
640     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
641     if (!fieldmv)
642         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
643     else
644         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
645
646     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
647         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
648         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
649     } else {
650         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
651         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
652             if (src_y & 1)
653                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
654             else
655                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
656         } else {
657             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
658         }
659     }
660
661     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
662     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
663         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
664
665     if (fieldmv && !(src_y & 1))
666         v_edge_pos--;
667     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
668         src_y--;
669     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
670         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
671         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
672         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
673         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
674         /* check emulate edge stride and offset */
675         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
676                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
677                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
678                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
679         srcY = s->edge_emu_buffer;
680         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
681         if (v->rangeredfrm) {
682             int i, j;
683             uint8_t *src;
684
685             src = srcY;
686             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
687                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
688                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
689                 src += s->linesize << fieldmv;
690             }
691         }
692         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
693         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
694             int i, j;
695             uint8_t *src;
696
697             src = srcY;
698             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
699                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
700                     src[i] = v->luty[src[i]];
701                 src += s->linesize << fieldmv;
702             }
703         }
704         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
705     }
706
707     if (s->mspel) {
708         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
709         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
710     } else { // hpel mc - always used for luma
711         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
712         if (!v->rnd)
713             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
714         else
715             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
716     }
717 }
718
719 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
720 {
721     int idx, i;
722     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
723
724     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
725          | ((a[2] != flag) << 2)
726          | ((a[1] != flag) << 1)
727          |  (a[0] != flag);
728     if (!idx) {
729         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
730         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
731         return 4;
732     } else if (count[idx] == 1) {
733         switch (idx) {
734         case 0x1:
735             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
736             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
737             return 3;
738         case 0x2:
739             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
740             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
741             return 3;
742         case 0x4:
743             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
744             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
745             return 3;
746         case 0x8:
747             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
748             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
749             return 3;
750         }
751     } else if (count[idx] == 2) {
752         int t1 = 0, t2 = 0;
753         for (i = 0; i < 3; i++)
754             if (!a[i]) {
755                 t1 = i;
756                 break;
757             }
758         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
759             if (!a[i]) {
760                 t2 = i;
761                 break;
762             }
763         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
764         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
765         return 2;
766     } else {
767         return 0;
768     }
769     return -1;
770 }
771
772 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
773  */
774 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
775 {
776     MpegEncContext *s = &v->s;
777     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
778     uint8_t *srcU, *srcV;
779     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
780     int k, tx = 0, ty = 0;
781     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
782     int valid_count;
783     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
784     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
785
786     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
787         return;
788     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
789         return;
790
791     for (k = 0; k < 4; k++) {
792         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
793         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
794         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
795         if (v->field_mode)
796             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
797     }
798
799     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
800     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
801         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
802         chroma_ref_type = v->reffield;
803         if (!valid_count) {
804             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
805             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
806             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
807             return; //no need to do MC for intra blocks
808         }
809     } else {
810         int dominant = 0;
811         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
812             dominant = 1;
813         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
814         if (dominant)
815             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
816     }
817     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
818         return;
819     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
820     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
821     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
822     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
823
824     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
825     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
826
827     if (v->fastuvmc) {
828         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
829         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
830     }
831     // Field conversion bias
832     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
833         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
834
835     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
836     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
837
838     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
839         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
840         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
841     } else {
842         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
843         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
844     }
845
846     if (!dir) {
847         if (v->field_mode) {
848             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
849                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
850                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
851             } else {
852                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
853                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
854             }
855         } else {
856             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
857             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
858         }
859     } else {
860         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
861         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
862     }
863
864     if (v->field_mode) {
865         if (chroma_ref_type) {
866             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
867             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
868         }
869         off = 0;
870     }
871
872     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
873         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
874         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
875         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
876         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
877                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
878                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
879         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
880                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
881                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
882         srcU = s->edge_emu_buffer;
883         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
884
885         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
886         if (v->rangeredfrm) {
887             int i, j;
888             uint8_t *src, *src2;
889
890             src  = srcU;
891             src2 = srcV;
892             for (j = 0; j < 9; j++) {
893                 for (i = 0; i < 9; i++) {
894                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
895                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
896                 }
897                 src  += s->uvlinesize;
898                 src2 += s->uvlinesize;
899             }
900         }
901         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
902         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
903             int i, j;
904             uint8_t *src, *src2;
905
906             src  = srcU;
907             src2 = srcV;
908             for (j = 0; j < 9; j++) {
909                 for (i = 0; i < 9; i++) {
910                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
911                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
912                 }
913                 src  += s->uvlinesize;
914                 src2 += s->uvlinesize;
915             }
916         }
917     }
918
919     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
920     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
921     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
922     if (!v->rnd) {
923         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
924         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
925     } else {
926         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
927         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
928     }
929 }
930
931 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
932  */
933 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
934 {
935     MpegEncContext *s = &v->s;
936     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
937     uint8_t *srcU, *srcV;
938     int uvsrc_x, uvsrc_y;
939     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
940     int i, off, tx, ty;
941     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
942     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
943     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
944     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
945
946     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
947         return;
948     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
949         return;
950
951     for (i = 0; i < 4; i++) {
952         tx = s->mv[0][i][0];
953         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
954         ty = s->mv[0][i][1];
955         if (fieldmv)
956             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
957         else
958             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
959     }
960
961     for (i = 0; i < 4; i++) {
962         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
963         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
964         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
965         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
966         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
967         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
968         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
969         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
970         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
971         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
972
973         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
974             v_edge_pos--;
