ffv1dec: support decoding older 1.3 bitstream variant
[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 "mathops.h"
40 #include "vdpau_internal.h"
41 #include "libavutil/avassert.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48
49
50 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
51 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
52 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
53
54 /***********************************************************************/
55 /**
56  * @name VC-1 Bitplane decoding
57  * @see 8.7, p56
58  * @{
59  */
60
61 /**
62  * Imode types
63  * @{
64  */
65 enum Imode {
66     IMODE_RAW,
67     IMODE_NORM2,
68     IMODE_DIFF2,
69     IMODE_NORM6,
70     IMODE_DIFF6,
71     IMODE_ROWSKIP,
72     IMODE_COLSKIP
73 };
74 /** @} */ //imode defines
75
76
77 /** @} */ //Bitplane group
78
79 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
80 {
81     MpegEncContext *s = &v->s;
82     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
83     int stride_y, fieldtx;
84     int v_dist;
85
86     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
87      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
88      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
89      * present as well.
90      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
91      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
92      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
93     if (!s->first_slice_line) {
94         if (s->mb_x) {
95             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
96             fieldtx        = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
97             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
98             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
99             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
100                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
101                                              stride_y);
102             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
103                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
104                                              stride_y);
105             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
106                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
107                                              stride_y);
108             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
109                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
110                                              stride_y);
111             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
112                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
113                                              s->uvlinesize);
114             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
115                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
116                                              s->uvlinesize);
117         }
118         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
119             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
120             fieldtx    = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
121             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
122             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
123             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
124                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
125                                              stride_y);
126             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
127                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
128                                              stride_y);
129             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
130                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
131                                              stride_y);
132             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
133                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
134                                              stride_y);
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
136                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
137                                              s->uvlinesize);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
139                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
140                                              s->uvlinesize);
141         }
142     }
143
144 #define inc_blk_idx(idx) do { \
145         idx++; \
146         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
147             idx = 0; \
148     } while (0)
149
150     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
151     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
152     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
153     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
154 }
155
156 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
157 {
158     MpegEncContext *s = &v->s;
159     int j;
160     if (!s->first_slice_line) {
161         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
162         if (s->mb_x)
163             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
164         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
165         for (j = 0; j < 2; j++) {
166             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
167             if (s->mb_x)
168                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
169         }
170     }
171     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
172
173     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
174         if (s->mb_x) {
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
176             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
177             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
178         }
179         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
180     }
181 }
182
183 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
184 {
185     MpegEncContext *s = &v->s;
186     int j;
187
188     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
189      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
190     if (!s->first_slice_line) {
191         if (s->mb_x) {
192             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
193                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
194
195                 if (s->mb_x >= 2)
196                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
197                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
198                 for (j = 0; j < 2; j++) {
199                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
200                     if (s->mb_x >= 2) {
201                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
202                     }
203                 }
204             }
205             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206         }
207
208         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
209             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
210                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
211
212                 if (s->mb_x)
213                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
214                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
215                 for (j = 0; j < 2; j++) {
216                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
217                     if (s->mb_x >= 2) {
218                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
219                     }
220                 }
221             }
222             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
223         }
224
225         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
226             if (s->mb_x) {
227                 if (s->mb_x >= 2)
228                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
229                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
230                 if (s->mb_x >= 2) {
231                     for (j = 0; j < 2; j++) {
232                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
233                     }
234                 }
235             }
236
237             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
238                 if (s->mb_x)
239                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
240                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
241                 if (s->mb_x) {
242                     for (j = 0; j < 2; j++) {
243                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
244                     }
245                 }
246             }
247         }
248     }
249 }
250
251 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
252 {
253     MpegEncContext *s = &v->s;
254     int mb_pos;
255
256     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
257         return;
258
259     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
260
261     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
262      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
263      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
264      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
265      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
266      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
267      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
268     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
269         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
270                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
271             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
272                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
273             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
274                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
275             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
276                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
277                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
278                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
279                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
280             }
281         }
282         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
283                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
284         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
285                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
286
287         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
288             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
289                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
290                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
292                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
293                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
294                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
295                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
296                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
297                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
298                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
299                 }
300             }
301             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
302                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
303             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
304                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
305         }
306     }
307     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
308         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
309                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
310             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
311                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
312             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
313                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
314             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
