build: Group general components separate from de/encoders in arch Makefiles
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "error_resilience.h"
32 #include "mpegutils.h"
33 #include "mpegvideo.h"
34 #include "h263.h"
35 #include "h264chroma.h"
36 #include "vc1.h"
37 #include "vc1data.h"
38 #include "vc1acdata.h"
39 #include "msmpeg4data.h"
40 #include "unary.h"
41 #include "mathops.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48
49
50 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
51 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
52 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
53
54 /***********************************************************************/
55 /**
56  * @name VC-1 Bitplane decoding
57  * @see 8.7, p56
58  * @{
59  */
60
61 /**
62  * Imode types
63  * @{
64  */
65 enum Imode {
66     IMODE_RAW,
67     IMODE_NORM2,
68     IMODE_DIFF2,
69     IMODE_NORM6,
70     IMODE_DIFF6,
71     IMODE_ROWSKIP,
72     IMODE_COLSKIP
73 };
74 /** @} */ //imode defines
75
76 static void init_block_index(VC1Context *v)
77 {
78     MpegEncContext *s = &v->s;
79     ff_init_block_index(s);
80     if (v->field_mode && !(v->second_field ^ v->tff)) {
81         s->dest[0] += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
82         s->dest[1] += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
83         s->dest[2] += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
84     }
85 }
86
87 /** @} */ //Bitplane group
88
89 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
90 {
91     MpegEncContext *s = &v->s;
92     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
93     int stride_y, fieldtx = 0;
94     int v_dist;
95
96     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
97      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
98      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
99      * present as well.
100      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
101      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
102      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
103     if (!s->first_slice_line) {
104         if (s->mb_x) {
105             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
106             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
107                 fieldtx = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
108             stride_y       = s->linesize << fieldtx;
109             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
110             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
111                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
112                                              stride_y);
113             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
114                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
115                                              stride_y);
116             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
117                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
118                                              stride_y);
119             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
120                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
121                                              stride_y);
122             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
123                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
124                                              s->uvlinesize);
125             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
126                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
127                                              s->uvlinesize);
128         }
129         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
130             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
131             if (v->fcm == ILACE_FRAME)
132                 fieldtx = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
133             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
134             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
135             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
136                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
137                                              stride_y);
138             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
139                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
140                                              stride_y);
141             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
142                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
143                                              stride_y);
144             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
145                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
146                                              stride_y);
147             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
148                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
149                                              s->uvlinesize);
150             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
151                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
152                                              s->uvlinesize);
153         }
154     }
155
156 #define inc_blk_idx(idx) do { \
157         idx++; \
158         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
159             idx = 0; \
160     } while (0)
161
162     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
163     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
164     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
165     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
166 }
167
168 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
169 {
170     MpegEncContext *s = &v->s;
171     int j;
172     if (!s->first_slice_line) {
173         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
174         if (s->mb_x)
175             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
176         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
177         for (j = 0; j < 2; j++) {
178             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
179             if (s->mb_x)
180                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
181         }
182     }
183     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
184
185     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
186         if (s->mb_x) {
187             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
188             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
189             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
190         }
191         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
192     }
193 }
194
195 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
196 {
197     MpegEncContext *s = &v->s;
198     int j;
199
200     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
201      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
202     if (!s->first_slice_line) {
203         if (s->mb_x) {
204             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
205                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
206
207                 if (s->mb_x >= 2)
208                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
209                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
210                 for (j = 0; j < 2; j++) {
211                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
212                     if (s->mb_x >= 2) {
213                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
214                     }
215                 }
216             }
217             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
218         }
219
220         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
221             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
222                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
223
224                 if (s->mb_x)
225                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
226                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
227                 for (j = 0; j < 2; j++) {
228                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
229                     if (s->mb_x >= 2) {
230                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
231                     }
232                 }
233             }
234             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
235         }
236
237         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
238             if (s->mb_x) {
239                 if (s->mb_x >= 2)
240                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
241                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
242                 if (s->mb_x >= 2) {
243                     for (j = 0; j < 2; j++) {
244                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
245                     }
246                 }
247             }
248
249             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
250                 if (s->mb_x)
251                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
252                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
253                 if (s->mb_x) {
254                     for (j = 0; j < 2; j++) {
255                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
256                     }
257                 }
258             }
259         }
260     }
261 }
262
263 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
264 {
265     MpegEncContext *s = &v->s;
266     int mb_pos;
267
268     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
269         return;
270
271     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
272
273     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
274      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
275      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
276      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
277      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
278      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
279      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
280     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
281         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
282                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
283             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
284                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
285             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
286                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
287             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
288                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
289                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
290                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
291                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
292             }
293         }
294         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
295                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
296         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
297                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
298
299         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
300             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
301                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
302                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
303                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
304                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
305                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
306                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
307                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
308                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
309                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
310                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
311                 }
312             }
313             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
314                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
315             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
316                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
317         }
318     }
319     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
320         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
321                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
322             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
323                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
324             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
325                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
326             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
327                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
328                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
329                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
330                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
331             }
332         }
333         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
334                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
335         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
336                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
337     }
338 }
339
340 /** Do motion compensation over 1 macroblock
341  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
342  */
343 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
344 {
345     MpegEncContext *s = &v->s;
346     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
347     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
348     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
349     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
350     int i;
351     uint8_t (*luty)[256], (*lutuv)[256];
352     int use_ic;
353
354     if ((!v->field_mode ||
355          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
356         !v->s.last_picture.f.data[0])
357         return;
358
359     mx = s->mv[dir][0][0];
360     my = s->mv[dir][0][1];
361
362     // store motion vectors for further use in B frames
363     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
364         for (i = 0; i < 4; i++) {
365             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][0] = mx;
366             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[i] + v->blocks_off][1] = my;
367         }
368     }
369
370     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
371     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
372     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
373     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
374
375     if (v->field_mode &&
376         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
377         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
378         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
379     }
380
381     // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
382     if (v->fastuvmc && (v->fcm != ILACE_FRAME)) {
383         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
384         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
385     }
386     if (!dir) {
387         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
388             srcY = s->current_picture.f.data[0];
389             srcU = s->current_picture.f.data[1];
390             srcV = s->current_picture.f.data[2];
391             luty  = v->curr_luty;
392             lutuv = v->curr_lutuv;
393             use_ic = v->curr_use_ic;
394         } else {
395             srcY = s->last_picture.f.data[0];
396             srcU = s->last_picture.f.data[1];
397             srcV = s->last_picture.f.data[2];
398             luty  = v->last_luty;
399             lutuv = v->last_lutuv;
400             use_ic = v->last_use_ic;
401         }
402     } else {
403         srcY = s->next_picture.f.data[0];
404         srcU = s->next_picture.f.data[1];
405         srcV = s->next_picture.f.data[2];
406         luty  = v->next_luty;
407         lutuv = v->next_lutuv;
408         use_ic = v->next_use_ic;
409     }
410
411     if (!srcY || !srcU) {
412         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
413         return;
414     }
415
416     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
417     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
418     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
419     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
420
421     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
422         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
423         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
424         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
425         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
426     } else {
427         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
428         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