975         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
976             uvsrc_y--;
977         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
978             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
979             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
980             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
981             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
982                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
983                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
984             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
985                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
986                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
987             srcU = s->edge_emu_buffer;
988             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
989
990             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
991             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
992                 int i, j;
993                 uint8_t *src, *src2;
994
995                 src  = srcU;
996                 src2 = srcV;
997                 for (j = 0; j < 5; j++) {
998                     for (i = 0; i < 5; i++) {
999                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
1000                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
1001                     }
1002                     src  += s->uvlinesize << 1;
1003                     src2 += s->uvlinesize << 1;
1004                 }
1005             }
1006         }
1007         if (!v->rnd) {
1008             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1009             h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1010         } else {
1011             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]);
1012             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]);
1013         }
1014     }
1015 }
1016
1017 /***********************************************************************/
1018 /**
1019  * @name VC-1 Block-level functions
1020  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1021  * @{
1022  */
1023
1024 /**
1025  * @def GET_MQUANT
1026  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1027  */
1028 #define GET_MQUANT()                                           \
1029     if (v->dquantfrm) {                                        \
1030         int edges = 0;                                         \
1031         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1032             if (v->dqbilevel) {                                \
1033                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1034             } else {                                           \
1035                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1036                 if (mqdiff != 7)                               \
1037                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1038                 else                                           \
1039                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1040             }                                                  \
1041         }                                                      \
1042         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1043             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1044         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1045             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1046         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1047             edges = 15;                                        \
1048         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1049             mquant = v->altpq;                                 \
1050         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1051             mquant = v->altpq;                                 \
1052         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1053             mquant = v->altpq;                                 \
1054         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1055             mquant = v->altpq;                                 \
1056         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1057             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1058                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1059             mquant = 1;                                        \
1060         }                                                      \
1061     }
1062
1063 /**
1064  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1065  * @brief Get MV differentials
1066  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1067  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1068  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1069  */
1070 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1071     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1072                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1073     if (index > 36) {                                                   \
1074         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1075         index -= 37;                                                    \
1076     } else                                                              \
1077         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1078     s->mb_intra = 0;                                                    \
1079     if (!index) {                                                       \
1080         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1081     } else if (index == 35) {                                           \
1082         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1083         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1084     } else if (index == 36) {                                           \
1085         _dmv_x = 0;                                                     \
1086         _dmv_y = 0;                                                     \
1087         s->mb_intra = 1;                                                \
1088     } else {                                                            \
1089         index1 = index % 6;                                             \
1090         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1091         else                                   val = 0;                 \
1092         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1093             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1094         else                                   val = 0;                 \
1095         sign = 0 - (val&1);                                             \
1096         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1097                                                                         \
1098         index1 = index / 6;                                             \
1099         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1100         else                                   val = 0;                 \
1101         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1102             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1103         else                                   val = 0;                 \
1104         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1105         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1106     }
1107
1108 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1109                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1110 {
1111     int index, index1;
1112     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1113     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1114     int bits, esc;
1115     int val, sign;
1116     const int* offs_tab;
1117
1118     if (v->numref) {
1119         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1120         esc  = 125;
1121     } else {
1122         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1123         esc  = 71;
1124     }
1125     switch (v->dmvrange) {
1126     case 1:
1127         extend_x = 1;
1128         break;
1129     case 2:
1130         extend_y = 1;
1131         break;
1132     case 3:
1133         extend_x = extend_y = 1;
1134         break;
1135     }
1136     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1137     if (index == esc) {
1138         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1139         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1140         if (v->numref) {
1141             if (pred_flag) {
1142                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1143                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1144             } else {
1145                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1146             }
1147         }
1148     }
1149     else {
1150         if (extend_x)
1151             offs_tab = offset_table2;
1152         else
1153             offs_tab = offset_table1;
1154         index1 = (index + 1) % 9;
1155         if (index1 != 0) {
1156             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1157             sign   = 0 -(val & 1);
1158             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1159         } else
1160             *dmv_x = 0;
1161         if (extend_y)
1162             offs_tab = offset_table2;
1163         else
1164             offs_tab = offset_table1;
1165         index1 = (index + 1) / 9;
1166         if (index1 > v->numref) {
1167             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1168             sign   = 0 - (val & 1);
1169             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1170         } else
1171             *dmv_y = 0;
1172         if (v->numref && pred_flag)
1173             *pred_flag = index1 & 1;
1174     }
1175 }
1176
1177 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1178 {
1179     int scaledvalue, refdist;
1180     int scalesame1, scalesame2;
1181     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1182     int table_index = dir ^ v->second_field;
1183
1184     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1185         refdist = v->refdist;
1186     else
1187         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1188     if (refdist > 3)
1189         refdist = 3;
1190     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1191     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1192     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1193     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1194
1195     if (FFABS(n) > 255)
1196         scaledvalue = n;
1197     else {
1198         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1199             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1200         else {
1201             if (n < 0)
1202                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1203             else
1204                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1205         }
1206     }
1207     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1208 }
1209
1210 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1211 {
1212     int scaledvalue, refdist;
1213     int scalesame1, scalesame2;
1214     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1215     int table_index = dir ^ v->second_field;
1216
1217     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1218         refdist = v->refdist;
1219     else
1220         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1221     if (refdist > 3)
1222         refdist = 3;
1223     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1224     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1225     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1226     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1227
1228     if (FFABS(n) > 63)
1229         scaledvalue = n;
1230     else {
1231         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1232             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1233         else {
1234             if (n < 0)
1235                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1236             else
1237                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1238         }
1239     }
1240
1241     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1242         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1243     else
1244         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1245 }
1246
1247 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1248 {
1249     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1250     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1251     int scaledvalue;
1252
1253     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1254     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1255     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1256     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1257     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1258
1259     if (FFABS(n) > 255)
1260         scaledvalue = n;
1261     else {
1262         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1263             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1264         else {
1265             if (n < 0)
1266                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1267             else
1268                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1269         }
1270     }
1271     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1272 }
1273
1274 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1275 {
1276     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1277     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1278     int scaledvalue;
1279
1280     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1281     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1282     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1283     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1284     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1285