315                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
316                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
317                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
318                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
319             }
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
322                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
323         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
324                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
325     }
326 }
327
328 /** Do motion compensation over 1 macroblock
329  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
330  */
331 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
332 {
333     MpegEncContext *s = &v->s;
334     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
335     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
336     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
337     int off, off_uv;
338     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
339
340     if ((!v->field_mode ||
341          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
342         !v->s.last_picture.f.data[0])
343         return;
344
345     mx = s->mv[dir][0][0];
346     my = s->mv[dir][0][1];
347
348     // store motion vectors for further use in B frames
349     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
350         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
351         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
352     }
353
354     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
355     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
356     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
357     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
358
359     if (v->field_mode &&
360         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
361         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
362         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
363     }
364
365     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
366     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
367         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
368         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
369     }
370     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
371         if (!dir) {
372             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
373                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
374                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
375                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
376             } else {
377                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
378                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
379                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
380             }
381         } else {
382             srcY = s->next_picture.f.data[0];
383             srcU = s->next_picture.f.data[1];
384             srcV = s->next_picture.f.data[2];
385         }
386     } else {
387         if (!dir) {
388             srcY = s->last_picture.f.data[0];
389             srcU = s->last_picture.f.data[1];
390             srcV = s->last_picture.f.data[2];
391         } else {
392             srcY = s->next_picture.f.data[0];
393             srcU = s->next_picture.f.data[1];
394             srcV = s->next_picture.f.data[2];
395         }
396     }
397
398     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
399     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
400     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
401     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
402
403     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
404         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
405         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
406         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
407         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
408     } else {
409         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
410         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
411         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
412         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
413     }
414
415     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
416     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
417     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
418
419     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
420         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
421         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
422         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
423     }
424
425     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
426     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
427         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
428         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
429     }
430
431     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
432         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
433         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
434         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - s->mspel * 3) {
435         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
436
437         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
438         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
439                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
440                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
441                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
442         srcY = s->edge_emu_buffer;
443         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
444                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
445         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
446                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
447         srcU = uvbuf;
448         srcV = uvbuf + 16;
449         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
450         if (v->rangeredfrm) {
451             int i, j;
452             uint8_t *src, *src2;
453
454             src = srcY;
455             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
456                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
457                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
458                 src += s->linesize;
459             }
460             src  = srcU;
461             src2 = srcV;
462             for (j = 0; j < 9; j++) {
463                 for (i = 0; i < 9; i++) {
464                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
465                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
466                 }
467                 src  += s->uvlinesize;
468                 src2 += s->uvlinesize;
469             }
470         }
471         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
472         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
473             int i, j;
474             uint8_t *src, *src2;
475
476             src = srcY;
477             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
478                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
479                     src[i] = v->luty[src[i]];
480                 src += s->linesize;
481             }
482             src  = srcU;
483             src2 = srcV;
484             for (j = 0; j < 9; j++) {
485                 for (i = 0; i < 9; i++) {
486                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
487                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
488                 }
489                 src  += s->uvlinesize;
490                 src2 += s->uvlinesize;
491             }
492         }
493         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
494     }
495
496     if (v->field_mode && v->second_field) {
497         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
498         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
499     } else {
500         off    = 0;
501         off_uv = 0;
502     }
503     if (s->mspel) {
504         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
505         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
506         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
507         srcY += s->linesize * 8;
508         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
509         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
510     } else { // hpel mc - always used for luma
511         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
512         if (!v->rnd)
513             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
514         else
515             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
516     }
517
518     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
519     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
520     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
521     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
522     if (!v->rnd) {
523         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
524         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
525     } else {
526         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
527         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
528     }
529 }
530
531 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
532 {
533     if (a < b) {
534         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
535         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
536     } else {
537         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
538         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
539     }
540 }
541
542 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
543  */
544 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
545 {
546     MpegEncContext *s = &v->s;
547     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
548     uint8_t *srcY;
549     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
550     int off;
551     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
552     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
553
554     if ((!v->field_mode ||
555          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
556         !v->s.last_picture.f.data[0])
557         return;
558
559     mx = s->mv[dir][n][0];
560     my = s->mv[dir][n][1];
561
562     if (!dir) {
563         if (v->field_mode) {
564             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field)
565                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
566             else
567                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
568         } else
569             srcY = s->last_picture.f.data[0];
570     } else
571         srcY = s->next_picture.f.data[0];
572
573     if (v->field_mode) {
574         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
575             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
576     }
577
578     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
579         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
580         int chosen_mv[2][4][2], f;
581         int tx, ty;
582         for (k = 0; k < 4; k++) {
583             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
584             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
585             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
586             opp_count  += f;
587             same_count += 1 - f;
588         }
589         f = opp_count > same_count;
590         switch (f ? opp_count : same_count) {
591         case 4:
592             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
593                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
594             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
595                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
596             break;
597         case 3:
598             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
599             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
600             break;
601         case 2:
602             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
603             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
604             break;
605         }
606         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
607         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
608         for (k = 0; k < 4; k++)
609             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
610     }
611
612     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
613         int qx, qy;
614         int width  = s->avctx->coded_width;
615         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
616         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
617         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
618
619         if (qx < -17)
620             mx -= 4 * (qx + 17);
621         else if (qx > width)
622             mx -= 4 * (qx - width);
623         if (qy < -18)
624             my -= 8 * (qy + 18);
625         else if (qy > height + 1)
626             my -= 8 * (qy - height - 1);
627     }
628
629     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
630         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
631     else
632         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
633     if (v->field_mode && v->second_field)
634         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
635
636     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
637     if (!fieldmv)
638         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
639     else
640         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
641
642     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
643         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
644         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
645     } else {
646         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
647         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
648             if (src_y & 1)
649                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
650             else
651                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
652         } else {
653             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
654         }
655     }
656
657     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
658     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
659         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
660
661     if (fieldmv && !(src_y & 1))
662         v_edge_pos--;
663     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
664         src_y--;
665     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
666         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
667         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
668         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
669         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
670         /* check emulate edge stride and offset */
671         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
672                                 9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
673                                 src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
674                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
675         srcY = s->edge_emu_buffer;
676         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
677         if (v->rangeredfrm) {
678             int i, j;
679             uint8_t *src;
680
681             src = srcY;
682             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
683                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
684                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
685                 src += s->linesize << fieldmv;
686             }
687         }
688         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
689         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
690             int i, j;
691             uint8_t *src;
692
693             src = srcY;
694             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
695                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
696                     src[i] = v->luty[src[i]];
697                 src += s->linesize << fieldmv;
698             }
699         }
700         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
701     }
702
703     if (s->mspel) {
704         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
705         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
706     } else { // hpel mc - always used for luma
707         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
708         if (!v->rnd)
709             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
710         else
711             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
712     }
713 }
714
715 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
716 {
717     int idx, i;
718     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
719
720     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
721          | ((a[2] != flag) << 2)
722          | ((a[1] != flag) << 1)
723          |  (a[0] != flag);
724     if (!idx) {
725         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
726         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
727         return 4;
728     } else if (count[idx] == 1) {
729         switch (idx) {
730         case 0x1:
731             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
732             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
733             return 3;
734         case 0x2:
735             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
736             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
737             return 3;
738         case 0x4:
739             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
740             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
741             return 3;
742         case 0x8:
743             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
744             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
745             return 3;
746         }
747     } else if (count[idx] == 2) {
748         int t1 = 0, t2 = 0;
749         for (i = 0; i < 3; i++)
750             if (!a[i]) {
751                 t1 = i;
752                 break;
753             }
754         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
755             if (!a[i]) {
756                 t2 = i;
757                 break;
758             }
759         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
760         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
761         return 2;
762     } else {
763         return 0;
764     }
765     return -1;
766 }
767
768 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
769  */
770 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
771 {
772     MpegEncContext *s = &v->s;
773     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
774     uint8_t *srcU, *srcV;
775     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
776     int k, tx = 0, ty = 0;
777     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
778     int valid_count;
779     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
780     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
781
782     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
783         return;
784     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
785         return;
786
787     for (k = 0; k < 4; k++) {
788         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
789         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
790         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
791         if (v->field_mode)
792             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
793     }
794
795     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
796     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
797         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
798         if (!valid_count) {
799             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
800             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
801             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
802             return; //no need to do MC for intra blocks
803         }
804     } else {
805         int dominant = 0;
806         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
807             dominant = 1;
808         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
809         if (dominant)
810             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
811     }
812     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
813         return;
814     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
815     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
816     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
817     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
818
819     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
820     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
821
822     if (v->fastuvmc) {
823         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
824         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
825     }
826     // Field conversion bias
827     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
828         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
829
830     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
831     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
832
833     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
834         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
835         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
836     } else {
837         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
838         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
839     }
840
841     if (!dir) {
842         if (v->field_mode) {
843             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
844                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
845                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
846             } else {
847                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
848                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
849             }
850         } else {
851             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
852             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
853         }
854     } else {
855         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
856         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
857     }
858
859     if (v->field_mode) {
860         if (chroma_ref_type) {
861             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
862             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
863         }
864         off = v->second_field ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
865     }
866
867     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
868         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
869         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
870         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
871         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
872                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
873                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
874         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
875                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
876                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
877         srcU = s->edge_emu_buffer;
878         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
879
880         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
881         if (v->rangeredfrm) {
882             int i, j;
883             uint8_t *src, *src2;
884
885             src  = srcU;
886             src2 = srcV;
887             for (j = 0; j < 9; j++) {
888                 for (i = 0; i < 9; i++) {
889                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
890                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
891                 }
892                 src  += s->uvlinesize;
893                 src2 += s->uvlinesize;
894             }
895         }