429         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
430         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
431     }
432
433     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
434     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
435     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
436
437     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
438         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
439         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
440         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
441     }
442
443     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
444     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
445         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
446         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
447     }
448
449     if (v->rangeredfrm || use_ic
450         || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22
451         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
452         || (unsigned)(src_y - 1)        > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - 3) {
453         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
454
455         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
456         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
457                                  s->linesize, s->linesize,
458                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
459                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
460                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
461         srcY = s->edge_emu_buffer;
462         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
463                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
464                                  8 + 1, 8 + 1,
465                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
466         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
467                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
468                                  8 + 1, 8 + 1,
469                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
470         srcU = uvbuf;
471         srcV = uvbuf + 16;
472         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
473         if (v->rangeredfrm) {
474             int i, j;
475             uint8_t *src, *src2;
476
477             src = srcY;
478             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
479                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
480                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
481                 src += s->linesize;
482             }
483             src  = srcU;
484             src2 = srcV;
485             for (j = 0; j < 9; j++) {
486                 for (i = 0; i < 9; i++) {
487                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
488                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
489                 }
490                 src  += s->uvlinesize;
491                 src2 += s->uvlinesize;
492             }
493         }
494         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
495         if (use_ic) {
496             int i, j;
497             uint8_t *src, *src2;
498
499             src = srcY;
500             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
501                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + src_y - s->mspel) & 1) ;
502                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
503                     src[i] = luty[f][src[i]];
504                 src += s->linesize;
505             }
506             src  = srcU;
507             src2 = srcV;
508             for (j = 0; j < 9; j++) {
509                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : ((j + uvsrc_y) & 1);
510                 for (i = 0; i < 9; i++) {
511                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
512                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
513                 }
514                 src  += s->uvlinesize;
515                 src2 += s->uvlinesize;
516             }
517         }
518         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
519     }
520
521     if (s->mspel) {
522         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
523         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
524         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
525         srcY += s->linesize * 8;
526         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
527         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
528     } else { // hpel mc - always used for luma
529         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
530         if (!v->rnd)
531             s->hdsp.put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
532         else
533             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
534     }
535
536     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
537     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
538     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
539     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
540     if (!v->rnd) {
541         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
542         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
543     } else {
544         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
545         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
546     }
547 }
548
549 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
550 {
551     if (a < b) {
552         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
553         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
554     } else {
555         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
556         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
557     }
558 }
559
560 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
561  */
562 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir, int avg)
563 {
564     MpegEncContext *s = &v->s;
565     uint8_t *srcY;
566     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
567     int off;
568     int fieldmv = (v->fcm == ILACE_FRAME) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
569     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
570     uint8_t (*luty)[256];
571     int use_ic;
572
573     if ((!v->field_mode ||
574          (v->ref_field_type[dir] == 1 && v->cur_field_type == 1)) &&
575         !v->s.last_picture.f.data[0])
576         return;
577
578     mx = s->mv[dir][n][0];
579     my = s->mv[dir][n][1];
580
581     if (!dir) {
582         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->second_field) {
583             srcY = s->current_picture.f.data[0];
584             luty = v->curr_luty;
585             use_ic = v->curr_use_ic;
586         } else {
587             srcY = s->last_picture.f.data[0];
588             luty = v->last_luty;
589             use_ic = v->last_use_ic;
590         }
591     } else {
592         srcY = s->next_picture.f.data[0];
593         luty = v->next_luty;
594         use_ic = v->next_use_ic;
595     }
596
597     if (!srcY) {
598         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
599         return;
600     }
601
602     if (v->field_mode) {
603         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
604             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
605     }
606
607     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
608         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
609         int chosen_mv[2][4][2], f;
610         int tx, ty;
611         for (k = 0; k < 4; k++) {
612             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
613             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
614             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
615             opp_count  += f;
616             same_count += 1 - f;
617         }
618         f = opp_count > same_count;
619         switch (f ? opp_count : same_count) {
620         case 4:
621             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
622                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
623             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
624                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
625             break;
626         case 3:
627             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
628             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
629             break;
630         case 2:
631             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
632             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
633             break;
634         }
635         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
636         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
637         for (k = 0; k < 4; k++)
638             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
639     }
640
641     if (v->fcm == ILACE_FRAME) {  // not sure if needed for other types of picture
642         int qx, qy;
643         int width  = s->avctx->coded_width;
644         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
645         if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
646             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][0] = mx;
647             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[n] + v->blocks_off][1] = my;
648         }
649         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
650         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
651
652         if (qx < -17)
653             mx -= 4 * (qx + 17);
654         else if (qx > width)
655             mx -= 4 * (qx - width);
656         if (qy < -18)
657             my -= 8 * (qy + 18);
658         else if (qy > height + 1)
659             my -= 8 * (qy - height - 1);
660     }
661
662     if ((v->fcm == ILACE_FRAME) && fieldmv)
663         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
664     else
665         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
666
667     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
668     if (!fieldmv)
669         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
670     else
671         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
672
673     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
674         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
675         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
676     } else {
677         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
678         if (v->fcm == ILACE_FRAME) {
679             if (src_y & 1)
680                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
681             else
682                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
683         } else {
684             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
685         }
686     }
687
688     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
689     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
690         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
691
692     if (fieldmv && !(src_y & 1))
693         v_edge_pos--;
694     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
695         src_y--;
696     if (v->rangeredfrm || use_ic
697         || s->h_edge_pos < 13 || v_edge_pos < 23
698         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
699         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
700         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
701         /* check emulate edge stride and offset */
702         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
703                                  s->linesize, s->linesize,
704                                  9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
705                                  src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
706                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
707         srcY = s->edge_emu_buffer;
708         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
709         if (v->rangeredfrm) {
710             int i, j;
711             uint8_t *src;
712
713             src = srcY;
714             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
715                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
716                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
717                 src += s->linesize << fieldmv;
718             }
719         }
720         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
721         if (use_ic) {
722             int i, j;
723             uint8_t *src;
724
725             src = srcY;
726             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
727                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[dir] : (((j<<fieldmv)+src_y - (s->mspel << fieldmv)) & 1);
728                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
729                     src[i] = luty[f][src[i]];
730                 src += s->linesize << fieldmv;
731             }
732         }
733         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
734     }
735
736     if (s->mspel) {
737         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
738         if (avg)
739             v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
740         else
741             v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
742     } else { // hpel mc - always used for luma
743         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
744         if (!v->rnd)
745             s->hdsp.put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
746         else
747             s->hdsp.put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
748     }
749 }
750
751 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
752 {
753     int idx, i;
754     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
755
756     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
757          | ((a[2] != flag) << 2)
758          | ((a[1] != flag) << 1)
759          |  (a[0] != flag);
760     if (!idx) {
761         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
762         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
763         return 4;
764     } else if (count[idx] == 1) {
765         switch (idx) {
766         case 0x1:
767             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
768             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
769             return 3;
770         case 0x2:
771             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
772             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
773             return 3;
774         case 0x4:
775             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
776             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
777             return 3;
778         case 0x8:
779             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
780             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
781             return 3;
782         }
783     } else if (count[idx] == 2) {
784         int t1 = 0, t2 = 0;
785         for (i = 0; i < 3; i++)
786             if (!a[i]) {
787                 t1 = i;
788                 break;
789             }
790         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
791             if (!a[i]) {
792                 t2 = i;
793                 break;
794             }
795         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
796         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
797         return 2;
798     } else {
799         return 0;
800     }
801     return -1;
802 }
803
804 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
805  */
806 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
807 {
808     MpegEncContext *s = &v->s;
809     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
810     uint8_t *srcU, *srcV;
811     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
812     int k, tx = 0, ty = 0;
813     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
814     int valid_count;
815     int chroma_ref_type = v->cur_field_type;
816     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
817     uint8_t (*lutuv)[256];
818     int use_ic;
819
820     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
821         return;
822     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
823         return;
824
825     for (k = 0; k < 4; k++) {
826         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
827         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
828         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
829         if (v->field_mode)
830             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
831     }
832
833     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
834     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
835         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
836         chroma_ref_type = v->reffield;
837         if (!valid_count) {
838             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = 0;
839             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = 0;
840             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
841             return; //no need to do MC for intra blocks
842         }
843     } else {
844         int dominant = 0;