1286     if (FFABS(n) > 63)
1287         scaledvalue = n;
1288     else {
1289         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1290             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1291         else {
1292             if (n < 0)
1293                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1294             else
1295                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1296         }
1297     }
1298     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1299         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1300     } else {
1301         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1302     }
1303 }
1304
1305 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1306                                          int dim, int dir)
1307 {
1308     int brfd, scalesame;
1309     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1310
1311     n >>= hpel;
1312     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1313         if (dim)
1314             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1315         else
1316             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1317         return n;
1318     }
1319     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1320     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1321
1322     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1323     return n;
1324 }
1325
1326 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1327                                         int dim, int dir)
1328 {
1329     int refdist, scaleopp;
1330     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1331
1332     n >>= hpel;
1333     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1334         if (dim)
1335             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1336         else
1337             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1338         return n;
1339     }
1340     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1341         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1342     else
1343         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1344     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1345
1346     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1347     return n;
1348 }
1349
1350 /** Predict and set motion vector
1351  */
1352 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1353                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1354                                int pred_flag, int dir)
1355 {
1356     MpegEncContext *s = &v->s;
1357     int xy, wrap, off = 0;
1358     int16_t *A, *B, *C;
1359     int px, py;
1360     int sum;
1361     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1362     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1363     int16_t field_predA[2];
1364     int16_t field_predB[2];
1365     int16_t field_predC[2];
1366     int a_valid, b_valid, c_valid;
1367     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1368
1369     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1370         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1371         mixedmv_pic = 1;
1372     else
1373         mixedmv_pic = 0;
1374     /* scale MV difference to be quad-pel */
1375     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1376     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1377
1378     wrap = s->b8_stride;
1379     xy   = s->block_index[n];
1380
1381     if (s->mb_intra) {
1382         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1383         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1384         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1385         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1386         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1387             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1388             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1389             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1390             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1391             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1392             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1393             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1394             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1395             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1396             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1397             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1398             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1399             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1400         }
1401         return;
1402     }
1403
1404     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1405     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1406     if (mv1) {
1407         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1408             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1409         else
1410             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1411     } else {
1412         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1413         switch (n) {
1414         case 0:
1415             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1416             break;
1417         case 1:
1418             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1419             break;
1420         case 2:
1421             off = 1;
1422             break;
1423         case 3:
1424             off = -1;
1425         }
1426     }
1427     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1428
1429     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1430     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1431     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1432     if (v->field_mode) {
1433         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1434         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1435         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1436     }
1437
1438     if (a_valid) {
1439         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1440         num_oppfield  += a_f;
1441         num_samefield += 1 - a_f;
1442         field_predA[0] = A[0];
1443         field_predA[1] = A[1];
1444     } else {
1445         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1446         a_f = 0;
1447     }
1448     if (b_valid) {
1449         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1450         num_oppfield  += b_f;
1451         num_samefield += 1 - b_f;
1452         field_predB[0] = B[0];
1453         field_predB[1] = B[1];
1454     } else {
1455         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1456         b_f = 0;
1457     }
1458     if (c_valid) {
1459         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1460         num_oppfield  += c_f;
1461         num_samefield += 1 - c_f;
1462         field_predC[0] = C[0];
1463         field_predC[1] = C[1];
1464     } else {
1465         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1466         c_f = 0;
1467     }
1468
1469     if (v->field_mode) {
1470         if (!v->numref)
1471             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1472             // to be used as reference
1473             opposite = 1 - v->reffield;
1474         else {
1475             if (num_samefield <= num_oppfield)
1476                 opposite = 1 - pred_flag;
1477             else
1478                 opposite = pred_flag;
1479         }
1480     } else
1481         opposite = 0;
1482     if (opposite) {
1483         if (a_valid && !a_f) {
1484             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1485             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1486         }
1487         if (b_valid && !b_f) {
1488             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1489             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1490         }
1491         if (c_valid && !c_f) {
1492             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1493             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1494         }
1495         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1496         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1497     } else {
1498         if (a_valid && a_f) {
1499             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1500             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1501         }
1502         if (b_valid && b_f) {
1503             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1504             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1505         }
1506         if (c_valid && c_f) {
1507             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1508             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1509         }
1510         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1511         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1512     }
1513
1514     if (a_valid) {
1515         px = field_predA[0];
1516         py = field_predA[1];
1517     } else if (c_valid) {
1518         px = field_predC[0];
1519         py = field_predC[1];
1520     } else if (b_valid) {
1521         px = field_predB[0];
1522         py = field_predB[1];
1523     } else {
1524         px = 0;
1525         py = 0;
1526     }
1527
1528     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1529         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1530         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1531     }
1532
1533     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1534     if (!v->field_mode) {
1535         int qx, qy, X, Y;
1536         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1537         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1538         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1539         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1540         if (mv1) {
1541             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1542             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1543         } else {
1544             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1545             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1546         }
1547         if (qx + px > X) px = X - qx;
1548         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1549     }
1550
1551     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1552         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1553         hybridmv_thresh = 32;
1554         if (a_valid && c_valid) {
1555             if (is_intra[xy - wrap])
1556                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1557             else
1558                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1559             if (sum > hybridmv_thresh) {
1560                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1561                     px = field_predA[0];
1562                     py = field_predA[1];
1563                 } else {
1564                     px = field_predC[0];
1565                     py = field_predC[1];
1566                 }
1567             } else {
1568                 if (is_intra[xy - 1])
1569                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1570                 else
1571                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1572                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1573                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1574                         px = field_predA[0];
1575                         py = field_predA[1];
1576                     } else {
1577                         px = field_predC[0];
1578                         py = field_predC[1];
1579                     }
1580                 }
1581             }
1582         }
1583     }
1584
1585     if (v->field_mode && v->numref)
1586         r_y >>= 1;
1587     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1588         y_bias = 1;
1589     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1590     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1591     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1592     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1593         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1594         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1595         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1596         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1597         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1598         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1599         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1600         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];
1601     }
1602 }
1603
1604 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1605  */
1606 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1607                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1608 {
1609     MpegEncContext *s = &v->s;
1610     int xy, wrap, off = 0;
1611     int A[2], B[2], C[2];
1612     int px, py;
1613     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1614     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1615     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1616     int pos_c, pos_b, n_adj;
1617
1618     wrap = s->b8_stride;
1619     xy = s->block_index[n];
1620
1621     if (s->mb_intra) {
