vc1: make overlap filter for I-frames bit-exact.
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
4  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
5  *
6  * This file is part of Libav.
7  *
8  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
10  * License as published by the Free Software Foundation; either
11  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  * Lesser General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
19  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
21  */
22
23 /**
24  * @file
25  * VC-1 and WMV3 decoder
26  *
27  */
28 #include "internal.h"
29 #include "dsputil.h"
30 #include "avcodec.h"
31 #include "mpegvideo.h"
32 #include "h263.h"
33 #include "vc1.h"
34 #include "vc1data.h"
35 #include "vc1acdata.h"
36 #include "msmpeg4data.h"
37 #include "unary.h"
38 #include "simple_idct.h"
39 #include "mathops.h"
40 #include "vdpau_internal.h"
41
42 #undef NDEBUG
43 #include <assert.h>
44
45 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
46 #define DC_VLC_BITS 9
47 #define AC_VLC_BITS 9
48 static const uint16_t table_mb_intra[64][2];
49
50
51 static const uint16_t vlc_offs[] = {
52        0,   520,   552,   616,  1128,  1160, 1224, 1740, 1772, 1836, 1900, 2436,
53     2986,  3050,  3610,  4154,  4218,  4746, 5326, 5390, 5902, 6554, 7658, 8620,
54     9262, 10202, 10756, 11310, 12228, 15078
55 };
56
57 /**
58  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
59  * @param v The VC1Context to initialize
60  * @return Status
61  */
62 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
63 {
64     static int done = 0;
65     int i = 0;
66     static VLC_TYPE vlc_table[15078][2];
67
68     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
69
70     /* VLC tables */
71     if(!done)
72     {
73         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
74                  ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
75                  ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1 << VC1_BFRACTION_VLC_BITS);
76         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
77                  ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
78                  ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1 << VC1_NORM2_VLC_BITS);
79         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
80                  ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
81                  ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 556);
82         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
83                  ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
84                  ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1 << VC1_IMODE_VLC_BITS);
85         for (i=0; i<3; i++)
86         {
87             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+0]];
88             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+1] - vlc_offs[i*3+0];
89             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
90                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
91                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
92             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+1]];
93             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+2] - vlc_offs[i*3+1];
94             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
95                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
96                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
97             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+2]];
98             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+3] - vlc_offs[i*3+2];
99             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
100                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
101                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
102         }
103         for(i=0; i<4; i++)
104         {
105             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+9]];
106             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+10] - vlc_offs[i*3+9];
107             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
108                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
109                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
110             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+10]];
111             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+11] - vlc_offs[i*3+10];
112             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
113                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
114                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
115             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i*3+11]];
116             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i*3+12] - vlc_offs[i*3+11];
117             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
118                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
119                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
120         }
121         for(i=0; i<8; i++){
122             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table = &vlc_table[vlc_offs[i+21]];
123             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table_allocated = vlc_offs[i+22] - vlc_offs[i+21];
124             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
125                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
126                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
127         }
128         done = 1;
129     }
130
131     /* Other defaults */
132     v->pq = -1;
133     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
134
135     return 0;
136 }
137
138 /***********************************************************************/
139 /**
140  * @defgroup vc1bitplane VC-1 Bitplane decoding
141  * @see 8.7, p56
142  * @{
143  */
144
145 /**
146  * Imode types
147  * @{
148  */
149 enum Imode {
150     IMODE_RAW,
151     IMODE_NORM2,
152     IMODE_DIFF2,
153     IMODE_NORM6,
154     IMODE_DIFF6,
155     IMODE_ROWSKIP,
156     IMODE_COLSKIP
157 };
158 /** @} */ //imode defines
159
160
161 /** @} */ //Bitplane group
162
163 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
164 {
165     MpegEncContext *s = &v->s;
166
167     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
168      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
169      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
170      * present as well.
171      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
172      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
173      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
174     if (!s->first_slice_line) {
175         if (s->mb_x) {
176             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
177                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
178                                              s->linesize);
179             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
180                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
181                                              s->linesize);
182             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
183                                              s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16,
184                                              s->linesize);
185             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
186                                              s->dest[0] - 8 * s->linesize - 8,
187                                              s->linesize);
188             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
189                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
190                                              s->uvlinesize);
191             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
192                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
193                                              s->uvlinesize);
194         }
195         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
196             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
197                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
198                                              s->linesize);
199             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
200                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
201                                              s->linesize);
202             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
203                                              s->dest[0] - 8 * s->linesize,
204                                              s->linesize);
205             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
206                                              s->dest[0] - 8 * s->linesize + 8,
207                                              s->linesize);
208             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
209                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
210                                              s->uvlinesize);
211             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
212                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
213                                              s->uvlinesize);
214         }
215     }
216
217 #define inc_blk_idx(idx) do { \
218         idx++; \
219         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
220             idx = 0; \
221     } while (0)
222
223     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
224     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
225     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
226     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
227 }
228
229 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
230 {
231     MpegEncContext *s = &v->s;
232     int j;
233     if (!s->first_slice_line) {
234         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
235         if (s->mb_x)
236             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16*s->linesize, s->linesize, pq);
237         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16*s->linesize+8, s->linesize, pq);
238         for(j = 0; j < 2; j++){
239             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j+1], s->uvlinesize, pq);
240             if (s->mb_x)
241                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1]-8*s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
242         }
243     }
244     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8*s->linesize, s->linesize, pq);
245
246     if (s->mb_y == s->mb_height-1) {
247         if (s->mb_x) {
248             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
249             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
250             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
251         }
252         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
253     }
254 }
255
256 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
257 {
258     MpegEncContext *s = &v->s;
259     int j;
260
261     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
262      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
263     if (!s->first_slice_line) {
264         if (s->mb_x) {
265             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
266                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
267
268                 if (s->mb_x >= 2)
269                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
270                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
271                 for(j = 0; j < 2; j++) {
272                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j+1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
273                     if (s->mb_x >= 2) {
274                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
275                     }
276                 }
277             }
278             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
279         }
280
281         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
282             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
283                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
284
285                 if (s->mb_x)
286                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
287                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
288                 for(j = 0; j < 2; j++) {
289                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j+1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
290                     if (s->mb_x >= 2) {
291                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
292                     }
293                 }
294             }
295             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
296         }
297
298         if (s->mb_y == s->mb_height) {
299             if (s->mb_x) {
300                 if (s->mb_x >= 2)
301                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
302                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
303                 if (s->mb_x >= 2) {
304                     for(j = 0; j < 2; j++) {
305                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
306                     }
307                 }
308             }
309
310             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
311                 if (s->mb_x)
312                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
313                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
314                 if (s->mb_x) {
315                     for(j = 0; j < 2; j++) {
316                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j+1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
317                     }
318                 }
319             }
320         }
321     }
322 }
323
324 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
325 {
326     MpegEncContext *s = &v->s;
327     int mb_pos;
328
329     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
330         return;
331
332     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
333
334     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
335      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
336      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
337      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
338      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
339      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
340      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
341     if(v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
342         if(s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
343                        v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
344             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
345                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
346             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
347                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
348             if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
349                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
350                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
351                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
352                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
353             }
354         }
355         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
356                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
357         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
358                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
359
360         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
361             if(!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
362                                         v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
363                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
364                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
365                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
366                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
367                 if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
368                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
369                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
370                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
371                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
372                 }
373             }
374             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
375                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
376             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
377                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
378         }
379     }
380     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
381         if(!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
382                                     v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
383             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
384                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
385             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
386                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
387             if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
388                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
389                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
390                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
391                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
392             }