845         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
846             dominant = 1;
847         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
848         if (dominant)
849             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
850     }
851     if (v->field_mode && chroma_ref_type == 1 && v->cur_field_type == 1 && !v->s.last_picture.f.data[0])
852         return;
853     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
854     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
855     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
856     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
857
858     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
859     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
860
861     if (v->fastuvmc) {
862         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
863         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
864     }
865     // Field conversion bias
866     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
867         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
868
869     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
870     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
871
872     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
873         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
874         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
875     } else {
876         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
877         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
878     }
879
880     if (!dir) {
881         if (v->field_mode && (v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->second_field) {
882             srcU = s->current_picture.f.data[1];
883             srcV = s->current_picture.f.data[2];
884             lutuv = v->curr_lutuv;
885             use_ic = v->curr_use_ic;
886         } else {
887             srcU = s->last_picture.f.data[1];
888             srcV = s->last_picture.f.data[2];
889             lutuv = v->last_lutuv;
890             use_ic = v->last_use_ic;
891         }
892     } else {
893         srcU = s->next_picture.f.data[1];
894         srcV = s->next_picture.f.data[2];
895         lutuv = v->next_lutuv;
896         use_ic = v->next_use_ic;
897     }
898
899     if (!srcU) {
900         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Referenced frame missing.\n");
901         return;
902     }
903
904     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
905     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
906
907     if (v->field_mode) {
908         if (chroma_ref_type) {
909             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
910             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
911         }
912     }
913
914     if (v->rangeredfrm || use_ic
915         || s->h_edge_pos < 18 || v_edge_pos < 18
916         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
917         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
918         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
919                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
920                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
921                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
922         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
923                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
924                                  8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
925                                  s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
926         srcU = s->edge_emu_buffer;
927         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
928
929         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
930         if (v->rangeredfrm) {
931             int i, j;
932             uint8_t *src, *src2;
933
934             src  = srcU;
935             src2 = srcV;
936             for (j = 0; j < 9; j++) {
937                 for (i = 0; i < 9; i++) {
938                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
939                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
940                 }
941                 src  += s->uvlinesize;
942                 src2 += s->uvlinesize;
943             }
944         }
945         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
946         if (use_ic) {
947             int i, j;
948             uint8_t *src, *src2;
949
950             src  = srcU;
951             src2 = srcV;
952             for (j = 0; j < 9; j++) {
953                 int f = v->field_mode ? chroma_ref_type : ((j + uvsrc_y) & 1);
954                 for (i = 0; i < 9; i++) {
955                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
956                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
957                 }
958                 src  += s->uvlinesize;
959                 src2 += s->uvlinesize;
960             }
961         }
962     }
963
964     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
965     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
966     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
967     if (!v->rnd) {
968         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
969         h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
970     } else {
971         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
972         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
973     }
974 }
975
976 /** Do motion compensation for 4-MV interlaced frame chroma macroblock (both U and V)
977  */
978 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v, int dir, int dir2, int avg)
979 {
980     MpegEncContext *s = &v->s;
981     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
982     uint8_t *srcU, *srcV;
983     int uvsrc_x, uvsrc_y;
984     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
985     int i, off, tx, ty;
986     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
987     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
988     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
989     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
990     int use_ic;
991     uint8_t (*lutuv)[256];
992
993     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
994         return;
995
996     for (i = 0; i < 4; i++) {
997         int d = i < 2 ? dir: dir2;
998         tx = s->mv[d][i][0];
999         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
1000         ty = s->mv[d][i][1];
1001         if (fieldmv)
1002             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
1003         else
1004             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
1005     }
1006
1007     for (i = 0; i < 4; i++) {
1008         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1009         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1010         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1011         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1012         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1013         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1014         if (i < 2 ? dir : dir2) {
1015             srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1016             srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1017             lutuv  = v->next_lutuv;
1018             use_ic = v->next_use_ic;
1019         } else {
1020             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1021             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1022             lutuv  = v->last_lutuv;
1023             use_ic = v->last_use_ic;
1024         }
1025         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1026         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1027
1028         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1029             v_edge_pos--;
1030         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1031             uvsrc_y--;
1032         if (use_ic
1033             || s->h_edge_pos < 10 || v_edge_pos < (5 << fieldmv)
1034             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1035             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1036             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU,
1037                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1038                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1039                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1040             s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV,
1041                                      s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1042                                      5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1043                                      s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1044             srcU = s->edge_emu_buffer;
1045             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1046
1047             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1048             if (use_ic) {
1049                 int i, j;
1050                 uint8_t *src, *src2;
1051
1052                 src  = srcU;
1053                 src2 = srcV;
1054                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1055                     int f = (uvsrc_y + (j << fieldmv)) & 1;
1056                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1057                         src[i]  = lutuv[f][src[i]];
1058                         src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
1059                     }
1060                     src  += s->uvlinesize << fieldmv;
1061                     src2 += s->uvlinesize << fieldmv;
1062                 }
1063             }
1064         }
1065         if (avg) {
1066             if (!v->rnd) {
1067                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1068                 h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1069             } else {
1070                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1071                 v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1072             }
1073         } else {
1074             if (!v->rnd) {
1075                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1076                 h264chroma->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1077             } else {
1078                 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]);
1079                 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]);
1080             }
1081         }
1082     }
1083 }
1084
1085 /***********************************************************************/
1086 /**
1087  * @name VC-1 Block-level functions
1088  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1089  * @{
1090  */
1091
1092 /**
1093  * @def GET_MQUANT
1094  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1095  */
1096 #define GET_MQUANT()                                           \
1097     if (v->dquantfrm) {                                        \
1098         int edges = 0;                                         \
1099         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1100             if (v->dqbilevel) {                                \
1101                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1102             } else {                                           \
1103                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1104                 if (mqdiff != 7)                               \
1105                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1106                 else                                           \
1107                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1108             }                                                  \
1109         }                                                      \
1110         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1111             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1112         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1113             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1114         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1115             edges = 15;                                        \
1116         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1117             mquant = v->altpq;                                 \
1118         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1119             mquant = v->altpq;                                 \
1120         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1121             mquant = v->altpq;                                 \
1122         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1123             mquant = v->altpq;                                 \
1124         if (!mquant || mquant > 31) {                          \
1125             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR,                   \
1126                    "Overriding invalid mquant %d\n", mquant);  \
1127             mquant = 1;                                        \
1128         }                                                      \
1129     }
1130
1131 /**
1132  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1133  * @brief Get MV differentials
1134  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1135  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1136  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1137  */
1138 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1139     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1140                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1141     if (index > 36) {                                                   \
1142         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1143         index -= 37;                                                    \
1144     } else                                                              \
1145         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1146     s->mb_intra = 0;                                                    \
1147     if (!index) {                                                       \
1148         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1149     } else if (index == 35) {                                           \
1150         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1151         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1152     } else if (index == 36) {                                           \
1153         _dmv_x = 0;                                                     \
1154         _dmv_y = 0;                                                     \
1155         s->mb_intra = 1;                                                \
1156     } else {                                                            \
1157         index1 = index % 6;                                             \
1158         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1159         else                                   val = 0;                 \
1160         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1161             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1162         else                                   val = 0;                 \
1163         sign = 0 - (val&1);                                             \
1164         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1165                                                                         \
1166         index1 = index / 6;                                             \
1167         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1168         else                                   val = 0;                 \
1169         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1170             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1171         else                                   val = 0;                 \
1172         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1173         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1174     }
1175
1176 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1177                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1178 {
1179     int index, index1;
1180     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1181     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1182     int bits, esc;
1183     int val, sign;
1184     const int* offs_tab;
1185
1186     if (v->numref) {
1187         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1188         esc  = 125;
1189     } else {
1190         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1191         esc  = 71;
1192     }
1193     switch (v->dmvrange) {
1194     case 1:
1195         extend_x = 1;
1196         break;
1197     case 2:
1198         extend_y = 1;
1199         break;
1200     case 3:
1201         extend_x = extend_y = 1;
1202         break;
1203     }
1204     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1205     if (index == esc) {
1206         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1207         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1208         if (v->numref) {
1209             if (pred_flag) {
1210                 *pred_flag = *dmv_y & 1;
1211                 *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1212             } else {
1213                 *dmv_y     = (*dmv_y + (*dmv_y & 1)) >> 1;
1214             }
1215         }
1216     }