896         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
897         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
898             int i, j;
899             uint8_t *src, *src2;
900
901             src  = srcU;
902             src2 = srcV;
903             for (j = 0; j < 9; j++) {
904                 for (i = 0; i < 9; i++) {
905                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
906                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
907                 }
908                 src  += s->uvlinesize;
909                 src2 += s->uvlinesize;
910             }
911         }
912     }
913
914     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
915     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
916     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
917     if (!v->rnd) {
918         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
919         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
920     } else {
921         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
922         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
923     }
924 }
925
926 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
927  */
928 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
929 {
930     MpegEncContext *s = &v->s;
931     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
932     uint8_t *srcU, *srcV;
933     int uvsrc_x, uvsrc_y;
934     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
935     int i, off, tx, ty;
936     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
937     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
938     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
939     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
940
941     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
942         return;
943     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
944         return;
945
946     for (i = 0; i < 4; i++) {
947         tx = s->mv[0][i][0];
948         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
949         ty = s->mv[0][i][1];
950         if (fieldmv)
951             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
952         else
953             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
954     }
955
956     for (i = 0; i < 4; i++) {
957         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
958         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
959         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
960         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
961         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
962         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
963         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
964         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
965         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
966         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
967
968         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
969             v_edge_pos--;
970         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
971             uvsrc_y--;
972         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
973             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
974             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
975             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
976             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
977                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
978                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
979             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
980                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
981                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
982             srcU = s->edge_emu_buffer;
983             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
984
985             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
986             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
987                 int i, j;
988                 uint8_t *src, *src2;
989
990                 src  = srcU;
991                 src2 = srcV;
992                 for (j = 0; j < 5; j++) {
993                     for (i = 0; i < 5; i++) {
994                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
995                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
996                     }
997                     src  += s->uvlinesize << 1;
998                     src2 += s->uvlinesize << 1;
999                 }
1000             }
1001         }
1002         if (!v->rnd) {
1003             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1004             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1005         } else {
1006             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1007             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1008         }
1009     }
1010 }
1011
1012 /***********************************************************************/
1013 /**
1014  * @name VC-1 Block-level functions
1015  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1016  * @{
1017  */
1018
1019 /**
1020  * @def GET_MQUANT
1021  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1022  */
1023 #define GET_MQUANT()                                           \
1024     if (v->dquantfrm) {                                        \
1025         int edges = 0;                                         \
1026         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1027             if (v->dqbilevel) {                                \
1028                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1029             } else {                                           \
1030                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1031                 if (mqdiff != 7)                               \
1032                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1033                 else                                           \
1034                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1035             }                                                  \
1036         }                                                      \
1037         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1038             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1039         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1040             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1041         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1042             edges = 15;                                        \
1043         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1044             mquant = v->altpq;                                 \
1045         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1046             mquant = v->altpq;                                 \
1047         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1048             mquant = v->altpq;                                 \
1049         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1050             mquant = v->altpq;                                 \
1051         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1052             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1053                    "Overriding 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 - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1886         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 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 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1983  */
1984 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
1985                             int direct, int mode)
1986 {
1987     if (v->use_ic) {
1988         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1989         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1990     }
1991     if (direct) {
1992         vc1_mc_1mv(v, 0);
1993         vc1_interp_mc(v);
1994         if (v->use_ic)
1995             v->mv_mode = v->mv_mode2;
1996         return;
1997     }
1998     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1999         vc1_mc_1mv(v, 0);
2000         vc1_interp_mc(v);
2001         if (v->use_ic)
2002             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2003         return;
2004     }
2005
2006     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2007         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2008     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2009     if (v->use_ic)
2010         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2011 }
2012
2013 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2014                                  int direct, int mvtype)
2015 {
2016     MpegEncContext *s = &v->s;
2017     int xy, wrap, off = 0;
2018     int16_t *A, *B, *C;
2019     int px, py;
2020     int sum;
2021     int r_x, r_y;
2022     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2023
2024     r_x = v->range_x;
2025     r_y = v->range_y;
2026     /* scale MV difference to be quad-pel */
2027     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2028     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2029     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2030     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2031
2032     wrap = s->b8_stride;
2033     xy = s->block_index[0];
2034
2035     if (s->mb_intra) {
2036         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2037         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2038         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2039         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2040         return;
2041     }
2042     if (!v->field_mode) {
2043         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2044         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2045         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2046         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2047
2048         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2049         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));
2050         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));
2051         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));
2052         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));
2053     }
2054     if (direct) {
2055         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2056         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2057         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2058         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2059         return;
2060     }
2061
2062     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2063         C   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 2];
2064         A   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2065         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2066         B   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2067
2068         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2069         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2070             if (s->mb_width == 1) {
2071                 px = A[0];
2072                 py = A[1];
2073             } else {
2074                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2075                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2076             }
2077         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2078             px = C[0];
2079             py = C[1];
2080         } else {
2081             px = py = 0;
2082         }
2083         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2084         {
2085             int qx, qy, X, Y;
2086             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2087                 qx = (s->mb_x << 5);
2088                 qy = (s->mb_y << 5);
2089                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2090                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2091                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2092                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2093                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2094                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2095             } else {