1622         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1623         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1624         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1625         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1626         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1627             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1628             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1629             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1630             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1631             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1632             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1633             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1634             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1635             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1636             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1637             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1638             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1639             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1640         }
1641         return;
1642     }
1643
1644     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1645     /* predict A */
1646     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1647         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1648             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1649             A[0] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0];
1650             A[1] = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1];
1651             a_valid = 1;
1652         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1653             A[0] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][0]
1654                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1655             A[1] = (s->current_picture.motion_val[0][xy - 1][1]
1656                     + s->current_picture.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1657             a_valid = 1;
1658         }
1659         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1660             a_valid = 0;
1661             A[0] = A[1] = 0;
1662         }
1663     } else
1664         A[0] = A[1] = 0;
1665     /* Predict B and C */
1666     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1667     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1668         if (!s->first_slice_line) {
1669             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1670                 b_valid = 1;
1671                 n_adj   = n | 2;
1672                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1673                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1674                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1675                 }
1676                 B[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1677                 B[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1678                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1679                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1680                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1681                 }
1682             }
1683             if (s->mb_width > 1) {
1684                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1685                     c_valid = 1;
1686                     n_adj   = 2;
1687                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1688                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1689                         n_adj = n & 2;
1690                     }
1691                     C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1692                     C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1693                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1694                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1695                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1696                     }
1697                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1698                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1699                             c_valid = 1;
1700                             n_adj   = 3;
1701                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1702                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1703                                 n_adj = n | 1;
1704                             }
1705                             C[0] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1706                             C[1] = s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1707                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1708                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1709                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1710                             }
1711                         } else
1712                             c_valid = 0;
1713                     }
1714                 }
1715             }
1716         }
1717     } else {
1718         pos_b   = s->block_index[1];
1719         b_valid = 1;
1720         B[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][0];
1721         B[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_b][1];
1722         pos_c   = s->block_index[0];
1723         c_valid = 1;
1724         C[0]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][0];
1725         C[1]    = s->current_picture.motion_val[0][pos_c][1];
1726     }
1727
1728     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1729     // check if predictor A is out of bounds
1730     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1731         A[0] = A[1] = 0;
1732     }
1733     // check if predictor B is out of bounds
1734     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1735         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1736     }
1737     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1738         if (s->mb_width == 1) {
1739             px = B[0];
1740             py = B[1];
1741         } else {
1742             if (total_valid >= 2) {
1743                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1744                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1745             } else if (total_valid) {
1746                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1747                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1748                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1749             } else
1750                 px = py = 0;
1751         }
1752     } else {
1753         if (a_valid)
1754             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1755         else
1756             field_a = 0;
1757         if (b_valid)
1758             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1759         else
1760             field_b = 0;
1761         if (c_valid)
1762             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1763         else
1764             field_c = 0;
1765
1766         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1767         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1768         if (total_valid == 3) {
1769             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1770                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1771                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1772             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1773                 /* take one MV from same field set depending on priority
1774                 the check for B may not be necessary */
1775                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1776                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1777             } else {
1778                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1779                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1780             }
1781         } else if (total_valid == 2) {
1782             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1783                 if (!field_a && a_valid) {
1784                     px = A[0];
1785                     py = A[1];
1786                 } else if (!field_b && b_valid) {
1787                     px = B[0];
1788                     py = B[1];
1789                 } else if (c_valid) {
1790                     px = C[0];
1791                     py = C[1];
1792                 } else px = py = 0;
1793             } else {
1794                 if (field_a && a_valid) {
1795                     px = A[0];
1796                     py = A[1];
1797                 } else if (field_b && b_valid) {
1798                     px = B[0];
1799                     py = B[1];
1800                 } else if (c_valid) {
1801                     px = C[0];
1802                     py = C[1];
1803                 }
1804             }
1805         } else if (total_valid == 1) {
1806             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1807             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1808         } else
1809             px = py = 0;
1810     }
1811
1812     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1813     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1814     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1815     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1816         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1817         s->current_picture.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1818         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1819         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1820         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1821         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1822     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1823         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1824         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1825         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1826         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1827     }
1828 }
1829
1830 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1831  */
1832 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1833 {
1834     MpegEncContext *s = &v->s;
1835     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1836     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1837     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1838     int off, off_uv;
1839     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1840
1841     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1842         return;
1843
1844     mx   = s->mv[1][0][0];
1845     my   = s->mv[1][0][1];
1846     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1847     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1848     if (v->field_mode) {
1849         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1850             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1851             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1852     }
1853     if (v->fastuvmc) {
1854         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1855         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1856     }
1857     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1858     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1859     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1860
1861     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1862     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1863     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1864     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1865
1866     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1867         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1868         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1869         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1870         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1871     } else {
1872         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1873         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1874         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1875         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1876     }
1877
1878     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1879     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1880     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1881
1882     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1883         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1884         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1885         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1886     }
1887
1888     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1889     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1890         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1891         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1892     }
1893
1894     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
1895         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1896         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1897         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1898
1899         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1900         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
1901                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1902                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1903                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1904         srcY = s->edge_emu_buffer;
1905         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1906                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1907         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1908                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1909         srcU = uvbuf;
1910         srcV = uvbuf + 16;
1911         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1912         if (v->rangeredfrm) {
1913             int i, j;
1914             uint8_t *src, *src2;
1915
1916             src = srcY;
1917             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1918                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1919                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1920                 src += s->linesize;