393         }
394         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
395                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
396         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
397                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
398     }
399 }
400
401 /** Do motion compensation over 1 macroblock
402  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
403  */
404 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
405 {
406     MpegEncContext *s = &v->s;
407     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
408     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
409     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
410
411     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
412
413     mx = s->mv[dir][0][0];
414     my = s->mv[dir][0][1];
415
416     // store motion vectors for further use in B frames
417     if(s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
418         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = mx;
419         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = my;
420     }
421     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
422     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
423     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
424     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
425     if(v->fastuvmc) {
426         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
427         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
428     }
429     if(!dir) {
430         srcY = s->last_picture.data[0];
431         srcU = s->last_picture.data[1];
432         srcV = s->last_picture.data[2];
433     } else {
434         srcY = s->next_picture.data[0];
435         srcU = s->next_picture.data[1];
436         srcV = s->next_picture.data[2];
437     }
438
439     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
440     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
441     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
442     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
443
444     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
445         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
446         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
447         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
448         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
449     }else{
450         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
451         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
452         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
453         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
454     }
455
456     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
457     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
458     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
459
460     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
461     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
462         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
463         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
464     }
465
466     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
467        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
468        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
469         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
470
471         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
472         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
473                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
474         srcY = s->edge_emu_buffer;
475         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
476                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
477         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
478                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
479         srcU = uvbuf;
480         srcV = uvbuf + 16;
481         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
482         if(v->rangeredfrm) {
483             int i, j;
484             uint8_t *src, *src2;
485
486             src = srcY;
487             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
488                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
489                 src += s->linesize;
490             }
491             src = srcU; src2 = srcV;
492             for(j = 0; j < 9; j++) {
493                 for(i = 0; i < 9; i++) {
494                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
495                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
496                 }
497                 src += s->uvlinesize;
498                 src2 += s->uvlinesize;
499             }
500         }
501         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
502         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
503             int i, j;
504             uint8_t *src, *src2;
505
506             src = srcY;
507             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
508                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
509                 src += s->linesize;
510             }
511             src = srcU; src2 = srcV;
512             for(j = 0; j < 9; j++) {
513                 for(i = 0; i < 9; i++) {
514                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
515                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
516                 }
517                 src += s->uvlinesize;
518                 src2 += s->uvlinesize;
519             }
520         }
521         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
522     }
523
524     if(s->mspel) {
525         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
526         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
527         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
528         srcY += s->linesize * 8;
529         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
530         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
531     } else { // hpel mc - always used for luma
532         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
533
534         if(!v->rnd)
535             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
536         else
537             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
538     }
539
540     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
541     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
542     uvmx = (uvmx&3)<<1;
543     uvmy = (uvmy&3)<<1;
544     if(!v->rnd){
545         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
546         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
547     }else{
548         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
549         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
550     }
551 }
552
553 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
554  */
555 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
556 {
557     MpegEncContext *s = &v->s;
558     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
559     uint8_t *srcY;
560     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
561     int off;
562
563     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
564     mx = s->mv[0][n][0];
565     my = s->mv[0][n][1];
566     srcY = s->last_picture.data[0];
567
568     off = s->linesize * 4 * (n&2) + (n&1) * 8;
569
570     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
571     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
572
573     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
574         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
575         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
576     }else{
577         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
578         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
579     }
580
581     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
582
583     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
584        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 8 - s->mspel*2
585        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 8 - s->mspel*2){
586         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
587         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 9+s->mspel*2, 9+s->mspel*2,
588                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
589         srcY = s->edge_emu_buffer;
590         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
591         if(v->rangeredfrm) {
592             int i, j;
593             uint8_t *src;
594
595             src = srcY;
596             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
597                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
598                 src += s->linesize;
599             }
600         }
601         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
602         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
603             int i, j;
604             uint8_t *src;
605
606             src = srcY;
607             for(j = 0; j < 9 + s->mspel*2; j++) {
608                 for(i = 0; i < 9 + s->mspel*2; i++) src[i] = v->luty[src[i]];
609                 src += s->linesize;
610             }
611         }
612         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
613     }
614
615     if(s->mspel) {
616         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
617         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, v->rnd);
618     } else { // hpel mc - always used for luma
619         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
620         if(!v->rnd)
621             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
622         else
623             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
624     }
625 }
626
627 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
628 {
629     if(a < b) {
630         if(c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
631         else      return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
632     } else {
633         if(c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
634         else      return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
635     }
636 }
637
638
639 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
640  */
641 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
642 {
643     MpegEncContext *s = &v->s;
644     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
645     uint8_t *srcU, *srcV;
646     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
647     int i, idx, tx = 0, ty = 0;
648     int mvx[4], mvy[4], intra[4];
649     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
650
651     if(!v->s.last_picture.data[0])return;
652     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
653
654     for(i = 0; i < 4; i++) {
655         mvx[i] = s->mv[0][i][0];
656         mvy[i] = s->mv[0][i][1];
657         intra[i] = v->mb_type[0][s->block_index[i]];
658     }
659
660     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
661     idx = (intra[3] << 3) | (intra[2] << 2) | (intra[1] << 1) | intra[0];
662     if(!idx) { // all blocks are inter
663         tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
664         ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
665     } else if(count[idx] == 1) { // 3 inter blocks
666         switch(idx) {
667         case 0x1:
668             tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
669             ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
670             break;
671         case 0x2:
672             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
673             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
674             break;
675         case 0x4:
676             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
677             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
678             break;
679         case 0x8:
680             tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
681             ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
682             break;
683         }
684     } else if(count[idx] == 2) {
685         int t1 = 0, t2 = 0;
686         for(i=0; i<3;i++) if(!intra[i]) {t1 = i; break;}
687         for(i= t1+1; i<4; i++)if(!intra[i]) {t2 = i; break;}
688         tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
689         ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
690     } else {
691         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
692         s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
693         v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
694         return; //no need to do MC for inter blocks
695     }
696
697     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
698     s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
699     uvmx = (tx + ((tx&3) == 3)) >> 1;
700     uvmy = (ty + ((ty&3) == 3)) >> 1;
701     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
702     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
703     if(v->fastuvmc) {
704         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?(uvmx&1):-(uvmx&1));
705         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?(uvmy&1):-(uvmy&1));
706     }
707
708     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
709     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
710
711     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
712         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
713         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
714     }else{
715         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
716         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
717     }
718
719     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
720     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
721     if(v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
722        || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
723        || (unsigned)uvsrc_y > (s->v_edge_pos >> 1) - 9){
724         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
725                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
726         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
727                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
728         srcU = s->edge_emu_buffer;
729         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
730
731         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
732         if(v->rangeredfrm) {
733             int i, j;
734             uint8_t *src, *src2;
735
736             src = srcU; src2 = srcV;
737             for(j = 0; j < 9; j++) {
738                 for(i = 0; i < 9; i++) {
739                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
740                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
741                 }
742                 src += s->uvlinesize;
743                 src2 += s->uvlinesize;
744             }
745         }
746         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
747         if(v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
748             int i, j;
749             uint8_t *src, *src2;
750
751             src = srcU; src2 = srcV;
752             for(j = 0; j < 9; j++) {
753                 for(i = 0; i < 9; i++) {
754                     src[i] = v->lutuv[src[i]];
755                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
756                 }
757                 src += s->uvlinesize;
758                 src2 += s->uvlinesize;
759             }
760         }
761     }
762
763     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
764     uvmx = (uvmx&3)<<1;
765     uvmy = (uvmy&3)<<1;
766     if(!v->rnd){
767         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
768         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
769     }else{
770         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
771         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
772     }
773 }
774
775 /***********************************************************************/
776 /**
777  * @defgroup vc1block VC-1 Block-level functions
778  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
779  * @{
780  */
781
782 /**
783  * @def GET_MQUANT
784  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
785  */
786 #define GET_MQUANT()                                           \
787   if (v->dquantfrm)                                            \
788   {                                                            \
789     int edges = 0;                                             \
790     if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS)                     \
791     {                                                          \
792       if (v->dqbilevel)                                        \
793       {                                                        \
794         mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;           \
795       }                                                        \
796       else                                                     \
797       {                                                        \
798         mqdiff = get_bits(gb, 3);                              \
799         if (mqdiff != 7) mquant = v->pq + mqdiff;              \
800         else mquant = get_bits(gb, 5);                         \
801       }                                                        \
802     }                                                          \
803     if(v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)                  \
804         edges = 1 << v->dqsbedge;                              \
805     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)            \
806         edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                       \
807     else if(v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)              \
