apedec: use unsigned int for 'nblocks' and make sure that it's within int range
[ffmpeg.git] / libavcodec / vc1dec.c
1 /*
2  * VC-1 and WMV3 decoder
3  * Copyright (c) 2011 Mashiat Sarker Shakkhar
4  * Copyright (c) 2006-2007 Konstantin Shishkov
5  * Partly based on vc9.c (c) 2005 Anonymous, Alex Beregszaszi, Michael Niedermayer
6  *
7  * This file is part of Libav.
8  *
9  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
11  * License as published by the Free Software Foundation; either
12  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  * Lesser General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
20  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
22  */
23
24 /**
25  * @file
26  * VC-1 and WMV3 decoder
27  */
28
29 #include "internal.h"
30 #include "dsputil.h"
31 #include "avcodec.h"
32 #include "mpegvideo.h"
33 #include "h263.h"
34 #include "vc1.h"
35 #include "vc1data.h"
36 #include "vc1acdata.h"
37 #include "msmpeg4data.h"
38 #include "unary.h"
39 #include "simple_idct.h"
40 #include "mathops.h"
41 #include "vdpau_internal.h"
42
43 #undef NDEBUG
44 #include <assert.h>
45
46 #define MB_INTRA_VLC_BITS 9
47 #define DC_VLC_BITS 9
48 #define AC_VLC_BITS 9
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,  8342,
54      9304,  9988, 10630, 11234, 12174, 13006, 13560, 14232, 14786, 15432, 16350, 17522,
55     20372, 21818, 22330, 22394, 23166, 23678, 23742, 24820, 25332, 25396, 26460, 26980,
56     27048, 27592, 27600, 27608, 27616, 27624, 28224, 28258, 28290, 28802, 28834, 28866,
57     29378, 29412, 29444, 29960, 29994, 30026, 30538, 30572, 30604, 31120, 31154, 31186,
58     31714, 31746, 31778, 32306, 32340, 32372
59 };
60
61 // offset tables for interlaced picture MVDATA decoding
62 static const int offset_table1[9] = {  0,  1,  2,  4,  8, 16, 32,  64, 128 };
63 static const int offset_table2[9] = {  0,  1,  3,  7, 15, 31, 63, 127, 255 };
64
65 /**
66  * Init VC-1 specific tables and VC1Context members
67  * @param v The VC1Context to initialize
68  * @return Status
69  */
70 static int vc1_init_common(VC1Context *v)
71 {
72     static int done = 0;
73     int i = 0;
74     static VLC_TYPE vlc_table[32372][2];
75
76     v->hrd_rate = v->hrd_buffer = NULL;
77
78     /* VLC tables */
79     if (!done) {
80         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_bfraction_vlc, VC1_BFRACTION_VLC_BITS, 23,
81                         ff_vc1_bfraction_bits, 1, 1,
82                         ff_vc1_bfraction_codes, 1, 1, 1 << VC1_BFRACTION_VLC_BITS);
83         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm2_vlc, VC1_NORM2_VLC_BITS, 4,
84                         ff_vc1_norm2_bits, 1, 1,
85                         ff_vc1_norm2_codes, 1, 1, 1 << VC1_NORM2_VLC_BITS);
86         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_norm6_vlc, VC1_NORM6_VLC_BITS, 64,
87                         ff_vc1_norm6_bits, 1, 1,
88                         ff_vc1_norm6_codes, 2, 2, 556);
89         INIT_VLC_STATIC(&ff_vc1_imode_vlc, VC1_IMODE_VLC_BITS, 7,
90                         ff_vc1_imode_bits, 1, 1,
91                         ff_vc1_imode_codes, 1, 1, 1 << VC1_IMODE_VLC_BITS);
92         for (i = 0; i < 3; i++) {
93             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 0]];
94             ff_vc1_ttmb_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 1] - vlc_offs[i * 3 + 0];
95             init_vlc(&ff_vc1_ttmb_vlc[i], VC1_TTMB_VLC_BITS, 16,
96                      ff_vc1_ttmb_bits[i], 1, 1,
97                      ff_vc1_ttmb_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
98             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 1]];
99             ff_vc1_ttblk_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 2] - vlc_offs[i * 3 + 1];
100             init_vlc(&ff_vc1_ttblk_vlc[i], VC1_TTBLK_VLC_BITS, 8,
101                      ff_vc1_ttblk_bits[i], 1, 1,
102                      ff_vc1_ttblk_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
103             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 2]];
104             ff_vc1_subblkpat_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 3] - vlc_offs[i * 3 + 2];
105             init_vlc(&ff_vc1_subblkpat_vlc[i], VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 15,
106                      ff_vc1_subblkpat_bits[i], 1, 1,
107                      ff_vc1_subblkpat_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
108         }
109         for (i = 0; i < 4; i++) {
110             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 9]];
111             ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 10] - vlc_offs[i * 3 + 9];
112             init_vlc(&ff_vc1_4mv_block_pattern_vlc[i], VC1_4MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 16,
113                      ff_vc1_4mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
114                      ff_vc1_4mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
115             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 10]];
116             ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 11] - vlc_offs[i * 3 + 10];
117             init_vlc(&ff_vc1_cbpcy_p_vlc[i], VC1_CBPCY_P_VLC_BITS, 64,
118                      ff_vc1_cbpcy_p_bits[i], 1, 1,
119                      ff_vc1_cbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
120             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 11]];
121             ff_vc1_mv_diff_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 12] - vlc_offs[i * 3 + 11];
122             init_vlc(&ff_vc1_mv_diff_vlc[i], VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 73,
123                      ff_vc1_mv_diff_bits[i], 1, 1,
124                      ff_vc1_mv_diff_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
125         }
126         for (i = 0; i < 8; i++) {
