lavc: fix support of unofficial pix_fmt extensions of jpeg
[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 FFmpeg.
8  *
9  * FFmpeg 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  * FFmpeg 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 FFmpeg; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "vc1.h"
35 #include "vc1data.h"
36 #include "vc1acdata.h"
37 #include "msmpeg4data.h"
38 #include "unary.h"
39 #include "simple_idct.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42 #include "libavutil/avassert.h"
43
44 #undef NDEBUG
45 #include <assert.h>
46
47 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
48 #define DC_VLC_BITS 9
49
50
51 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
52 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
53 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
54
55 /***********************************************************************/
56 /**
57  * @name VC-1 Bitplane decoding
58  * @see 8.7, p56
59  * @{
60  */
61
62 /**
63  * Imode types
64  * @{
65  */
66 enum Imode {
67     IMODE_RAW,
68     IMODE_NORM2,
69     IMODE_DIFF2,
70     IMODE_NORM6,
71     IMODE_DIFF6,
72     IMODE_ROWSKIP,
73     IMODE_COLSKIP
74 };
75 /** @} */ //imode defines
76
77
78 /** @} */ //Bitplane group
79
80 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
81 {
82     MpegEncContext *s = &v->s;
83     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
84     int stride_y, fieldtx;
85     int v_dist;
86
87     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
88      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
89      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
90      * present as well.
91      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
92      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
93      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
94     if (!s->first_slice_line) {
95         if (s->mb_x) {
96             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
97             fieldtx        = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
98             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
99             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
100             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
101                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
102                                              stride_y);
103             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
104                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
105                                              stride_y);
106             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
107                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
108                                              stride_y);
109             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
110                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
111                                              stride_y);
112             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
113                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
114                                              s->uvlinesize);
115             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
116                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
117                                              s->uvlinesize);
118         }
119         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
120             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
121             fieldtx    = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
122             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
123             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
124             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
125                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
126                                              stride_y);
127             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
128                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
129                                              stride_y);
130             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
131                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
132                                              stride_y);
133             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
134                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
135                                              stride_y);
136             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
137                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
138                                              s->uvlinesize);
139             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
140                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
141                                              s->uvlinesize);
142         }
143     }
144
145 #define inc_blk_idx(idx) do { \
146         idx++; \
147         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
148             idx = 0; \
149     } while (0)
150
151     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
152     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
154     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
155 }
156
157 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
158 {
159     MpegEncContext *s = &v->s;
160     int j;
161     if (!s->first_slice_line) {
162         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
163         if (s->mb_x)
164             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
165         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
166         for (j = 0; j < 2; j++) {
167             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
168             if (s->mb_x)
169                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
170         }
171     }
172     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
173
174     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
175         if (s->mb_x) {
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
178             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
179         }
180         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
181     }
182 }
183
184 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
185 {
186     MpegEncContext *s = &v->s;
187     int j;
188
189     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
190      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
191     if (!s->first_slice_line) {
192         if (s->mb_x) {
193             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
194                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
195
196                 if (s->mb_x >= 2)
197                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
198                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
199                 for (j = 0; j < 2; j++) {
200                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
201                     if (s->mb_x >= 2) {
202                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
203                     }
204                 }
205             }
206             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
207         }
208
209         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
210             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
211                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
212
213                 if (s->mb_x)
214                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
215                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
216                 for (j = 0; j < 2; j++) {
217                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
218                     if (s->mb_x >= 2) {
219                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
220                     }
221                 }
222             }
223             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
224         }
225
226         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
227             if (s->mb_x) {
228                 if (s->mb_x >= 2)
229                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
230                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
231                 if (s->mb_x >= 2) {
232                     for (j = 0; j < 2; j++) {
233                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
234                     }
235                 }
236             }
237
238             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
239                 if (s->mb_x)
240                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, 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) {
243                     for (j = 0; j < 2; j++) {
244                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
245                     }
246                 }
247             }
248         }
249     }
250 }
251
252 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
253 {
254     MpegEncContext *s = &v->s;
255     int mb_pos;
256
257     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
258         return;
259
260     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
261
262     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
263      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
264      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
265      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
266      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
267      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
268      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
269     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
270         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
271                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
272             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
273                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
274             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
275                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
276             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
277                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
278                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
279                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
280                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
281             }
282         }
283         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
284                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
285         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
286                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
287
288         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
289             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
290                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
291                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
292                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
293                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
294                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
295                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
296                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
297                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
298                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
299                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
300                 }
301             }
302             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
303                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
304             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
305                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
306         }
307     }
308     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
309         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
310                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
311             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
312                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
313             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
314                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
315             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
316                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
317                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
318                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
319                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
320             }
321         }
322         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
323                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
324         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
325                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
326     }
327 }
328
329 /** Do motion compensation over 1 macroblock
330  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
331  */
332 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
333 {
334     MpegEncContext *s = &v->s;
335     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
336     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
337     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
338     int off, off_uv;
339     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
340
341     if ((!v->field_mode ||
342          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
343         !v->s.last_picture.f.data[0])
344         return;
345
346     mx = s->mv[dir][0][0];
347     my = s->mv[dir][0][1];
348
349     // store motion vectors for further use in B frames
350     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
351         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
352         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
353     }
354
355     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
356     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
357     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
358     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
359
360     if (v->field_mode &&
361         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
362         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
363         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
364     }
365
366     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
367     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
368         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
369         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
370     }
371     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
372         if (!dir) {
373             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
374                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
375                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
376                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
377             } else {
378                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
379                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
380                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
381             }
382         } else {
383             srcY = s->next_picture.f.data[0];
384             srcU = s->next_picture.f.data[1];
385             srcV = s->next_picture.f.data[2];
386         }
387     } else {
388         if (!dir) {
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         } else {
393             srcY = s->next_picture.f.data[0];
394             srcU = s->next_picture.f.data[1];
395             srcV = s->next_picture.f.data[2];
396         }
397     }
398
399     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
400     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
401     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
402     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
403
404     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
405         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
406         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
407         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
408         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
409     } else {
410         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
411         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
412         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
413         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
414     }
415
416     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
417     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
418     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
419
420     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
421         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