808         edges = 15;                                            \
809     if((edges&1) && !s->mb_x)                                  \
810         mquant = v->altpq;                                     \
811     if((edges&2) && s->first_slice_line)                       \
812         mquant = v->altpq;                                     \
813     if((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))              \
814         mquant = v->altpq;                                     \
815     if((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))             \
816         mquant = v->altpq;                                     \
817   }
818
819 /**
820  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
821  * @brief Get MV differentials
822  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
823  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
824  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
825  */
826 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                  \
827   index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table,\
828                        VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                    \
829   if (index > 36)                                                   \
830   {                                                                 \
831     mb_has_coeffs = 1;                                              \
832     index -= 37;                                                    \
833   }                                                                 \
834   else mb_has_coeffs = 0;                                           \
835   s->mb_intra = 0;                                                  \
836   if (!index) { _dmv_x = _dmv_y = 0; }                              \
837   else if (index == 35)                                             \
838   {                                                                 \
839     _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
840     _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
841   }                                                                 \
842   else if (index == 36)                                             \
843   {                                                                 \
844     _dmv_x = 0;                                                     \
845     _dmv_y = 0;                                                     \
846     s->mb_intra = 1;                                                \
847   }                                                                 \
848   else                                                              \
849   {                                                                 \
850     index1 = index%6;                                               \
851     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
852     else                                   val = 0;                 \
853     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
854         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
855     else                                   val = 0;                 \
856     sign = 0 - (val&1);                                             \
857     _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
858                                                                     \
859     index1 = index/6;                                               \
860     if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
861     else                                   val = 0;                 \
862     if(size_table[index1] - val > 0)                                \
863         val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
864     else                                   val = 0;                 \
865     sign = 0 - (val&1);                                             \
866     _dmv_y = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
867   }
868
869 /** Predict and set motion vector
870  */
871 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y, int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
872 {
873     MpegEncContext *s = &v->s;
874     int xy, wrap, off = 0;
875     int16_t *A, *B, *C;
876     int px, py;
877     int sum;
878
879     /* scale MV difference to be quad-pel */
880     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
881     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
882
883     wrap = s->b8_stride;
884     xy = s->block_index[n];
885
886     if(s->mb_intra){
887         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = 0;
888         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = 0;
889         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = 0;
890         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
891         if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
892             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = 0;
893             s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = 0;
894             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = 0;
895             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = 0;
896             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
897             s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
898             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
899             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][0] = 0;
900             s->current_picture.motion_val[1][xy + 1][1] = 0;
901             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][0] = 0;
902             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap][1] = 0;
903             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
904             s->current_picture.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
905         }
906         return;
907     }
908
909     C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 1];
910     A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap];
911     if(mv1)
912         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
913     else {
914         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
915         switch(n){
916         case 0:
917             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
918             break;
919         case 1:
920             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
921             break;
922         case 2:
923             off = 1;
924             break;
925         case 3:
926             off = -1;
927         }
928     }
929     B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap + off];
930
931     if(!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) { // predictor A is not out of bounds
932         if(s->mb_width == 1) {
933             px = A[0];
934             py = A[1];
935         } else {
936             px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
937             py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
938         }
939     } else if(s->mb_x || (n==1 || n==3)) { // predictor C is not out of bounds
940         px = C[0];
941         py = C[1];
942     } else {
943         px = py = 0;
944     }
945     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
946     {
947         int qx, qy, X, Y;
948         qx = (s->mb_x << 6) + ((n==1 || n==3) ? 32 : 0);
949         qy = (s->mb_y << 6) + ((n==2 || n==3) ? 32 : 0);
950         X = (s->mb_width << 6) - 4;
951         Y = (s->mb_height << 6) - 4;
952         if(mv1) {
953             if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
954             if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
955         } else {
956             if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
957             if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
958         }
959         if(qx + px > X) px = X - qx;
960         if(qy + py > Y) py = Y - qy;
961     }
962     /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
963     if((!s->first_slice_line || (n==2 || n==3)) && (s->mb_x || (n==1 || n==3))) {
964         if(is_intra[xy - wrap])
965             sum = FFABS(px) + FFABS(py);
966         else
967             sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
968         if(sum > 32) {
969             if(get_bits1(&s->gb)) {
970                 px = A[0];
971                 py = A[1];
972             } else {
973                 px = C[0];
974                 py = C[1];
975             }
976         } else {
977             if(is_intra[xy - 1])
978                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
979             else
980                 sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
981             if(sum > 32) {
982                 if(get_bits1(&s->gb)) {
983                     px = A[0];
984                     py = A[1];
985                 } else {
986                     px = C[0];
987                     py = C[1];
988                 }
989             }
990         }
991     }
992     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
993     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
994     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
995     if(mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
996         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
997         s->current_picture.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
998         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
999         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1000         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.motion_val[0][xy][0];
1001         s->current_picture.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.motion_val[0][xy][1];
1002     }
1003 }
1004
1005 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1006  */
1007 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1008 {
1009     MpegEncContext *s = &v->s;
1010     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1011     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1012     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1013
1014     if(!v->s.next_picture.data[0])return;
1015
1016     mx = s->mv[1][0][0];
1017     my = s->mv[1][0][1];
1018     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1019     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1020     if(v->fastuvmc) {
1021         uvmx = uvmx + ((uvmx<0)?-(uvmx&1):(uvmx&1));
1022         uvmy = uvmy + ((uvmy<0)?-(uvmy&1):(uvmy&1));
1023     }
1024     srcY = s->next_picture.data[0];
1025     srcU = s->next_picture.data[1];
1026     srcV = s->next_picture.data[2];
1027
1028     src_x = s->mb_x * 16 + (mx >> 2);
1029     src_y = s->mb_y * 16 + (my >> 2);
1030     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
1031     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
1032
1033     if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
1034         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
1035         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
1036         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
1037         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
1038     }else{
1039         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
1040         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
1041         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1042         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1043     }
1044
1045     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
1046     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1047     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1048
1049     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
1050     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
1051         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1052         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
1053     }
1054
1055     if(v->rangeredfrm
1056        || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel*3
1057        || (unsigned)(src_y - s->mspel) > s->v_edge_pos - (my&3) - 16 - s->mspel*3){
1058         uint8_t *uvbuf= s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
1059
1060         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
1061         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize, 17+s->mspel*2, 17+s->mspel*2,
1062                             src_x - s->mspel, src_y - s->mspel, s->h_edge_pos, s->v_edge_pos);
1063         srcY = s->edge_emu_buffer;
1064         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1065                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1066         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8+1, 8+1,
1067                             uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, s->v_edge_pos >> 1);
1068         srcU = uvbuf;
1069         srcV = uvbuf + 16;
1070         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1071         if(v->rangeredfrm) {
1072             int i, j;
1073             uint8_t *src, *src2;
1074
1075             src = srcY;
1076             for(j = 0; j < 17 + s->mspel*2; j++) {
1077                 for(i = 0; i < 17 + s->mspel*2; i++) src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1078                 src += s->linesize;
1079             }
1080             src = srcU; src2 = srcV;
1081             for(j = 0; j < 9; j++) {
1082                 for(i = 0; i < 9; i++) {
1083                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
1084                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1085                 }
1086                 src += s->uvlinesize;
1087                 src2 += s->uvlinesize;
1088             }
1089         }
1090         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
1091     }
1092
1093     if(s->mspel) {
1094         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
1095         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0]    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1096         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1097         srcY += s->linesize * 8;
1098         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
1099         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
1100     } else { // hpel mc
1101         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
1102
1103         if(!v->rnd)
1104             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1105         else
1106             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0], srcY, s->linesize, 16);
1107     }
1108
1109     if(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
1110     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
1111     uvmx = (uvmx&3)<<1;
1112     uvmy = (uvmy&3)<<1;
1113     if(!v->rnd){
1114         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1115         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1116     }else{
1117         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1], srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1118         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2], srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1119     }
1120 }
1121
1122 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
1123 {
1124     int n = bfrac;
1125
1126 #if B_FRACTION_DEN==256
1127     if(inv)
1128         n -= 256;
1129     if(!qs)
1130         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
1131     return (value * n + 128) >> 8;
1132 #else
1133     if(inv)
1134         n -= B_FRACTION_DEN;
1135     if(!qs)
1136         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
1137     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
1138 #endif
1139 }
1140
1141 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
1142  */
1143 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mode)
1144 {
1145     if(v->use_ic) {
1146         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
1147         v->mv_mode = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
1148     }
1149     if(direct) {
1150         vc1_mc_1mv(v, 0);
1151         vc1_interp_mc(v);
1152         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1153         return;
1154     }
1155     if(mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
1156         vc1_mc_1mv(v, 0);
1157         vc1_interp_mc(v);
1158         if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1159         return;
1160     }
1161
1162     if(v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD)) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1163     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
1164     if(v->use_ic) v->mv_mode = v->mv_mode2;
1165 }
1166
1167 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2], int direct, int mvtype)
1168 {
1169     MpegEncContext *s = &v->s;
1170     int xy, wrap, off = 0;
1171     int16_t *A, *B, *C;
1172     int px, py;
1173     int sum;
1174     int r_x, r_y;
1175     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
1176
1177     r_x = v->range_x;
1178     r_y = v->range_y;
1179     /* scale MV difference to be quad-pel */
1180     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1181     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
1182     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1183     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
1184
1185     wrap = s->b8_stride;
1186     xy = s->block_index[0];
1187
1188     if(s->mb_intra) {
1189         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] =
1190         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] =
1191         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] =
1192         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = 0;
1193         return;
1194     }
1195     s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1196     s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
1197     s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1198     s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
1199
1200     /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