127             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 2 + 21]];
128             ff_vc1_ac_coeff_table[i].table_allocated = vlc_offs[i * 2 + 22] - vlc_offs[i * 2 + 21];
129             init_vlc(&ff_vc1_ac_coeff_table[i], AC_VLC_BITS, vc1_ac_sizes[i],
130                      &vc1_ac_tables[i][0][1], 8, 4,
131                      &vc1_ac_tables[i][0][0], 8, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
132             /* initialize interlaced MVDATA tables (2-Ref) */
133             ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 2 + 22]];
134             ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 2 + 23] - vlc_offs[i * 2 + 22];
135             init_vlc(&ff_vc1_2ref_mvdata_vlc[i], VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS, 126,
136                      ff_vc1_2ref_mvdata_bits[i], 1, 1,
137                      ff_vc1_2ref_mvdata_codes[i], 4, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
138         }
139         for (i = 0; i < 4; i++) {
140             /* initialize 4MV MBMODE VLC tables for interlaced frame P picture */
141             ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 37]];
142             ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 38] - vlc_offs[i * 3 + 37];
143             init_vlc(&ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_vlc[i], VC1_INTFR_4MV_MBMODE_VLC_BITS, 15,
144                      ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
145                      ff_vc1_intfr_4mv_mbmode_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
146             /* initialize NON-4MV MBMODE VLC tables for the same */
147             ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 38]];
148             ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 39] - vlc_offs[i * 3 + 38];
149             init_vlc(&ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_vlc[i], VC1_INTFR_NON4MV_MBMODE_VLC_BITS, 9,
150                      ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
151                      ff_vc1_intfr_non4mv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
152             /* initialize interlaced MVDATA tables (1-Ref) */
153             ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 39]];
154             ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 40] - vlc_offs[i * 3 + 39];
155             init_vlc(&ff_vc1_1ref_mvdata_vlc[i], VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS, 72,
156                      ff_vc1_1ref_mvdata_bits[i], 1, 1,
157                      ff_vc1_1ref_mvdata_codes[i], 4, 4, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
158         }
159         for (i = 0; i < 4; i++) {
160             /* Initialize 2MV Block pattern VLC tables */
161             ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i + 49]];
162             ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i + 50] - vlc_offs[i + 49];
163             init_vlc(&ff_vc1_2mv_block_pattern_vlc[i], VC1_2MV_BLOCK_PATTERN_VLC_BITS, 4,
164                      ff_vc1_2mv_block_pattern_bits[i], 1, 1,
165                      ff_vc1_2mv_block_pattern_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
166         }
167         for (i = 0; i < 8; i++) {
168             /* Initialize interlaced CBPCY VLC tables (Table 124 - Table 131) */
169             ff_vc1_icbpcy_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 53]];
170             ff_vc1_icbpcy_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 54] - vlc_offs[i * 3 + 53];
171             init_vlc(&ff_vc1_icbpcy_vlc[i], VC1_ICBPCY_VLC_BITS, 63,
172                      ff_vc1_icbpcy_p_bits[i], 1, 1,
173                      ff_vc1_icbpcy_p_codes[i], 2, 2, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
174             /* Initialize interlaced field picture MBMODE VLC tables */
175             ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 54]];
176             ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 55] - vlc_offs[i * 3 + 54];
177             init_vlc(&ff_vc1_if_mmv_mbmode_vlc[i], VC1_IF_MMV_MBMODE_VLC_BITS, 8,
178                      ff_vc1_if_mmv_mbmode_bits[i], 1, 1,
179                      ff_vc1_if_mmv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
180             ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i].table           = &vlc_table[vlc_offs[i * 3 + 55]];
181             ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i].table_allocated = vlc_offs[i * 3 + 56] - vlc_offs[i * 3 + 55];
182             init_vlc(&ff_vc1_if_1mv_mbmode_vlc[i], VC1_IF_1MV_MBMODE_VLC_BITS, 6,
183                      ff_vc1_if_1mv_mbmode_bits[i], 1, 1,
184                      ff_vc1_if_1mv_mbmode_codes[i], 1, 1, INIT_VLC_USE_NEW_STATIC);
185         }
186         done = 1;
187     }
188
189     /* Other defaults */
190     v->pq      = -1;
191     v->mvrange = 0; /* 7.1.1.18, p80 */
192
193     return 0;
194 }
195
196 /***********************************************************************/
197 /**
198  * @name VC-1 Bitplane decoding
199  * @see 8.7, p56
200  * @{
201  */
202
203 /**
204  * Imode types
205  * @{
206  */
207 enum Imode {
208     IMODE_RAW,
209     IMODE_NORM2,
210     IMODE_DIFF2,
211     IMODE_NORM6,
212     IMODE_DIFF6,
213     IMODE_ROWSKIP,
214     IMODE_COLSKIP
215 };
216 /** @} */ //imode defines
217
218
219 /** @} */ //Bitplane group
220
221 static void vc1_put_signed_blocks_clamped(VC1Context *v)
222 {
223     MpegEncContext *s = &v->s;
224     int topleft_mb_pos, top_mb_pos;
225     int stride_y, fieldtx;
226     int v_dist;
227
228     /* The put pixels loop is always one MB row behind the decoding loop,
229      * because we can only put pixels when overlap filtering is done, and
230      * for filtering of the bottom edge of a MB, we need the next MB row
231      * present as well.