1921             }
1922             src = srcU;
1923             src2 = srcV;
1924             for (j = 0; j < 9; j++) {
1925                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1926                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1927                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1928                 }
1929                 src  += s->uvlinesize;
1930                 src2 += s->uvlinesize;
1931             }
1932         }
1933         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1934     }
1935
1936     off    = 0;
1937     off_uv = 0;
1938
1939     if (s->mspel) {
1940         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1941         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1942         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1943         srcY += s->linesize * 8;
1944         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1945         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1946     } else { // hpel mc
1947         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1948
1949         if (!v->rnd)
1950             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1951         else
1952             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1953     }
1954
1955     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1956     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1957     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1958     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1959     if (!v->rnd) {
1960         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1961         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1962     } else {
1963         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1964         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1965     }
1966 }
1967
1968 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1969 {
1970     int n = bfrac;
1971
1972 #if B_FRACTION_DEN==256
1973     if (inv)
1974         n -= 256;
1975     if (!qs)
1976         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1977     return (value * n + 128) >> 8;
1978 #else
1979     if (inv)
1980         n -= B_FRACTION_DEN;
1981     if (!qs)
1982         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1983     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1984 #endif
1985 }
1986
1987 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1988  */
1989 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1990                             int direct, int mode)
1991 {
1992     if (v->use_ic) {
1993         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1994         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1995     }
1996     if (direct) {
1997         vc1_mc_1mv(v, 0);
1998         vc1_interp_mc(v);
1999         if (v->use_ic)
2000             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2001         return;
2002     }
2003     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2004         vc1_mc_1mv(v, 0);
2005         vc1_interp_mc(v);
2006         if (v->use_ic)
2007             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2008         return;
2009     }
2010
2011     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2012         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2013     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2014     if (v->use_ic)
2015         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2016 }
2017
2018 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2019                                  int direct, int mvtype)
2020 {
2021     MpegEncContext *s = &v->s;
2022     int xy, wrap, off = 0;
2023     int16_t *A, *B, *C;
2024     int px, py;
2025     int sum;
2026     int r_x, r_y;
2027     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2028
2029     r_x = v->range_x;
2030     r_y = v->range_y;
2031     /* scale MV difference to be quad-pel */
2032     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2033     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2034     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2035     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2036
2037     wrap = s->b8_stride;
2038     xy = s->block_index[0];
2039
2040     if (s->mb_intra) {
2041         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2042         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2043         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2044         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2045         return;
2046     }
2047     if (!v->field_mode) {
2048         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2049         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2050         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2051         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2052
2053         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2054         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));
2055         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));
2056         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));
2057         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));
2058     }
2059     if (direct) {
2060         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2061         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2062         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2063         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2064         return;
2065     }
2066
2067     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2068         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2069         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2070         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2071         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2072
2073         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2074         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2075             if (s->mb_width == 1) {
2076                 px = A[0];
2077                 py = A[1];
2078             } else {
2079                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2080                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2081             }
2082         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2083             px = C[0];
2084             py = C[1];
2085         } else {
2086             px = py = 0;
2087         }
2088         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2089         {
2090             int qx, qy, X, Y;
2091             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2092                 qx = (s->mb_x << 5);
2093                 qy = (s->mb_y << 5);
2094                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2095                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2096                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2097                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2098                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2099                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2100             } else {
2101                 qx = (s->mb_x << 6);
2102                 qy = (s->mb_y << 6);
2103                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2104                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2105                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2106                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2107                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2108                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2109             }
2110         }
2111         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2112         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2113             if (is_intra[xy - wrap])
2114                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2115             else
2116                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2117             if (sum > 32) {
2118                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2119                     px = A[0];
2120                     py = A[1];
2121                 } else {
2122                     px = C[0];
2123                     py = C[1];
2124                 }
2125             } else {
2126                 if (is_intra[xy - 2])
2127                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2128                 else
2129                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2130                 if (sum > 32) {
2131                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2132                         px = A[0];
2133                         py = A[1];
2134                     } else {
2135                         px = C[0];
2136                         py = C[1];
2137                     }
2138                 }
2139             }
2140         }
2141         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2142         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2143         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2144     }
2145     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2146         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2147         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2148         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2149         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2150
2151         if (!s->mb_x)
2152             C[0] = C[1] = 0;
2153         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2154             if (s->mb_width == 1) {
2155                 px = A[0];
2156                 py = A[1];
2157             } else {
2158                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2159                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2160             }
2161         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2162             px = C[0];
2163             py = C[1];
2164         } else {
2165             px = py = 0;
2166         }
2167         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2168         {
2169             int qx, qy, X, Y;
2170             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2171                 qx = (s->mb_x << 5);
2172                 qy = (s->mb_y << 5);
2173                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2174                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2175                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2176                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2177                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2178                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2179             } else {
2180                 qx = (s->mb_x << 6);
2181                 qy = (s->mb_y << 6);
2182                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2183                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2184                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2185                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2186                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2187                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2188             }
2189         }
2190         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2191         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2192             if (is_intra[xy - wrap])
2193                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2194             else
2195                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2196             if (sum > 32) {
2197                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2198                     px = A[0];
2199                     py = A[1];
2200                 } else {
2201                     px = C[0];
2202                     py = C[1];
2203                 }
2204             } else {
2205                 if (is_intra[xy - 2])
2206                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2207                 else
2208                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2209                 if (sum > 32) {
2210                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2211                         px = A[0];
2212                         py = A[1];
2213                     } else {
2214                         px = C[0];
2215                         py = C[1];
2216                     }
2217                 }
2218             }
2219         }
2220         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2221
2222         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2223         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2224     }
2225     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2226     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2227     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2228     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2229 }
2230
2231 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2232 {
2233     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2234     MpegEncContext *s = &v->s;
2235     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2236
2237     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2238         int total_opp, k, f;
2239         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2240             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2241                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2242             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2243                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2244             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2245                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2246             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2247                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2248