422         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
423         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
424     }
425
426     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
427     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
428         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
429         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
430     }
431
432     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
433         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
434         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
435         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - s->mspel * 3) {
436         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
437
438         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
439         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
440                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
441                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
442                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
443         srcY = s->edge_emu_buffer;
444         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
445                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
446         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
447                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
448         srcU = uvbuf;
449         srcV = uvbuf + 16;
450         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
451         if (v->rangeredfrm) {
452             int i, j;
453             uint8_t *src, *src2;
454
455             src = srcY;
456             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
457                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
458                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
459                 src += s->linesize;
460             }
461             src  = srcU;
462             src2 = srcV;
463             for (j = 0; j < 9; j++) {
464                 for (i = 0; i < 9; i++) {
465                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
466                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
467                 }
468                 src  += s->uvlinesize;
469                 src2 += s->uvlinesize;
470             }
471         }
472         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
473         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
474             int i, j;
475             uint8_t *src, *src2;
476
477             src = srcY;
478             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
479                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
480                     src[i] = v->luty[src[i]];
481                 src += s->linesize;
482             }
483             src  = srcU;
484             src2 = srcV;
485             for (j = 0; j < 9; j++) {
486                 for (i = 0; i < 9; i++) {
487                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
488                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
489                 }
490                 src  += s->uvlinesize;
491                 src2 += s->uvlinesize;
492             }
493         }
494         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
495     }
496
497     if (v->field_mode && v->second_field) {
498         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
499         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
500     } else {
501         off    = 0;
502         off_uv = 0;
503     }
504     if (s->mspel) {
505         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
506         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
507         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
508         srcY += s->linesize * 8;
509         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
510         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
511     } else { // hpel mc - always used for luma
512         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
513         if (!v->rnd)
514             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
515         else
516             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
517     }
518
519     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
520     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
521     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
522     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
523     if (!v->rnd) {
524         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
525         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
526     } else {
527         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
528         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
529     }
530 }
531
532 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
533 {
534     if (a < b) {
535         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
536         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
537     } else {
538         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
539         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
540     }
541 }
542
543 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
544  */
545 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
546 {
547     MpegEncContext *s = &v->s;
548     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
549     uint8_t *srcY;
550     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
551     int off;
552     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
553     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
554
555     if ((!v->field_mode ||
556          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
557         !v->s.last_picture.f.data[0])
558         return;
559
560     mx = s->mv[dir][n][0];
561     my = s->mv[dir][n][1];
562
563     if (!dir) {
564         if (v->field_mode) {
565             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field)
566                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
567             else
568                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
569         } else
570             srcY = s->last_picture.f.data[0];
571     } else
572         srcY = s->next_picture.f.data[0];
573
574     if (v->field_mode) {
575         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
576             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
577     }
578
579     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
580         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
581         int chosen_mv[2][4][2], f;
582         int tx, ty;
583         for (k = 0; k < 4; k++) {
584             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
585             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
586             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
587             opp_count  += f;
588             same_count += 1 - f;
589         }
590         f = opp_count > same_count;
591         switch (f ? opp_count : same_count) {
592         case 4:
593             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
594                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
595             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
596                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
597             break;
598         case 3:
599             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
600             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
601             break;
602         case 2:
603             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
604             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
605             break;
606         }
607         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
608         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
609         for (k = 0; k < 4; k++)
610             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
611     }
612
613     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
614         int qx, qy;
615         int width  = s->avctx->coded_width;
616         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
617         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
618         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
619
620         if (qx < -17)
621             mx -= 4 * (qx + 17);
622         else if (qx > width)
623             mx -= 4 * (qx - width);
624         if (qy < -18)
625             my -= 8 * (qy + 18);
626         else if (qy > height + 1)
627             my -= 8 * (qy - height - 1);
628     }
629
630     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
631         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
632     else
633         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
634     if (v->field_mode && v->second_field)
635         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
636
637     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
638     if (!fieldmv)
639         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
640     else
641         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
642
643     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
644         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
645         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
646     } else {
647         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
648         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
649             if (src_y & 1)
650                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
651             else
652                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
653         } else {
654             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
655         }
656     }
657
658     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
659     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
660         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
661
662     if (fieldmv && !(src_y & 1))
663         v_edge_pos--;
664     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
665         src_y--;
666     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
667         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
668         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
669         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
670         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
671         /* check emulate edge stride and offset */
672         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
673                                 9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
674                                 src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
675                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
676         srcY = s->edge_emu_buffer;
677         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
678         if (v->rangeredfrm) {
679             int i, j;
680             uint8_t *src;
681
682             src = srcY;
683             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
684                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
685                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
686                 src += s->linesize << fieldmv;
687             }
688         }
689         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
690         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
691             int i, j;
692             uint8_t *src;
693
694             src = srcY;
695             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
696                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
697                     src[i] = v->luty[src[i]];
698                 src += s->linesize << fieldmv;
699             }
700         }
701         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
702     }
703
704     if (s->mspel) {
705         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
706         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
707     } else { // hpel mc - always used for luma
708         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
709         if (!v->rnd)
710             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
711         else
712             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
713     }
714 }
715
716 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
717 {
718     int idx, i;
719     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
720
721     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
722          | ((a[2] != flag) << 2)
723          | ((a[1] != flag) << 1)
724          |  (a[0] != flag);
725     if (!idx) {
726         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
727         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
728         return 4;
729     } else if (count[idx] == 1) {
730         switch (idx) {
731         case 0x1:
732             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
733             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
734             return 3;
735         case 0x2:
736             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
737             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
738             return 3;
739         case 0x4:
740             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
741             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
742             return 3;
743         case 0x8:
744             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
745             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
746             return 3;
747         }
748     } else if (count[idx] == 2) {
749         int t1 = 0, t2 = 0;
750         for (i = 0; i < 3; i++)
751             if (!a[i]) {
752                 t1 = i;
753                 break;
754             }
755         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
756             if (!a[i]) {
757                 t2 = i;
758                 break;
759             }
760         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
761         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
762         return 2;
763     } else {
764         return 0;
765     }
766     return -1;
767 }
768
769 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
770  */
771 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
772 {
773     MpegEncContext *s = &v->s;
774     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
775     uint8_t *srcU, *srcV;
776     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
777     int k, tx = 0, ty = 0;
778     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
779     int valid_count;
780     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
781     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
782
783     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
784         return;
785     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
786         return;
787
788     for (k = 0; k < 4; k++) {
789         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
790         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
791         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
792         if (v->field_mode)
793             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
794     }
795
796     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
797     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
798         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
799         if (!valid_count) {
800             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
801             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
802             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
803             return; //no need to do MC for intra blocks
804         }
805     } else {
806         int dominant = 0;
807         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
808             dominant = 1;
809         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
810         if (dominant)
811             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
812     }
813     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
814         return;
815     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
816     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
817     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
818     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
819
820     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
821     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
822
823     if (v->fastuvmc) {
824         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
825         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
826     }
827     // Field conversion bias
828     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
829         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
830
831     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
832     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
833
834     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
835         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