232      * Within the row, the put pixels loop is also one MB col behind the
233      * decoding loop. The reason for this is again, because for filtering
234      * of the right MB edge, we need the next MB present. */
235     if (!s->first_slice_line) {
236         if (s->mb_x) {
237             topleft_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x - 1;
238             fieldtx        = v->fieldtx_plane[topleft_mb_pos];
239             stride_y       = (s->linesize) << fieldtx;
240             v_dist         = (16 - fieldtx) >> (fieldtx == 0);
241             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][0],
242                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16,
243                                              stride_y);
244             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][1],
245                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8,
246                                              stride_y);
247             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
248                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 16,
249                                              stride_y);
250             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
251                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize - 8,
252                                              stride_y);
253             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
254                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize - 8,
255                                              s->uvlinesize);
256             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
257                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize - 8,
258                                              s->uvlinesize);
259         }
260         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
261             top_mb_pos = (s->mb_y - 1) * s->mb_stride + s->mb_x;
262             fieldtx    = v->fieldtx_plane[top_mb_pos];
263             stride_y   = s->linesize << fieldtx;
264             v_dist     = fieldtx ? 15 : 8;
265             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][0],
266                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize,
267                                              stride_y);
268             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][1],
269                                              s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8,
270                                              stride_y);
271             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][2],
272                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize,
273                                              stride_y);
274             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][3],
275                                              s->dest[0] - v_dist * s->linesize + 8,
276                                              stride_y);
277             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][4],
278                                              s->dest[1] - 8 * s->uvlinesize,
279                                              s->uvlinesize);
280             s->dsp.put_signed_pixels_clamped(v->block[v->top_blk_idx][5],
281                                              s->dest[2] - 8 * s->uvlinesize,
282                                              s->uvlinesize);
283         }
284     }
285
286 #define inc_blk_idx(idx) do { \
287         idx++; \
288         if (idx >= v->n_allocated_blks) \
289             idx = 0; \
290     } while (0)
291
292     inc_blk_idx(v->topleft_blk_idx);
293     inc_blk_idx(v->top_blk_idx);
294     inc_blk_idx(v->left_blk_idx);
295     inc_blk_idx(v->cur_blk_idx);
296 }
297
298 static void vc1_loop_filter_iblk(VC1Context *v, int pq)
299 {
300     MpegEncContext *s = &v->s;
301     int j;
302     if (!s->first_slice_line) {
303         v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
304         if (s->mb_x)
305             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
306         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
307         for (j = 0; j < 2; j++) {
308             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1], s->uvlinesize, pq);
309             if (s->mb_x)
310                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
311         }
312     }
313     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] + 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
314
315     if (s->mb_y == s->end_mb_y - 1) {
316         if (s->mb_x) {
317             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0], s->linesize, pq);
318             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[1], s->uvlinesize, pq);
319             v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[2], s->uvlinesize, pq);
320         }
321         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] + 8, s->linesize, pq);
322     }
323 }
324
325 static void vc1_loop_filter_iblk_delayed(VC1Context *v, int pq)
326 {
327     MpegEncContext *s = &v->s;
328     int j;
329
330     /* The loopfilter runs 1 row and 1 column behind the overlap filter, which
331      * means it runs two rows/cols behind the decoding loop. */
332     if (!s->first_slice_line) {
333         if (s->mb_x) {
334             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
335                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
336
337                 if (s->mb_x >= 2)
338                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
339                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
340                 for (j = 0; j < 2; j++) {
341                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
342                     if (s->mb_x >= 2) {
343                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
344                     }
345                 }
346             }
347             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
348         }
349
350         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
351             if (s->mb_y >= s->start_mb_y + 2) {
352                 v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
353
354                 if (s->mb_x)
355                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize, s->linesize, pq);
356                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 32 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
357                 for (j = 0; j < 2; j++) {
358                     v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
359                     if (s->mb_x >= 2) {
360                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 16 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
361                     }
362                 }
363             }
364             v->vc1dsp.vc1_v_loop_filter16(s->dest[0] - 8 * s->linesize, s->linesize, pq);
365         }
366
367         if (s->mb_y == s->end_mb_y) {
368             if (s->mb_x) {
369                 if (s->mb_x >= 2)
370                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 16, s->linesize, pq);
371                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize - 8, s->linesize, pq);
372                 if (s->mb_x >= 2) {
373                     for (j = 0; j < 2; j++) {
374                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize - 8, s->uvlinesize, pq);
375                     }
376                 }
377             }
378
379             if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
380                 if (s->mb_x)
381                     v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize, s->linesize, pq);
382                 v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter16(s->dest[0] - 16 * s->linesize + 8, s->linesize, pq);
383                 if (s->mb_x) {
384                     for (j = 0; j < 2; j++) {
385                         v->vc1dsp.vc1_h_loop_filter8(s->dest[j + 1] - 8 * s->uvlinesize, s->uvlinesize, pq);
386                     }
387                 }
388             }
389         }
390     }
391 }
392
393 static void vc1_smooth_overlap_filter_iblk(VC1Context *v)
394 {
395     MpegEncContext *s = &v->s;
396     int mb_pos;
397
398     if (v->condover == CONDOVER_NONE)
399         return;
400
401     mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
402
403     /* Within a MB, the horizontal overlap always runs before the vertical.
404      * To accomplish that, we run the H on left and internal borders of the
405      * currently decoded MB. Then, we wait for the next overlap iteration
406      * to do H overlap on the right edge of this MB, before moving over and
407      * running the V overlap. Therefore, the V overlap makes us trail by one
408      * MB col and the H overlap filter makes us trail by one MB row. This
409      * is reflected in the time at which we run the put_pixels loop. */
410     if (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 || v->over_flags_plane[mb_pos]) {
411         if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
412                         v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
413             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
414                                       v->block[v->cur_blk_idx][0]);
415             v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][3],