2249             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2250                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2251                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2252                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2253             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2254         } else {
2255             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2256             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2257             f = 0;
2258         }
2259         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2260         for (k = 0; k < 4; k++) {
2261             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2262             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2263             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2264             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2265             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2266             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2267         }
2268         return;
2269     }
2270     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2271         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);
2272         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);
2273         return;
2274     }
2275     if (dir) { // backward
2276         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);
2277         if (n == 3 || mv1) {
2278             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2279         }
2280     } else { // forward
2281         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);
2282         if (n == 3 || mv1) {
2283             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2284         }
2285     }
2286 }
2287
2288 /** Get predicted DC value for I-frames only
2289  * prediction dir: left=0, top=1
2290  * @param s MpegEncContext
2291  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2292  * @param pq integer part of picture quantizer
2293  * @param[in] n block index in the current MB
2294  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2295  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2296  */
2297 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2298                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2299 {
2300     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2301     int16_t *dc_val;
2302     static const uint16_t dcpred[32] = {
2303         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2304              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2305               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2306               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2307     };
2308
2309     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2310     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2311     else       scale = s->c_dc_scale;
2312
2313     wrap   = s->block_wrap[n];
2314     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2315
2316     /* B A
2317      * C X
2318      */
2319     c = dc_val[ - 1];
2320     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2321     a = dc_val[ - wrap];
2322
2323     if (pq < 9 || !overlap) {
2324         /* Set outer values */
2325         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2326             b = a = dcpred[scale];
2327         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2328             b = c = dcpred[scale];
2329     } else {
2330         /* Set outer values */
2331         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2332             b = a = 0;
2333         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2334             b = c = 0;
2335     }
2336
2337     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2338         pred     = c;
2339         *dir_ptr = 1; // left
2340     } else {
2341         pred     = a;
2342         *dir_ptr = 0; // top
2343     }
2344
2345     /* update predictor */
2346     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2347     return pred;
2348 }
2349
2350
2351 /** Get predicted DC value
2352  * prediction dir: left=0, top=1
2353  * @param s MpegEncContext
2354  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2355  * @param pq integer part of picture quantizer
2356  * @param[in] n block index in the current MB
2357  * @param a_avail flag indicating top block availability
2358  * @param c_avail flag indicating left block availability
2359  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2360  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2361  */
2362 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2363                               int a_avail, int c_avail,
2364                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2365 {
2366     int a, b, c, wrap, pred;
2367     int16_t *dc_val;
2368     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2369     int q1, q2 = 0;
2370     int dqscale_index;
2371
2372     wrap = s->block_wrap[n];
2373     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2374
2375     /* B A
2376      * C X
2377      */
2378     c = dc_val[ - 1];
2379     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2380     a = dc_val[ - wrap];
2381     /* scale predictors if needed */
2382     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2383     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2384     if (dqscale_index < 0)
2385         return 0;
2386     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2387         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2388         if (q2 && q2 != q1)
2389             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2390     }
2391     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2392         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2393         if (q2 && q2 != q1)
2394             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2395     }
2396     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2397         int off = mb_pos;
2398         if (n != 1)
2399             off--;
2400         if (n != 2)
2401             off -= s->mb_stride;
2402         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2403         if (q2 && q2 != q1)
2404             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2405     }
2406
2407     if (a_avail && c_avail) {
2408         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2409             pred     = c;
2410             *dir_ptr = 1; // left
2411         } else {
2412             pred     = a;
2413             *dir_ptr = 0; // top
2414         }
2415     } else if (a_avail) {
2416         pred     = a;
2417         *dir_ptr = 0; // top
2418     } else if (c_avail) {
2419         pred     = c;
2420         *dir_ptr = 1; // left
2421     } else {
2422         pred     = 0;
2423         *dir_ptr = 1; // left
2424     }
2425
2426     /* update predictor */
2427     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2428     return pred;
2429 }
2430
2431 /** @} */ // Block group
2432
2433 /**
2434  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2435  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2436  * @{
2437  */
2438
2439 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2440                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2441 {
2442     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2443
2444     xy   = s->block_index[n];
2445     wrap = s->b8_stride;
2446
2447     /* B C
2448      * A X
2449      */
2450     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2451     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2452     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2453
2454     if (b == c) {
2455         pred = a;
2456     } else {
2457         pred = c;
2458     }
2459
2460     /* store value */
2461     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2462
2463     return pred;
2464 }
2465
2466 /**
2467  * Decode one AC coefficient
2468  * @param v The VC1 context
2469  * @param last Last coefficient
2470  * @param skip How much zero coefficients to skip
2471  * @param value Decoded AC coefficient value
2472  * @param codingset set of VLC to decode data
2473  * @see 8.1.3.4
2474  */
2475 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2476                                 int *value, int codingset)
2477 {
2478     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2479     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2480
2481     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2482     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2483         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2484         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2485         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2486         if (get_bits1(gb))
2487             level = -level;
2488     } else {
2489         escape = decode210(gb);
2490         if (escape != 2) {
2491             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2492             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2493             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2494             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2495             if (escape == 0) {
2496                 if (lst)
2497                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2498                 else
2499                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2500             } else {
2501                 if (lst)
2502                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2503                 else
2504                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2505             }
2506             if (get_bits1(gb))
2507                 level = -level;
2508         } else {
2509             int sign;
2510             lst = get_bits1(gb);
2511             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2512                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2513                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2514                     if (!v->s.esc3_level_length)
2515                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2516                 } else { // table 60
2517                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2518                 }
2519                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2520             }
2521             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2522             sign  = get_bits1(gb);
2523             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2524             if (sign)
2525                 level = -level;
2526         }
2527     }
2528
2529     *last  = lst;
2530     *skip  = run;
2531     *value = level;
2532 }
2533
2534 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2535  * @param v VC1Context
2536  * @param block block to decode
2537  * @param[in] n subblock index
2538  * @param coded are AC coeffs present or not
2539  * @param codingset set of VLC to decode data
2540  */
2541 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2542                               int coded, int codingset)
2543 {
2544     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2545     MpegEncContext *s = &v->s;
2546     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2547     int i;
2548     int16_t *dc_val;
2549     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2550     int dcdiff;
2551
2552     /* Get DC differential */
2553     if (n < 4) {
2554         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2555     } else {
2556         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2557     }
2558     if (dcdiff < 0) {
2559         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2560         return -1;
2561     }
2562     if (dcdiff) {
2563         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2564             /* TODO: Optimize */
2565             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2566             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2567             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2568         } else {
2569             if (v->pq == 1)
2570                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2571             else if (v->pq == 2)
2572                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2573         }
2574         if (get_bits1(gb))
2575             dcdiff = -dcdiff;
2576     }
2577
2578     /* Prediction */
2579     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2580     *dc_val = dcdiff;
2581
2582     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2583     if (n < 4) {
2584         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2585     } else {
2586         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2587     }
2588     /* Skip ? */
2589     if (!coded) {
2590         goto not_coded;
2591     }
2592
2593     // AC Decoding
2594     i = 1;
2595
2596     {
2597         int last = 0, skip, value;
2598         const uint8_t *zz_table;
2599         int scale;
2600         int k;
2601
2602         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2603
2604         if (v->s.ac_pred) {
2605             if (!dc_pred_dir)
2606                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2607             else
2608                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2609         } else
2610             zz_table = v->zz_8x8[1];
2611
2612         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2613         ac_val2 = ac_val;
2614         if (dc_pred_dir) // left
2615             ac_val -= 16;
2616         else // top
2617             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2618
2619         while (!last) {
2620             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2621             i += skip;
2622             if (i > 63)
2623                 break;