836         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
837     } else {
838         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
839         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
840     }
841
842     if (!dir) {
843         if (v->field_mode) {
844             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
845                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
846                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
847             } else {
848                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
849                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
850             }
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->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
857         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
858     }
859
860     if (v->field_mode) {
861         if (chroma_ref_type) {
862             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
863             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
864         }
865         off = v->second_field ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
866     }
867
868     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
869         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
870         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
871         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
872         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
873                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
874                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
875         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
876                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
877                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
878         srcU = s->edge_emu_buffer;
879         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
880
881         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
882         if (v->rangeredfrm) {
883             int i, j;
884             uint8_t *src, *src2;
885
886             src  = srcU;
887             src2 = srcV;
888             for (j = 0; j < 9; j++) {
889                 for (i = 0; i < 9; i++) {
890                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
891                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
892                 }
893                 src  += s->uvlinesize;
894                 src2 += s->uvlinesize;
895             }
896         }
897         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
898         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
899             int i, j;
900             uint8_t *src, *src2;
901
902             src  = srcU;
903             src2 = srcV;
904             for (j = 0; j < 9; j++) {
905                 for (i = 0; i < 9; i++) {
906                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
907                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
908                 }
909                 src  += s->uvlinesize;
910                 src2 += s->uvlinesize;
911             }
912         }
913     }
914
915     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
916     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
917     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
918     if (!v->rnd) {
919         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
920         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
921     } else {
922         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
923         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
924     }
925 }
926
927 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
928  */
929 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
930 {
931     MpegEncContext *s = &v->s;
932     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
933     uint8_t *srcU, *srcV;
934     int uvsrc_x, uvsrc_y;
935     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
936     int i, off, tx, ty;
937     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
938     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
939     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
940     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
941
942     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
943         return;
944     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
945         return;
946
947     for (i = 0; i < 4; i++) {
948         tx = s->mv[0][i][0];
949         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
950         ty = s->mv[0][i][1];
951         if (fieldmv)
952             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
953         else
954             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
955     }
956
957     for (i = 0; i < 4; i++) {
958         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
959         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
960         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
961         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
962         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
963         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
964         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
965         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
966         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
967         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
968
969         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
970             v_edge_pos--;
971         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
972             uvsrc_y--;
973         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
974             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
975             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
976             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
977             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
978                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
979                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
980             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
981                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
982                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
983             srcU = s->edge_emu_buffer;
984             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
985
986             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
987             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
988                 int i, j;
989                 uint8_t *src, *src2;
990
991                 src  = srcU;
992                 src2 = srcV;
993                 for (j = 0; j < 5; j++) {
994                     for (i = 0; i < 5; i++) {
995                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
996                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
997                     }
998                     src  += s->uvlinesize << 1;
999                     src2 += s->uvlinesize << 1;
1000                 }
1001             }
1002         }
1003         if (!v->rnd) {
1004             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1005             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1006         } else {
1007             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]);
1008             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]);
1009         }
1010     }
1011 }
1012
1013 /***********************************************************************/
1014 /**
1015  * @name VC-1 Block-level functions
1016  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1017  * @{
1018  */
1019
1020 /**
1021  * @def GET_MQUANT
1022  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1023  */
1024 #define GET_MQUANT()                                           \
1025     if (v->dquantfrm) {                                        \
1026         int edges = 0;                                         \
1027         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1028             if (v->dqbilevel) {                                \
1029                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1030             } else {                                           \
1031                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1032                 if (mqdiff != 7)                               \
1033                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1034                 else                                           \
1035                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1036             }                                                  \
1037         }                                                      \
1038         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1039             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1040         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1041             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1042         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1043             edges = 15;                                        \
1044         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1045             mquant = v->altpq;                                 \
1046         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1047             mquant = v->altpq;                                 \
1048         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1049             mquant = v->altpq;                                 \
1050         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1051             mquant = v->altpq;                                 \
1052         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1053             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid mquant %d\n", mquant);   \
1054             mquant = 1;                                \
1055         }                                              \
1056     }
1057
1058 /**
1059  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1060  * @brief Get MV differentials
1061  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1062  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1063  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1064  */
1065 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1066     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1067                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1068     if (index > 36) {                                                   \
1069         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1070         index -= 37;                                                    \
1071     } else                                                              \
1072         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1073     s->mb_intra = 0;                                                    \
1074     if (!index) {                                                       \
1075         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1076     } else if (index == 35) {                                           \
1077         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1078         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1079     } else if (index == 36) {                                           \
1080         _dmv_x = 0;                                                     \
1081         _dmv_y = 0;                                                     \
1082         s->mb_intra = 1;                                                \
1083     } else {                                                            \
1084         index1 = index % 6;                                             \
1085         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1086         else                                   val = 0;                 \
1087         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1088             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1089         else                                   val = 0;                 \
1090         sign = 0 - (val&1);                                             \
1091         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1092                                                                         \
1093         index1 = index / 6;                                             \
1094         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1095         else                                   val = 0;                 \
1096         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1097             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1098         else                                   val = 0;                 \
1099         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1100         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1101     }
1102
1103 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1104                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1105 {
1106     int index, index1;
1107     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1108     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1109     int bits, esc;
1110     int val, sign;
1111     const int* offs_tab;
1112
1113     if (v->numref) {
1114         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1115         esc  = 125;
1116     } else {
1117         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1118         esc  = 71;
1119     }
1120     switch (v->dmvrange) {
1121     case 1:
1122         extend_x = 1;
1123         break;
1124     case 2:
1125         extend_y = 1;
1126         break;
1127     case 3:
1128         extend_x = extend_y = 1;
1129         break;
1130     }
1131     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1132     if (index == esc) {
1133         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1134         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1135         if (v->numref) {
1136             *pred_flag = *dmv_y & 1;
1137             *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1138         }
1139     }
1140     else {
1141         av_assert0(index < esc);
1142         if (extend_x)
1143             offs_tab = offset_table2;
1144         else
1145             offs_tab = offset_table1;
1146         index1 = (index + 1) % 9;
1147         if (index1 != 0) {
1148             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1149             sign   = 0 -(val & 1);
1150             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1151         } else
1152             *dmv_x = 0;
1153         if (extend_y)
1154             offs_tab = offset_table2;
1155         else
1156             offs_tab = offset_table1;
1157         index1 = (index + 1) / 9;
1158         if (index1 > v->numref) {
1159             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1160             sign   = 0 - (val & 1);
1161             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1162         } else
1163             *dmv_y = 0;
1164         if (v->numref)
1165             *pred_flag = index1 & 1;
1166     }
1167 }
1168
1169 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1170 {
1171     int scaledvalue, refdist;
1172     int scalesame1, scalesame2;
1173     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1174     int table_index = dir ^ v->second_field;
1175
1176     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1177         refdist = v->refdist;
1178     else
1179         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1180     if (refdist > 3)
1181         refdist = 3;
1182     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1183     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1184     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1185     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1186
1187     if (FFABS(n) > 255)
1188         scaledvalue = n;
1189     else {
1190         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1191             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1192         else {
1193             if (n < 0)
1194                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1195             else
1196                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1197         }
1198     }
1199     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1200 }
1201
1202 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1203 {
1204     int scaledvalue, refdist;
1205     int scalesame1, scalesame2;
1206     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1207     int table_index = dir ^ v->second_field;
1208
1209     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1210         refdist = v->refdist;
1211     else
1212         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1213     if (refdist > 3)
1214         refdist = 3;
1215     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1216     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1217     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1218     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1219
1220     if (FFABS(n) > 63)
1221         scaledvalue = n;