1201     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));
1202     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));
1203     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));
1204     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));
1205     if(direct) {
1206         s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1207         s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1208         s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1209         s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1210         return;
1211     }
1212
1213     if((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1214         C = s->current_picture.motion_val[0][xy - 2];
1215         A = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2];
1216         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1217         B = s->current_picture.motion_val[0][xy - wrap*2 + off];
1218
1219         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1220         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1221             if(s->mb_width == 1) {
1222                 px = A[0];
1223                 py = A[1];
1224             } else {
1225                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1226                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1227             }
1228         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1229             px = C[0];
1230             py = C[1];
1231         } else {
1232             px = py = 0;
1233         }
1234         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1235         {
1236             int qx, qy, X, Y;
1237             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
1238                 qx = (s->mb_x << 5);
1239                 qy = (s->mb_y << 5);
1240                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
1241                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
1242                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1243                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1244                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1245                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1246             } else {
1247                 qx = (s->mb_x << 6);
1248                 qy = (s->mb_y << 6);
1249                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
1250                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1251                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1252                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1253                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1254                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1255             }
1256         }
1257         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1258         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
1259             if(is_intra[xy - wrap])
1260                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1261             else
1262                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1263             if(sum > 32) {
1264                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1265                     px = A[0];
1266                     py = A[1];
1267                 } else {
1268                     px = C[0];
1269                     py = C[1];
1270                 }
1271             } else {
1272                 if(is_intra[xy - 2])
1273                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1274                 else
1275                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1276                 if(sum > 32) {
1277                     if(get_bits1(&s->gb)) {
1278                         px = A[0];
1279                         py = A[1];
1280                     } else {
1281                         px = C[0];
1282                         py = C[1];
1283                     }
1284                 }
1285             }
1286         }
1287         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1288         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1289         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1290     }
1291     if((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
1292         C = s->current_picture.motion_val[1][xy - 2];
1293         A = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2];
1294         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1295         B = s->current_picture.motion_val[1][xy - wrap*2 + off];
1296
1297         if(!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
1298         if(!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
1299             if(s->mb_width == 1) {
1300                 px = A[0];
1301                 py = A[1];
1302             } else {
1303                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1304                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1305             }
1306         } else if(s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
1307             px = C[0];
1308             py = C[1];
1309         } else {
1310             px = py = 0;
1311         }
1312         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1313         {
1314             int qx, qy, X, Y;
1315             if(v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
1316                 qx = (s->mb_x << 5);
1317                 qy = (s->mb_y << 5);
1318                 X = (s->mb_width << 5) - 4;
1319                 Y = (s->mb_height << 5) - 4;
1320                 if(qx + px < -28) px = -28 - qx;
1321                 if(qy + py < -28) py = -28 - qy;
1322                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1323                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1324             } else {
1325                 qx = (s->mb_x << 6);
1326                 qy = (s->mb_y << 6);
1327                 X = (s->mb_width << 6) - 4;
1328                 Y = (s->mb_height << 6) - 4;
1329                 if(qx + px < -60) px = -60 - qx;
1330                 if(qy + py < -60) py = -60 - qy;
1331                 if(qx + px > X) px = X - qx;
1332                 if(qy + py > Y) py = Y - qy;
1333             }
1334         }
1335         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
1336         if(0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
1337             if(is_intra[xy - wrap])
1338                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1339             else
1340                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
1341             if(sum > 32) {
1342                 if(get_bits1(&s->gb)) {
1343                     px = A[0];
1344                     py = A[1];
1345                 } else {
1346                     px = C[0];
1347                     py = C[1];
1348                 }
1349             } else {
1350                 if(is_intra[xy - 2])
1351                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1352                 else
1353                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
1354                 if(sum > 32) {
1355                     if(get_bits1(&s->gb)) {
1356                         px = A[0];
1357                         py = A[1];
1358                     } else {
1359                         px = C[0];
1360                         py = C[1];
1361                     }
1362                 }
1363             }
1364         }
1365         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1366
1367         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1368         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1369     }
1370     s->current_picture.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
1371     s->current_picture.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
1372     s->current_picture.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
1373     s->current_picture.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
1374 }
1375
1376 /** Get predicted DC value for I-frames only
1377  * prediction dir: left=0, top=1
1378  * @param s MpegEncContext
1379  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
1380  * @param pq integer part of picture quantizer
1381  * @param[in] n block index in the current MB
1382  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
1383  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
1384  */
1385 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
1386                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
1387 {
1388     int a, b, c, wrap, pred, scale;
1389     int16_t *dc_val;
1390     static const uint16_t dcpred[32] = {
1391     -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
1392          114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
1393           60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
1394           41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
1395     };
1396
1397     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
1398     if (n < 4)     scale = s->y_dc_scale;
1399     else           scale = s->c_dc_scale;
1400
1401     wrap = s->block_wrap[n];
1402     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
1403
1404     /* B A
1405      * C X
1406      */
1407     c = dc_val[ - 1];
1408     b = dc_val[ - 1 - wrap];
1409     a = dc_val[ - wrap];
1410
1411     if (pq < 9 || !overlap)
1412     {
1413         /* Set outer values */
1414         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=dcpred[scale];
1415         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=dcpred[scale];
1416     }
1417     else
1418     {
1419         /* Set outer values */
1420         if (s->first_slice_line && (n!=2 && n!=3)) b=a=0;
1421         if (s->mb_x == 0 && (n!=1 && n!=3)) b=c=0;
1422     }
1423
1424     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
1425         pred = c;
1426         *dir_ptr = 1;//left
1427     } else {
1428         pred = a;
1429         *dir_ptr = 0;//top
1430     }
1431
1432     /* update predictor */
1433     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
1434     return pred;
1435 }
1436
1437
1438 /** Get predicted DC value
1439  * prediction dir: left=0, top=1
1440  * @param s MpegEncContext
1441  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
1442  * @param pq integer part of picture quantizer
1443  * @param[in] n block index in the current MB
1444  * @param a_avail flag indicating top block availability
1445  * @param c_avail flag indicating left block availability
1446  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
1447  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
1448  */
1449 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
1450                               int a_avail, int c_avail,
1451                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
1452 {
1453     int a, b, c, wrap, pred;
1454     int16_t *dc_val;
1455     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1456     int q1, q2 = 0;
1457
1458     wrap = s->block_wrap[n];
1459     dc_val= s->dc_val[0] + s->block_index[n];
1460
1461     /* B A
1462      * C X
1463      */
1464     c = dc_val[ - 1];
1465     b = dc_val[ - 1 - wrap];
1466     a = dc_val[ - wrap];
1467     /* scale predictors if needed */
1468     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
1469     if(c_avail && (n!= 1 && n!=3)) {
1470         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
1471         if(q2 && q2 != q1)
1472             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
1473     }
1474     if(a_avail && (n!= 2 && n!=3)) {
1475         q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
1476         if(q2 && q2 != q1)
1477             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
1478     }
1479     if(a_avail && c_avail && (n!=3)) {
1480         int off = mb_pos;
1481         if(n != 1) off--;
1482         if(n != 2) off -= s->mb_stride;
1483         q2 = s->current_picture.qscale_table[off];
1484         if(q2 && q2 != q1)
1485             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
1486     }
1487
1488     if(a_avail && c_avail) {
1489         if(abs(a - b) <= abs(b - c)) {
1490             pred = c;
1491             *dir_ptr = 1;//left
1492         } else {
1493             pred = a;
1494             *dir_ptr = 0;//top
1495         }
1496     } else if(a_avail) {
1497         pred = a;
1498         *dir_ptr = 0;//top
1499     } else if(c_avail) {
1500         pred = c;
1501         *dir_ptr = 1;//left
1502     } else {
1503         pred = 0;
1504         *dir_ptr = 1;//left
1505     }
1506
1507     /* update predictor */
1508     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
1509     return pred;
1510 }
1511
1512 /** @} */ // Block group
1513
1514 /**
1515  * @defgroup vc1_std_mb VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
1516  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1517  * @{
1518  */
1519
1520 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n, uint8_t **coded_block_ptr)
1521 {
1522     int xy, wrap, pred, a, b, c;
1523
1524     xy = s->block_index[n];
1525     wrap = s->b8_stride;
1526
1527     /* B C
1528      * A X
1529      */
1530     a = s->coded_block[xy - 1       ];
1531     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
1532     c = s->coded_block[xy     - wrap];
1533
1534     if (b == c) {
1535         pred = a;
1536     } else {
1537         pred = c;
1538     }
1539
1540     /* store value */
1541     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
1542
1543     return pred;
1544 }
1545
1546 /**
1547  * Decode one AC coefficient
1548  * @param v The VC1 context
1549  * @param last Last coefficient
1550  * @param skip How much zero coefficients to skip
1551  * @param value Decoded AC coefficient value
1552  * @param codingset set of VLC to decode data
1553  * @see 8.1.3.4
1554  */
1555 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip, int *value, int codingset)
1556 {
1557     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1558     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
1559
1560     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
1561     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
1562         run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
1563         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
1564         lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
1565         if(get_bits1(gb))
1566             level = -level;
1567     } else {
1568         escape = decode210(gb);
1569         if (escape != 2) {
1570             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
1571             run = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
1572             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
1573             lst = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
1574             if(escape == 0) {
1575                 if(lst)
1576                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
1577                 else
1578                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
1579             } else {
1580                 if(lst)
1581                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
1582                 else
1583                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
1584             }
1585             if(get_bits1(gb))
1586                 level = -level;
1587         } else {
1588             int sign;
1589             lst = get_bits1(gb);
1590             if(v->s.esc3_level_length == 0) {
1591                 if(v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
1592                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
1593                     if(!v->s.esc3_level_length)
1594                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
1595                 } else { //table 60
1596                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
1597                 }
1598                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
1599             }
1600             run = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
1601             sign = get_bits1(gb);
1602             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
1603             if(sign)
1604                 level = -level;
1605         }
1606     }
1607
1608     *last = lst;
1609     *skip = run;
1610     *value = level;
1611 }
1612
1613 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
1614  * @param v VC1Context
1615  * @param block block to decode
1616  * @param[in] n subblock index
1617  * @param coded are AC coeffs present or not
1618  * @param codingset set of VLC to decode data
1619  */
1620 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset)
1621 {
1622     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1623     MpegEncContext *s = &v->s;
1624     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
1625     int i;
1626     int16_t *dc_val;
1627     int16_t *ac_val, *ac_val2;
1628     int dcdiff;
1629
1630     /* Get DC differential */
1631     if (n < 4) {
1632         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
1633     } else {
1634         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
1635     }
1636     if (dcdiff < 0){
1637         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
1638         return -1;
1639     }
1640     if (dcdiff)
1641     {
1642         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
1643         {
1644             /* TODO: Optimize */
1645             if (v->pq == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
1646             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
1647             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
1648         }
1649         else
1650         {
1651             if (v->pq == 1)
1652                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
1653             else if (v->pq == 2)