2096                 qx = (s->mb_x << 6);
2097                 qy = (s->mb_y << 6);
2098                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2099                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2100                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2101                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2102                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2103                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2104             }
2105         }
2106         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2107         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2108             if (is_intra[xy - wrap])
2109                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2110             else
2111                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2112             if (sum > 32) {
2113                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2114                     px = A[0];
2115                     py = A[1];
2116                 } else {
2117                     px = C[0];
2118                     py = C[1];
2119                 }
2120             } else {
2121                 if (is_intra[xy - 2])
2122                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2123                 else
2124                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2125                 if (sum > 32) {
2126                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2127                         px = A[0];
2128                         py = A[1];
2129                     } else {
2130                         px = C[0];
2131                         py = C[1];
2132                     }
2133                 }
2134             }
2135         }
2136         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2137         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2138         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2139     }
2140     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2141         C   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - 2];
2142         A   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2143         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2144         B   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2145
2146         if (!s->mb_x)
2147             C[0] = C[1] = 0;
2148         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2149             if (s->mb_width == 1) {
2150                 px = A[0];
2151                 py = A[1];
2152             } else {
2153                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2154                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2155             }
2156         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2157             px = C[0];
2158             py = C[1];
2159         } else {
2160             px = py = 0;
2161         }
2162         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2163         {
2164             int qx, qy, X, Y;
2165             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2166                 qx = (s->mb_x << 5);
2167                 qy = (s->mb_y << 5);
2168                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2169                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2170                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2171                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2172                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2173                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2174             } else {
2175                 qx = (s->mb_x << 6);
2176                 qy = (s->mb_y << 6);
2177                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2178                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2179                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2180                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2181                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2182                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2183             }
2184         }
2185         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2186         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2187             if (is_intra[xy - wrap])
2188                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2189             else
2190                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2191             if (sum > 32) {
2192                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2193                     px = A[0];
2194                     py = A[1];
2195                 } else {
2196                     px = C[0];
2197                     py = C[1];
2198                 }
2199             } else {
2200                 if (is_intra[xy - 2])
2201                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2202                 else
2203                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2204                 if (sum > 32) {
2205                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2206                         px = A[0];
2207                         py = A[1];
2208                     } else {
2209                         px = C[0];
2210                         py = C[1];
2211                     }
2212                 }
2213             }
2214         }
2215         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2216
2217         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2218         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2219     }
2220     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2221     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2222     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2223     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2224 }
2225
2226 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2227 {
2228     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2229     MpegEncContext *s = &v->s;
2230     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2231
2232     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2233         int total_opp, k, f;
2234         if (s->next_picture.f.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2235             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2236                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2237             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2238                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2239             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2240                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2241             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2242                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2243
2244             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2245                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2246                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2247                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2248             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2249         } else {
2250             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2251             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2252             f = 0;
2253         }
2254         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2255         for (k = 0; k < 4; k++) {
2256             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2257             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2258             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2259             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2260             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2261             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2262         }
2263         return;
2264     }
2265     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2266         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);
2267         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);
2268         return;
2269     }
2270     if (dir) { // backward
2271         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);
2272         if (n == 3 || mv1) {
2273             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2274         }
2275     } else { // forward
2276         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);
2277         if (n == 3 || mv1) {
2278             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2279         }
2280     }
2281 }
2282
2283 /** Get predicted DC value for I-frames only
2284  * prediction dir: left=0, top=1
2285  * @param s MpegEncContext
2286  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2287  * @param pq integer part of picture quantizer
2288  * @param[in] n block index in the current MB
2289  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2290  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2291  */
2292 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2293                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2294 {
2295     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2296     int16_t *dc_val;
2297     static const uint16_t dcpred[32] = {
2298         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2299              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2300               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2301               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2302     };
2303
2304     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2305     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2306     else       scale = s->c_dc_scale;
2307
2308     wrap   = s->block_wrap[n];
2309     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2310
2311     /* B A
2312      * C X
2313      */
2314     c = dc_val[ - 1];
2315     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2316     a = dc_val[ - wrap];
2317
2318     if (pq < 9 || !overlap) {
2319         /* Set outer values */
2320         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2321             b = a = dcpred[scale];
2322         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2323             b = c = dcpred[scale];
2324     } else {
2325         /* Set outer values */
2326         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2327             b = a = 0;
2328         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2329             b = c = 0;
2330     }
2331
2332     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2333         pred     = c;
2334         *dir_ptr = 1; // left
2335     } else {
2336         pred     = a;
2337         *dir_ptr = 0; // top
2338     }
2339
2340     /* update predictor */
2341     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2342     return pred;
2343 }
2344
2345
2346 /** Get predicted DC value
2347  * prediction dir: left=0, top=1
2348  * @param s MpegEncContext
2349  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2350  * @param pq integer part of picture quantizer
2351  * @param[in] n block index in the current MB
2352  * @param a_avail flag indicating top block availability
2353  * @param c_avail flag indicating left block availability
2354  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2355  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2356  */
2357 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2358                               int a_avail, int c_avail,
2359                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2360 {
2361     int a, b, c, wrap, pred;
2362     int16_t *dc_val;
2363     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2364     int q1, q2 = 0;
2365     int dqscale_index;
2366
2367     wrap = s->block_wrap[n];
2368     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2369
2370     /* B A
2371      * C X
2372      */
2373     c = dc_val[ - 1];
2374     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2375     a = dc_val[ - wrap];
2376     /* scale predictors if needed */