1222     else {
1223         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1224             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1225         else {
1226             if (n < 0)
1227                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1228             else
1229                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1230         }
1231     }
1232
1233     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1234         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1235     else
1236         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1237 }
1238
1239 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1240 {
1241     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1242     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1243     int scaledvalue;
1244
1245     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1246     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1247     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1248     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1249     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1250
1251     if (FFABS(n) > 255)
1252         scaledvalue = n;
1253     else {
1254         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1255             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1256         else {
1257             if (n < 0)
1258                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1259             else
1260                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1261         }
1262     }
1263     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1264 }
1265
1266 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1267 {
1268     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1269     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1270     int scaledvalue;
1271
1272     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1273     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1274     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1275     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1276     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1277
1278     if (FFABS(n) > 63)
1279         scaledvalue = n;
1280     else {
1281         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1282             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1283         else {
1284             if (n < 0)
1285                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1286             else
1287                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1288         }
1289     }
1290     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1291         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1292     } else {
1293         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1294     }
1295 }
1296
1297 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1298                                          int dim, int dir)
1299 {
1300     int brfd, scalesame;
1301     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1302
1303     n >>= hpel;
1304     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1305         if (dim)
1306             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1307         else
1308             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1309         return n;
1310     }
1311     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1312     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1313
1314     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1315     return n;
1316 }
1317
1318 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1319                                         int dim, int dir)
1320 {
1321     int refdist, scaleopp;
1322     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1323
1324     n >>= hpel;
1325     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1326         if (dim)
1327             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1328         else
1329             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1330         return n;
1331     }
1332     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1333         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1334     else
1335         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1336     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1337
1338     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1339     return n;
1340 }
1341
1342 /** Predict and set motion vector
1343  */
1344 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1345                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1346                                int pred_flag, int dir)
1347 {
1348     MpegEncContext *s = &v->s;
1349     int xy, wrap, off = 0;
1350     int16_t *A, *B, *C;
1351     int px, py;
1352     int sum;
1353     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1354     int opposit, a_f, b_f, c_f;
1355     int16_t field_predA[2];
1356     int16_t field_predB[2];
1357     int16_t field_predC[2];
1358     int a_valid, b_valid, c_valid;
1359     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1360
1361     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1362         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1363         mixedmv_pic = 1;
1364     else
1365         mixedmv_pic = 0;
1366     /* scale MV difference to be quad-pel */
1367     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1368     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1369
1370     wrap = s->b8_stride;
1371     xy   = s->block_index[n];
1372
1373     if (s->mb_intra) {
1374         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1375         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1376         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1377         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1378         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1379             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1380             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1381             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1382             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1383             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1384             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1385             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1386             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1387             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1388             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1389             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1390             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1391             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1392         }
1393         return;
1394     }
1395
1396     C = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1397     A = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1398     if (mv1) {
1399         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1400             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1401         else
1402             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1403     } else {
1404         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1405         switch (n) {
1406         case 0:
1407             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1408             break;
1409         case 1:
1410             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1411             break;
1412         case 2:
1413             off = 1;
1414             break;
1415         case 3:
1416             off = -1;
1417         }
1418     }
1419     B = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1420
1421     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1422     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1423     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1424     if (v->field_mode) {
1425         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1426         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1427         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1428     }
1429
1430     if (a_valid) {
1431         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1432         num_oppfield  += a_f;
1433         num_samefield += 1 - a_f;
1434         field_predA[0] = A[0];
1435         field_predA[1] = A[1];
1436     } else {
1437         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1438         a_f = 0;
1439     }
1440     if (b_valid) {
1441         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1442         num_oppfield  += b_f;
1443         num_samefield += 1 - b_f;
1444         field_predB[0] = B[0];
1445         field_predB[1] = B[1];
1446     } else {
1447         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1448         b_f = 0;
1449     }
1450     if (c_valid) {
1451         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1452         num_oppfield  += c_f;
1453         num_samefield += 1 - c_f;
1454         field_predC[0] = C[0];
1455         field_predC[1] = C[1];
1456     } else {
1457         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1458         c_f = 0;
1459     }
1460
1461     if (v->field_mode) {
1462         if (num_samefield <= num_oppfield)
1463             opposit = 1 - pred_flag;
1464         else
1465             opposit = pred_flag;
1466     } else
1467         opposit = 0;
1468     if (opposit) {
1469         if (a_valid && !a_f) {
1470             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1471             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1472         }
1473         if (b_valid && !b_f) {
1474             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1475             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1476         }
1477         if (c_valid && !c_f) {
1478             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1479             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1480         }
1481         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1482         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1483     } else {
1484         if (a_valid && a_f) {
1485             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1486             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1487         }
1488         if (b_valid && b_f) {
1489             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1490             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1491         }
1492         if (c_valid && c_f) {
1493             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1494             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1495         }
1496         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1497         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1498     }
1499
1500     if (a_valid) {
1501         px = field_predA[0];
1502         py = field_predA[1];
1503     } else if (c_valid) {
1504         px = field_predC[0];
1505         py = field_predC[1];
1506     } else if (b_valid) {
1507         px = field_predB[0];
1508         py = field_predB[1];
1509     } else {
1510         px = 0;
1511         py = 0;
1512     }
1513
1514     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1515         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1516         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1517     }
1518
1519     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1520     if (!v->field_mode) {
1521         int qx, qy, X, Y;
1522         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1523         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1524         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1525         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1526         if (mv1) {
1527             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1528             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1529         } else {
1530             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1531             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1532         }
1533         if (qx + px > X) px = X - qx;
1534         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1535     }
1536
1537     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1538         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1539         hybridmv_thresh = 32;
1540         if (a_valid && c_valid) {
1541             if (is_intra[xy - wrap])
1542                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1543             else
1544                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1545             if (sum > hybridmv_thresh) {
1546                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1547                     px = field_predA[0];
1548                     py = field_predA[1];
1549                 } else {
1550                     px = field_predC[0];
1551                     py = field_predC[1];
1552                 }
1553             } else {
1554                 if (is_intra[xy - 1])
1555                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1556                 else
1557                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1558                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1559                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1560                         px = field_predA[0];
1561                         py = field_predA[1];
1562                     } else {
1563                         px = field_predC[0];
1564                         py = field_predC[1];
1565                     }
1566                 }
1567             }
1568         }
1569     }
1570
1571     if (v->field_mode && !s->quarter_sample) {
1572         r_x <<= 1;
1573         r_y <<= 1;
1574     }
1575     if (v->field_mode && v->numref)
1576         r_y >>= 1;
1577     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1578         y_bias = 1;
1579     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1580     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1581     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1582     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1583         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1584         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1585         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1586         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1587         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1588         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1589         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1590         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];
1591     }
1592 }
1593
1594 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1595  */
1596 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1597                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1598 {
1599     MpegEncContext *s = &v->s;
1600     int xy, wrap, off = 0;
1601     int A[2], B[2], C[2];
1602     int px, py;
1603     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1604     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1605     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1606     int pos_c, pos_b, n_adj;
1607
1608     wrap = s->b8_stride;
1609     xy = s->block_index[n];
1610
1611     if (s->mb_intra) {
1612         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = 0;
1613         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = 0;
1614         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = 0;
1615         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = 0;
1616         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1617             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1618             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1619             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1620             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1621             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1622             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1623             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1624             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1625             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1626             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1627             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1628             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1629             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1630         }
1631         return;
1632     }
1633
1634     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1635     /* predict A */
1636     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1637         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1638             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1639             A[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0];
1640             A[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1];
1641             a_valid = 1;