1654                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
1655         }
1656         if (get_bits1(gb))
1657             dcdiff = -dcdiff;
1658     }
1659
1660     /* Prediction */
1661     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
1662     *dc_val = dcdiff;
1663
1664     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
1665     if (n < 4) {
1666         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
1667     } else {
1668         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
1669     }
1670     /* Skip ? */
1671     if (!coded) {
1672         goto not_coded;
1673     }
1674
1675     //AC Decoding
1676     i = 1;
1677
1678     {
1679         int last = 0, skip, value;
1680         const uint8_t *zz_table;
1681         int scale;
1682         int k;
1683
1684         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
1685
1686         if(v->s.ac_pred) {
1687             if(!dc_pred_dir)
1688                 zz_table = v->zz_8x8[2];
1689             else
1690                 zz_table = v->zz_8x8[3];
1691         } else
1692             zz_table = v->zz_8x8[1];
1693
1694         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
1695         ac_val2 = ac_val;
1696         if(dc_pred_dir) //left
1697             ac_val -= 16;
1698         else //top
1699             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
1700
1701         while (!last) {
1702             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
1703             i += skip;
1704             if(i > 63)
1705                 break;
1706             block[zz_table[i++]] = value;
1707         }
1708
1709         /* apply AC prediction if needed */
1710         if(s->ac_pred) {
1711             if(dc_pred_dir) { //left
1712                 for(k = 1; k < 8; k++)
1713                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
1714             } else { //top
1715                 for(k = 1; k < 8; k++)
1716                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
1717             }
1718         }
1719         /* save AC coeffs for further prediction */
1720         for(k = 1; k < 8; k++) {
1721             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
1722             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
1723         }
1724
1725         /* scale AC coeffs */
1726         for(k = 1; k < 64; k++)
1727             if(block[k]) {
1728                 block[k] *= scale;
1729                 if(!v->pquantizer)
1730                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
1731             }
1732
1733         if(s->ac_pred) i = 63;
1734     }
1735
1736 not_coded:
1737     if(!coded) {
1738         int k, scale;
1739         ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
1740         ac_val2 = ac_val;
1741
1742         i = 0;
1743         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
1744         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
1745         if(dc_pred_dir) {//left
1746             ac_val -= 16;
1747             if(s->ac_pred)
1748                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
1749         } else {//top
1750             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
1751             if(s->ac_pred)
1752                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
1753         }
1754
1755         /* apply AC prediction if needed */
1756         if(s->ac_pred) {
1757             if(dc_pred_dir) { //left
1758                 for(k = 1; k < 8; k++) {
1759                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
1760                     if(!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
1761                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
1762                 }
1763             } else { //top
1764                 for(k = 1; k < 8; k++) {
1765                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
1766                     if(!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
1767                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
1768                 }
1769             }
1770             i = 63;
1771         }
1772     }
1773     s->block_last_index[n] = i;
1774
1775     return 0;
1776 }
1777
1778 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
1779  * @param v VC1Context
1780  * @param block block to decode
1781  * @param[in] n subblock number
1782  * @param coded are AC coeffs present or not
1783  * @param codingset set of VLC to decode data
1784  * @param mquant quantizer value for this macroblock
1785  */
1786 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int codingset, int mquant)
1787 {
1788     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1789     MpegEncContext *s = &v->s;
1790     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
1791     int i;
1792     int16_t *dc_val;
1793     int16_t *ac_val, *ac_val2;
1794     int dcdiff;
1795     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
1796     int use_pred = s->ac_pred;
1797     int scale;
1798     int q1, q2 = 0;
1799     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1800
1801     /* Get DC differential */
1802     if (n < 4) {
1803         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
1804     } else {
1805         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
1806     }
1807     if (dcdiff < 0){
1808         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
1809         return -1;
1810     }
1811     if (dcdiff)
1812     {
1813         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
1814         {
1815             /* TODO: Optimize */
1816             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
1817             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
1818             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
1819         }
1820         else
1821         {
1822             if (mquant == 1)
1823                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
1824             else if (mquant == 2)
1825                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
1826         }
1827         if (get_bits1(gb))
1828             dcdiff = -dcdiff;
1829     }
1830
1831     /* Prediction */
1832     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
1833     *dc_val = dcdiff;
1834
1835     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
1836     if (n < 4) {
1837         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
1838     } else {
1839         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
1840     }
1841
1842     //AC Decoding
1843     i = 1;
1844
1845     /* check if AC is needed at all */
1846     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
1847     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
1848     ac_val2 = ac_val;
1849
1850     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
1851
1852     if(dc_pred_dir) //left
1853         ac_val -= 16;
1854     else //top
1855         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
1856
1857     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
1858     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
1859     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
1860     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
1861     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
1862     if(n==3) q2 = q1;
1863
1864     if(coded) {
1865         int last = 0, skip, value;
1866         const uint8_t *zz_table;
1867         int k;
1868
1869         if(v->s.ac_pred) {
1870             if(!dc_pred_dir)
1871                 zz_table = v->zz_8x8[2];
1872             else
1873                 zz_table = v->zz_8x8[3];
1874         } else
1875             zz_table = v->zz_8x8[1];
1876
1877         while (!last) {
1878             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
1879             i += skip;
1880             if(i > 63)
1881                 break;
1882             block[zz_table[i++]] = value;
1883         }
1884
1885         /* apply AC prediction if needed */
1886         if(use_pred) {
1887             /* scale predictors if needed*/
1888             if(q2 && q1!=q2) {
1889                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1890                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1891
1892                 if(dc_pred_dir) { //left
1893                     for(k = 1; k < 8; k++)
1894                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
1895                 } else { //top
1896                     for(k = 1; k < 8; k++)
1897                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
1898                 }
1899             } else {
1900                 if(dc_pred_dir) { //left
1901                     for(k = 1; k < 8; k++)
1902                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
1903                 } else { //top
1904                     for(k = 1; k < 8; k++)
1905                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
1906                 }
1907             }
1908         }
1909         /* save AC coeffs for further prediction */
1910         for(k = 1; k < 8; k++) {
1911             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
1912             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
1913         }
1914
1915         /* scale AC coeffs */
1916         for(k = 1; k < 64; k++)
1917             if(block[k]) {
1918                 block[k] *= scale;
1919                 if(!v->pquantizer)
1920                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
1921             }
1922
1923         if(use_pred) i = 63;
1924     } else { // no AC coeffs
1925         int k;
1926
1927         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
1928         if(dc_pred_dir) {//left
1929             if(use_pred) {
1930                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
1931                 if(q2 && q1!=q2) {
1932                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1933                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1934                     for(k = 1; k < 8; k++)
1935                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
1936                 }
1937             }
1938         } else {//top
1939             if(use_pred) {
1940                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
1941                 if(q2 && q1!=q2) {
1942                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1943                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
1944                     for(k = 1; k < 8; k++)
1945                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
1946                 }
1947             }
1948         }
1949
1950         /* apply AC prediction if needed */
1951         if(use_pred) {
1952             if(dc_pred_dir) { //left
1953                 for(k = 1; k < 8; k++) {
1954                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
1955                     if(!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
1956                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
1957                 }
1958             } else { //top
1959                 for(k = 1; k < 8; k++) {
1960                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
1961                     if(!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
1962                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
1963                 }
1964             }
1965             i = 63;
1966         }
1967     }
1968     s->block_last_index[n] = i;
1969
1970     return 0;
1971 }
1972
1973 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
1974  * @param v VC1Context
1975  * @param block block to decode
1976  * @param[in] n subblock index
1977  * @param coded are AC coeffs present or not
1978  * @param mquant block quantizer
1979  * @param codingset set of VLC to decode data
1980  */
1981 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int coded, int mquant, int codingset)
1982 {
1983     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1984     MpegEncContext *s = &v->s;
1985     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
1986     int i;
1987     int16_t *dc_val;
1988     int16_t *ac_val, *ac_val2;
1989     int dcdiff;
1990     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
1991     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
1992     int use_pred = s->ac_pred;
1993     int scale;
1994     int q1, q2 = 0;
1995
1996     s->dsp.clear_block(block);
1997
1998     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
1999     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ( (mquant>31) ? 31 : mquant );
2000
2001     /* Set DC scale - y and c use the same */
2002     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
2003     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
2004
2005     /* Get DC differential */
2006     if (n < 4) {
2007         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2008     } else {
2009         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2010     }
2011     if (dcdiff < 0){
2012         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2013         return -1;
2014     }
2015     if (dcdiff)
2016     {
2017         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */)
2018         {
2019             /* TODO: Optimize */
2020             if (mquant == 1) dcdiff = get_bits(gb, 10);
2021             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2022             else dcdiff = get_bits(gb, 8);
2023         }
2024         else
2025         {
2026             if (mquant == 1)
2027                 dcdiff = (dcdiff<<2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2028             else if (mquant == 2)
2029                 dcdiff = (dcdiff<<1) + get_bits1(gb)   - 1;
2030         }
2031         if (get_bits1(gb))
2032             dcdiff = -dcdiff;
2033     }
2034
2035     /* Prediction */
2036     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2037     *dc_val = dcdiff;
2038
2039     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2040
2041     if (n < 4) {
2042         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2043     } else {
2044         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2045     }
2046
2047     //AC Decoding
2048     i = 1;
2049
2050     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
2051     if(!a_avail) dc_pred_dir = 1;
2052     if(!c_avail) dc_pred_dir = 0;
2053     if(!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
2054     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2055     ac_val2 = ac_val;
2056
2057     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
2058
2059     if(dc_pred_dir) //left
2060         ac_val -= 16;
2061     else //top
2062         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2063
2064     q1 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos];
2065     if(dc_pred_dir && c_avail && mb_pos) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - 1];
2066     if(!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride) q2 = s->current_picture.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2067     if(dc_pred_dir && n==1) q2 = q1;
2068     if(!dc_pred_dir && n==2) q2 = q1;
2069     if(n==3) q2 = q1;
2070
2071     if(coded) {
2072         int last = 0, skip, value;
2073         int k;
2074
2075         while (!last) {
2076             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2077             i += skip;
2078             if(i > 63)
2079                 break;
2080             block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
2081         }
2082
2083         /* apply AC prediction if needed */
2084         if(use_pred) {
2085             /* scale predictors if needed*/
2086             if(q2 && q1!=q2) {
2087                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2088                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2089
2090                 if(dc_pred_dir) { //left
2091                     for(k = 1; k < 8; k++)
2092                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2093                 } else { //top
2094                     for(k = 1; k < 8; k++)
2095                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2096                 }
2097             } else {
2098                 if(dc_pred_dir) { //left
2099                     for(k = 1; k < 8; k++)
2100                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2101                 } else { //top
2102                     for(k = 1; k < 8; k++)
2103                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2104                 }
2105             }
2106         }
2107         /* save AC coeffs for further prediction */
2108         for(k = 1; k < 8; k++) {
2109             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2110             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2111         }
2112
2113         /* scale AC coeffs */
2114         for(k = 1; k < 64; k++)
2115             if(block[k]) {
2116                 block[k] *= scale;
2117                 if(!v->pquantizer)
2118                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
2119             }
2120
2121         if(use_pred) i = 63;
2122     } else { // no AC coeffs
2123         int k;
2124
2125         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2126         if(dc_pred_dir) {//left
2127             if(use_pred) {
2128                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2129                 if(q2 && q1!=q2) {
2130                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2131                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2132                     for(k = 1; k < 8; k++)
2133                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2134                 }
2135             }
2136         } else {//top
2137             if(use_pred) {
2138                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2139                 if(q2 && q1!=q2) {