416                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
417             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
418                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][4],
419                                           v->block[v->cur_blk_idx][4]);
420                 v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][5],
421                                           v->block[v->cur_blk_idx][5]);
422             }
423         }
424         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
425                                   v->block[v->cur_blk_idx][1]);
426         v->vc1dsp.vc1_h_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][2],
427                                   v->block[v->cur_blk_idx][3]);
428
429         if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
430             if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
431                                          v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride])) {
432                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][2],
433                                           v->block[v->cur_blk_idx][0]);
434                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][3],
435                                           v->block[v->cur_blk_idx][1]);
436                 if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
437                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][4],
438                                               v->block[v->cur_blk_idx][4]);
439                     v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->top_blk_idx][5],
440                                               v->block[v->cur_blk_idx][5]);
441                 }
442             }
443             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][0],
444                                       v->block[v->cur_blk_idx][2]);
445             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->cur_blk_idx][1],
446                                       v->block[v->cur_blk_idx][3]);
447         }
448     }
449     if (s->mb_x && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->over_flags_plane[mb_pos - 1])) {
450         if (!s->first_slice_line && (v->condover == CONDOVER_ALL || v->pq >= 9 ||
451                                      v->over_flags_plane[mb_pos - s->mb_stride - 1])) {
452             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][2],
453                                       v->block[v->left_blk_idx][0]);
454             v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][3],
455                                       v->block[v->left_blk_idx][1]);
456             if (!(s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)) {
457                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][4],
458                                           v->block[v->left_blk_idx][4]);
459                 v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->topleft_blk_idx][5],
460                                           v->block[v->left_blk_idx][5]);
461             }
462         }
463         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][0],
464                                   v->block[v->left_blk_idx][2]);
465         v->vc1dsp.vc1_v_s_overlap(v->block[v->left_blk_idx][1],
466                                   v->block[v->left_blk_idx][3]);
467     }
468 }
469
470 /** Do motion compensation over 1 macroblock
471  * Mostly adapted hpel_motion and qpel_motion from mpegvideo.c
472  */
473 static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
474 {
475     MpegEncContext *s = &v->s;
476     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
477     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
478     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
479     int off, off_uv;
480     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
481     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
482         return;
483
484     mx = s->mv[dir][0][0];
485     my = s->mv[dir][0][1];
486
487     // store motion vectors for further use in B frames
488     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P) {
489         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = mx;
490         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = my;
491     }
492
493     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
494     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
495     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
496     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
497
498     if (v->field_mode &&
499         v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) {
500         my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
501         uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
502     }
503
504     if (v->fastuvmc && (v->fcm != 1)) { // fastuvmc shall be ignored for interlaced frame picture
505         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
506         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
507     }
508     if (v->field_mode) { // interlaced field picture
509         if (!dir) {
510             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type) {
511                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
512                 srcU = s->current_picture.f.data[1];
513                 srcV = s->current_picture.f.data[2];
514             } else {
515                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
516                 srcU = s->last_picture.f.data[1];
517                 srcV = s->last_picture.f.data[2];
518             }
519         } else {
520             srcY = s->next_picture.f.data[0];
521             srcU = s->next_picture.f.data[1];
522             srcV = s->next_picture.f.data[2];
523         }
524     } else {
525         if (!dir) {
526             srcY = s->last_picture.f.data[0];
527             srcU = s->last_picture.f.data[1];
528             srcV = s->last_picture.f.data[2];
529         } else {
530             srcY = s->next_picture.f.data[0];
531             srcU = s->next_picture.f.data[1];
532             srcV = s->next_picture.f.data[2];
533         }
534     }
535
536     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
537     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
538     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
539     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
540
541     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
542         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
543         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
544         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
545         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
546     } else {
547         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
548         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
549         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
550         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
551     }
552
553     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
554     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
555     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
556
557     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir]) {
558         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
559         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
560         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
561     }
562
563     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
564     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
565         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
566         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
567     }
568
569     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
570         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx&3) - 16 - s->mspel * 3
571         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my&3) - 16 - s->mspel * 3) {
572         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
573
574         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
575         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
576                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
577                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
578                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
579         srcY = s->edge_emu_buffer;
580         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
581                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
582         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
583                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
584         srcU = uvbuf;
585         srcV = uvbuf + 16;
586         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
587         if (v->rangeredfrm) {
588             int i, j;
589             uint8_t *src, *src2;
590
591             src = srcY;
592             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
593                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
594                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
595                 src += s->linesize;
596             }
597             src  = srcU;
598             src2 = srcV;
599             for (j = 0; j < 9; j++) {
600                 for (i = 0; i < 9; i++) {