1217     else {
1218         if (extend_x)
1219             offs_tab = offset_table2;
1220         else
1221             offs_tab = offset_table1;
1222         index1 = (index + 1) % 9;
1223         if (index1 != 0) {
1224             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1225             sign   = 0 -(val & 1);
1226             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1227         } else
1228             *dmv_x = 0;
1229         if (extend_y)
1230             offs_tab = offset_table2;
1231         else
1232             offs_tab = offset_table1;
1233         index1 = (index + 1) / 9;
1234         if (index1 > v->numref) {
1235             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1236             sign   = 0 - (val & 1);
1237             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1238         } else
1239             *dmv_y = 0;
1240         if (v->numref && pred_flag)
1241             *pred_flag = index1 & 1;
1242     }
1243 }
1244
1245 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1246 {
1247     int scaledvalue, refdist;
1248     int scalesame1, scalesame2;
1249     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1250     int table_index = dir ^ v->second_field;
1251
1252     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1253         refdist = v->refdist;
1254     else
1255         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1256     if (refdist > 3)
1257         refdist = 3;
1258     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1259     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1260     scalezone1_x  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1261     zone1offset_x = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1262
1263     if (FFABS(n) > 255)
1264         scaledvalue = n;
1265     else {
1266         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1267             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1268         else {
1269             if (n < 0)
1270                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1271             else
1272                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1273         }
1274     }
1275     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1276 }
1277
1278 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1279 {
1280     int scaledvalue, refdist;
1281     int scalesame1, scalesame2;
1282     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1283     int table_index = dir ^ v->second_field;
1284
1285     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1286         refdist = v->refdist;
1287     else
1288         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1289     if (refdist > 3)
1290         refdist = 3;
1291     scalesame1    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1292     scalesame2    = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1293     scalezone1_y  = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1294     zone1offset_y = ff_vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1295
1296     if (FFABS(n) > 63)
1297         scaledvalue = n;
1298     else {
1299         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1300             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1301         else {
1302             if (n < 0)
1303                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1304             else
1305                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1306         }
1307     }
1308
1309     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1310         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1311     else
1312         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1313 }
1314
1315 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1316 {
1317     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1318     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1319     int scaledvalue;
1320
1321     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1322     scalezone1_x  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1323     zone1offset_x = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1324     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1325     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1326
1327     if (FFABS(n) > 255)
1328         scaledvalue = n;
1329     else {
1330         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1331             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1332         else {
1333             if (n < 0)
1334                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1335             else
1336                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1337         }
1338     }
1339     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1340 }
1341
1342 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1343 {
1344     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1345     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1346     int scaledvalue;
1347
1348     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1349     scalezone1_y  = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1350     zone1offset_y = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1351     scaleopp1     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1352     scaleopp2     = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1353
1354     if (FFABS(n) > 63)
1355         scaledvalue = n;
1356     else {
1357         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1358             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1359         else {
1360             if (n < 0)
1361                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1362             else
1363                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1364         }
1365     }
1366     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1367         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1368     } else {
1369         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1370     }
1371 }
1372
1373 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1374                                          int dim, int dir)
1375 {
1376     int brfd, scalesame;
1377     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1378
1379     n >>= hpel;
1380     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1381         if (dim)
1382             n = scaleforsame_y(v, i, n, dir) << hpel;
1383         else
1384             n = scaleforsame_x(v, n, dir) << hpel;
1385         return n;
1386     }
1387     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1388     scalesame = ff_vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1389
1390     n = (n * scalesame >> 8) << hpel;
1391     return n;
1392 }
1393
1394 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1395                                         int dim, int dir)
1396 {
1397     int refdist, scaleopp;
1398     int hpel = 1 - v->s.quarter_sample;
1399
1400     n >>= hpel;
1401     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1402         if (dim)
1403             n = scaleforopp_y(v, n, dir) << hpel;
1404         else
1405             n = scaleforopp_x(v, n) << hpel;
1406         return n;
1407     }
1408     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1409         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1410     else
1411         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1412     scaleopp = ff_vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1413
1414     n = (n * scaleopp >> 8) << hpel;
1415     return n;
1416 }
1417
1418 /** Predict and set motion vector
1419  */
1420 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1421                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1422                                int pred_flag, int dir)
1423 {
1424     MpegEncContext *s = &v->s;
1425     int xy, wrap, off = 0;
1426     int16_t *A, *B, *C;
1427     int px, py;
1428     int sum;
1429     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1430     int opposite, a_f, b_f, c_f;
1431     int16_t field_predA[2];
1432     int16_t field_predB[2];
1433     int16_t field_predC[2];
1434     int a_valid, b_valid, c_valid;
1435     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1436
1437     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1438         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1439         mixedmv_pic = 1;
1440     else
1441         mixedmv_pic = 0;
1442     /* scale MV difference to be quad-pel */
1443     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1444     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1445
1446     wrap = s->b8_stride;
1447     xy   = s->block_index[n];
1448
1449     if (s->mb_intra) {
1450         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1451         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1452         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1453         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1454         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1455             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1456             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1457             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1458             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1459             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1460             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1461             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1462             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1463             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1464             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1465             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1466             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1467             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1468         }
1469         return;
1470     }
1471
1472     C = s->current_picture.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1473     A = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1474     if (mv1) {
1475         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1476             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1477         else
1478             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1479     } else {
1480         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1481         switch (n) {
1482         case 0:
1483             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1484             break;
1485         case 1:
1486             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1487             break;
1488         case 2:
1489             off = 1;
1490             break;
1491         case 3:
1492             off = -1;
1493         }
1494     }
1495     B = s->current_picture.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1496
1497     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1498     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1499     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1500     if (v->field_mode) {
1501         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1502         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1503         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1504     }
1505
1506     if (a_valid) {
1507         a_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1508         num_oppfield  += a_f;
1509         num_samefield += 1 - a_f;
1510         field_predA[0] = A[0];
1511         field_predA[1] = A[1];
1512     } else {
1513         field_predA[0] = field_predA[1] = 0;
1514         a_f = 0;
1515     }
1516     if (b_valid) {
1517         b_f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1518         num_oppfield  += b_f;
1519         num_samefield += 1 - b_f;
1520         field_predB[0] = B[0];
1521         field_predB[1] = B[1];
1522     } else {
1523         field_predB[0] = field_predB[1] = 0;
1524         b_f = 0;
1525     }
1526     if (c_valid) {
1527         c_f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1528         num_oppfield  += c_f;
1529         num_samefield += 1 - c_f;
1530         field_predC[0] = C[0];
1531         field_predC[1] = C[1];
1532     } else {
1533         field_predC[0] = field_predC[1] = 0;
1534         c_f = 0;
1535     }
1536
1537     if (v->field_mode) {
1538         if (!v->numref)
1539             // REFFIELD determines if the last field or the second-last field is
1540             // to be used as reference
1541             opposite = 1 - v->reffield;
1542         else {
1543             if (num_samefield <= num_oppfield)
1544                 opposite = 1 - pred_flag;
1545             else
1546                 opposite = pred_flag;
1547         }
1548     } else
1549         opposite = 0;
1550     if (opposite) {
1551         if (a_valid && !a_f) {
1552             field_predA[0] = scaleforopp(v, field_predA[0], 0, dir);
1553             field_predA[1] = scaleforopp(v, field_predA[1], 1, dir);
1554         }
1555         if (b_valid && !b_f) {
1556             field_predB[0] = scaleforopp(v, field_predB[0], 0, dir);
1557             field_predB[1] = scaleforopp(v, field_predB[1], 1, dir);
1558         }
1559         if (c_valid && !c_f) {
1560             field_predC[0] = scaleforopp(v, field_predC[0], 0, dir);
1561             field_predC[1] = scaleforopp(v, field_predC[1], 1, dir);
1562         }
1563         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 1;
1564         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1565     } else {
1566         if (a_valid && a_f) {
1567             field_predA[0] = scaleforsame(v, n, field_predA[0], 0, dir);
1568             field_predA[1] = scaleforsame(v, n, field_predA[1], 1, dir);
1569         }
1570         if (b_valid && b_f) {
1571             field_predB[0] = scaleforsame(v, n, field_predB[0], 0, dir);
1572             field_predB[1] = scaleforsame(v, n, field_predB[1], 1, dir);
1573         }
1574         if (c_valid && c_f) {
1575             field_predC[0] = scaleforsame(v, n, field_predC[0], 0, dir);
1576             field_predC[1] = scaleforsame(v, n, field_predC[1], 1, dir);
1577         }
1578         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = 0;
1579         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1580     }
1581
1582     if (a_valid) {
1583         px = field_predA[0];
1584         py = field_predA[1];
1585     } else if (c_valid) {
1586         px = field_predC[0];
1587         py = field_predC[1];
1588     } else if (b_valid) {
1589         px = field_predB[0];
1590         py = field_predB[1];
1591     } else {
1592         px = 0;
1593         py = 0;
1594     }
1595
1596     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1597         px = mid_pred(field_predA[0], field_predB[0], field_predC[0]);
1598         py = mid_pred(field_predA[1], field_predB[1], field_predC[1]);
1599     }
1600
1601     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1602     if (!v->field_mode) {
1603         int qx, qy, X, Y;
1604         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1605         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1606         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1607         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1608         if (mv1) {
1609             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1610             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1611         } else {
1612             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1613             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1614         }
1615         if (qx + px > X) px = X - qx;
1616         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1617     }
1618
1619     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1620         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1621         hybridmv_thresh = 32;
1622         if (a_valid && c_valid) {
1623             if (is_intra[xy - wrap])
1624                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1625             else
1626                 sum = FFABS(px - field_predA[0]) + FFABS(py - field_predA[1]);
1627             if (sum > hybridmv_thresh) {
1628                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1629                     px = field_predA[0];
1630                     py = field_predA[1];
1631                 } else {
1632                     px = field_predC[0];
1633                     py = field_predC[1];
1634                 }
1635             } else {
1636                 if (is_intra[xy - 1])
1637                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1638                 else
1639                     sum = FFABS(px - field_predC[0]) + FFABS(py - field_predC[1]);
1640                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1641                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1642                         px = field_predA[0];
1643                         py = field_predA[1];
1644                     } else {
1645                         px = field_predC[0];
1646                         py = field_predC[1];
1647                     }
1648                 }
1649             }
1650         }
1651     }
1652
1653     if (v->field_mode && v->numref)
1654         r_y >>= 1;
1655     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1656         y_bias = 1;