1642         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1643             A[0] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0]
1644                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1645             A[1] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1]
1646                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1647             a_valid = 1;
1648         }
1649         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1650             a_valid = 0;
1651             A[0] = A[1] = 0;
1652         }
1653     } else
1654         A[0] = A[1] = 0;
1655     /* Predict B and C */
1656     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1657     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1658         if (!s->first_slice_line) {
1659             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1660                 b_valid = 1;
1661                 n_adj   = n | 2;
1662                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1663                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1664                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1665                 }
1666                 B[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1667                 B[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1668                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1669                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1670                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1671                 }
1672             }
1673             if (s->mb_width > 1) {
1674                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1675                     c_valid = 1;
1676                     n_adj   = 2;
1677                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1678                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1679                         n_adj = n & 2;
1680                     }
1681                     C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1682                     C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1683                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1684                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1685                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1686                     }
1687                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1688                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1689                             c_valid = 1;
1690                             n_adj   = 3;
1691                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1692                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1693                                 n_adj = n | 1;
1694                             }
1695                             C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1696                             C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1697                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1698                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1699                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1700                             }
1701                         } else
1702                             c_valid = 0;
1703                     }
1704                 }
1705             }
1706         }
1707     } else {
1708         pos_b   = s->block_index[1];
1709         b_valid = 1;
1710         B[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][0];
1711         B[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][1];
1712         pos_c   = s->block_index[0];
1713         c_valid = 1;
1714         C[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][0];
1715         C[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][1];
1716     }
1717
1718     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1719     // check if predictor A is out of bounds
1720     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1721         A[0] = A[1] = 0;
1722     }
1723     // check if predictor B is out of bounds
1724     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1725         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1726     }
1727     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1728         if (s->mb_width == 1) {
1729             px = B[0];
1730             py = B[1];
1731         } else {
1732             if (total_valid >= 2) {
1733                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1734                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1735             } else if (total_valid) {
1736                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1737                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1738                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1739             } else
1740                 px = py = 0;
1741         }
1742     } else {
1743         if (a_valid)
1744             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1745         else
1746             field_a = 0;
1747         if (b_valid)
1748             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1749         else
1750             field_b = 0;
1751         if (c_valid)
1752             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1753         else
1754             field_c = 0;
1755
1756         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1757         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1758         if (total_valid == 3) {
1759             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1760                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1761                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1762             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1763                 /* take one MV from same field set depending on priority
1764                 the check for B may not be necessary */
1765                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1766                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1767             } else {
1768                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1769                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1770             }
1771         } else if (total_valid == 2) {
1772             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1773                 if (!field_a && a_valid) {
1774                     px = A[0];
1775                     py = A[1];
1776                 } else if (!field_b && b_valid) {
1777                     px = B[0];
1778                     py = B[1];
1779                 } else if (c_valid) {
1780                     px = C[0];
1781                     py = C[1];
1782                 } else px = py = 0;
1783             } else {
1784                 if (field_a && a_valid) {
1785                     px = A[0];
1786                     py = A[1];
1787                 } else if (field_b && b_valid) {
1788                     px = B[0];
1789                     py = B[1];
1790                 } else if (c_valid) {
1791                     px = C[0];
1792                     py = C[1];
1793                 } else px = py = 0;
1794             }
1795         } else if (total_valid == 1) {
1796             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1797             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1798         } else
1799             px = py = 0;
1800     }
1801
1802     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1803     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1804     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1805     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1806         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1807         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1808         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1809         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1810         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1811         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1812     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1813         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1814         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1815         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1816         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1817     }
1818 }
1819
1820 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1821  */
1822 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1823 {
1824     MpegEncContext *s = &v->s;
1825     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1826     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1827     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1828     int off, off_uv;
1829     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1830
1831     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1832         return;
1833
1834     mx   = s->mv[1][0][0];
1835     my   = s->mv[1][0][1];
1836     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1837     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1838     if (v->field_mode) {
1839         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1840             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1841             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1842     }
1843     if (v->fastuvmc) {
1844         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1845         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1846     }
1847     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1848     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1849     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1850
1851     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1852     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1853     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1854     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1855
1856     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1857         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1858         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1859         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1860         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1861     } else {
1862         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1863         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1864         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1865         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1866     }
1867
1868     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1869     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1870     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1871
1872     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1873         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1874         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1875         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1876     }
1877
1878     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1879     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1880         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1881         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1882     }
1883
1884     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
1885         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - s->mspel * 3
1886         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - s->mspel * 3) {
1887         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1888
1889         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1890         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
1891                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1892                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1893                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1894         srcY = s->edge_emu_buffer;
1895         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1896                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1897         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
1898                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1899         srcU = uvbuf;
1900         srcV = uvbuf + 16;
1901         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1902         if (v->rangeredfrm) {
1903             int i, j;
1904             uint8_t *src, *src2;
1905
1906             src = srcY;
1907             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1908                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1909                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1910                 src += s->linesize;
1911             }
1912             src = srcU;
1913             src2 = srcV;
1914             for (j = 0; j < 9; j++) {
1915                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1916                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1917                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1918                 }
1919                 src  += s->uvlinesize;
1920                 src2 += s->uvlinesize;
1921             }
1922         }
1923         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1924     }
1925
1926     if (v->field_mode && v->second_field) {
1927         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1928         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1929     } else {
1930         off    = 0;
1931         off_uv = 0;
1932     }
1933
1934     if (s->mspel) {
1935         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1936         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1937         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1938         srcY += s->linesize * 8;
1939         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1940         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1941     } else { // hpel mc
1942         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1943
1944         if (!v->rnd)
1945             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1946         else
1947             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
1948     }
1949
1950     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1951     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1952     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1953     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1954     if (!v->rnd) {
1955         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1956         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1957     } else {
1958         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1959         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1960     }
1961 }
1962
1963 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1964 {
1965     int n = bfrac;
1966
1967 #if B_FRACTION_DEN==256
1968     if (inv)
1969         n -= 256;
1970     if (!qs)
1971         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1972     return (value * n + 128) >> 8;
1973 #else
1974     if (inv)
1975         n -= B_FRACTION_DEN;
1976     if (!qs)
1977         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1978     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1979 #endif
1980 }
1981
1982 static av_always_inline int scale_mv_intfi(int value, int bfrac, int inv,
1983                                            int qs, int qs_last)
1984 {
1985     int n = bfrac;
1986
1987     if (inv)
1988         n -= 256;
1989     n <<= !qs_last;
1990     if (!qs)
1991         return (value * n + 255) >> 9;
1992     else
1993         return (value * n + 128) >> 8;
1994 }
1995
1996 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1997  */
1998 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1999                             int direct, int mode)
2000 {
2001     if (v->use_ic) {
2002         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
2003         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
2004     }
2005     if (direct) {
2006         vc1_mc_1mv(v, 0);
2007         vc1_interp_mc(v);
2008         if (v->use_ic)
2009             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2010         return;
2011     }
2012     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2013         vc1_mc_1mv(v, 0);
2014         vc1_interp_mc(v);
2015         if (v->use_ic)
2016             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2017         return;
2018     }
2019
2020     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2021         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2022     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2023     if (v->use_ic)
2024         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2025 }
2026
2027 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2028                                  int direct, int mvtype)
2029 {
2030     MpegEncContext *s = &v->s;
2031     int xy, wrap, off = 0;
2032     int16_t *A, *B, *C;
2033     int px, py;
2034     int sum;
2035     int r_x, r_y;
2036     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2037