2624             block[zz_table[i++]] = value;
2625         }
2626
2627         /* apply AC prediction if needed */
2628         if (s->ac_pred) {
2629             if (dc_pred_dir) { // left
2630                 for (k = 1; k < 8; k++)
2631                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2632             } else { // top
2633                 for (k = 1; k < 8; k++)
2634                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2635             }
2636         }
2637         /* save AC coeffs for further prediction */
2638         for (k = 1; k < 8; k++) {
2639             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2640             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2641         }
2642
2643         /* scale AC coeffs */
2644         for (k = 1; k < 64; k++)
2645             if (block[k]) {
2646                 block[k] *= scale;
2647                 if (!v->pquantizer)
2648                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2649             }
2650
2651         if (s->ac_pred) i = 63;
2652     }
2653
2654 not_coded:
2655     if (!coded) {
2656         int k, scale;
2657         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2658         ac_val2 = ac_val;
2659
2660         i = 0;
2661         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2662         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2663         if (dc_pred_dir) { // left
2664             ac_val -= 16;
2665             if (s->ac_pred)
2666                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2667         } else { // top
2668             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2669             if (s->ac_pred)
2670                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2671         }
2672
2673         /* apply AC prediction if needed */
2674         if (s->ac_pred) {
2675             if (dc_pred_dir) { //left
2676                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2677                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2678                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2679                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2680                 }
2681             } else { // top
2682                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2683                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2684                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2685                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2686                 }
2687             }
2688             i = 63;
2689         }
2690     }
2691     s->block_last_index[n] = i;
2692
2693     return 0;
2694 }
2695
2696 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2697  * @param v VC1Context
2698  * @param block block to decode
2699  * @param[in] n subblock number
2700  * @param coded are AC coeffs present or not
2701  * @param codingset set of VLC to decode data
2702  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2703  */
2704 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2705                                   int coded, int codingset, int mquant)
2706 {
2707     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2708     MpegEncContext *s = &v->s;
2709     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2710     int i;
2711     int16_t *dc_val;
2712     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2713     int dcdiff;
2714     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2715     int use_pred = s->ac_pred;
2716     int scale;
2717     int q1, q2 = 0;
2718     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2719
2720     /* Get DC differential */
2721     if (n < 4) {
2722         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2723     } else {
2724         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2725     }
2726     if (dcdiff < 0) {
2727         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2728         return -1;
2729     }
2730     if (dcdiff) {
2731         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2732             /* TODO: Optimize */
2733             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2734             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2735             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2736         } else {
2737             if (mquant == 1)
2738                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2739             else if (mquant == 2)
2740                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2741         }
2742         if (get_bits1(gb))
2743             dcdiff = -dcdiff;
2744     }
2745
2746     /* Prediction */
2747     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2748     *dc_val = dcdiff;
2749
2750     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2751     if (n < 4) {
2752         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2753     } else {
2754         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2755     }
2756
2757     //AC Decoding
2758     i = 1;
2759
2760     /* check if AC is needed at all */
2761     if (!a_avail && !c_avail)
2762         use_pred = 0;
2763     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2764     ac_val2 = ac_val;
2765
2766     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2767
2768     if (dc_pred_dir) // left
2769         ac_val -= 16;
2770     else // top
2771         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2772
2773     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2774     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2775         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2776     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2777         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2778     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2779         q2 = q1;
2780     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2781         q2 = q1;
2782     if (n == 3)
2783         q2 = q1;
2784
2785     if (coded) {
2786         int last = 0, skip, value;
2787         const uint8_t *zz_table;
2788         int k;
2789
2790         if (v->s.ac_pred) {
2791             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2792                 zz_table = v->zzi_8x8;
2793             } else {
2794                 if (!dc_pred_dir) // top
2795                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2796                 else // left
2797                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2798             }
2799         } else {
2800             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2801                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2802             else
2803                 zz_table = v->zzi_8x8;
2804         }
2805
2806         while (!last) {
2807             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2808             i += skip;
2809             if (i > 63)
2810                 break;
2811             block[zz_table[i++]] = value;
2812         }
2813
2814         /* apply AC prediction if needed */
2815         if (use_pred) {
2816             /* scale predictors if needed*/
2817             if (q2 && q1 != q2) {
2818                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2819                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2820
2821                 if (q1 < 1)
2822                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2823                 if (dc_pred_dir) { // left
2824                     for (k = 1; k < 8; k++)
2825                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2826                 } else { // top
2827                     for (k = 1; k < 8; k++)
2828                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2829                 }
2830             } else {
2831                 if (dc_pred_dir) { //left
2832                     for (k = 1; k < 8; k++)
2833                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2834                 } else { //top
2835                     for (k = 1; k < 8; k++)
2836                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2837                 }
2838             }
2839         }
2840         /* save AC coeffs for further prediction */
2841         for (k = 1; k < 8; k++) {
2842             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2843             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2844         }
2845
2846         /* scale AC coeffs */
2847         for (k = 1; k < 64; k++)
2848             if (block[k]) {
2849                 block[k] *= scale;
2850                 if (!v->pquantizer)
2851                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2852             }
2853
2854         if (use_pred) i = 63;
2855     } else { // no AC coeffs
2856         int k;
2857
2858         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2859         if (dc_pred_dir) { // left
2860             if (use_pred) {
2861                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2862                 if (q2 && q1 != q2) {
2863                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2864                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2865                     if (q1 < 1)
2866                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2867                     for (k = 1; k < 8; k++)
2868                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2869                 }
2870             }
2871         } else { // top
2872             if (use_pred) {
2873                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2874                 if (q2 && q1 != q2) {
2875                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2876                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2877                     if (q1 < 1)
2878                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2879                     for (k = 1; k < 8; k++)
2880                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2881                 }
2882             }
2883         }
2884
2885         /* apply AC prediction if needed */
2886         if (use_pred) {
2887             if (dc_pred_dir) { // left
2888                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2889                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2890                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2891                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2892                 }
2893             } else { // top
2894                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2895                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2896                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2897                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2898                 }
2899             }
2900             i = 63;
2901         }
2902     }
2903     s->block_last_index[n] = i;
2904
2905     return 0;
2906 }
2907
2908 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2909  * @param v VC1Context
2910  * @param block block to decode
2911  * @param[in] n subblock index
2912  * @param coded are AC coeffs present or not
2913  * @param mquant block quantizer
2914  * @param codingset set of VLC to decode data
2915  */
2916 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2917                                   int coded, int mquant, int codingset)
2918 {
2919     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2920     MpegEncContext *s = &v->s;
2921     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2922     int i;
2923     int16_t *dc_val;
2924     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2925     int dcdiff;
2926     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2927     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2928     int use_pred = s->ac_pred;
2929     int scale;
2930     int q1, q2 = 0;
2931
2932     s->dsp.clear_block(block);
2933
2934     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2935     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2936
2937     /* Set DC scale - y and c use the same */
2938     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2939     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2940
2941     /* Get DC differential */
2942     if (n < 4) {
2943         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2944     } else {
2945         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2946     }
2947     if (dcdiff < 0) {
2948         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2949         return -1;
2950     }
2951     if (dcdiff) {
2952         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2953             /* TODO: Optimize */
2954             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2955             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2956             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2957         } else {
2958             if (mquant == 1)
2959                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2960             else if (mquant == 2)
2961                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2962         }
2963         if (get_bits1(gb))
2964             dcdiff = -dcdiff;
2965     }
2966
2967     /* Prediction */
2968     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2969     *dc_val = dcdiff;
2970
2971     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2972
2973     if (n < 4) {
2974         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2975     } else {
2976         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2977     }
2978
2979     //AC Decoding
2980     i = 1;
2981
2982     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2983     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2984     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2985     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2986     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2987     ac_val2 = ac_val;