2377     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2378     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2379     if (dqscale_index < 0)
2380         return 0;
2381     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2382         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2383         if (q2 && q2 != q1)
2384             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2385     }
2386     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2387         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2388         if (q2 && q2 != q1)
2389             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2390     }
2391     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2392         int off = mb_pos;
2393         if (n != 1)
2394             off--;
2395         if (n != 2)
2396             off -= s->mb_stride;
2397         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[off];
2398         if (q2 && q2 != q1)
2399             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2400     }
2401
2402     if (a_avail && c_avail) {
2403         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2404             pred     = c;
2405             *dir_ptr = 1; // left
2406         } else {
2407             pred     = a;
2408             *dir_ptr = 0; // top
2409         }
2410     } else if (a_avail) {
2411         pred     = a;
2412         *dir_ptr = 0; // top
2413     } else if (c_avail) {
2414         pred     = c;
2415         *dir_ptr = 1; // left
2416     } else {
2417         pred     = 0;
2418         *dir_ptr = 1; // left
2419     }
2420
2421     /* update predictor */
2422     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2423     return pred;
2424 }
2425
2426 /** @} */ // Block group
2427
2428 /**
2429  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2430  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2431  * @{
2432  */
2433
2434 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2435                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2436 {
2437     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2438
2439     xy   = s->block_index[n];
2440     wrap = s->b8_stride;
2441
2442     /* B C
2443      * A X
2444      */
2445     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2446     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2447     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2448
2449     if (b == c) {
2450         pred = a;
2451     } else {
2452         pred = c;
2453     }
2454
2455     /* store value */
2456     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2457
2458     return pred;
2459 }
2460
2461 /**
2462  * Decode one AC coefficient
2463  * @param v The VC1 context
2464  * @param last Last coefficient
2465  * @param skip How much zero coefficients to skip
2466  * @param value Decoded AC coefficient value
2467  * @param codingset set of VLC to decode data
2468  * @see 8.1.3.4
2469  */
2470 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2471                                 int *value, int codingset)
2472 {
2473     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2474     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2475
2476     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2477     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2478         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2479         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2480         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2481         if (get_bits1(gb))
2482             level = -level;
2483     } else {
2484         escape = decode210(gb);
2485         if (escape != 2) {
2486             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2487             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2488             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2489             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2490             if (escape == 0) {
2491                 if (lst)
2492                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2493                 else
2494                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2495             } else {
2496                 if (lst)
2497                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2498                 else
2499                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2500             }
2501             if (get_bits1(gb))
2502                 level = -level;
2503         } else {
2504             int sign;
2505             lst = get_bits1(gb);
2506             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2507                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2508                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2509                     if (!v->s.esc3_level_length)
2510                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2511                 } else { // table 60
2512                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2513                 }
2514                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2515             }
2516             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2517             sign  = get_bits1(gb);
2518             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2519             if (sign)
2520                 level = -level;
2521         }
2522     }
2523
2524     *last  = lst;
2525     *skip  = run;
2526     *value = level;
2527 }
2528
2529 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2530  * @param v VC1Context
2531  * @param block block to decode
2532  * @param[in] n subblock index
2533  * @param coded are AC coeffs present or not
2534  * @param codingset set of VLC to decode data
2535  */
2536 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2537                               int coded, int codingset)
2538 {
2539     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2540     MpegEncContext *s = &v->s;
2541     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2542     int i;
2543     int16_t *dc_val;
2544     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2545     int dcdiff;
2546
2547     /* Get DC differential */
2548     if (n < 4) {
2549         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2550     } else {
2551         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2552     }
2553     if (dcdiff < 0) {
2554         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2555         return -1;
2556     }
2557     if (dcdiff) {
2558         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2559             /* TODO: Optimize */
2560             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2561             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2562             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2563         } else {
2564             if (v->pq == 1)
2565                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2566             else if (v->pq == 2)
2567                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2568         }
2569         if (get_bits1(gb))
2570             dcdiff = -dcdiff;
2571     }
2572
2573     /* Prediction */
2574     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2575     *dc_val = dcdiff;
2576
2577     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2578     if (n < 4) {
2579         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2580     } else {
2581         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2582     }
2583     /* Skip ? */
2584     if (!coded) {
2585         goto not_coded;
2586     }
2587
2588     // AC Decoding
2589     i = 1;
2590
2591     {
2592         int last = 0, skip, value;
2593         const uint8_t *zz_table;
2594         int scale;
2595         int k;
2596
2597         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2598
2599         if (v->s.ac_pred) {
2600             if (!dc_pred_dir)
2601                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2602             else
2603                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2604         } else
2605             zz_table = v->zz_8x8[1];
2606
2607         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2608         ac_val2 = ac_val;
2609         if (dc_pred_dir) // left
2610             ac_val -= 16;
2611         else // top
2612             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2613
2614         while (!last) {
2615             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2616             i += skip;
2617             if (i > 63)
2618                 break;
2619             block[zz_table[i++]] = value;
2620         }
2621
2622         /* apply AC prediction if needed */
2623         if (s->ac_pred) {
2624             if (dc_pred_dir) { // left
2625                 for (k = 1; k < 8; k++)
2626                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2627             } else { // top
2628                 for (k = 1; k < 8; k++)
2629                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2630             }
2631         }
2632         /* save AC coeffs for further prediction */
2633         for (k = 1; k < 8; k++) {
2634             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2635             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2636         }
2637
2638         /* scale AC coeffs */
2639         for (k = 1; k < 64; k++)
2640             if (block[k]) {
2641                 block[k] *= scale;
2642                 if (!v->pquantizer)
2643                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2644             }
2645
2646         if (s->ac_pred) i = 63;
2647     }
2648
2649 not_coded:
2650     if (!coded) {
2651         int k, scale;
2652         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2653         ac_val2 = ac_val;
2654
2655         i = 0;
2656         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2657         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2658         if (dc_pred_dir) { // left
2659             ac_val -= 16;
2660             if (s->ac_pred)
2661                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2662         } else { // top
2663             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2664             if (s->ac_pred)
2665                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2666         }
2667
2668         /* apply AC prediction if needed */
2669         if (s->ac_pred) {
2670             if (dc_pred_dir) { //left
2671                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2672                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2673                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2674                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2675                 }
2676             } else { // top
2677                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2678                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2679                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2680                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2681                 }
2682             }
2683             i = 63;
2684         }
2685     }
2686     s->block_last_index[n] = i;
2687
2688     return 0;
2689 }
2690
2691 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2692  * @param v VC1Context
2693  * @param block block to decode
2694  * @param[in] n subblock number
2695  * @param coded are AC coeffs present or not
2696  * @param codingset set of VLC to decode data
2697  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2698  */
2699 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2700                                   int coded, int codingset, int mquant)
2701 {
2702     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2703     MpegEncContext *s = &v->s;
2704     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2705     int i;
2706     int16_t *dc_val;
2707     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2708     int dcdiff;
2709     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2710     int use_pred = s->ac_pred;
2711     int scale;
2712     int q1, q2 = 0;
2713     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2714
2715     /* Get DC differential */
2716     if (n < 4) {
2717         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2718     } else {