2038     r_x = v->range_x;
2039     r_y = v->range_y;
2040     /* scale MV difference to be quad-pel */
2041     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2042     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2043     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2044     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2045
2046     wrap = s->b8_stride;
2047     xy = s->block_index[0];
2048
2049     if (s->mb_intra) {
2050         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2051         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2052         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2053         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2054         return;
2055     }
2056     if (!v->field_mode) {
2057         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2058         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2059         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2060         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2061
2062         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2063         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));
2064         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));
2065         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));
2066         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));
2067     }
2068     if (direct) {
2069         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2070         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2071         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2072         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2073         return;
2074     }
2075
2076     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2077         C   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 2];
2078         A   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2079         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2080         B   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2081
2082         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2083         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2084             if (s->mb_width == 1) {
2085                 px = A[0];
2086                 py = A[1];
2087             } else {
2088                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2089                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2090             }
2091         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2092             px = C[0];
2093             py = C[1];
2094         } else {
2095             px = py = 0;
2096         }
2097         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2098         {
2099             int qx, qy, X, Y;
2100             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2101                 qx = (s->mb_x << 5);
2102                 qy = (s->mb_y << 5);
2103                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2104                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2105                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2106                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2107                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2108                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2109             } else {
2110                 qx = (s->mb_x << 6);
2111                 qy = (s->mb_y << 6);
2112                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2113                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2114                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2115                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2116                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2117                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2118             }
2119         }
2120         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2121         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2122             if (is_intra[xy - wrap])
2123                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2124             else
2125                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2126             if (sum > 32) {
2127                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2128                     px = A[0];
2129                     py = A[1];
2130                 } else {
2131                     px = C[0];
2132                     py = C[1];
2133                 }
2134             } else {
2135                 if (is_intra[xy - 2])
2136                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2137                 else
2138                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2139                 if (sum > 32) {
2140                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2141                         px = A[0];
2142                         py = A[1];
2143                     } else {
2144                         px = C[0];
2145                         py = C[1];
2146                     }
2147                 }
2148             }
2149         }
2150         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2151         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2152         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2153     }
2154     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2155         C   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - 2];
2156         A   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2157         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2158         B   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2159
2160         if (!s->mb_x)
2161             C[0] = C[1] = 0;
2162         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2163             if (s->mb_width == 1) {
2164                 px = A[0];
2165                 py = A[1];
2166             } else {
2167                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2168                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2169             }
2170         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2171             px = C[0];
2172             py = C[1];
2173         } else {
2174             px = py = 0;
2175         }
2176         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2177         {
2178             int qx, qy, X, Y;
2179             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2180                 qx = (s->mb_x << 5);
2181                 qy = (s->mb_y << 5);
2182                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2183                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2184                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2185                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2186                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2187                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2188             } else {
2189                 qx = (s->mb_x << 6);
2190                 qy = (s->mb_y << 6);
2191                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2192                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2193                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2194                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2195                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2196                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2197             }
2198         }
2199         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2200         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2201             if (is_intra[xy - wrap])
2202                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2203             else
2204                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2205             if (sum > 32) {
2206                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2207                     px = A[0];
2208                     py = A[1];
2209                 } else {
2210                     px = C[0];
2211                     py = C[1];
2212                 }
2213             } else {
2214                 if (is_intra[xy - 2])
2215                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2216                 else
2217                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2218                 if (sum > 32) {
2219                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2220                         px = A[0];
2221                         py = A[1];
2222                     } else {
2223                         px = C[0];
2224                         py = C[1];
2225                     }
2226                 }
2227             }
2228         }
2229         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2230
2231         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2232         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2233     }
2234     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2235     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2236     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2237     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2238 }
2239
2240 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2241 {
2242     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2243     MpegEncContext *s = &v->s;
2244     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2245
2246     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2247         int total_opp, k, f;
2248         if (s->next_picture.f.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2249             s->mv[0][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2250                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2251             s->mv[0][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2252                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2253             s->mv[1][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2254                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2255             s->mv[1][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2256                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2257
2258             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2259                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2260                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2261                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2262             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2263         } else {
2264             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2265             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2266             f = 0;
2267         }
2268         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2269         for (k = 0; k < 4; k++) {
2270             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2271             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2272             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2273             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2274             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2275             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2276         }
2277         return;
2278     }
2279     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2280         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);
2281         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);
2282         return;
2283     }
2284     if (dir) { // backward
2285         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);
2286         if (n == 3 || mv1) {
2287             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2288         }
2289     } else { // forward
2290         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);
2291         if (n == 3 || mv1) {
2292             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2293         }
2294     }
2295 }
2296
2297 /** Get predicted DC value for I-frames only
2298  * prediction dir: left=0, top=1
2299  * @param s MpegEncContext
2300  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2301  * @param pq integer part of picture quantizer
2302  * @param[in] n block index in the current MB
2303  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2304  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2305  */
2306 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2307                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2308 {
2309     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2310     int16_t *dc_val;
2311     static const uint16_t dcpred[32] = {
2312         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2313              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2314               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2315               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2316     };
2317
2318     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2319     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2320     else       scale = s->c_dc_scale;
2321
2322     wrap   = s->block_wrap[n];
2323     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2324
2325     /* B A
2326      * C X
2327      */
2328     c = dc_val[ - 1];
2329     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2330     a = dc_val[ - wrap];
2331
2332     if (pq < 9 || !overlap) {
2333         /* Set outer values */
2334         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2335             b = a = dcpred[scale];
2336         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2337             b = c = dcpred[scale];
2338     } else {
2339         /* Set outer values */
2340         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2341             b = a = 0;
2342         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2343             b = c = 0;
2344     }
2345
2346     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2347         pred     = c;
2348         *dir_ptr = 1; // left
2349     } else {
2350         pred     = a;
2351         *dir_ptr = 0; // top
2352     }
2353
2354     /* update predictor */
2355     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2356     return pred;
2357 }
2358
2359
2360 /** Get predicted DC value
2361  * prediction dir: left=0, top=1
2362  * @param s MpegEncContext
2363  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2364  * @param pq integer part of picture quantizer
2365  * @param[in] n block index in the current MB
2366  * @param a_avail flag indicating top block availability
2367  * @param c_avail flag indicating left block availability
2368  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2369  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2370  */
2371 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2372                               int a_avail, int c_avail,
2373                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2374 {
2375     int a, b, c, wrap, pred;
2376     int16_t *dc_val;
2377     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2378     int q1, q2 = 0;
2379     int dqscale_index;
2380
2381     wrap = s->block_wrap[n];
2382     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2383
2384     /* B A
2385      * C X
2386      */
2387     c = dc_val[ - 1];
2388     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2389     a = dc_val[ - wrap];
2390     /* scale predictors if needed */
2391     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2392     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2393     if (dqscale_index < 0)
2394         return 0;
2395     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2396         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2397         if (q2 && q2 != q1)
2398             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2399     }
2400     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2401         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2402         if (q2 && q2 != q1)
2403             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2404     }
2405     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2406         int off = mb_pos;
2407         if (n != 1)
2408             off--;
2409         if (n != 2)
2410             off -= s->mb_stride;
2411         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[off];
2412         if (q2 && q2 != q1)
2413             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2414     }
2415
2416     if (a_avail && c_avail) {
2417         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2418             pred     = c;
2419             *dir_ptr = 1; // left
2420         } else {
2421             pred     = a;
2422             *dir_ptr = 0; // top
2423         }
2424     } else if (a_avail) {
2425         pred     = a;
2426         *dir_ptr = 0; // top
2427     } else if (c_avail) {
2428         pred     = c;
2429         *dir_ptr = 1; // left
2430     } else {
2431         pred     = 0;
2432         *dir_ptr = 1; // left
2433     }
2434
2435     /* update predictor */