1657     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1658     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1659     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1660     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1661         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1662         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1663         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1664         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1665         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1666         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1667         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1668         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];
1669     }
1670 }
1671
1672 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1673  */
1674 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1675                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra, int dir)
1676 {
1677     MpegEncContext *s = &v->s;
1678     int xy, wrap, off = 0;
1679     int A[2], B[2], C[2];
1680     int px, py;
1681     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1682     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1683     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1684     int pos_c, pos_b, n_adj;
1685
1686     wrap = s->b8_stride;
1687     xy = s->block_index[n];
1688
1689     if (s->mb_intra) {
1690         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
1691         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
1692         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
1693         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1694         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1695             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1696             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1697             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1698             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1699             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1700             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1701             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1702             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1703             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1704             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1705             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1706             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1707             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1708         }
1709         return;
1710     }
1711
1712     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1713     /* predict A */
1714     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1715         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1716             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1717             A[0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0];
1718             A[1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1];
1719             a_valid = 1;
1720         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1721             A[0] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][0]
1722                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1723             A[1] = (s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1][1]
1724                     + s->current_picture.motion_val[dir][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1725             a_valid = 1;
1726         }
1727         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1728             a_valid = 0;
1729             A[0] = A[1] = 0;
1730         }
1731     } else
1732         A[0] = A[1] = 0;
1733     /* Predict B and C */
1734     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1735     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1736         if (!s->first_slice_line) {
1737             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1738                 b_valid = 1;
1739                 n_adj   = n | 2;
1740                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1741                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1742                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1743                 }
1744                 B[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1745                 B[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1746                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1747                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1748                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1749                 }
1750             }
1751             if (s->mb_width > 1) {
1752                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1753                     c_valid = 1;
1754                     n_adj   = 2;
1755                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1756                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1757                         n_adj = n & 2;
1758                     }
1759                     C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1760                     C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1761                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1762                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1763                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1764                     }
1765                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1766                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1767                             c_valid = 1;
1768                             n_adj   = 3;
1769                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1770                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1771                                 n_adj = n | 1;
1772                             }
1773                             C[0] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1774                             C[1] = s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1775                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1776                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1777                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.motion_val[dir][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1778                             }
1779                         } else
1780                             c_valid = 0;
1781                     }
1782                 }
1783             }
1784         }
1785     } else {
1786         pos_b   = s->block_index[1];
1787         b_valid = 1;
1788         B[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][0];
1789         B[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_b][1];
1790         pos_c   = s->block_index[0];
1791         c_valid = 1;
1792         C[0]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][0];
1793         C[1]    = s->current_picture.motion_val[dir][pos_c][1];
1794     }
1795
1796     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1797     // check if predictor A is out of bounds
1798     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1799         A[0] = A[1] = 0;
1800     }
1801     // check if predictor B is out of bounds
1802     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1803         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1804     }
1805     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1806         if (s->mb_width == 1) {
1807             px = B[0];
1808             py = B[1];
1809         } else {
1810             if (total_valid >= 2) {
1811                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1812                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1813             } else if (total_valid) {
1814                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1815                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1816                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1817             } else
1818                 px = py = 0;
1819         }
1820     } else {
1821         if (a_valid)
1822             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1823         else
1824             field_a = 0;
1825         if (b_valid)
1826             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1827         else
1828             field_b = 0;
1829         if (c_valid)
1830             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1831         else
1832             field_c = 0;
1833
1834         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1835         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1836         if (total_valid == 3) {
1837             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1838                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1839                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1840             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1841                 /* take one MV from same field set depending on priority
1842                 the check for B may not be necessary */
1843                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1844                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1845             } else {
1846                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1847                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1848             }
1849         } else if (total_valid == 2) {
1850             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1851                 if (!field_a && a_valid) {
1852                     px = A[0];
1853                     py = A[1];
1854                 } else if (!field_b && b_valid) {
1855                     px = B[0];
1856                     py = B[1];
1857                 } else if (c_valid) {
1858                     px = C[0];
1859                     py = C[1];
1860                 } else px = py = 0;
1861             } else {
1862                 if (field_a && a_valid) {
1863                     px = A[0];
1864                     py = A[1];
1865                 } else if (field_b && b_valid) {
1866                     px = B[0];
1867                     py = B[1];
1868                 } else if (c_valid) {
1869                     px = C[0];
1870                     py = C[1];
1871                 }
1872             }
1873         } else if (total_valid == 1) {
1874             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1875             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1876         } else
1877             px = py = 0;
1878     }
1879
1880     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1881     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1882     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1883     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1884         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1885         s->current_picture.motion_val[dir][xy +    1    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1886         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1887         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1888         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1889         s->current_picture.motion_val[dir][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1890     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1891         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][0];
1892         s->current_picture.motion_val[dir][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[dir][xy][1];
1893         s->mv[dir][n + 1][0] = s->mv[dir][n][0];
1894         s->mv[dir][n + 1][1] = s->mv[dir][n][1];
1895     }
1896 }
1897
1898 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1899  */
1900 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1901 {
1902     MpegEncContext *s = &v->s;
1903     H264ChromaContext *h264chroma = &v->h264chroma;
1904     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1905     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1906     int off, off_uv;
1907     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1908     int use_ic = v->next_use_ic;
1909
1910     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1911         return;
1912
1913     mx   = s->mv[1][0][0];
1914     my   = s->mv[1][0][1];
1915     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1916     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1917     if (v->field_mode) {
1918         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1919             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1920             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1921     }
1922     if (v->fastuvmc) {
1923         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1924         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1925     }
1926     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1927     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1928     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1929
1930     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
1931     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
1932     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
1933     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
1934
1935     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
1936         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1937         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1938         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1939         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1940     } else {
1941         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1942         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1943         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1944         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1945     }
1946
1947     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
1948     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1949     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1950
1951     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
1952         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
1953         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
1954         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
1955     }
1956
1957     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1958     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1959         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1960         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1961     }
1962
1963     if (v->rangeredfrm || s->h_edge_pos < 22 || v_edge_pos < 22 || use_ic
1964         || (unsigned)(src_x - 1) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - 3
1965         || (unsigned)(src_y - 1) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - 3) {
1966         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1967
1968         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1969         s->vdsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY,
1970                                  s->linesize, s->linesize,
1971                                  17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
1972                                  src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
1973                                  s->h_edge_pos, v_edge_pos);
1974         srcY = s->edge_emu_buffer;
1975         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf, srcU,
1976                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1977                                  8 + 1, 8 + 1,
1978                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1979         s->vdsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV,
1980                                  s->uvlinesize, s->uvlinesize,
1981                                  8 + 1, 8 + 1,
1982                                  uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1983         srcU = uvbuf;
1984         srcV = uvbuf + 16;
1985         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1986         if (v->rangeredfrm) {
1987             int i, j;
1988             uint8_t *src, *src2;
1989
1990             src = srcY;
1991             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
1992                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
1993                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1994                 src += s->linesize;
1995             }
1996             src = srcU;
1997             src2 = srcV;
1998             for (j = 0; j < 9; j++) {
1999                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2000                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2001                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2002                 }
2003                 src  += s->uvlinesize;
2004                 src2 += s->uvlinesize;
2005             }
2006         }
2007
2008         if (use_ic) {
2009             uint8_t (*luty )[256] = v->next_luty;
2010             uint8_t (*lutuv)[256] = v->next_lutuv;
2011             int i, j;
2012             uint8_t *src, *src2;