2140                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2141                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2142                     for(k = 1; k < 8; k++)
2143                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2144                 }
2145             }
2146         }
2147
2148         /* apply AC prediction if needed */
2149         if(use_pred) {
2150             if(dc_pred_dir) { //left
2151                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2152                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
2153                     if(!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2154                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2155                 }
2156             } else { //top
2157                 for(k = 1; k < 8; k++) {
2158                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
2159                     if(!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2160                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
2161                 }
2162             }
2163             i = 63;
2164         }
2165     }
2166     s->block_last_index[n] = i;
2167
2168     return 0;
2169 }
2170
2171 /** Decode P block
2172  */
2173 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n, int mquant, int ttmb, int first_block,
2174                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block, int *ttmb_out)
2175 {
2176     MpegEncContext *s = &v->s;
2177     GetBitContext *gb = &s->gb;
2178     int i, j;
2179     int subblkpat = 0;
2180     int scale, off, idx, last, skip, value;
2181     int ttblk = ttmb & 7;
2182     int pat = 0;
2183
2184     s->dsp.clear_block(block);
2185
2186     if(ttmb == -1) {
2187         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)];
2188     }
2189     if(ttblk == TT_4X4) {
2190         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
2191     }
2192     if((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
2193         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
2194             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
2195         subblkpat = decode012(gb);
2196         if(subblkpat) subblkpat ^= 3; //swap decoded pattern bits
2197         if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) ttblk = TT_8X4;
2198         if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) ttblk = TT_4X8;
2199     }
2200     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
2201
2202     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
2203     if(ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
2204         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
2205         ttblk = TT_8X4;
2206     }
2207     if(ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
2208         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
2209         ttblk = TT_4X8;
2210     }
2211     switch(ttblk) {
2212     case TT_8X8:
2213         pat = 0xF;
2214         i = 0;
2215         last = 0;
2216         while (!last) {
2217             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2218             i += skip;
2219             if(i > 63)
2220                 break;
2221             idx = v->zz_8x8[0][i++];
2222             block[idx] = value * scale;
2223             if(!v->pquantizer)
2224                 block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2225         }
2226         if(!skip_block){
2227             if(i==1)
2228                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8_dc(dst, linesize, block);
2229             else{
2230                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block);
2231                 s->dsp.add_pixels_clamped(block, dst, linesize);
2232             }
2233         }
2234         break;
2235     case TT_4X4:
2236         pat = ~subblkpat & 0xF;
2237         for(j = 0; j < 4; j++) {
2238             last = subblkpat & (1 << (3 - j));
2239             i = 0;
2240             off = (j & 1) * 4 + (j & 2) * 16;
2241             while (!last) {
2242                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2243                 i += skip;
2244                 if(i > 15)
2245                     break;
2246                 idx = ff_vc1_simple_progressive_4x4_zz[i++];
2247                 block[idx + off] = value * scale;
2248                 if(!v->pquantizer)
2249                     block[idx + off] += (block[idx + off] < 0) ? -mquant : mquant;
2250             }
2251             if(!(subblkpat & (1 << (3 - j))) && !skip_block){
2252                 if(i==1)
2253                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4_dc(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
2254                 else
2255                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x4(dst + (j&1)*4 + (j&2)*2*linesize, linesize, block + off);
2256             }
2257         }
2258         break;
2259     case TT_8X4:
2260         pat = ~((subblkpat & 2)*6 + (subblkpat & 1)*3) & 0xF;
2261         for(j = 0; j < 2; j++) {
2262             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2263             i = 0;
2264             off = j * 32;
2265             while (!last) {
2266                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2267                 i += skip;
2268                 if(i > 31)
2269                     break;
2270                 idx = v->zz_8x4[i++]+off;
2271                 block[idx] = value * scale;
2272                 if(!v->pquantizer)
2273                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2274             }
2275             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
2276                 if(i==1)
2277                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4_dc(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
2278                 else
2279                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x4(dst + j*4*linesize, linesize, block + off);
2280             }
2281         }
2282         break;
2283     case TT_4X8:
2284         pat = ~(subblkpat*5) & 0xF;
2285         for(j = 0; j < 2; j++) {
2286             last = subblkpat & (1 << (1 - j));
2287             i = 0;
2288             off = j * 4;
2289             while (!last) {
2290                 vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
2291                 i += skip;
2292                 if(i > 31)
2293                     break;
2294                 idx = v->zz_4x8[i++]+off;
2295                 block[idx] = value * scale;
2296                 if(!v->pquantizer)
2297                     block[idx] += (block[idx] < 0) ? -mquant : mquant;
2298             }
2299             if(!(subblkpat & (1 << (1 - j))) && !skip_block){
2300                 if(i==1)
2301                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8_dc(dst + j*4, linesize, block + off);
2302                 else
2303                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_4x8(dst + j*4, linesize, block + off);
2304             }
2305         }
2306         break;
2307     }
2308     if (ttmb_out)
2309         *ttmb_out |= ttblk << (n * 4);
2310     return pat;
2311 }
2312
2313 /** @} */ // Macroblock group
2314
2315 static const int size_table  [6] = { 0, 2, 3, 4,  5,  8 };
2316 static const int offset_table[6] = { 0, 1, 3, 7, 15, 31 };
2317
2318 static av_always_inline void vc1_apply_p_v_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
2319 {
2320     MpegEncContext *s = &v->s;
2321     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride],
2322         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), bottom_cbp,
2323         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride],
2324         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), bottom_is_intra;
2325     int idx, linesize = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
2326     uint8_t *dst;
2327
2328     if(block_num > 3) {
2329         dst      = s->dest[block_num - 3];
2330     } else {
2331         dst      = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 8) * linesize;
2332     }
2333     if (s->mb_y != s->mb_height || block_num < 2) {
2334         int16_t (*mv)[2];
2335         int mv_stride;
2336
2337         if(block_num > 3) {
2338             bottom_cbp      = v->cbp[s->mb_x]      >> (block_num * 4);
2339             bottom_is_intra = v->is_intra[s->mb_x] >> (block_num * 4);
2340             mv              = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride];
2341             mv_stride       = s->mb_stride;
2342         } else {
2343             bottom_cbp      = (block_num < 2) ? (mb_cbp               >> ((block_num + 2) * 4)) :
2344                                                 (v->cbp[s->mb_x]      >> ((block_num - 2) * 4));
2345             bottom_is_intra = (block_num < 2) ? (mb_is_intra          >> ((block_num + 2) * 4)) :
2346                                                 (v->is_intra[s->mb_x] >> ((block_num - 2) * 4));
2347             mv_stride       = s->b8_stride;
2348             mv              = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - 2 * mv_stride];
2349         }
2350
2351         if (bottom_is_intra & 1 || block_is_intra & 1 ||
2352             mv[0][0] != mv[mv_stride][0] || mv[0][1] != mv[mv_stride][1]) {
2353             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2354         } else {
2355             idx = ((bottom_cbp >> 2) | block_cbp) & 3;
2356             if(idx == 3) {
2357                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2358             } else if (idx) {
2359                 if (idx == 1)
2360                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
2361                 else
2362                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
2363             }
2364         }
2365     }
2366
2367     dst -= 4 * linesize;
2368     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4)) & 0xf;
2369     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_8X4) {
2370         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 2)) & 3;
2371         if (idx == 3) {
2372             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2373         } else if (idx) {
2374             if (idx == 1)
2375                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst + 4, linesize, v->pq);
2376             else
2377                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter4(dst,     linesize, v->pq);
2378         }
2379     }
2380 }
2381
2382 static av_always_inline void vc1_apply_p_h_loop_filter(VC1Context *v, int block_num)
2383 {
2384     MpegEncContext *s = &v->s;
2385     int mb_cbp         = v->cbp[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
2386         block_cbp      = mb_cbp      >> (block_num * 4), right_cbp,
2387         mb_is_intra    = v->is_intra[s->mb_x - 1 - s->mb_stride],
2388         block_is_intra = mb_is_intra >> (block_num * 4), right_is_intra;
2389     int idx, linesize = block_num > 3 ? s->uvlinesize : s->linesize, ttblk;
2390     uint8_t *dst;
2391
2392     if (block_num > 3) {
2393         dst = s->dest[block_num - 3] - 8 * linesize;
2394     } else {
2395         dst = s->dest[0] + (block_num & 1) * 8 + ((block_num & 2) * 4 - 16) * linesize - 8;
2396     }
2397
2398     if (s->mb_x != s->mb_width || !(block_num & 5)) {
2399         int16_t (*mv)[2];
2400
2401         if(block_num > 3) {
2402             right_cbp      = v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
2403             right_is_intra = v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> (block_num * 4);
2404             mv             = &v->luma_mv[s->mb_x - s->mb_stride - 1];
2405         }else{
2406             right_cbp      = (block_num & 1) ? (v->cbp[s->mb_x - s->mb_stride]      >> ((block_num - 1) * 4)) :
2407                                                (mb_cbp                              >> ((block_num + 1) * 4));
2408             right_is_intra = (block_num & 1) ? (v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride] >> ((block_num - 1) * 4)) :
2409                                                (mb_is_intra                         >> ((block_num + 1) * 4));
2410             mv             = &s->current_picture.motion_val[0][s->block_index[block_num] - s->b8_stride * 2 - 2];
2411         }
2412         if (block_is_intra & 1 || right_is_intra & 1 || mv[0][0] != mv[1][0] || mv[0][1] != mv[1][1]) {
2413             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2414         } else {
2415             idx = ((right_cbp >> 1) | block_cbp) & 5; // FIXME check
2416             if (idx == 5) {
2417                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2418             } else if (idx) {
2419                 if (idx == 1)
2420                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst+4*linesize, linesize, v->pq);
2421                 else
2422                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,            linesize, v->pq);
2423             }
2424         }
2425     }
2426
2427     dst -= 4;
2428     ttblk = (v->ttblk[s->mb_x - s->mb_stride - 1] >> (block_num * 4)) & 0xf;
2429     if (ttblk == TT_4X4 || ttblk == TT_4X8) {
2430         idx = (block_cbp | (block_cbp >> 1)) & 5;
2431         if (idx == 5) {
2432             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(dst, linesize, v->pq);
2433         } else if (idx) {
2434             if (idx == 1)
2435                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst + linesize*4, linesize, v->pq);
2436             else
2437                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter4(dst,              linesize, v->pq);
2438         }
2439     }
2440 }
2441
2442 static void vc1_apply_p_loop_filter(VC1Context *v)
2443 {
2444     MpegEncContext *s = &v->s;
2445     int i;
2446
2447     for (i = 0; i < 6; i++) {
2448         vc1_apply_p_v_loop_filter(v, i);
2449     }
2450
2451     /* V always preceedes H, therefore we run H one MB before V;
2452      * at the end of a row, we catch up to complete the row */
2453     if (s->mb_x) {
2454         for (i = 0; i < 6; i++) {
2455             vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
2456         }
2457         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
2458             s->mb_x++;
2459             ff_update_block_index(s);
2460             for (i = 0; i < 6; i++) {
2461                 vc1_apply_p_h_loop_filter(v, i);
2462             }
2463         }
2464     }
2465 }
2466
2467 /** Decode one P-frame MB (in Simple/Main profile)
2468  */
2469 static int vc1_decode_p_mb(VC1Context *v)
2470 {
2471     MpegEncContext *s = &v->s;
2472     GetBitContext *gb = &s->gb;
2473     int i, j;
2474     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2475     int cbp; /* cbp decoding stuff */
2476     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
2477     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
2478
2479     int mb_has_coeffs = 1; /* last_flag */
2480     int dmv_x, dmv_y; /* Differential MV components */
2481     int index, index1; /* LUT indexes */
2482     int val, sign; /* temp values */
2483     int first_block = 1;
2484     int dst_idx, off;
2485     int skipped, fourmv;
2486     int block_cbp = 0, pat, block_tt = 0, block_intra = 0;
2487
2488     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
2489
2490     if (v->mv_type_is_raw)
2491         fourmv = get_bits1(gb);
2492     else
2493         fourmv = v->mv_type_mb_plane[mb_pos];
2494     if (v->skip_is_raw)
2495         skipped = get_bits1(gb);
2496     else
2497         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
2498
2499     if (!fourmv) /* 1MV mode */
2500     {
2501         if (!skipped)
2502         {
2503             GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
2504
2505             if (s->mb_intra) {
2506                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
2507                 s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
2508             }
2509             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = s->mb_intra ? MB_TYPE_INTRA : MB_TYPE_16x16;
2510             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x, dmv_y, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
2511
2512             /* FIXME Set DC val for inter block ? */
2513             if (s->mb_intra && !mb_has_coeffs)
2514             {
2515                 GET_MQUANT();
2516                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
2517                 cbp = 0;
2518             }
2519             else if (mb_has_coeffs)
2520             {
2521                 if (s->mb_intra) s->ac_pred = get_bits1(gb);
2522                 cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
2523                 GET_MQUANT();
2524             }
2525             else
2526             {
2527                 mquant = v->pq;
2528                 cbp = 0;
2529             }
2530             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
2531
2532             if (!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
2533                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table,
2534                                 VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
2535             if(!s->mb_intra) vc1_mc_1mv(v, 0);
2536             dst_idx = 0;
2537             for (i=0; i<6; i++)
2538             {
2539                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2540                 dst_idx += i >> 2;
2541                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
2542                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
2543                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
2544                 if(s->mb_intra) {
2545                     /* check if prediction blocks A and C are available */
2546                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
2547                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