2719         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2720     }
2721     if (dcdiff < 0) {
2722         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2723         return -1;
2724     }
2725     if (dcdiff) {
2726         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2727             /* TODO: Optimize */
2728             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2729             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2730             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2731         } else {
2732             if (mquant == 1)
2733                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2734             else if (mquant == 2)
2735                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2736         }
2737         if (get_bits1(gb))
2738             dcdiff = -dcdiff;
2739     }
2740
2741     /* Prediction */
2742     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2743     *dc_val = dcdiff;
2744
2745     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2746     if (n < 4) {
2747         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2748     } else {
2749         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2750     }
2751
2752     //AC Decoding
2753     i = 1;
2754
2755     /* check if AC is needed at all */
2756     if (!a_avail && !c_avail)
2757         use_pred = 0;
2758     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2759     ac_val2 = ac_val;
2760
2761     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2762
2763     if (dc_pred_dir) // left
2764         ac_val -= 16;
2765     else // top
2766         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2767
2768     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2769     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2770         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2771     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2772         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2773     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2774         q2 = q1;
2775     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2776         q2 = q1;
2777     if (n == 3)
2778         q2 = q1;
2779
2780     if (coded) {
2781         int last = 0, skip, value;
2782         const uint8_t *zz_table;
2783         int k;
2784
2785         if (v->s.ac_pred) {
2786             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2787                 zz_table = v->zzi_8x8;
2788             } else {
2789                 if (!dc_pred_dir) // top
2790                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2791                 else // left
2792                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2793             }
2794         } else {
2795             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2796                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2797             else
2798                 zz_table = v->zzi_8x8;
2799         }
2800
2801         while (!last) {
2802             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2803             i += skip;
2804             if (i > 63)
2805                 break;
2806             block[zz_table[i++]] = value;
2807         }
2808
2809         /* apply AC prediction if needed */
2810         if (use_pred) {
2811             /* scale predictors if needed*/
2812             if (q2 && q1 != q2) {
2813                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2814                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2815
2816                 if (q1 < 1)
2817                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2818                 if (dc_pred_dir) { // left
2819                     for (k = 1; k < 8; k++)
2820                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2821                 } else { // top
2822                     for (k = 1; k < 8; k++)
2823                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2824                 }
2825             } else {
2826                 if (dc_pred_dir) { //left
2827                     for (k = 1; k < 8; k++)
2828                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2829                 } else { //top
2830                     for (k = 1; k < 8; k++)
2831                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2832                 }
2833             }
2834         }
2835         /* save AC coeffs for further prediction */
2836         for (k = 1; k < 8; k++) {
2837             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2838             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2839         }
2840
2841         /* scale AC coeffs */
2842         for (k = 1; k < 64; k++)
2843             if (block[k]) {
2844                 block[k] *= scale;
2845                 if (!v->pquantizer)
2846                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2847             }
2848
2849         if (use_pred) i = 63;
2850     } else { // no AC coeffs
2851         int k;
2852
2853         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2854         if (dc_pred_dir) { // left
2855             if (use_pred) {
2856                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2857                 if (q2 && q1 != q2) {
2858                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2859                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2860                     if (q1 < 1)
2861                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2862                     for (k = 1; k < 8; k++)
2863                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2864                 }
2865             }
2866         } else { // top
2867             if (use_pred) {
2868                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2869                 if (q2 && q1 != q2) {
2870                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2871                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2872                     if (q1 < 1)
2873                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2874                     for (k = 1; k < 8; k++)
2875                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2876                 }
2877             }
2878         }
2879
2880         /* apply AC prediction if needed */
2881         if (use_pred) {
2882             if (dc_pred_dir) { // left
2883                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2884                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2885                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2886                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2887                 }
2888             } else { // top
2889                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2890                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2891                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2892                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2893                 }
2894             }
2895             i = 63;
2896         }
2897     }
2898     s->block_last_index[n] = i;
2899
2900     return 0;
2901 }
2902
2903 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2904  * @param v VC1Context
2905  * @param block block to decode
2906  * @param[in] n subblock index
2907  * @param coded are AC coeffs present or not
2908  * @param mquant block quantizer
2909  * @param codingset set of VLC to decode data
2910  */
2911 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2912                                   int coded, int mquant, int codingset)
2913 {
2914     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2915     MpegEncContext *s = &v->s;
2916     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2917     int i;
2918     int16_t *dc_val;
2919     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2920     int dcdiff;
2921     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2922     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2923     int use_pred = s->ac_pred;
2924     int scale;
2925     int q1, q2 = 0;
2926
2927     s->dsp.clear_block(block);
2928
2929     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
2930     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
2931
2932     /* Set DC scale - y and c use the same */
2933     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2934     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2935
2936     /* Get DC differential */
2937     if (n < 4) {
2938         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2939     } else {
2940         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2941     }
2942     if (dcdiff < 0) {
2943         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2944         return -1;
2945     }
2946     if (dcdiff) {
2947         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2948             /* TODO: Optimize */
2949             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2950             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2951             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2952         } else {
2953             if (mquant == 1)
2954                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2955             else if (mquant == 2)
2956                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2957         }
2958         if (get_bits1(gb))
2959             dcdiff = -dcdiff;
2960     }
2961
2962     /* Prediction */
2963     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2964     *dc_val = dcdiff;
2965
2966     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2967
2968     if (n < 4) {
2969         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2970     } else {
2971         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2972     }
2973
2974     //AC Decoding
2975     i = 1;
2976
2977     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2978     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2979     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2980     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2981     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2982     ac_val2 = ac_val;
2983
2984     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2985
2986     if (dc_pred_dir) //left
2987         ac_val -= 16;
2988     else //top
2989         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2990
2991     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2992     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2993         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2994     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2995         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2996     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2997         q2 = q1;
2998     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2999         q2 = q1;
3000     if (n == 3) q2 = q1;
3001
3002     if (coded) {
3003         int last = 0, skip, value;
3004         int k;
3005
3006         while (!last) {
3007             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3008             i += skip;
3009             if (i > 63)
3010                 break;
3011             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3012                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3013             else {
3014                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3015                     if (!dc_pred_dir) // top
3016                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3017                     else // left
3018                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3019                 } else {
3020                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3021                 }
3022             }
3023         }
3024
3025         /* apply AC prediction if needed */
3026         if (use_pred) {
3027             /* scale predictors if needed*/
3028             if (q2 && q1 != q2) {
3029                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3030                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3031
3032                 if (q1 < 1)
3033                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3034                 if (dc_pred_dir) { // left