2436     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2437     return pred;
2438 }
2439
2440 /** @} */ // Block group
2441
2442 /**
2443  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2444  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2445  * @{
2446  */
2447
2448 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2449                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2450 {
2451     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2452
2453     xy   = s->block_index[n];
2454     wrap = s->b8_stride;
2455
2456     /* B C
2457      * A X
2458      */
2459     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2460     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2461     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2462
2463     if (b == c) {
2464         pred = a;
2465     } else {
2466         pred = c;
2467     }
2468
2469     /* store value */
2470     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2471
2472     return pred;
2473 }
2474
2475 /**
2476  * Decode one AC coefficient
2477  * @param v The VC1 context
2478  * @param last Last coefficient
2479  * @param skip How much zero coefficients to skip
2480  * @param value Decoded AC coefficient value
2481  * @param codingset set of VLC to decode data
2482  * @see 8.1.3.4
2483  */
2484 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2485                                 int *value, int codingset)
2486 {
2487     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2488     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2489
2490     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2491     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
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] || get_bits_left(gb) < 0;
2495         if (get_bits1(gb))
2496             level = -level;
2497     } else {
2498         escape = decode210(gb);
2499         if (escape != 2) {
2500             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2501             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2502             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2503             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2504             if (escape == 0) {
2505                 if (lst)
2506                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2507                 else
2508                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2509             } else {
2510                 if (lst)
2511                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2512                 else
2513                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2514             }
2515             if (get_bits1(gb))
2516                 level = -level;
2517         } else {
2518             int sign;
2519             lst = get_bits1(gb);
2520             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2521                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2522                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2523                     if (!v->s.esc3_level_length)
2524                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2525                 } else { // table 60
2526                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2527                 }
2528                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2529             }
2530             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2531             sign  = get_bits1(gb);
2532             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2533             if (sign)
2534                 level = -level;
2535         }
2536     }
2537
2538     *last  = lst;
2539     *skip  = run;
2540     *value = level;
2541 }
2542
2543 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2544  * @param v VC1Context
2545  * @param block block to decode
2546  * @param[in] n subblock index
2547  * @param coded are AC coeffs present or not
2548  * @param codingset set of VLC to decode data
2549  */
2550 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2551                               int coded, int codingset)
2552 {
2553     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2554     MpegEncContext *s = &v->s;
2555     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2556     int i;
2557     int16_t *dc_val;
2558     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2559     int dcdiff;
2560
2561     /* Get DC differential */
2562     if (n < 4) {
2563         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2564     } else {
2565         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2566     }
2567     if (dcdiff < 0) {
2568         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2569         return -1;
2570     }
2571     if (dcdiff) {
2572         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2573             /* TODO: Optimize */
2574             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2575             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2576             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2577         } else {
2578             if (v->pq == 1)
2579                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2580             else if (v->pq == 2)
2581                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2582         }
2583         if (get_bits1(gb))
2584             dcdiff = -dcdiff;
2585     }
2586
2587     /* Prediction */
2588     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2589     *dc_val = dcdiff;
2590
2591     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2592     if (n < 4) {
2593         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2594     } else {
2595         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2596     }
2597     /* Skip ? */
2598     if (!coded) {
2599         goto not_coded;
2600     }
2601
2602     // AC Decoding
2603     i = 1;
2604
2605     {
2606         int last = 0, skip, value;
2607         const uint8_t *zz_table;
2608         int scale;
2609         int k;
2610
2611         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2612
2613         if (v->s.ac_pred) {
2614             if (!dc_pred_dir)
2615                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2616             else
2617                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2618         } else
2619             zz_table = v->zz_8x8[1];
2620
2621         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2622         ac_val2 = ac_val;
2623         if (dc_pred_dir) // left
2624             ac_val -= 16;
2625         else // top
2626             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2627
2628         while (!last) {
2629             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2630             i += skip;
2631             if (i > 63)
2632                 break;
2633             block[zz_table[i++]] = value;
2634         }
2635
2636         /* apply AC prediction if needed */
2637         if (s->ac_pred) {
2638             if (dc_pred_dir) { // left
2639                 for (k = 1; k < 8; k++)
2640                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2641             } else { // top
2642                 for (k = 1; k < 8; k++)
2643                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2644             }
2645         }
2646         /* save AC coeffs for further prediction */
2647         for (k = 1; k < 8; k++) {
2648             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2649             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2650         }
2651
2652         /* scale AC coeffs */
2653         for (k = 1; k < 64; k++)
2654             if (block[k]) {
2655                 block[k] *= scale;
2656                 if (!v->pquantizer)
2657                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2658             }
2659
2660         if (s->ac_pred) i = 63;
2661     }
2662
2663 not_coded:
2664     if (!coded) {
2665         int k, scale;
2666         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2667         ac_val2 = ac_val;
2668
2669         i = 0;
2670         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2671         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2672         if (dc_pred_dir) { // left
2673             ac_val -= 16;
2674             if (s->ac_pred)
2675                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2676         } else { // top
2677             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2678             if (s->ac_pred)
2679                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2680         }
2681
2682         /* apply AC prediction if needed */
2683         if (s->ac_pred) {
2684             if (dc_pred_dir) { //left
2685                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2686                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2687                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2688                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2689                 }
2690             } else { // top
2691                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2692                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2693                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2694                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2695                 }
2696             }
2697             i = 63;
2698         }
2699     }
2700     s->block_last_index[n] = i;
2701
2702     return 0;
2703 }
2704
2705 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2706  * @param v VC1Context
2707  * @param block block to decode
2708  * @param[in] n subblock number
2709  * @param coded are AC coeffs present or not
2710  * @param codingset set of VLC to decode data
2711  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2712  */
2713 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2714                                   int coded, int codingset, int mquant)
2715 {
2716     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2717     MpegEncContext *s = &v->s;
2718     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2719     int i;
2720     int16_t *dc_val;
2721     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2722     int dcdiff;
2723     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2724     int use_pred = s->ac_pred;
2725     int scale;
2726     int q1, q2 = 0;
2727     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2728
2729     /* Get DC differential */
2730     if (n < 4) {
2731         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2732     } else {
2733         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2734     }
2735     if (dcdiff < 0) {
2736         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2737         return -1;
2738     }
2739     if (dcdiff) {
2740         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2741             /* TODO: Optimize */
2742             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2743             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2744             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2745         } else {
2746             if (mquant == 1)
2747                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2748             else if (mquant == 2)
2749                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2750         }
2751         if (get_bits1(gb))
2752             dcdiff = -dcdiff;
2753     }
2754
2755     /* Prediction */
2756     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2757     *dc_val = dcdiff;
2758
2759     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2760     if (n < 4) {
2761         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2762     } else {
2763         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2764     }
2765
2766     //AC Decoding
2767     i = 1;
2768
2769     /* check if AC is needed at all */
2770     if (!a_avail && !c_avail)
2771         use_pred = 0;
2772     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2773     ac_val2 = ac_val;
2774
2775     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2776
2777     if (dc_pred_dir) // left
2778         ac_val -= 16;
2779     else // top
2780         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2781
2782     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2783     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2784         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2785     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2786         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2787     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2788         q2 = q1;
2789     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2790         q2 = q1;
2791     if (n == 3)
2792         q2 = q1;
2793
2794     if (coded) {
2795         int last = 0, skip, value;
2796         const uint8_t *zz_table;
2797         int k;
2798
2799         if (v->s.ac_pred) {
2800             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2801                 zz_table = v->zzi_8x8;
2802             } else {
2803                 if (!dc_pred_dir) // top
2804                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2805                 else // left
2806                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2807             }
2808         } else {
2809             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2810                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2811             else
2812                 zz_table = v->zzi_8x8;
2813         }
2814
2815         while (!last) {
2816             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2817             i += skip;
2818             if (i > 63)
2819                 break;
2820             block[zz_table[i++]] = value;
2821         }
2822
2823         /* apply AC prediction if needed */
2824         if (use_pred) {
2825             /* scale predictors if needed*/
2826             if (q2 && q1 != q2) {
2827                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2828                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2829
2830                 if (q1 < 1)
2831                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2832                 if (dc_pred_dir) { // left
2833                     for (k = 1; k < 8; k++)
2834                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2835                 } else { // top
2836                     for (k = 1; k < 8; k++)
2837                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2838                 }
2839             } else {
2840                 if (dc_pred_dir) { //left
2841                     for (k = 1; k < 8; k++)
2842                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2843                 } else { //top
2844                     for (k = 1; k < 8; k++)
2845                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2846                 }
2847             }
2848         }
2849         /* save AC coeffs for further prediction */
2850         for (k = 1; k < 8; k++) {
2851             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2852             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2853         }
2854
2855         /* scale AC coeffs */
2856         for (k = 1; k < 64; k++)
2857             if (block[k]) {
2858                 block[k] *= scale;
2859                 if (!v->pquantizer)
2860                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2861             }
2862
2863         if (use_pred) i = 63;
2864     } else { // no AC coeffs
2865         int k;
2866
2867         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2868         if (dc_pred_dir) { // left
2869             if (use_pred) {
2870                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2871                 if (q2 && q1 != q2) {
2872                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2873                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2874                     if (q1 < 1)
2875                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2876                     for (k = 1; k < 8; k++)
2877                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2878                 }
2879             }
2880         } else { // top
2881             if (use_pred) {
2882                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2883                 if (q2 && q1 != q2) {
2884                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2885                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2886                     if (q1 < 1)
2887                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2888                     for (k = 1; k < 8; k++)
2889                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2890                 }
2891             }
2892         }
2893
2894         /* apply AC prediction if needed */
2895         if (use_pred) {
2896             if (dc_pred_dir) { // left
2897                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2898                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2899                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2900                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2901                 }