2013
2014             src = srcY;
2015             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2016                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+src_y - s->mspel) & 1);
2017                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2018                     src[i] = luty[f][src[i]];
2019                 src += s->linesize;
2020             }
2021             src  = srcU;
2022             src2 = srcV;
2023             for (j = 0; j < 9; j++) {
2024                 int f = v->field_mode ? v->ref_field_type[1] : ((j+uvsrc_y) & 1);
2025                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2026                     src[i]  = lutuv[f][src[i]];
2027                     src2[i] = lutuv[f][src2[i]];
2028                 }
2029                 src  += s->uvlinesize;
2030                 src2 += s->uvlinesize;
2031             }
2032         }
2033         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2034     }
2035
2036     off    = 0;
2037     off_uv = 0;
2038
2039     if (s->mspel) {
2040         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2041         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2042         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2043         srcY += s->linesize * 8;
2044         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2045         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2046     } else { // hpel mc
2047         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2048
2049         if (!v->rnd)
2050             s->hdsp.avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2051         else
2052             s->hdsp.avg_no_rnd_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2053     }
2054
2055     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2056     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2057     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2058     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2059     if (!v->rnd) {
2060         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2061         h264chroma->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2062     } else {
2063         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2064         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2065     }
2066 }
2067
2068 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2069 {
2070     int n = bfrac;
2071
2072 #if B_FRACTION_DEN==256
2073     if (inv)
2074         n -= 256;
2075     if (!qs)
2076         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2077     return (value * n + 128) >> 8;
2078 #else
2079     if (inv)
2080         n -= B_FRACTION_DEN;
2081     if (!qs)
2082         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2083     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2084 #endif
2085 }
2086
2087 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2088  */
2089 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2090                             int direct, int mode)
2091 {
2092     if (direct) {
2093         vc1_mc_1mv(v, 0);
2094         vc1_interp_mc(v);
2095         return;
2096     }
2097     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2098         vc1_mc_1mv(v, 0);
2099         vc1_interp_mc(v);
2100         return;
2101     }
2102
2103     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2104 }
2105
2106 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2107                                  int direct, int mvtype)
2108 {
2109     MpegEncContext *s = &v->s;
2110     int xy, wrap, off = 0;
2111     int16_t *A, *B, *C;
2112     int px, py;
2113     int sum;
2114     int r_x, r_y;
2115     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2116
2117     r_x = v->range_x;
2118     r_y = v->range_y;
2119     /* scale MV difference to be quad-pel */
2120     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2121     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2122     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2123     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2124
2125     wrap = s->b8_stride;
2126     xy = s->block_index[0];
2127
2128     if (s->mb_intra) {
2129         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2130         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2131         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2132         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2133         return;
2134     }
2135     if (!v->field_mode) {
2136         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2137         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2138         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2139         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2140
2141         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2142         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));
2143         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));
2144         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));
2145         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));
2146     }
2147     if (direct) {
2148         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2149         s->current_picture.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2150         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2151         s->current_picture.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2152         return;
2153     }
2154
2155     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2156         C   = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
2157         A   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2158         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2159         B   = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2160
2161         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2162         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2163             if (s->mb_width == 1) {
2164                 px = A[0];
2165                 py = A[1];
2166             } else {
2167                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2168                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2169             }
2170         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2171             px = C[0];
2172             py = C[1];
2173         } else {
2174             px = py = 0;
2175         }
2176         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2177         {
2178             int qx, qy, X, Y;
2179             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2180                 qx = (s->mb_x << 5);
2181                 qy = (s->mb_y << 5);
2182                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2183                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2184                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2185                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2186                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2187                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2188             } else {
2189                 qx = (s->mb_x << 6);
2190                 qy = (s->mb_y << 6);
2191                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2192                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2193                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2194                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2195                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2196                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2197             }
2198         }
2199         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2200         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2201             if (is_intra[xy - wrap])
2202                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2203             else
2204                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2205             if (sum > 32) {
2206                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2207                     px = A[0];
2208                     py = A[1];
2209                 } else {
2210                     px = C[0];
2211                     py = C[1];
2212                 }
2213             } else {
2214                 if (is_intra[xy - 2])
2215                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2216                 else
2217                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2218                 if (sum > 32) {
2219                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2220                         px = A[0];
2221                         py = A[1];
2222                     } else {
2223                         px = C[0];
2224                         py = C[1];
2225                     }
2226                 }
2227             }
2228         }
2229         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2230         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2231         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2232     }
2233     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2234         C   = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
2235         A   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2236         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2237         B   = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2238
2239         if (!s->mb_x)
2240             C[0] = C[1] = 0;
2241         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2242             if (s->mb_width == 1) {
2243                 px = A[0];
2244                 py = A[1];
2245             } else {
2246                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2247                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2248             }
2249         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2250             px = C[0];
2251             py = C[1];
2252         } else {
2253             px = py = 0;
2254         }
2255         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2256         {
2257             int qx, qy, X, Y;
2258             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2259                 qx = (s->mb_x << 5);
2260                 qy = (s->mb_y << 5);
2261                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2262                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2263                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2264                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2265                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2266                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2267             } else {
2268                 qx = (s->mb_x << 6);
2269                 qy = (s->mb_y << 6);
2270                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2271                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2272                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2273                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2274                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2275                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2276             }
2277         }
2278         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2279         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2280             if (is_intra[xy - wrap])
2281                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2282             else
2283                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2284             if (sum > 32) {
2285                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2286                     px = A[0];
2287                     py = A[1];
2288                 } else {
2289                     px = C[0];
2290                     py = C[1];
2291                 }
2292             } else {
2293                 if (is_intra[xy - 2])
2294                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2295                 else
2296                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2297                 if (sum > 32) {
2298                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2299                         px = A[0];
2300                         py = A[1];
2301                     } else {
2302                         px = C[0];
2303                         py = C[1];
2304                     }
2305                 }
2306             }
2307         }
2308         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2309
2310         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2311         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2312     }
2313     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2314     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2315     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2316     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2317 }
2318
2319 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2320 {
2321     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2322     MpegEncContext *s = &v->s;
2323     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2324
2325     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2326         int total_opp, k, f;
2327         if (s->next_picture.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2328             s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2329                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2330             s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2331                                       v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2332             s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2333                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2334             s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2335                                       v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2336
2337             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2338                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2339                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2340                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2341             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2342         } else {
2343             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2344             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2345             f = 0;
2346         }
2347         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2348         for (k = 0; k < 4; k++) {
2349             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2350             s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2351             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2352             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2353             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2354             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2355         }
2356         return;
2357     }
2358     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2359         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);
2360         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);
2361         return;
2362     }
2363     if (dir) { // backward
2364         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);
2365         if (n == 3 || mv1) {
2366             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2367         }
2368     } else { // forward
2369         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);
2370         if (n == 3 || mv1) {
2371             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2372         }
2373     }
2374 }
2375
2376 /** Get predicted DC value for I-frames only
2377  * prediction dir: left=0, top=1
2378  * @param s MpegEncContext
2379  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2380  * @param pq integer part of picture quantizer
2381  * @param[in] n block index in the current MB
2382  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2383  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2384  */
2385 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2386                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2387 {
2388     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2389     int16_t *dc_val;
2390     static const uint16_t dcpred[32] = {
2391         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2392              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2393               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2394               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2395     };
2396
2397     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2398     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2399     else       scale = s->c_dc_scale;
2400
2401     wrap   = s->block_wrap[n];
2402     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2403
2404     /* B A
2405      * C X
2406      */
2407     c = dc_val[ - 1];
2408     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2409     a = dc_val[ - wrap];
2410
2411     if (pq < 9 || !overlap) {
2412         /* Set outer values */
2413         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2414             b = a = dcpred[scale];