601                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
602                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
603                 }
604                 src  += s->uvlinesize;
605                 src2 += s->uvlinesize;
606             }
607         }
608         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
609         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
610             int i, j;
611             uint8_t *src, *src2;
612
613             src = srcY;
614             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
615                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
616                     src[i] = v->luty[src[i]];
617                 src += s->linesize;
618             }
619             src  = srcU;
620             src2 = srcV;
621             for (j = 0; j < 9; j++) {
622                 for (i = 0; i < 9; i++) {
623                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
624                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
625                 }
626                 src  += s->uvlinesize;
627                 src2 += s->uvlinesize;
628             }
629         }
630         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
631     }
632
633     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
634         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
635         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
636     } else {
637         off    = 0;
638         off_uv = 0;
639     }
640     if (s->mspel) {
641         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
642         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
643         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
644         srcY += s->linesize * 8;
645         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
646         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
647     } else { // hpel mc - always used for luma
648         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
649         if (!v->rnd)
650             dsp->put_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
651         else
652             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
653     }
654
655     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
656     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
657     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
658     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
659     if (!v->rnd) {
660         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
661         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
662     } else {
663         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
664         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
665     }
666 }
667
668 static inline int median4(int a, int b, int c, int d)
669 {
670     if (a < b) {
671         if (c < d) return (FFMIN(b, d) + FFMAX(a, c)) / 2;
672         else       return (FFMIN(b, c) + FFMAX(a, d)) / 2;
673     } else {
674         if (c < d) return (FFMIN(a, d) + FFMAX(b, c)) / 2;
675         else       return (FFMIN(a, c) + FFMAX(b, d)) / 2;
676     }
677 }
678
679 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - luminance block
680  */
681 static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n, int dir)
682 {
683     MpegEncContext *s = &v->s;
684     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
685     uint8_t *srcY;
686     int dxy, mx, my, src_x, src_y;
687     int off;
688     int fieldmv = (v->fcm == 1) ? v->blk_mv_type[s->block_index[n]] : 0;
689     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
690
691     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
692         return;
693
694     mx = s->mv[dir][n][0];
695     my = s->mv[dir][n][1];
696
697     if (!dir) {
698         if (v->field_mode) {
699             if ((v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir]) && v->cur_field_type)
700                 srcY = s->current_picture.f.data[0];
701             else
702                 srcY = s->last_picture.f.data[0];
703         } else
704             srcY = s->last_picture.f.data[0];
705     } else
706         srcY = s->next_picture.f.data[0];
707
708     if (v->field_mode) {
709         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[dir])
710             my = my - 2 + 4 * v->cur_field_type;
711     }
712
713     if (s->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_P && n == 3 && v->field_mode) {
714         int same_count = 0, opp_count = 0, k;
715         int chosen_mv[2][4][2], f;
716         int tx, ty;
717         for (k = 0; k < 4; k++) {
718             f = v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off];
719             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][0] = s->mv[0][k][0];
720             chosen_mv[f][f ? opp_count : same_count][1] = s->mv[0][k][1];
721             opp_count  += f;
722             same_count += 1 - f;
723         }
724         f = opp_count > same_count;
725         switch (f ? opp_count : same_count) {
726         case 4:
727             tx = median4(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0],
728                          chosen_mv[f][2][0], chosen_mv[f][3][0]);
729             ty = median4(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1],
730                          chosen_mv[f][2][1], chosen_mv[f][3][1]);
731             break;
732         case 3:
733             tx = mid_pred(chosen_mv[f][0][0], chosen_mv[f][1][0], chosen_mv[f][2][0]);
734             ty = mid_pred(chosen_mv[f][0][1], chosen_mv[f][1][1], chosen_mv[f][2][1]);
735             break;
736         case 2:
737             tx = (chosen_mv[f][0][0] + chosen_mv[f][1][0]) / 2;
738             ty = (chosen_mv[f][0][1] + chosen_mv[f][1][1]) / 2;
739             break;
740         }
741         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0] = tx;
742         s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1] = ty;
743         for (k = 0; k < 4; k++)
744             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
745     }
746
747     if (v->fcm == 1) {  // not sure if needed for other types of picture
748         int qx, qy;
749         int width  = s->avctx->coded_width;
750         int height = s->avctx->coded_height >> 1;
751         qx = (s->mb_x * 16) + (mx >> 2);
752         qy = (s->mb_y *  8) + (my >> 3);
753
754         if (qx < -17)
755             mx -= 4 * (qx + 17);
756         else if (qx > width)
757             mx -= 4 * (qx - width);
758         if (qy < -18)
759             my -= 8 * (qy + 18);
760         else if (qy > height + 1)
761             my -= 8 * (qy - height - 1);
762     }
763
764     if ((v->fcm == 1) && fieldmv)
765         off = ((n > 1) ? s->linesize : 0) + (n & 1) * 8;
766     else
767         off = s->linesize * 4 * (n & 2) + (n & 1) * 8;
768     if (v->field_mode && v->cur_field_type)
769         off += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
770
771     src_x = s->mb_x * 16 + (n & 1) * 8 + (mx >> 2);
772     if (!fieldmv)
773         src_y = s->mb_y * 16 + (n & 2) * 4 + (my >> 2);
774     else
775         src_y = s->mb_y * 16 + ((n > 1) ? 1 : 0) + (my >> 2);
776
777     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
778         src_x = av_clip(src_x, -16, s->mb_width  * 16);
779         src_y = av_clip(src_y, -16, s->mb_height * 16);
780     } else {
781         src_x = av_clip(src_x, -17, s->avctx->coded_width);
782         if (v->fcm == 1) {
783             if (src_y & 1)
784                 src_y = av_clip(src_y, -17, s->avctx->coded_height + 1);
785             else
786                 src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height);
787         } else {
788             src_y = av_clip(src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
789         }
790     }
791
792     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
793     if (v->field_mode && v->ref_field_type[dir])
794         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
795
796     if (fieldmv && !(src_y & 1))
797         v_edge_pos--;
798     if (fieldmv && (src_y & 1) && src_y < 4)
799         src_y--;
800     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
801         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 8 - s->mspel * 2
802         || (unsigned)(src_y - (s->mspel << fieldmv)) > v_edge_pos - (my & 3) - ((8 + s->mspel * 2) << fieldmv)) {
803         srcY -= s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
804         /* check emulate edge stride and offset */
805         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
806                                 9 + s->mspel * 2, (9 + s->mspel * 2) << fieldmv,
807                                 src_x - s->mspel, src_y - (s->mspel << fieldmv),
808                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
809         srcY = s->edge_emu_buffer;
810         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
811         if (v->rangeredfrm) {
812             int i, j;
813             uint8_t *src;
814
815             src = srcY;
816             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
817                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
818                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
819                 src += s->linesize << fieldmv;
820             }
821         }
822         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