3035                     for (k = 1; k < 8; k++)
3036                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3037                 } else { //top
3038                     for (k = 1; k < 8; k++)
3039                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3040                 }
3041             } else {
3042                 if (dc_pred_dir) { // left
3043                     for (k = 1; k < 8; k++)
3044                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3045                 } else { // top
3046                     for (k = 1; k < 8; k++)
3047                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3048                 }
3049             }
3050         }
3051         /* save AC coeffs for further prediction */
3052         for (k = 1; k < 8; k++) {
3053             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3054             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3055         }
3056
3057         /* scale AC coeffs */
3058         for (k = 1; k < 64; k++)
3059             if (block[k]) {
3060                 block[k] *= scale;
3061                 if (!v->pquantizer)
3062                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3063             }
3064
3065         if (use_pred) i = 63;
3066     } else { // no AC coeffs
3067         int k;
3068
3069         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3070         if (dc_pred_dir) { // left
3071             if (use_pred) {
3072                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3073                 if (q2 && q1 != q2) {
3074                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3075                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3076                     if (q1 < 1)
3077                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3078                     for (k = 1; k < 8; k++)
3079                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3080                 }
3081             }
3082         } else { // top
3083             if (use_pred) {
3084                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3085                 if (q2 && q1 != q2) {
3086                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3087                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3088                     if (q1 < 1)
3089                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3090                     for (k = 1; k < 8; k++)
3091                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3092                 }
3093             }
3094         }
3095
3096         /* apply AC prediction if needed */
3097         if (use_pred) {
3098             if (dc_pred_dir) { // left
3099                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3100                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3101                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3102                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3103                 }
3104             } else { // top
3105                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3106                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3107                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3108                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3109                 }
3110             }
3111             i = 63;
3112         }
3113     }
3114     s->block_last_index[n] = i;
3115
3116     return 0;
3117 }
3118
3119 /** Decode P block
3120  */
3121 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3122                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3123                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3124                               int *ttmb_out)
3125 {
3126     MpegEncContext *s = &v->s;
3127     GetBitContext *gb = &s->gb;
3128     int i, j;
3129     int subblkpat = 0;
3130     int scale, off, idx, last, skip, value;
3131     int ttblk = ttmb & 7;
3132     int pat = 0;
3133
3134     s->dsp.clear_block(block);
3135
3136     if (ttmb == -1) {
3137         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)];
3138     }
3139     if (ttblk == TT_4X4) {
3140         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3141     }
3142     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3143         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3144             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3145         subblkpat = decode012(gb);
3146         if (subblkpat)
3147             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3148         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3149             ttblk = TT_8X4;
3150         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3151             ttblk = TT_4X8;
3152     }
3153     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3154
3155     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3156     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3157         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3158         ttblk     = TT_8X4;
3159     }
3160     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3161         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3162         ttblk     = TT_4X8;
3163     }
3164     switch (ttblk) {
3165     case TT_8X8:
3166         pat  = 0xF;
3167         i    = 0;
3168         last = 0;
3169         while (!last) {
3170             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3171             i += skip;
3172             if (i > 63)
3173                 break;
3174             if (!v->fcm)
3175                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3176             else
3177                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3178             block[idx] = value * scale;
3179             if (!v->pquantizer)
3180                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3181         }
3182         if (!skip_block) {
3183             if (i == 1)
3184                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3185             else {
3186                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3187                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3188             }
3189         }
3190         break;
3191     case TT_4X4:
3192         pat = ~subblkpat & 0xF;
3193         for (j = 0; j < 4; j++) {
3194             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3195             i    = 0;
3196             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3197             while (!last) {
3198                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3199                 i += skip;
3200                 if (i > 15)
3201                     break;
3202                 if (!v->fcm)
3203                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3204                 else
3205                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3206                 block[idx + off] = value * scale;
3207                 if (!v->pquantizer)
3208                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3209             }
3210             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3211                 if (i == 1)
3212                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3213                 else
3214                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3215             }
3216         }
3217         break;
3218     case TT_8X4:
3219         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3220         for (j = 0; j < 2; j++) {
3221             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3222             i    = 0;
3223             off  = j * 32;
3224             while (!last) {
3225                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3226                 i += skip;
3227                 if (i > 31)
3228                     break;
3229                 if (!v->fcm)
3230                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3231                 else
3232                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3233                 block[idx] = value * scale;
3234                 if (!v->pquantizer)
3235                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3236             }
3237             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3238                 if (i == 1)
3239                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3240                 else
3241                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j * 4 * linesize, linesize, block + off);
3242             }
3243         }
3244         break;
3245     case TT_4X8:
3246         pat = ~(subblkpat * 5) & 0xF;
3247         for (j = 0; j < 2; j++) {
3248             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3249             i    = 0;
3250             off  = j * 4;
3251             while (!last) {
3252                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3253                 i += skip;
3254                 if (i > 31)
3255                     break;
3256                 if (!v->fcm)
3257                     idx = v->zz_4x8[i++] + off;
3258                 else
3259                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x8_zz[i++] + off;
3260                 block[idx] = value * scale;
3261                 if (!v->pquantizer)
3262                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3263             }
3264             if (!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block) {
3265                 if (i == 1)
3266                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j * 4, linesize, block + off);
3267                 else
3268                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
3269             }
3270         }
3271         break;
3272     }
3273     if (ttmb_out)
3274         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
3275     return pat;
3276 }
3277
3278 /** @} */ // Macroblock group
3279
3280 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
3281 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
3282
3283 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
3284 {
3285     MpegEncContext *s  = &v->s;
3286     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
3287         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
3288         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
3289         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
3290     int idx, linesize  = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
3291     uint8_t *dst;
3292
3293     if (block_num > 3) {
3294         dst      = s->dest[block_num - 3];
3295     } else {
3296         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
3297     }
3298     if (s->mb_y != s->end_mb_y || block_num < 2) {
3299         int16_t (*mv)[2];
3300         int mv_stride;
3301
3302         if (block_num > 3) {
3303             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
3304             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
3305             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
3306             mv_stride       = s->mb_stride;
3307         } else {
3308             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4))
3309                                               : (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
3310             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4))
3311                                               : (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
3312             mv_stride       = s->b8_stride;
3313             mv              = &s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
3314         }
3315
3316         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
3317             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
3318             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3319         } else {
3320             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;
3321             if (idx == 3) {
3322                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
3323             } else if (idx) {
3324                 if (idx == 1)
3325                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);