2548                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
2549                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
2550                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
2551
2552                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
2553                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
2554                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
2555                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
2556                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2557                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
2558                         if(v->c_avail)
2559                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2560                         if(v->a_avail)
2561                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2562                     }
2563                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
2564                     block_intra |= 1 << i;
2565                 } else if(val) {
2566                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), &block_tt);
2567                     block_cbp |= pat << (i << 2);
2568                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
2569                     first_block = 0;
2570                 }
2571             }
2572         }
2573         else //Skipped
2574         {
2575             s->mb_intra = 0;
2576             for(i = 0; i < 6; i++) {
2577                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
2578                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2579             }
2580             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_SKIP;
2581             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
2582             vc1_pred_mv(v, 0, 0, 0, 1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
2583             vc1_mc_1mv(v, 0);
2584         }
2585     } //1MV mode
2586     else //4MV mode
2587     {
2588         if (!skipped /* unskipped MB */)
2589         {
2590             int intra_count = 0, coded_inter = 0;
2591             int is_intra[6], is_coded[6];
2592             /* Get CBPCY */
2593             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
2594             for (i=0; i<6; i++)
2595             {
2596                 val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
2597                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2598                 s->mb_intra = 0;
2599                 if(i < 4) {
2600                     dmv_x = dmv_y = 0;
2601                     s->mb_intra = 0;
2602                     mb_has_coeffs = 0;
2603                     if(val) {
2604                         GET_MVDATA(dmv_x, dmv_y);
2605                     }
2606                     vc1_pred_mv(v, i, dmv_x, dmv_y, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
2607                     if(!s->mb_intra) vc1_mc_4mv_luma(v, i);
2608                     intra_count += s->mb_intra;
2609                     is_intra[i] = s->mb_intra;
2610                     is_coded[i] = mb_has_coeffs;
2611                 }
2612                 if(i&4){
2613                     is_intra[i] = (intra_count >= 3);
2614                     is_coded[i] = val;
2615                 }
2616                 if(i == 4) vc1_mc_4mv_chroma(v);
2617                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = is_intra[i];
2618                 if(!coded_inter) coded_inter = !is_intra[i] & is_coded[i];
2619             }
2620             // if there are no coded blocks then don't do anything more
2621             dst_idx = 0;
2622             if(!intra_count && !coded_inter)
2623                 goto end;
2624             GET_MQUANT();
2625             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
2626             /* test if block is intra and has pred */
2627             {
2628                 int intrapred = 0;
2629                 for(i=0; i<6; i++)
2630                     if(is_intra[i]) {
2631                         if(((!s->first_slice_line || (i==2 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]])
2632                             || ((s->mb_x || (i==1 || i==3)) && v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1])) {
2633                             intrapred = 1;
2634                             break;
2635                         }
2636                     }
2637                 if(intrapred)s->ac_pred = get_bits1(gb);
2638                 else s->ac_pred = 0;
2639             }
2640             if (!v->ttmbf && coded_inter)
2641                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
2642             for (i=0; i<6; i++)
2643             {
2644                 dst_idx += i >> 2;
2645                 off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
2646                 s->mb_intra = is_intra[i];
2647                 if (is_intra[i]) {
2648                     /* check if prediction blocks A and C are available */
2649                     v->a_avail = v->c_avail = 0;
2650                     if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
2651                         v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
2652                     if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
2653                         v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
2654
2655                     vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, is_coded[i], mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
2656                     if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
2657                     v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
2658                     if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
2659                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize);
2660                     if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
2661                         if(v->c_avail)
2662                             v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2663                         if(v->a_avail)
2664                             v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2665                     }
2666                     block_cbp |= 0xF << (i << 2);
2667                     block_intra |= 1 << i;
2668                 } else if(is_coded[i]) {
2669                     pat = vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), &block_tt);
2670                     block_cbp |= pat << (i << 2);
2671                     if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
2672                     first_block = 0;
2673                 }
2674             }
2675         }
2676         else //Skipped MB
2677         {
2678             s->mb_intra = 0;
2679             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
2680             for (i=0; i<6; i++) {
2681                 v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
2682                 s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2683             }
2684             for (i=0; i<4; i++)
2685             {
2686                 vc1_pred_mv(v, i, 0, 0, 0, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0]);
2687                 vc1_mc_4mv_luma(v, i);
2688             }
2689             vc1_mc_4mv_chroma(v);
2690             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
2691         }
2692     }
2693 end:
2694     v->cbp[s->mb_x] = block_cbp;
2695     v->ttblk[s->mb_x] = block_tt;
2696     v->is_intra[s->mb_x] = block_intra;
2697
2698     return 0;
2699 }
2700
2701 /** Decode one B-frame MB (in Main profile)
2702  */
2703 static void vc1_decode_b_mb(VC1Context *v)
2704 {
2705     MpegEncContext *s = &v->s;
2706     GetBitContext *gb = &s->gb;
2707     int i, j;
2708     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2709     int cbp = 0; /* cbp decoding stuff */
2710     int mqdiff, mquant; /* MB quantization */
2711     int ttmb = v->ttfrm; /* MB Transform type */
2712     int mb_has_coeffs = 0; /* last_flag */
2713     int index, index1; /* LUT indexes */
2714     int val, sign; /* temp values */
2715     int first_block = 1;
2716     int dst_idx, off;
2717     int skipped, direct;
2718     int dmv_x[2], dmv_y[2];
2719     int bmvtype = BMV_TYPE_BACKWARD;
2720
2721     mquant = v->pq; /* Loosy initialization */
2722     s->mb_intra = 0;
2723
2724     if (v->dmb_is_raw)
2725         direct = get_bits1(gb);
2726     else
2727         direct = v->direct_mb_plane[mb_pos];
2728     if (v->skip_is_raw)
2729         skipped = get_bits1(gb);
2730     else
2731         skipped = v->s.mbskip_table[mb_pos];
2732
2733     dmv_x[0] = dmv_x[1] = dmv_y[0] = dmv_y[1] = 0;
2734     for(i = 0; i < 6; i++) {
2735         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = 0;
2736         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2737     }
2738     s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = 0;
2739
2740     if (!direct) {
2741         if (!skipped) {
2742             GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
2743             dmv_x[1] = dmv_x[0];
2744             dmv_y[1] = dmv_y[0];
2745         }
2746         if(skipped || !s->mb_intra) {
2747             bmvtype = decode012(gb);
2748             switch(bmvtype) {
2749             case 0:
2750                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_BACKWARD : BMV_TYPE_FORWARD;
2751                 break;
2752             case 1:
2753                 bmvtype = (v->bfraction >= (B_FRACTION_DEN/2)) ? BMV_TYPE_FORWARD : BMV_TYPE_BACKWARD;
2754                 break;
2755             case 2:
2756                 bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
2757                 dmv_x[0] = dmv_y[0] = 0;
2758             }
2759         }
2760     }
2761     for(i = 0; i < 6; i++)
2762         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
2763
2764     if (skipped) {
2765         if(direct) bmvtype = BMV_TYPE_INTERPOLATED;
2766         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2767         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2768         return;
2769     }
2770     if (direct) {
2771         cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
2772         GET_MQUANT();
2773         s->mb_intra = 0;
2774         s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
2775         if(!v->ttmbf)
2776             ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
2777         dmv_x[0] = dmv_y[0] = dmv_x[1] = dmv_y[1] = 0;
2778         vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2779         vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2780     } else {
2781         if(!mb_has_coeffs && !s->mb_intra) {
2782             /* no coded blocks - effectively skipped */
2783             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2784             vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2785             return;
2786         }
2787         if(s->mb_intra && !mb_has_coeffs) {
2788             GET_MQUANT();
2789             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
2790             s->ac_pred = get_bits1(gb);
2791             cbp = 0;
2792             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2793         } else {
2794             if(bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2795                 GET_MVDATA(dmv_x[0], dmv_y[0]);
2796                 if(!mb_has_coeffs) {
2797                     /* interpolated skipped block */
2798                     vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2799                     vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2800                     return;
2801                 }
2802             }
2803             vc1_pred_b_mv(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2804             if(!s->mb_intra) {
2805                 vc1_b_mc(v, dmv_x, dmv_y, direct, bmvtype);
2806             }
2807             if(s->mb_intra)
2808                 s->ac_pred = get_bits1(gb);
2809             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, v->cbpcy_vlc->table, VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 2);
2810             GET_MQUANT();
2811             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
2812             if(!v->ttmbf && !s->mb_intra && mb_has_coeffs)
2813                 ttmb = get_vlc2(gb, ff_vc1_ttmb_vlc[v->tt_index].table, VC1_TTMB_VLC_BITS, 2);
2814         }
2815     }
2816     dst_idx = 0;
2817     for (i=0; i<6; i++)
2818     {
2819         s->dc_val[0][s->block_index[i]] = 0;
2820         dst_idx += i >> 2;
2821         val = ((cbp >> (5 - i)) & 1);
2822         off = (i & 4) ? 0 : ((i & 1) * 8 + (i & 2) * 4 * s->linesize);
2823         v->mb_type[0][s->block_index[i]] = s->mb_intra;
2824         if(s->mb_intra) {
2825             /* check if prediction blocks A and C are available */
2826             v->a_avail = v->c_avail = 0;
2827             if(i == 2 || i == 3 || !s->first_slice_line)
2828                 v->a_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - s->block_wrap[i]];
2829             if(i == 1 || i == 3 || s->mb_x)
2830                 v->c_avail = v->mb_type[0][s->block_index[i] - 1];
2831
2832             vc1_decode_intra_block(v, s->block[i], i, val, mquant, (i&4)?v->codingset2:v->codingset);
2833             if((i>3) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
2834             v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[i]);
2835             if(v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[i][j] <<= 1;
2836             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[i], s->dest[dst_idx] + off, i & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2837         } else if(val) {
2838             vc1_decode_p_block(v, s->block[i], i, mquant, ttmb, first_block, s->dest[dst_idx] + off, (i&4)?s->uvlinesize:s->linesize, (i&4) && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY), NULL);
2839             if(!v->ttmbf && ttmb < 8) ttmb = -1;
2840             first_block = 0;
2841         }
2842     }
2843 }
2844
2845 /** Decode blocks of I-frame
2846  */
2847 static void vc1_decode_i_blocks(VC1Context *v)
2848 {
2849     int k, j;
2850     MpegEncContext *s = &v->s;
2851     int cbp, val;
2852     uint8_t *coded_val;
2853     int mb_pos;
2854
2855     /* select codingmode used for VLC tables selection */
2856     switch(v->y_ac_table_index){
2857     case 0:
2858         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
2859         break;
2860     case 1:
2861         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
2862         break;
2863     case 2:
2864         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
2865         break;
2866     }
2867
2868     switch(v->c_ac_table_index){
2869     case 0:
2870         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
2871         break;
2872     case 1:
2873         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
2874         break;
2875     case 2:
2876         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
2877         break;
2878     }
2879
2880     /* Set DC scale - y and c use the same */
2881     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[v->pq];
2882     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[v->pq];
2883
2884     //do frame decode
2885     s->mb_x = s->mb_y = 0;
2886     s->mb_intra = 1;
2887     s->first_slice_line = 1;
2888     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
2889         s->mb_x = 0;
2890         ff_init_block_index(s);
2891         for(; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
2892             uint8_t *dst[6];
2893             ff_update_block_index(s);
2894             dst[0] = s->dest[0];
2895             dst[1] = dst[0] + 8;
2896             dst[2] = s->dest[0] + s->linesize * 8;
2897             dst[3] = dst[2] + 8;
2898             dst[4] = s->dest[1];
2899             dst[5] = s->dest[2];
2900             s->dsp.clear_blocks(s->block[0]);
2901             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_width;
2902             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
2903             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = v->pq;
2904             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
2905             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
2906
2907             // do actual MB decoding and displaying
2908             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
2909             v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
2910
2911             for(k = 0; k < 6; k++) {
2912                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
2913
2914                 if (k < 4) {
2915                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
2916                     val = val ^ pred;
2917                     *coded_val = val;
2918                 }
2919                 cbp |= val << (5 - k);
2920
2921                 vc1_decode_i_block(v, s->block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2);
2922
2923                 if (k > 3 && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
2924                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(s->block[k]);
2925                 if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
2926                     if (v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] <<= 1;
2927                     s->dsp.put_signed_pixels_clamped(s->block[k], dst[k], k & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2928                 } else {
2929                     if (v->rangeredfrm) for(j = 0; j < 64; j++) s->block[k][j] = (s->block[k][j] - 64) << 1;
2930                     s->dsp.put_pixels_clamped(s->block[k], dst[k], k & 4 ? s->uvlinesize : s->linesize);
2931                 }
2932             }
2933
2934             if(v->pq >= 9 && v->overlap) {
2935                 if(s->mb_x) {
2936                     v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0], s->linesize);