2415         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2416             b = c = dcpred[scale];
2417     } else {
2418         /* Set outer values */
2419         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2420             b = a = 0;
2421         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2422             b = c = 0;
2423     }
2424
2425     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2426         pred     = c;
2427         *dir_ptr = 1; // left
2428     } else {
2429         pred     = a;
2430         *dir_ptr = 0; // top
2431     }
2432
2433     /* update predictor */
2434     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2435     return pred;
2436 }
2437
2438
2439 /** Get predicted DC value
2440  * prediction dir: left=0, top=1
2441  * @param s MpegEncContext
2442  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2443  * @param pq integer part of picture quantizer
2444  * @param[in] n block index in the current MB
2445  * @param a_avail flag indicating top block availability
2446  * @param c_avail flag indicating left block availability
2447  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2448  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2449  */
2450 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2451                               int a_avail, int c_avail,
2452                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2453 {
2454     int a, b, c, wrap, pred;
2455     int16_t *dc_val;
2456     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2457     int q1, q2 = 0;
2458     int dqscale_index;
2459
2460     wrap = s->block_wrap[n];
2461     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2462
2463     /* B A
2464      * C X
2465      */
2466     c = dc_val[ - 1];
2467     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2468     a = dc_val[ - wrap];
2469     /* scale predictors if needed */
2470     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2471     dqscale_index = s->y_dc_scale_table[q1] - 1;
2472     if (dqscale_index < 0)
2473         return 0;
2474     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2475         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2476         if (q2 && q2 != q1)
2477             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2478     }
2479     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2480         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2481         if (q2 && q2 != q1)
2482             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2483     }
2484     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2485         int off = mb_pos;
2486         if (n != 1)
2487             off--;
2488         if (n != 2)
2489             off -= s->mb_stride;
2490         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
2491         if (q2 && q2 != q1)
2492             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[dqscale_index] + 0x20000) >> 18;
2493     }
2494
2495     if (a_avail && c_avail) {
2496         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2497             pred     = c;
2498             *dir_ptr = 1; // left
2499         } else {
2500             pred     = a;
2501             *dir_ptr = 0; // top
2502         }
2503     } else if (a_avail) {
2504         pred     = a;
2505         *dir_ptr = 0; // top
2506     } else if (c_avail) {
2507         pred     = c;
2508         *dir_ptr = 1; // left
2509     } else {
2510         pred     = 0;
2511         *dir_ptr = 1; // left
2512     }
2513
2514     /* update predictor */
2515     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2516     return pred;
2517 }
2518
2519 /** @} */ // Block group
2520
2521 /**
2522  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2523  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2524  * @{
2525  */
2526
2527 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2528                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2529 {
2530     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2531
2532     xy   = s->block_index[n];
2533     wrap = s->b8_stride;
2534
2535     /* B C
2536      * A X
2537      */
2538     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2539     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2540     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2541
2542     if (b == c) {
2543         pred = a;
2544     } else {
2545         pred = c;
2546     }
2547
2548     /* store value */
2549     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2550
2551     return pred;
2552 }
2553
2554 /**
2555  * Decode one AC coefficient
2556  * @param v The VC1 context
2557  * @param last Last coefficient
2558  * @param skip How much zero coefficients to skip
2559  * @param value Decoded AC coefficient value
2560  * @param codingset set of VLC to decode data
2561  * @see 8.1.3.4
2562  */
2563 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2564                                 int *value, int codingset)
2565 {
2566     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2567     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2568
2569     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2570     if (index != ff_vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2571         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2572         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2573         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2574         if (get_bits1(gb))
2575             level = -level;
2576     } else {
2577         escape = decode210(gb);
2578         if (escape != 2) {
2579             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2580             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2581             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2582             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2583             if (escape == 0) {
2584                 if (lst)
2585                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2586                 else
2587                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2588             } else {
2589                 if (lst)
2590                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2591                 else
2592                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2593             }
2594             if (get_bits1(gb))
2595                 level = -level;
2596         } else {
2597             int sign;
2598             lst = get_bits1(gb);
2599             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2600                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2601                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2602                     if (!v->s.esc3_level_length)
2603                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2604                 } else { // table 60
2605                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2606                 }
2607                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2608             }
2609             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2610             sign  = get_bits1(gb);
2611             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2612             if (sign)
2613                 level = -level;
2614         }
2615     }
2616
2617     *last  = lst;
2618     *skip  = run;
2619     *value = level;
2620 }
2621
2622 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2623  * @param v VC1Context
2624  * @param block block to decode
2625  * @param[in] n subblock index
2626  * @param coded are AC coeffs present or not
2627  * @param codingset set of VLC to decode data
2628  */
2629 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2630                               int coded, int codingset)
2631 {
2632     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2633     MpegEncContext *s = &v->s;
2634     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2635     int i;
2636     int16_t *dc_val;
2637     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2638     int dcdiff;
2639
2640     /* Get DC differential */
2641     if (n < 4) {
2642         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2643     } else {
2644         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2645     }
2646     if (dcdiff < 0) {
2647         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2648         return -1;
2649     }
2650     if (dcdiff) {
2651         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2652             /* TODO: Optimize */
2653             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2654             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2655             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2656         } else {
2657             if (v->pq == 1)
2658                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2659             else if (v->pq == 2)
2660                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2661         }
2662         if (get_bits1(gb))
2663             dcdiff = -dcdiff;
2664     }
2665
2666     /* Prediction */
2667     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2668     *dc_val = dcdiff;
2669
2670     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2671     if (n < 4) {
2672         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2673     } else {
2674         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2675     }
2676     /* Skip ? */
2677     if (!coded) {
2678         goto not_coded;
2679     }
2680
2681     // AC Decoding
2682     i = 1;
2683
2684     {
2685         int last = 0, skip, value;
2686         const uint8_t *zz_table;
2687         int scale;
2688         int k;
2689
2690         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2691
2692         if (v->s.ac_pred) {
2693             if (!dc_pred_dir)
2694                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2695             else
2696                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2697         } else
2698             zz_table = v->zz_8x8[1];
2699
2700         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2701         ac_val2 = ac_val;
2702         if (dc_pred_dir) // left
2703             ac_val -= 16;
2704         else // top
2705             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2706
2707         while (!last) {
2708             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2709             i += skip;
2710             if (i > 63)
2711                 break;
2712             block[zz_table[i++]] = value;
2713         }
2714
2715         /* apply AC prediction if needed */
2716         if (s->ac_pred) {
2717             if (dc_pred_dir) { // left
2718                 for (k = 1; k < 8; k++)
2719                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2720             } else { // top
2721                 for (k = 1; k < 8; k++)
2722                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2723             }
2724         }
2725         /* save AC coeffs for further prediction */
2726         for (k = 1; k < 8; k++) {
2727             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2728             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2729         }
2730
2731         /* scale AC coeffs */
2732         for (k = 1; k < 64; k++)
2733             if (block[k]) {
2734                 block[k] *= scale;
2735                 if (!v->pquantizer)
2736                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2737             }
2738
2739         if (s->ac_pred) i = 63;
2740     }
2741
2742 not_coded:
2743     if (!coded) {
2744         int k, scale;
2745         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2746         ac_val2 = ac_val;
2747
2748         i = 0;
2749         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2750         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2751         if (dc_pred_dir) { // left
2752             ac_val -= 16;
2753             if (s->ac_pred)
2754                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2755         } else { // top
2756             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2757             if (s->ac_pred)
2758                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2759         }
2760
2761         /* apply AC prediction if needed */
2762         if (s->ac_pred) {
2763             if (dc_pred_dir) { //left
2764                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2765                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2766                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2767                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2768                 }
2769             } else { // top
2770                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2771                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2772                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2773                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2774                 }
2775             }
2776             i = 63;
2777         }
2778     }
2779     s->block_last_index[n] = i;
2780
2781     return 0;
2782 }
2783
2784 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2785  * @param v VC1Context
2786  * @param block block to decode
2787  * @param[in] n subblock number
2788  * @param coded are AC coeffs present or not
2789  * @param codingset set of VLC to decode data
2790  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2791  */
2792 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
2793                                   int coded, int codingset, int mquant)
2794 {
2795     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2796     MpegEncContext *s = &v->s;
2797     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2798     int i;
2799     int16_t *dc_val;
2800     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2801     int dcdiff;
2802     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2803     int use_pred = s->ac_pred;
2804     int scale;
2805     int q1, q2 = 0;
2806     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2807
2808     /* Get DC differential */
2809     if (n < 4) {
2810         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2811     } else {
2812         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2813     }
2814     if (dcdiff < 0) {
2815         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2816         return -1;
2817     }
2818     if (dcdiff) {
2819         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2820             /* TODO: Optimize */
2821             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2822             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2823             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2824         } else {
2825             if (mquant == 1)
2826                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2827             else if (mquant == 2)
2828                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2829         }
2830         if (get_bits1(gb))
2831             dcdiff = -dcdiff;
2832     }
2833
2834     /* Prediction */
2835     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2836     *dc_val = dcdiff;
2837
2838     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2839     if (n < 4) {
2840         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2841     } else {
2842         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2843     }
2844
2845     //AC Decoding
2846     i = 1;
2847
2848     /* check if AC is needed at all */
2849     if (!a_avail && !c_avail)
2850         use_pred = 0;
2851     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2852     ac_val2 = ac_val;
2853
2854     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2855
2856     if (dc_pred_dir) // left
2857         ac_val -= 16;
2858     else // top
2859         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2860
2861     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2862     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2863         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2864     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2865         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2866     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2867         q2 = q1;
2868     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2869         q2 = q1;
2870     if (n == 3)
2871         q2 = q1;
2872
2873     if (coded) {
2874         int last = 0, skip, value;
2875         const uint8_t *zz_table;
2876         int k;
2877
2878         if (v->s.ac_pred) {
2879             if (!use_pred && v->fcm == ILACE_FRAME) {
2880                 zz_table = v->zzi_8x8;
2881             } else {
2882                 if (!dc_pred_dir) // top
2883                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2884                 else // left
2885                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2886             }
2887         } else {
2888             if (v->fcm != ILACE_FRAME)
2889                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2890             else
2891                 zz_table = v->zzi_8x8;
2892         }
2893
2894         while (!last) {
2895             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2896             i += skip;