2902             } else { // top
2903                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2904                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2905                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2906                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2907                 }
2908             }
2909             i = 63;
2910         }
2911     }
2912     s->block_last_index[n] = i;
2913
2914     return 0;
2915 }
2916
2917 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2918  * @param v VC1Context
2919  * @param block block to decode
2920  * @param[in] n subblock index
2921  * @param coded are AC coeffs present or not
2922  * @param mquant block quantizer
2923  * @param codingset set of VLC to decode data
2924  */
2925 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2926                                   int coded, int mquant, int codingset)
2927 {
2928     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2929     MpegEncContext *s = &v->s;
2930     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2931     int i;
2932     int16_t *dc_val;
2933     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2934     int dcdiff;
2935     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2936     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2937     int use_pred = s->ac_pred;
2938     int scale;
2939     int q1, q2 = 0;
2940
2941     s->dsp.clear_block(block);
2942
2943     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2944     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2945
2946     /* Set DC scale - y and c use the same */
2947     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2948     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2949
2950     /* Get DC differential */
2951     if (n < 4) {
2952         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2953     } else {
2954         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2955     }
2956     if (dcdiff < 0) {
2957         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2958         return -1;
2959     }
2960     if (dcdiff) {
2961         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2962             /* TODO: Optimize */
2963             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2964             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2965             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2966         } else {
2967             if (mquant == 1)
2968                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2969             else if (mquant == 2)
2970                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2971         }
2972         if (get_bits1(gb))
2973             dcdiff = -dcdiff;
2974     }
2975
2976     /* Prediction */
2977     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2978     *dc_val = dcdiff;
2979
2980     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2981
2982     if (n < 4) {
2983         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2984     } else {
2985         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2986     }
2987
2988     //AC Decoding
2989     i = 1;
2990
2991     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2992     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2993     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2994     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2995     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2996     ac_val2 = ac_val;
2997
2998     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2999
3000     if (dc_pred_dir) //left
3001         ac_val -= 16;
3002     else //top
3003         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3004
3005     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
3006     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3007         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
3008     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3009         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3010     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3011         q2 = q1;
3012     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3013         q2 = q1;
3014     if (n == 3) q2 = q1;
3015
3016     if (coded) {
3017         int last = 0, skip, value;
3018         int k;
3019
3020         while (!last) {
3021             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3022             i += skip;
3023             if (i > 63)
3024                 break;
3025             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3026                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3027             else {
3028                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3029                     if (!dc_pred_dir) // top
3030                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3031                     else // left
3032                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3033                 } else {
3034                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3035                 }
3036             }
3037         }
3038
3039         /* apply AC prediction if needed */
3040         if (use_pred) {
3041             /* scale predictors if needed*/
3042             if (q2 && q1 != q2) {
3043                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3044                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3045
3046                 if (q1 < 1)
3047                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3048                 if (dc_pred_dir) { // left
3049                     for (k = 1; k < 8; k++)
3050                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3051                 } else { //top
3052                     for (k = 1; k < 8; k++)
3053                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3054                 }
3055             } else {
3056                 if (dc_pred_dir) { // left
3057                     for (k = 1; k < 8; k++)
3058                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3059                 } else { // top
3060                     for (k = 1; k < 8; k++)
3061                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3062                 }
3063             }
3064         }
3065         /* save AC coeffs for further prediction */
3066         for (k = 1; k < 8; k++) {
3067             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3068             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3069         }
3070
3071         /* scale AC coeffs */
3072         for (k = 1; k < 64; k++)
3073             if (block[k]) {
3074                 block[k] *= scale;
3075                 if (!v->pquantizer)
3076                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3077             }
3078
3079         if (use_pred) i = 63;
3080     } else { // no AC coeffs
3081         int k;
3082
3083         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3084         if (dc_pred_dir) { // left
3085             if (use_pred) {
3086                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3087                 if (q2 && q1 != q2) {
3088                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3089                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3090                     if (q1 < 1)
3091                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3092                     for (k = 1; k < 8; k++)
3093                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3094                 }
3095             }
3096         } else { // top
3097             if (use_pred) {
3098                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3099                 if (q2 && q1 != q2) {
3100                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3101                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3102                     if (q1 < 1)
3103                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3104                     for (k = 1; k < 8; k++)
3105                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3106                 }
3107             }
3108         }
3109
3110         /* apply AC prediction if needed */
3111         if (use_pred) {
3112             if (dc_pred_dir) { // left
3113                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3114                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3115                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3116                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3117                 }
3118             } else { // top
3119                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3120                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3121                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3122                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3123                 }
3124             }
3125             i = 63;
3126         }
3127     }
3128     s->block_last_index[n] = i;
3129
3130     return 0;
3131 }
3132
3133 /** Decode P block
3134  */
3135 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3136                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3137                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3138                               int *ttmb_out)
3139 {
3140     MpegEncContext *s = &v->s;
3141     GetBitContext *gb = &s->gb;
3142     int i, j;
3143     int subblkpat = 0;
3144     int scale, off, idx, last, skip, value;
3145     int ttblk = ttmb & 7;
3146     int pat = 0;
3147
3148     s->dsp.clear_block(block);
3149
3150     if (ttmb == -1) {
3151         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)];
3152     }
3153     if (ttblk == TT_4X4) {
3154         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3155     }
3156     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3157         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3158             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3159         subblkpat = decode012(gb);
3160         if (subblkpat)
3161             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3162         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3163             ttblk = TT_8X4;
3164         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3165             ttblk = TT_4X8;
3166     }
3167     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3168
3169     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3170     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3171         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3172         ttblk     = TT_8X4;
3173     }
3174     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3175         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3176         ttblk     = TT_4X8;
3177     }
3178     switch (ttblk) {
3179     case TT_8X8:
3180         pat  = 0xF;
3181         i    = 0;
3182         last = 0;
3183         while (!last) {
3184             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3185             i += skip;
3186             if (i > 63)
3187                 break;
3188             if (!v->fcm)
3189                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3190             else
3191                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3192             block[idx] = value * scale;
3193             if (!v->pquantizer)
3194                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3195         }
3196         if (!skip_block) {
3197             if (i == 1)
3198                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3199             else {
3200                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3201                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3202             }
3203         }
3204         break;
3205     case TT_4X4:
3206         pat = ~subblkpat & 0xF;
3207         for (j = 0; j < 4; j++) {
3208             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3209             i    = 0;
3210             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3211             while (!last) {
3212                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3213                 i += skip;
3214                 if (i > 15)
3215                     break;
3216                 if (!v->fcm)
3217                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3218                 else
3219                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3220                 block[idx + off] = value * scale;
3221                 if (!v->pquantizer)
3222                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3223             }
3224             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3225                 if (i == 1)
3226                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3227                 else
3228                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3229             }
3230         }
3231         break;
3232     case TT_8X4:
3233         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3234         for (j = 0; j < 2; j++) {
3235             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3236             i    = 0;
3237             off  = j * 32;
3238             while (!last) {
3239                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3240                 i += skip;
3241                 if (i > 31)
3242                     break;
3243                 if (!v->fcm)
3244                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3245                 else
3246                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3247                 block[idx] = value * scale;
3248                 if (!v->pquantizer)
3249                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3250             }
3251             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3252                 if (i == 1)
3253                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3254                 else
3255                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3256             }
3257         }
3258         break;
3259     case TT_4X8:
3260         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3261         for (j = 0; j < 2; j++) {
3262             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3263             i    = 0;
3264             off  = j * 4;
3265             while (!last) {
3266                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3267                 i += skip;
3268                 if (i > 31)
3269                     break;
3270                 if (!v->fcm)
3271                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3272                 else
3273                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3274                 block[idx] = value * scale;
3275                 if (!v->pquantizer)
3276                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3277             }
3278             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3279                 if (i == 1)
3280                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3281                 else
3282                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3283             }
3284         }
3285         break;
3286     }
3287     if (ttmb_out)
3288         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3289     return pat;
3290 }
3291
3292 /** @} */ // Macroblock group
3293
3294 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3295 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3296
3297 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3298 {
3299     MpegEncContext *s  = &v->s;
3300     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3301         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3302         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3303         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3304     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3305     uint8_t *dst;
3306
3307     if (block_num > 3) {
3308         dst      = s->dest[block_num - 3];
3309     } else {
3310         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3311     }
3312     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3313         int16_t (*mv)[2];
3314         int mv_stride;
3315
3316         if (block_num > 3) {
3317             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3318             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3319             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3320             mv_stride       = s->mb_stride;
3321         } else {
3322             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3323                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3324             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3325                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3326             mv_stride       = s->b8_stride;
3327             mv              = &s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];