2937                     v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
2938                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2939                         v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
2940                         v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
2941                     }
2942                 }
2943                 v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
2944                 v->vc1dsp.vc1_h_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
2945                 if(!s->first_slice_line) {
2946                     v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0], s->linesize);
2947                     v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8, s->linesize);
2948                     if(!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
2949                         v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[1], s->uvlinesize);
2950                         v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[2], s->uvlinesize);
2951                     }
2952                 }
2953                 v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize);
2954                 v->vc1dsp.vc1_v_overlap(s->dest[0] + 8 * s->linesize + 8, s->linesize);
2955             }
2956             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(v, v->pq);
2957
2958             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
2959                 ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
2960                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
2961                 return;
2962             }
2963         }
2964         if (!v->s.loop_filter)
2965             ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
2966         else if (s->mb_y)
2967             ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_y-1) * 16, 16);
2968
2969         s->first_slice_line = 0;
2970     }
2971     if (v->s.loop_filter)
2972         ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_height-1)*16, 16);
2973     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
2974 }
2975
2976 /** Decode blocks of I-frame for advanced profile
2977  */
2978 static void vc1_decode_i_blocks_adv(VC1Context *v)
2979 {
2980     int k;
2981     MpegEncContext *s = &v->s;
2982     int cbp, val;
2983     uint8_t *coded_val;
2984     int mb_pos;
2985     int mquant = v->pq;
2986     int mqdiff;
2987     GetBitContext *gb = &s->gb;
2988
2989     /* select codingmode used for VLC tables selection */
2990     switch(v->y_ac_table_index){
2991     case 0:
2992         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
2993         break;
2994     case 1:
2995         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
2996         break;
2997     case 2:
2998         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
2999         break;
3000     }
3001
3002     switch(v->c_ac_table_index){
3003     case 0:
3004         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3005         break;
3006     case 1:
3007         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3008         break;
3009     case 2:
3010         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3011         break;
3012     }
3013
3014     //do frame decode
3015     s->mb_x = s->mb_y = 0;
3016     s->mb_intra = 1;
3017     s->first_slice_line = 1;
3018     s->mb_y = s->start_mb_y;
3019     if (s->start_mb_y) {
3020         s->mb_x = 0;
3021         ff_init_block_index(s);
3022         memset(&s->coded_block[s->block_index[0]-s->b8_stride], 0,
3023                s->b8_stride * sizeof(*s->coded_block));
3024     }
3025     for(; s->mb_y < s->end_mb_y; s->mb_y++) {
3026         s->mb_x = 0;
3027         ff_init_block_index(s);
3028         for(;s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3029             DCTELEM (*block)[64] = v->block[v->cur_blk_idx];
3030             ff_update_block_index(s);
3031             s->dsp.clear_blocks(block[0]);
3032             mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3033             s->current_picture.mb_type[mb_pos] = MB_TYPE_INTRA;
3034             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
3035             s->current_picture.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
3036
3037             // do actual MB decoding and displaying
3038             cbp = get_vlc2(&v->s.gb, ff_msmp4_mb_i_vlc.table, MB_INTRA_VLC_BITS, 2);
3039             if(v->acpred_is_raw)
3040                 v->s.ac_pred = get_bits1(&v->s.gb);
3041             else
3042                 v->s.ac_pred = v->acpred_plane[mb_pos];
3043
3044             if (v->condover == CONDOVER_SELECT && v->overflg_is_raw)
3045                 v->over_flags_plane[mb_pos] = get_bits1(&v->s.gb);
3046
3047             GET_MQUANT();
3048
3049             s->current_picture.qscale_table[mb_pos] = mquant;
3050             /* Set DC scale - y and c use the same */
3051             s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3052             s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3053
3054             for(k = 0; k < 6; k++) {
3055                 val = ((cbp >> (5 - k)) & 1);
3056
3057                 if (k < 4) {
3058                     int pred = vc1_coded_block_pred(&v->s, k, &coded_val);
3059                     val = val ^ pred;
3060                     *coded_val = val;
3061                 }
3062                 cbp |= val << (5 - k);
3063
3064                 v->a_avail = !s->first_slice_line || (k==2 || k==3);
3065                 v->c_avail = !!s->mb_x || (k==1 || k==3);
3066
3067                 vc1_decode_i_block_adv(v, block[k], k, val, (k<4)? v->codingset : v->codingset2, mquant);
3068
3069                 if (k > 3 && (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) continue;
3070                 v->vc1dsp.vc1_inv_trans_8x8(block[k]);
3071             }
3072
3073             vc1_smooth_overlap_filter_iblk(v);
3074             vc1_put_signed_blocks_clamped(v);
3075             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk_delayed(v, v->pq);
3076
3077             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits) {
3078                 ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3079                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits);
3080                 return;
3081             }
3082         }
3083         if (!v->s.loop_filter)
3084             ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3085         else if (s->mb_y)
3086             ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_y-1) * 16, 16);
3087         s->first_slice_line = 0;
3088     }
3089
3090     /* raw bottom MB row */
3091     s->mb_x = 0;
3092     ff_init_block_index(s);
3093     for(;s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3094         ff_update_block_index(s);
3095         vc1_put_signed_blocks_clamped(v);
3096         if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk_delayed(v, v->pq);
3097     }
3098     if (v->s.loop_filter)
3099         ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_height-1)*16, 16);
3100     ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_width - 1, s->end_mb_y - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3101 }
3102
3103 static void vc1_decode_p_blocks(VC1Context *v)
3104 {
3105     MpegEncContext *s = &v->s;
3106     int apply_loop_filter;
3107
3108     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3109     switch(v->c_ac_table_index){
3110     case 0:
3111         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3112         break;
3113     case 1:
3114         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3115         break;
3116     case 2:
3117         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3118         break;
3119     }
3120
3121     switch(v->c_ac_table_index){
3122     case 0:
3123         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3124         break;
3125     case 1:
3126         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3127         break;
3128     case 2:
3129         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3130         break;
3131     }
3132
3133     apply_loop_filter = s->loop_filter && !(s->avctx->skip_loop_filter >= AVDISCARD_NONKEY);
3134     s->first_slice_line = 1;
3135     memset(v->cbp_base, 0, sizeof(v->cbp_base[0])*2*s->mb_stride);
3136     for(s->mb_y = s->start_mb_y; s->mb_y < s->end_mb_y; s->mb_y++) {
3137         s->mb_x = 0;
3138         ff_init_block_index(s);
3139         for(; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3140             ff_update_block_index(s);
3141
3142             vc1_decode_p_mb(v);
3143             if (s->mb_y != s->start_mb_y && apply_loop_filter)
3144                 vc1_apply_p_loop_filter(v);
3145             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3146                 ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3147                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3148                 return;
3149             }
3150         }
3151         memmove(v->cbp_base, v->cbp, sizeof(v->cbp_base[0])*s->mb_stride);
3152         memmove(v->ttblk_base, v->ttblk, sizeof(v->ttblk_base[0])*s->mb_stride);
3153         memmove(v->is_intra_base, v->is_intra, sizeof(v->is_intra_base[0])*s->mb_stride);
3154         memmove(v->luma_mv_base, v->luma_mv, sizeof(v->luma_mv_base[0])*s->mb_stride);
3155         if (s->mb_y != s->start_mb_y) ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_y-1) * 16, 16);
3156         s->first_slice_line = 0;
3157     }
3158     if (apply_loop_filter) {
3159         s->mb_x = 0;
3160         ff_init_block_index(s);
3161         for (; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3162             ff_update_block_index(s);
3163             vc1_apply_p_loop_filter(v);
3164         }
3165     }
3166     if (s->end_mb_y >= s->start_mb_y)
3167         ff_draw_horiz_band(s, (s->end_mb_y-1) * 16, 16);
3168     ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_width - 1, s->end_mb_y - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3169 }
3170
3171 static void vc1_decode_b_blocks(VC1Context *v)
3172 {
3173     MpegEncContext *s = &v->s;
3174
3175     /* select codingmode used for VLC tables selection */
3176     switch(v->c_ac_table_index){
3177     case 0:
3178         v->codingset = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTRA : CS_LOW_MOT_INTRA;
3179         break;
3180     case 1:
3181         v->codingset = CS_HIGH_MOT_INTRA;
3182         break;
3183     case 2:
3184         v->codingset = CS_MID_RATE_INTRA;
3185         break;
3186     }
3187
3188     switch(v->c_ac_table_index){
3189     case 0:
3190         v->codingset2 = (v->pqindex <= 8) ? CS_HIGH_RATE_INTER : CS_LOW_MOT_INTER;
3191         break;
3192     case 1:
3193         v->codingset2 = CS_HIGH_MOT_INTER;
3194         break;
3195     case 2:
3196         v->codingset2 = CS_MID_RATE_INTER;
3197         break;
3198     }
3199
3200     s->first_slice_line = 1;
3201     for(s->mb_y = s->start_mb_y; s->mb_y < s->end_mb_y; s->mb_y++) {
3202         s->mb_x = 0;
3203         ff_init_block_index(s);
3204         for(; s->mb_x < s->mb_width; s->mb_x++) {
3205             ff_update_block_index(s);
3206
3207             vc1_decode_b_mb(v);
3208             if(get_bits_count(&s->gb) > v->bits || get_bits_count(&s->gb) < 0) {
3209                 ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_x, s->mb_y, (AC_END|DC_END|MV_END));
3210                 av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Bits overconsumption: %i > %i at %ix%i\n", get_bits_count(&s->gb), v->bits,s->mb_x,s->mb_y);
3211                 return;
3212             }
3213             if(v->s.loop_filter) vc1_loop_filter_iblk(v, v->pq);
3214         }
3215         if (!v->s.loop_filter)
3216             ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3217         else if (s->mb_y)
3218             ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_y-1) * 16, 16);
3219         s->first_slice_line = 0;
3220     }
3221     if (v->s.loop_filter)
3222         ff_draw_horiz_band(s, (s->mb_height-1)*16, 16);
3223     ff_er_add_slice(s, 0, s->start_mb_y, s->mb_width - 1, s->end_mb_y - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3224 }
3225
3226 static void vc1_decode_skip_blocks(VC1Context *v)
3227 {
3228     MpegEncContext *s = &v->s;
3229
3230     ff_er_add_slice(s, 0, 0, s->mb_width - 1, s->mb_height - 1, (AC_END|DC_END|MV_END));
3231     s->first_slice_line = 1;
3232     for(s->mb_y = 0; s->mb_y < s->mb_height; s->mb_y++) {
3233         s->mb_x = 0;
3234         ff_init_block_index(s);
3235         ff_update_block_index(s);
3236         memcpy(s->dest[0], s->last_picture.data[0] + s->mb_y * 16 * s->linesize, s->linesize * 16);
3237         memcpy(s->dest[1], s->last_picture.data[1] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3238         memcpy(s->dest[2], s->last_picture.data[2] + s->mb_y * 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize * 8);
3239         ff_draw_horiz_band(s, s->mb_y * 16, 16);
3240         s->first_slice_line = 0;
3241     }
3242     s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_P;
3243 }
3244
3245 static void vc1_decode_blocks(VC1Context *v)
3246 {
3247
3248     v->s.esc3_level_length = 0;
3249     if(v->x8_type){
3250         ff_intrax8_decode_picture(&v->x8, 2*v->pq+v->halfpq, v->pq*(!v->pquantizer) );
3251     }else{
3252         v->cur_blk_idx = 0;
3253         v->left_blk_idx = -1;
3254         v->topleft_blk_idx = 1;
3255         v->top_blk_idx = 2;
3256         switch(v->s.pict_type) {
3257         case AV_PICTURE_TYPE_I:
3258             if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3259                 vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3260             else
3261                 vc1_decode_i_blocks(v);
3262             break;
3263         case AV_PICTURE_TYPE_P:
3264             if(v->p_frame_skipped)
3265                 vc1_decode_skip_blocks(v);
3266             else
3267                 vc1_decode_p_blocks(v);
3268             break;
3269         case AV_PICTURE_TYPE_B:
3270             if(v->bi_type){
3271                 if(v->profile == PROFILE_ADVANCED)
3272                     vc1_decode_i_blocks_adv(v);
3273                 else
3274                     vc1_decode_i_blocks(v);
3275             }else
3276                 vc1_decode_b_blocks(v);
3277             break;
3278         }
3279     }
3280 }
3281
3282 static inline float get_float_val(GetBitContext* gb)
3283 {
3284     return (float)get_bits_long(gb, 30) / (1<<15) - (1<<14);
3285 }
3286
3287 static void vc1_sprite_parse_transform(VC1Context *v, GetBitContext* gb, float c[7])
3288 {
3289     c[1] = c[3] = 0.0f;
3290
3291     switch (get_bits(gb, 2)) {
3292     case 0:
3293         c[0] = 1.0f;
3294         c[2] = get_float_val(gb);
3295         c[4] = 1.0f;
3296         break;
3297     case 1:
3298         c[0] = c[4] = get_float_val(gb);
3299         c[2] = get_float_val(gb);
3300         break;
3301     case 2:
3302         c[0] = get_float_val(gb);
3303         c[2] = get_float_val(gb);
3304         c[4] = get_float_val(gb);
3305         break;
3306     case 3:
3307         av_log_ask_for_sample(v->s.avctx, NULL);
3308         c[0] = get_float_val(gb);
3309         c[1] = get_float_val(gb);
3310         c[2] = get_float_val(gb);
3311         c[3] = get_float_val(gb);
3312         c[4] = get_float_val(gb);
3313         break;
3314     }
3315     c[5] = get_float_val(gb);
3316     if (get_bits1(gb))
3317         c[6] = get_float_val(gb);
3318     else
3319         c[6] = 1.0f;
3320 }
3321
3322 static void vc1_parse_sprites(VC1Context *v, GetBitContext* gb)
3323 {
3324     int effect_type, effect_flag, effect_pcount1, effect_pcount2, i;
3325     float effect_params1[14], effect_params2[10];
3326
3327     float coefs[2][7];
3328     vc1_sprite_parse_transform(v, gb, coefs[0]);
3329     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "S1:");
3330     for (i = 0; i < 7; i++)
3331         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, " %.3f", coefs[0][i]);
3332     av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
3333
3334     if (v->two_sprites) {
3335         vc1_sprite_parse_transform(v, gb, coefs[1]);
3336         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "S2:");
3337         for (i = 0; i < 7; i++)
3338             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, " %.3f", coefs[1][i]);
3339         av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
3340     }
3341     skip_bits(gb, 2);
3342     if (effect_type = get_bits_long(gb, 30)){
3343         switch (effect_pcount1 = get_bits(gb, 4)) {
3344         case 2:
3345             effect_params1[0] = get_float_val(gb);
3346             effect_params1[1] = get_float_val(gb);
3347             break;
3348         case 7:
3349             vc1_sprite_parse_transform(v, gb, effect_params1);
3350             break;
3351         case 14:
3352             vc1_sprite_parse_transform(v, gb, effect_params1);
3353             vc1_sprite_parse_transform(v, gb, &effect_params1[7]);
3354             break;
3355         default:
3356             av_log_ask_for_sample(v->s.avctx, NULL);
3357             return;
3358         }
3359         if (effect_type != 13 || effect_params1[0] != coefs[0][6]) {
3360             // effect 13 is simple alpha blending and matches the opacity above
3361             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "Effect: %d; params: ", effect_type);
3362             for (i = 0; i < effect_pcount1; i++)
3363                 av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, " %.3f", effect_params1[i]);
3364             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_DEBUG, "\n");
3365         }
3366
3367         effect_pcount2 = get_bits(gb, 16);
3368         if (effect_pcount2 > 10) {
3369             av_log(v->s.avctx, AV_LOG_ERROR, "Too many effect parameters\n");
3370             return;
3371         } else if (effect_pcount2) {
3372             i = 0;