823         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
824             int i, j;
825             uint8_t *src;
826
827             src = srcY;
828             for (j = 0; j < 9 + s->mspel * 2; j++) {
829                 for (i = 0; i < 9 + s->mspel * 2; i++)
830                     src[i] = v->luty[src[i]];
831                 src += s->linesize << fieldmv;
832             }
833         }
834         srcY += s->mspel * (1 + (s->linesize << fieldmv));
835     }
836
837     if (s->mspel) {
838         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
839         v->vc1dsp.put_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize << fieldmv, v->rnd);
840     } else { // hpel mc - always used for luma
841         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
842         if (!v->rnd)
843             dsp->put_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
844         else
845             dsp->put_no_rnd_pixels_tab[1][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 8);
846     }
847 }
848
849 static av_always_inline int get_chroma_mv(int *mvx, int *mvy, int *a, int flag, int *tx, int *ty)
850 {
851     int idx, i;
852     static const int count[16] = { 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4};
853
854     idx =  ((a[3] != flag) << 3)
855          | ((a[2] != flag) << 2)
856          | ((a[1] != flag) << 1)
857          |  (a[0] != flag);
858     if (!idx) {
859         *tx = median4(mvx[0], mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
860         *ty = median4(mvy[0], mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
861         return 4;
862     } else if (count[idx] == 1) {
863         switch (idx) {
864         case 0x1:
865             *tx = mid_pred(mvx[1], mvx[2], mvx[3]);
866             *ty = mid_pred(mvy[1], mvy[2], mvy[3]);
867             return 3;
868         case 0x2:
869             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[2], mvx[3]);
870             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[2], mvy[3]);
871             return 3;
872         case 0x4:
873             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[3]);
874             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[3]);
875             return 3;
876         case 0x8:
877             *tx = mid_pred(mvx[0], mvx[1], mvx[2]);
878             *ty = mid_pred(mvy[0], mvy[1], mvy[2]);
879             return 3;
880         }
881     } else if (count[idx] == 2) {
882         int t1 = 0, t2 = 0;
883         for (i = 0; i < 3; i++)
884             if (!a[i]) {
885                 t1 = i;
886                 break;
887             }
888         for (i = t1 + 1; i < 4; i++)
889             if (!a[i]) {
890                 t2 = i;
891                 break;
892             }
893         *tx = (mvx[t1] + mvx[t2]) / 2;
894         *ty = (mvy[t1] + mvy[t2]) / 2;
895         return 2;
896     } else {
897         return 0;
898     }
899     return -1;
900 }
901
902 /** Do motion compensation for 4-MV macroblock - both chroma blocks
903  */
904 static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v, int dir)
905 {
906     MpegEncContext *s = &v->s;
907     DSPContext *dsp   = &v->s.dsp;
908     uint8_t *srcU, *srcV;
909     int uvmx, uvmy, uvsrc_x, uvsrc_y;
910     int k, tx = 0, ty = 0;
911     int mvx[4], mvy[4], intra[4], mv_f[4];
912     int valid_count;
913     int chroma_ref_type = v->cur_field_type, off = 0;
914     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
915
916     if (!v->field_mode && !v->s.last_picture.f.data[0])
917         return;
918     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
919         return;
920
921     for (k = 0; k < 4; k++) {
922         mvx[k] = s->mv[dir][k][0];
923         mvy[k] = s->mv[dir][k][1];
924         intra[k] = v->mb_type[0][s->block_index[k]];
925         if (v->field_mode)
926             mv_f[k] = v->mv_f[dir][s->block_index[k] + v->blocks_off];
927     }
928
929     /* calculate chroma MV vector from four luma MVs */
930     if (!v->field_mode || (v->field_mode && !v->numref)) {
931         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, intra, 0, &tx, &ty);
932         if (!valid_count) {
933             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = 0;
934             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = 0;
935             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
936             return; //no need to do MC for intra blocks
937         }
938     } else {
939         int dominant = 0;
940         if (mv_f[0] + mv_f[1] + mv_f[2] + mv_f[3] > 2)
941             dominant = 1;
942         valid_count = get_chroma_mv(mvx, mvy, mv_f, dominant, &tx, &ty);
943         if (dominant)
944             chroma_ref_type = !v->cur_field_type;
945     }
946     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][0] = tx;
947     s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0]][1] = ty;
948     uvmx = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
949     uvmy = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
950
951     v->luma_mv[s->mb_x][0] = uvmx;
952     v->luma_mv[s->mb_x][1] = uvmy;
953
954     if (v->fastuvmc) {
955         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? (uvmx & 1) : -(uvmx & 1));
956         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? (uvmy & 1) : -(uvmy & 1));
957     }
958     // Field conversion bias
959     if (v->cur_field_type != chroma_ref_type)
960         uvmy += 2 - 4 * chroma_ref_type;
961
962     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
963     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
964
965     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
966         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->mb_width  * 8);
967         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->mb_height * 8);
968     } else {
969         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
970         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
971     }
972
973     if (!dir) {
974         if (v->field_mode) {
975             if ((v->cur_field_type != chroma_ref_type) && v->cur_field_type) {
976                 srcU = s->current_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
977                 srcV = s->current_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
978             } else {
979                 srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
980                 srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
981             }
982         } else {
983             srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
984             srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
985         }
986     } else {
987         srcU = s->next_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
988         srcV = s->next_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
989     }
990
991     if (v->field_mode) {
992         if (chroma_ref_type) {
993             srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
994             srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
995         }
996         off = v->cur_field_type ? s->current_picture_ptr->f.linesize[1] : 0;
997     }
998
999     if (v->rangeredfrm || (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1000         || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 9
1001         || (unsigned)uvsrc_y > (v_edge_pos    >> 1) - 9) {
1002         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer     , srcU, s->uvlinesize,
1003                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1004                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1005         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
1006                                 8 + 1, 8 + 1, uvsrc_x, uvsrc_y,
1007                                 s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
1008         srcU = s->edge_emu_buffer;
1009         srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1010
1011         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
1012         if (v->rangeredfrm) {
1013             int i, j;
1014             uint8_t *src, *src2;
1015
1016             src  = srcU;
1017             src2 = srcV;
1018             for (j = 0; j < 9; j++) {
1019                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1020                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
1021                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
1022                 }
1023                 src  += s->uvlinesize;
1024                 src2 += s->uvlinesize;
1025             }
1026         }
1027         /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1028         if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1029             int i, j;
1030             uint8_t *src, *src2;
1031
1032             src  = srcU;
1033             src2 = srcV;
1034             for (j = 0; j < 9; j++) {
1035                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1036                     src[i]  = v->lutuv[src[i]];
1037                     src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
1038                 }
1039                 src  += s->uvlinesize;
1040                 src2 += s->uvlinesize;
1041             }
1042         }
1043     }
1044
1045     /* Chroma MC always uses qpel bilinear */
1046     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
1047     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