2897             if (i > 63)
2898                 break;
2899             block[zz_table[i++]] = value;
2900         }
2901
2902         /* apply AC prediction if needed */
2903         if (use_pred) {
2904             /* scale predictors if needed*/
2905             if (q2 && q1 != q2) {
2906                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2907                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2908
2909                 if (q1 < 1)
2910                     return AVERROR_INVALIDDATA;
2911                 if (dc_pred_dir) { // left
2912                     for (k = 1; k < 8; k++)
2913                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2914                 } else { // top
2915                     for (k = 1; k < 8; k++)
2916                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2917                 }
2918             } else {
2919                 if (dc_pred_dir) { //left
2920                     for (k = 1; k < 8; k++)
2921                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2922                 } else { //top
2923                     for (k = 1; k < 8; k++)
2924                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2925                 }
2926             }
2927         }
2928         /* save AC coeffs for further prediction */
2929         for (k = 1; k < 8; k++) {
2930             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2931             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2932         }
2933
2934         /* scale AC coeffs */
2935         for (k = 1; k < 64; k++)
2936             if (block[k]) {
2937                 block[k] *= scale;
2938                 if (!v->pquantizer)
2939                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2940             }
2941
2942         if (use_pred) i = 63;
2943     } else { // no AC coeffs
2944         int k;
2945
2946         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2947         if (dc_pred_dir) { // left
2948             if (use_pred) {
2949                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2950                 if (q2 && q1 != q2) {
2951                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2952                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2953                     if (q1 < 1)
2954                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2955                     for (k = 1; k < 8; k++)
2956                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2957                 }
2958             }
2959         } else { // top
2960             if (use_pred) {
2961                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2962                 if (q2 && q1 != q2) {
2963                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2964                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2965                     if (q1 < 1)
2966                         return AVERROR_INVALIDDATA;
2967                     for (k = 1; k < 8; k++)
2968                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2969                 }
2970             }
2971         }
2972
2973         /* apply AC prediction if needed */
2974         if (use_pred) {
2975             if (dc_pred_dir) { // left
2976                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2977                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2978                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2979                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2980                 }
2981             } else { // top
2982                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2983                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2984                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2985                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2986                 }
2987             }
2988             i = 63;
2989         }
2990     }
2991     s->block_last_index[n] = i;
2992
2993     return 0;
2994 }
2995
2996 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
2997  * @param v VC1Context
2998  * @param block block to decode
2999  * @param[in] n subblock index
3000  * @param coded are AC coeffs present or not
3001  * @param mquant block quantizer
3002  * @param codingset set of VLC to decode data
3003  */
3004 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3005                                   int coded, int mquant, int codingset)
3006 {
3007     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3008     MpegEncContext *s = &v->s;
3009     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3010     int i;
3011     int16_t *dc_val;
3012     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3013     int dcdiff;
3014     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3015     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3016     int use_pred = s->ac_pred;
3017     int scale;
3018     int q1, q2 = 0;
3019
3020     s->dsp.clear_block(block);
3021
3022     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3023     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3024
3025     /* Set DC scale - y and c use the same */
3026     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3027     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3028
3029     /* Get DC differential */
3030     if (n < 4) {
3031         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3032     } else {
3033         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3034     }
3035     if (dcdiff < 0) {
3036         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3037         return -1;
3038     }
3039     if (dcdiff) {
3040         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3041             /* TODO: Optimize */
3042             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3043             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3044             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3045         } else {
3046             if (mquant == 1)
3047                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3048             else if (mquant == 2)
3049                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3050         }
3051         if (get_bits1(gb))
3052             dcdiff = -dcdiff;
3053     }
3054
3055     /* Prediction */
3056     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3057     *dc_val = dcdiff;
3058
3059     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3060
3061     if (n < 4) {
3062         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3063     } else {
3064         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3065     }
3066
3067     //AC Decoding
3068     i = 1;
3069
3070     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3071     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3072     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3073     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3074     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3075     ac_val2 = ac_val;
3076
3077     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3078
3079     if (dc_pred_dir) //left
3080         ac_val -= 16;
3081     else //top
3082         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3083
3084     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
3085     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3086         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
3087     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3088         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3089     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3090         q2 = q1;
3091     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3092         q2 = q1;
3093     if (n == 3) q2 = q1;
3094
3095     if (coded) {
3096         int last = 0, skip, value;
3097         int k;
3098
3099         while (!last) {
3100             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3101             i += skip;
3102             if (i > 63)
3103                 break;
3104             if (v->fcm == PROGRESSIVE)
3105                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3106             else {
3107                 if (use_pred && (v->fcm == ILACE_FRAME)) {
3108                     if (!dc_pred_dir) // top
3109                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3110                     else // left
3111                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3112                 } else {
3113                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3114                 }
3115             }
3116         }
3117
3118         /* apply AC prediction if needed */
3119         if (use_pred) {
3120             /* scale predictors if needed*/
3121             if (q2 && q1 != q2) {
3122                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3123                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3124
3125                 if (q1 < 1)
3126                     return AVERROR_INVALIDDATA;
3127                 if (dc_pred_dir) { // left
3128                     for (k = 1; k < 8; k++)
3129                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3130                 } else { //top
3131                     for (k = 1; k < 8; k++)
3132                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3133                 }
3134             } else {
3135                 if (dc_pred_dir) { // left
3136                     for (k = 1; k < 8; k++)
3137                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3138                 } else { // top
3139                     for (k = 1; k < 8; k++)
3140                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3141                 }
3142             }
3143         }
3144         /* save AC coeffs for further prediction */
3145         for (k = 1; k < 8; k++) {
3146             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3147             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3148         }
3149
3150         /* scale AC coeffs */
3151         for (k = 1; k < 64; k++)
3152             if (block[k]) {
3153                 block[k] *= scale;
3154                 if (!v->pquantizer)
3155                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3156             }
3157
3158         if (use_pred) i = 63;
3159     } else { // no AC coeffs
3160         int k;
3161
3162         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3163         if (dc_pred_dir) { // left
3164             if (use_pred) {
3165                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3166                 if (q2 && q1 != q2) {
3167                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3168                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3169                     if (q1 < 1)
3170                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3171                     for (k = 1; k < 8; k++)
3172                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3173                 }
3174             }
3175         } else { // top
3176             if (use_pred) {
3177                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3178                 if (q2 && q1 != q2) {
3179                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3180                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3181                     if (q1 < 1)
3182                         return AVERROR_INVALIDDATA;
3183                     for (k = 1; k < 8; k++)
3184                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3185                 }
3186             }
3187         }
3188
3189         /* apply AC prediction if needed */
3190         if (use_pred) {
3191             if (dc_pred_dir) { // left
3192                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3193                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3194                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3195                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3196                 }
3197             } else { // top
3198                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3199                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3200                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3201                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3202                 }
3203             }
3204             i = 63;
3205         }
3206     }
3207     s->block_last_index[n] = i;
3208
3209     return 0;
3210 }
3211
3212 /** Decode P block
3213  */
3214 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, int16_t block[64], int n,
3215                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3216                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3217                               int *ttmb_out)
3218 {
3219     MpegEncContext *s = &v->s;
3220     GetBitContext *gb = &s->gb;
3221     int i, j;
3222     int subblkpat = 0;
3223     int scale, off, idx, last, skip, value;
3224     int ttblk = ttmb & 7;
3225     int pat = 0;
3226
3227     s->dsp.clear_block(block);
3228
3229     if (ttmb == -1) {
3230         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)];
3231     }
3232     if (ttblk == TT_4X4) {
3233         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3234     }
3235     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3236         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3237             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3238         subblkpat = decode012(gb);
3239         if (subblkpat)
3240             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3241         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3242             ttblk = TT_8X4;
3243         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3244             ttblk = TT_4X8;
3245     }
3246     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3247
3248     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3249     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3250         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3251         ttblk     = TT_8X4;
3252     }
3253     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3254         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3255         ttblk     = TT_4X8;
3256     }
3257     switch (ttblk) {
3258     case TT_8X8:
3259         pat  = 0xF;
3260         i    = 0;
3261         last = 0;
3262         while (!last) {
3263             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3264             i += skip;
3265             if (i > 63)
3266                 break;
3267             if (!v->fcm)
3268                 idx = v->zz_8x8[0][i++];
3269             else
3270                 idx = v->zzi_8x8[i++];
3271             block[idx] = value * scale;
3272             if (!v->pquantizer)
3273                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
3274         }
3275         if (!skip_block) {
3276             if (i == 1)
3277                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
3278             else {
3279                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
3280                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
3281             }
3282         }
3283         break;
3284     case TT_4X4:
3285         pat = ~subblkpat & 0xF;
3286         for (j = 0; j < 4; j++) {
3287             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
3288             i    = 0;
3289             off  = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
3290             while (!last) {
3291                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3292                 i += skip;
3293                 if (i > 15)
3294                     break;
3295                 if (!v->fcm)
3296                     idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
3297                 else
3298                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_4x4_zz[i++];
3299                 block[idx + off] = value * scale;
3300                 if (!v->pquantizer)
3301                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
3302             }
3303             if (!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block) {
3304                 if (i == 1)
3305                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) * 2 * linesize, linesize, block + off);
3306                 else
3307                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j & 1) * 4 + (j & 2) *  2 * linesize, linesize, block + off);
3308             }
3309         }
3310         break;
3311     case TT_8X4:
3312         pat = ~((subblkpat & 2) * 6 + (subblkpat & 1) * 3) & 0xF;
3313         for (j = 0; j < 2; j++) {
3314             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
3315             i    = 0;
3316             off  = j * 32;
3317             while (!last) {
3318                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3319                 i += skip;
3320                 if (i > 31)
3321                     break;
3322                 if (!v->fcm)
3323                     idx = v->zz_8x4[i++] + off;
3324                 else
3325                     idx = ff_vc1_adv_interlaced_8x4_zz[i++] + off;
3326                 block[idx] = value * scale;