2988
2989     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2990
2991     if (dc_pred_dir) //left
2992         ac_val -= 16;
2993     else //top
2994         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2995
2996     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2997     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2998         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2999     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3000         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3001     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3002         q2 = q1;
3003     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3004         q2 = q1;
3005     if (n == 3) q2 = q1;
3006
3007     if (coded) {
3008         int last = 0, skip, value;
3009         int k;
3010
3011         while (!last) {
3012             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3013             i += skip;
3014             if (i > 63)
3015                 break;
3016             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3017                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3018             else {
3019                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3020                     if (!dc_pred_dir) // top
3021                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3022                     else // left
3023                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3024                 } else {
3025                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3026                 }
3027             }
3028         }
3029
3030         /* apply AC prediction if needed */
3031         if (use_pred) {
3032             /* scale predictors if needed*/
3033             if (q2 && q1 != q2) {
3034                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3035                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3036
3037                 if (q1 < 1)
3038                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3039                 if (dc_pred_dir) { // left
3040                     for (k = 1; k < 8; k++)
3041                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3042                 } else { //top
3043                     for (k = 1; k < 8; k++)
3044                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3045                 }
3046             } else {
3047                 if (dc_pred_dir) { // left
3048                     for (k = 1; k < 8; k++)
3049                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3050                 } else { // top
3051                     for (k = 1; k < 8; k++)
3052                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3053                 }
3054             }
3055         }
3056         /* save AC coeffs for further prediction */
3057         for (k = 1; k < 8; k++) {
3058             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3059             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3060         }
3061
3062         /* scale AC coeffs */
3063         for (k = 1; k < 64; k++)
3064             if (block[k]) {
3065                 block[k] *= scale;
3066                 if (!v->pquantizer)
3067                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3068             }
3069
3070         if (use_pred) i = 63;
3071     } else { // no AC coeffs
3072         int k;
3073
3074         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3075         if (dc_pred_dir) { // left
3076             if (use_pred) {
3077                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3078                 if (q2 && q1 != q2) {
3079                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3080                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3081                     if (q1 < 1)
3082                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3083                     for (k = 1; k < 8; k++)
3084                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3085                 }
3086             }
3087         } else { // top
3088             if (use_pred) {
3089                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3090                 if (q2 && q1 != q2) {
3091                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3092                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3093                     if (q1 < 1)
3094                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3095                     for (k = 1; k < 8; k++)
3096                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3097                 }
3098             }
3099         }
3100
3101         /* apply AC prediction if needed */
3102         if (use_pred) {
3103             if (dc_pred_dir) { // left
3104                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3105                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3106                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3107                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3108                 }
3109             } else { // top
3110                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3111                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3112                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3113                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3114                 }
3115             }
3116             i = 63;
3117         }
3118     }
3119     s->block_last_index[n] = i;
3120
3121     return 0;
3122 }
3123
3124 /** Decode P block
3125  */
3126 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3127                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3128                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3129                               int *ttmb_out)
3130 {
3131     MpegEncContext *s = &v->s;
3132     GetBitContext *gb = &s->gb;
3133     int i, j;
3134     int subblkpat = 0;
3135     int scale, off, idx, last, skip, value;
3136     int ttblk = ttmb & 7;
3137     int pat = 0;
3138
3139     s->dsp.clear_block(block);
3140
3141     if (ttmb == -1) {
3142         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)];
3143     }
3144     if (ttblk == TT_4X4) {
3145         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3146     }
3147     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3148         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3149             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3150         subblkpat = decode012(gb);
3151         if (subblkpat)
3152             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3153         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3154             ttblk = TT_8X4;
3155         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3156             ttblk = TT_4X8;
3157     }
3158     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3159
3160     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3161     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3162         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3163         ttblk     = TT_8X4;
3164     }
3165     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3166         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3167         ttblk     = TT_4X8;
3168     }
3169     switch (ttblk) {
3170     case TT_8X8:
3171         pat  = 0xF;
3172         i    = 0;
3173         last = 0;
3174         while (!last) {
3175             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3176             i += skip;
3177             if (i > 63)
3178                 break;
3179             if (!v->fcm)
3180                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3181             else
3182                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3183             block[idx] = value * scale;
3184             if (!v->pquantizer)
3185                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3186         }
3187         if (!skip_block) {
3188             if (i == 1)
3189                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3190             else {
3191                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3192                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3193             }
3194         }
3195         break;
3196     case TT_4X4:
3197         pat = ~subblkpat & 0xF;
3198         for (j = 0; j < 4; j++) {
3199             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3200             i    = 0;
3201             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3202             while (!last) {
3203                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3204                 i += skip;
3205                 if (i > 15)
3206                     break;
3207                 if (!v->fcm)
3208                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3209                 else
3210                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3211                 block[idx + off] = value * scale;
3212                 if (!v->pquantizer)
3213                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3214             }
3215             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3216                 if (i == 1)
3217                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3218                 else
3219                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3220             }
3221         }
3222         break;
3223     case TT_8X4:
3224         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3225         for (j = 0; j < 2; j++) {
3226             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3227             i    = 0;
3228             off  = j * 32;
3229             while (!last) {
3230                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3231                 i += skip;
3232                 if (i > 31)
3233                     break;
3234                 if (!v->fcm)
3235                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3236                 else
3237                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3238                 block[idx] = value * scale;
3239                 if (!v->pquantizer)
3240                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3241             }
3242             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3243                 if (i == 1)
3244                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3245                 else
3246                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3247             }
3248         }
3249         break;
3250     case TT_4X8:
3251         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3252         for (j = 0; j < 2; j++) {
3253             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3254             i    = 0;
3255             off  = j * 4;
3256             while (!last) {
3257                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3258                 i += skip;
3259                 if (i > 31)
3260                     break;
3261                 if (!v->fcm)
3262                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3263                 else
3264                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3265                 block[idx] = value * scale;
3266                 if (!v->pquantizer)
3267                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3268             }
3269             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3270                 if (i == 1)
3271                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3272                 else
3273                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3274             }
3275         }
3276         break;
3277     }
3278     if (ttmb_out)
3279         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3280     return pat;
3281 }
3282
3283 /** @} */ // Macroblock group
3284
3285 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3286 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3287
3288 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3289 {
3290     MpegEncContext *s  = &v->s;
3291     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3292         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3293         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3294         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3295     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3296     uint8_t *dst;
3297
3298     if (block_num > 3) {
3299         dst      = s->dest[block_num - 3];
3300     } else {
3301         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3302     }
3303     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3304         int16_t (*mv)[2];
3305         int mv_stride;
3306
3307         if (block_num > 3) {
3308             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3309             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3310             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3311             mv_stride       = s->mb_stride;
3312         } else {
3313             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3314                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3315             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3316                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3317             mv_stride       = s->b8_stride;
3318             mv              = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3319         }
3320
3321         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3322             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
3323             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3324         } else {
3325             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;