1048     if (!v->rnd) {
1049         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1050         dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1051     } else {
1052         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1053         v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
1054     }
1055 }
1056
1057 /** Do motion compensation for 4-MV field chroma macroblock (both U and V)
1058  */
1059 static void vc1_mc_4mv_chroma4(VC1Context *v)
1060 {
1061     MpegEncContext *s = &v->s;
1062     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1063     uint8_t *srcU, *srcV;
1064     int uvsrc_x, uvsrc_y;
1065     int uvmx_field[4], uvmy_field[4];
1066     int i, off, tx, ty;
1067     int fieldmv = v->blk_mv_type[s->block_index[0]];
1068     static const int s_rndtblfield[16] = { 0, 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 8, 6, 6, 7, 12 };
1069     int v_dist = fieldmv ? 1 : 4; // vertical offset for lower sub-blocks
1070     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> 1;
1071
1072     if (!v->s.last_picture.f.data[0])
1073         return;
1074     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY)
1075         return;
1076
1077     for (i = 0; i < 4; i++) {
1078         tx = s->mv[0][i][0];
1079         uvmx_field[i] = (tx + ((tx & 3) == 3)) >> 1;
1080         ty = s->mv[0][i][1];
1081         if (fieldmv)
1082             uvmy_field[i] = (ty >> 4) * 8 + s_rndtblfield[ty & 0xF];
1083         else
1084             uvmy_field[i] = (ty + ((ty & 3) == 3)) >> 1;
1085     }
1086
1087     for (i = 0; i < 4; i++) {
1088         off = (i & 1) * 4 + ((i & 2) ? v_dist * s->uvlinesize : 0);
1089         uvsrc_x = s->mb_x * 8 +  (i & 1) * 4           + (uvmx_field[i] >> 2);
1090         uvsrc_y = s->mb_y * 8 + ((i & 2) ? v_dist : 0) + (uvmy_field[i] >> 2);
1091         // FIXME: implement proper pull-back (see vc1cropmv.c, vc1CROPMV_ChromaPullBack())
1092         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x, -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
1093         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y, -8, s->avctx->coded_height >> 1);
1094         srcU = s->last_picture.f.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1095         srcV = s->last_picture.f.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
1096         uvmx_field[i] = (uvmx_field[i] & 3) << 1;
1097         uvmy_field[i] = (uvmy_field[i] & 3) << 1;
1098
1099         if (fieldmv && !(uvsrc_y & 1))
1100             v_edge_pos--;
1101         if (fieldmv && (uvsrc_y & 1) && uvsrc_y < 2)
1102             uvsrc_y--;
1103         if ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP)
1104             || (unsigned)uvsrc_x > (s->h_edge_pos >> 1) - 5
1105             || (unsigned)uvsrc_y > v_edge_pos - (5 << fieldmv)) {
1106             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcU, s->uvlinesize,
1107                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1108                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1109             s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer + 16, srcV, s->uvlinesize,
1110                                     5, (5 << fieldmv), uvsrc_x, uvsrc_y,
1111                                     s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos);
1112             srcU = s->edge_emu_buffer;
1113             srcV = s->edge_emu_buffer + 16;
1114
1115             /* if we deal with intensity compensation we need to scale source blocks */
1116             if (v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) {
1117                 int i, j;
1118                 uint8_t *src, *src2;
1119
1120                 src  = srcU;
1121                 src2 = srcV;
1122                 for (j = 0; j < 5; j++) {
1123                     for (i = 0; i < 5; i++) {
1124                         src[i]  = v->lutuv[src[i]];
1125                         src2[i] = v->lutuv[src2[i]];
1126                     }
1127                     src  += s->uvlinesize << 1;
1128                     src2 += s->uvlinesize << 1;
1129                 }
1130             }
1131         }
1132         if (!v->rnd) {
1133             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1134             dsp->put_h264_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1135         } else {
1136             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[1] + off, srcU, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1137             v->vc1dsp.put_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[1](s->dest[2] + off, srcV, s->uvlinesize << fieldmv, 4, uvmx_field[i], uvmy_field[i]);
1138         }
1139     }
1140 }
1141
1142 /***********************************************************************/
1143 /**
1144  * @name VC-1 Block-level functions
1145  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
1146  * @{
1147  */
1148
1149 /**
1150  * @def GET_MQUANT
1151  * @brief Get macroblock-level quantizer scale
1152  */
1153 #define GET_MQUANT()                                           \
1154     if (v->dquantfrm) {                                        \
1155         int edges = 0;                                         \
1156         if (v->dqprofile == DQPROFILE_ALL_MBS) {               \
1157             if (v->dqbilevel) {                                \
1158                 mquant = (get_bits1(gb)) ? v->altpq : v->pq;   \
1159             } else {                                           \
1160                 mqdiff = get_bits(gb, 3);                      \
1161                 if (mqdiff != 7)                               \
1162                     mquant = v->pq + mqdiff;                   \
1163                 else                                           \
1164                     mquant = get_bits(gb, 5);                  \
1165             }                                                  \
1166         }                                                      \
1167         if (v->dqprofile == DQPROFILE_SINGLE_EDGE)             \
1168             edges = 1 << v->dqsbedge;                          \
1169         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_DOUBLE_EDGES)       \
1170             edges = (3 << v->dqsbedge) % 15;                   \
1171         else if (v->dqprofile == DQPROFILE_FOUR_EDGES)         \
1172             edges = 15;                                        \
1173         if ((edges&1) && !s->mb_x)                             \
1174             mquant = v->altpq;                                 \
1175         if ((edges&2) && s->first_slice_line)                  \
1176             mquant = v->altpq;                                 \
1177         if ((edges&4) && s->mb_x == (s->mb_width - 1))         \
1178             mquant = v->altpq;                                 \
1179         if ((edges&8) && s->mb_y == (s->mb_height - 1))        \
1180             mquant = v->altpq;                                 \
1181     }
1182
1183 /**
1184  * @def GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)
1185  * @brief Get MV differentials
1186  * @see MVDATA decoding from 8.3.5.2, p(1)20
1187  * @param _dmv_x Horizontal differential for decoded MV
1188  * @param _dmv_y Vertical differential for decoded MV
1189  */
1190 #define GET_MVDATA(_dmv_x, _dmv_y)                                      \
1191     index = 1 + get_vlc2(gb, ff_vc1_mv_diff_vlc[s->mv_table_index].table, \
1192                          VC1_MV_DIFF_VLC_BITS, 2);                      \
1193     if (index > 36) {                                                   \
1194         mb_has_coeffs = 1;                                              \
1195         index -= 37;                                                    \
1196     } else                                                              \
1197         mb_has_coeffs = 0;                                              \
1198     s->mb_intra = 0;                                                    \
1199     if (!index) {                                                       \
1200         _dmv_x = _dmv_y = 0;                                            \
1201     } else if (index == 35) {                                           \
1202         _dmv_x = get_bits(gb, v->k_x - 1 + s->quarter_sample);          \
1203         _dmv_y = get_bits(gb, v->k_y - 1 + s->quarter_sample);          \
1204     } else if (index == 36) {                                           \
1205         _dmv_x = 0;                                                     \
1206         _dmv_y = 0;                                                     \
1207         s->mb_intra = 1;                                                \
1208     } else {                                                            \
1209         index1 = index % 6;                                             \
1210         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1211         else                                   val = 0;                 \
1212         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1213             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1214         else                                   val = 0;                 \
1215         sign = 0 - (val&1);                                             \
1216         _dmv_x = (sign ^ ((val>>1) + offset_table[index1])) - sign;     \
1217                                                                         \
1218         index1 = index / 6;                                             \
1219         if (!s->quarter_sample && index1 == 5) val = 1;                 \
1220         else                                   val = 0;                 \
1221         if (size_table[index1] - val > 0)                               \
1222             val = get_bits(gb, size_table[index1] - val);               \
1223         else                                   val = 0;                 \
1224         sign = 0 - (val & 1);                                           \
1225         _dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offset_table[index1])) - sign;   \
1226     }
1227
1228 static av_always_inline void get_mvdata_interlaced(VC1Context *v, int *dmv_x,
1229                                                    int *dmv_y, int *pred_flag)
1230 {
1231     int index, index1;
1232     int extend_x = 0, extend_y = 0;
1233     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
1234     int bits, esc;
1235     int val, sign;
1236     const int* offs_tab;
1237
1238     if (v->numref) {
1239         bits = VC1_2REF_MVDATA_VLC_BITS;
1240         esc  = 125;
1241     } else {
1242         bits = VC1_1REF_MVDATA_VLC_BITS;
1243         esc  = 71;
1244     }
1245     switch (v->dmvrange) {
1246     case 1:
1247         extend_x = 1;
1248         break;
1249     case 2:
1250         extend_y = 1;
1251         break;
1252     case 3:
1253         extend_x = extend_y = 1;
1254         break;
1255     }
1256     index = get_vlc2(gb, v->imv_vlc->table, bits, 3);
1257     if (index == esc) {
1258         *dmv_x = get_bits(gb, v->k_x);
1259         *dmv_y = get_bits(gb, v->k_y);
1260         if (v->numref) {
1261             *pred_flag = *dmv_y & 1;
1262             *dmv_y     = (*dmv_y + *pred_flag) >> 1;
1263         }
1264     }
1265     else {
1266         if (extend_x)
1267             offs_tab = offset_table2;
1268         else
1269             offs_tab = offset_table1;
1270         index1 = (index + 1) % 9;
1271         if (index1 != 0) {
1272             val    = get_bits(gb, index1 + extend_x);
1273             sign   = 0 -(val & 1);
1274             *dmv_x = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1])) - sign;
1275         } else
1276             *dmv_x = 0;
1277         if (extend_y)
1278             offs_tab = offset_table2;
1279         else
1280             offs_tab = offset_table1;
1281         index1 = (index + 1) / 9;
1282         if (index1 > v->numref) {
1283             val    = get_bits(gb, (index1 + (extend_y << v->numref)) >> v->numref);
1284             sign   = 0 - (val & 1);
1285             *dmv_y = (sign ^ ((val >> 1) + offs_tab[index1 >> v->numref])) - sign;
1286         } else
1287             *dmv_y = 0;
1288         if (v->numref)
1289             *pred_flag = index1 & 1;
1290     }
1291 }
1292
1293 static av_always_inline int scaleforsame_x(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1294 {
1295     int scaledvalue, refdist;
1296     int scalesame1, scalesame2;
1297     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1298     int table_index = dir ^ v->second_field;
1299
1300     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1301         refdist = v->refdist;
1302     else
1303         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1304     if (refdist > 3)
1305         refdist = 3;
1306     scalesame1    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1307     scalesame2    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1308     scalezone1_x  = vc1_field_mvpred_scales[table_index][3][refdist];
1309     zone1offset_x = vc1_field_mvpred_scales[table_index][5][refdist];
1310
1311     if (FFABS(n) > 255)
1312         scaledvalue = n;
1313     else {
1314         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1315             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1316         else {
1317             if (n < 0)
1318                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_x;
1319             else
1320                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_x;
1321         }
1322     }
1323     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1324 }
1325
1326 static av_always_inline int scaleforsame_y(VC1Context *v, int i, int n /* MV */, int dir)
1327 {
1328     int scaledvalue, refdist;
1329     int scalesame1, scalesame2;
1330     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1331     int table_index = dir ^ v->second_field;
1332
1333     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1334         refdist = v->refdist;
1335     else
1336         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1337     if (refdist > 3)
1338         refdist = 3;
1339     scalesame1    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][1][refdist];
1340     scalesame2    = vc1_field_mvpred_scales[table_index][2][refdist];
1341     scalezone1_y  = vc1_field_mvpred_scales[table_index][4][refdist];
1342     zone1offset_y = vc1_field_mvpred_scales[table_index][6][refdist];
1343
1344     if (FFABS(n) > 63)
1345         scaledvalue = n;
1346     else {
1347         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1348             scaledvalue = (n * scalesame1) >> 8;
1349         else {
1350             if (n < 0)
1351                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) - zone1offset_y;
1352             else
1353                 scaledvalue = ((n * scalesame2) >> 8) + zone1offset_y;
1354         }
1355     }
1356
1357     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir])
1358         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1359     else
1360         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1361 }
1362
1363 static av_always_inline int scaleforopp_x(VC1Context *v, int n /* MV */)
1364 {
1365     int scalezone1_x, zone1offset_x;
1366     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1367     int scaledvalue;
1368
1369     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1370     scalezone1_x  = vc1_b_field_mvpred_scales[3][brfd];
1371     zone1offset_x = vc1_b_field_mvpred_scales[5][brfd];
1372     scaleopp1     = vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1373     scaleopp2     = vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1374
1375     if (FFABS(n) > 255)
1376         scaledvalue = n;
1377     else {
1378         if (FFABS(n) < scalezone1_x)
1379             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1380         else {
1381             if (n < 0)
1382                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_x;
1383             else
1384                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_x;
1385         }
1386     }
1387     return av_clip(scaledvalue, -v->range_x, v->range_x - 1);
1388 }
1389
1390 static av_always_inline int scaleforopp_y(VC1Context *v, int n /* MV */, int dir)
1391 {
1392     int scalezone1_y, zone1offset_y;
1393     int scaleopp1, scaleopp2, brfd;
1394     int scaledvalue;
1395
1396     brfd = FFMIN(v->brfd, 3);
1397     scalezone1_y  = vc1_b_field_mvpred_scales[4][brfd];
1398     zone1offset_y = vc1_b_field_mvpred_scales[6][brfd];
1399     scaleopp1     = vc1_b_field_mvpred_scales[1][brfd];
1400     scaleopp2     = vc1_b_field_mvpred_scales[2][brfd];
1401
1402     if (FFABS(n) > 63)
1403         scaledvalue = n;
1404     else {
1405         if (FFABS(n) < scalezone1_y)
1406             scaledvalue = (n * scaleopp1) >> 8;
1407         else {
1408             if (n < 0)
1409                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) - zone1offset_y;
1410             else
1411                 scaledvalue = ((n * scaleopp2) >> 8) + zone1offset_y;
1412         }
1413     }
1414     if (v->cur_field_type && !v->ref_field_type[dir]) {
1415         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2 + 1, v->range_y / 2);
1416     } else {
1417         return av_clip(scaledvalue, -v->range_y / 2, v->range_y / 2 - 1);
1418     }
1419 }
1420
1421 static av_always_inline int scaleforsame(VC1Context *v, int i, int n /* MV */,
1422                                          int dim, int dir)
1423 {
1424     int brfd, scalesame;
1425
1426     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B || v->second_field || !dir) {
1427         if (dim)
1428             return scaleforsame_y(v, i, n, dir);
1429         else
1430             return scaleforsame_x(v, n, dir);
1431     }
1432     brfd      = FFMIN(v->brfd, 3);
1433     scalesame = vc1_b_field_mvpred_scales[0][brfd];
1434
1435     return n * scalesame >> 8;
1436 }
1437
1438 static av_always_inline int scaleforopp(VC1Context *v, int n /* MV */,
1439                                         int dim, int dir)
1440 {
1441     int refdist, scaleopp;
1442
1443     if (v->s.pict_type == AV_PICTURE_TYPE_B && !v->second_field && dir == 1) {
1444         if (dim)
1445             return scaleforopp_y(v, n, dir);
1446         else
1447             return scaleforopp_x(v, n);
1448     }
1449     if (v->s.pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B)
1450         refdist = FFMIN(v->refdist, 3);
1451     else
1452         refdist = dir ? v->brfd : v->frfd;
1453     scaleopp = vc1_field_mvpred_scales[dir ^ v->second_field][0][refdist];
1454
1455     return n * scaleopp >> 8;
1456 }
1457
1458 /** Predict and set motion vector
1459  */
1460 static inline void vc1_pred_mv(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1461                                int mv1, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra,
1462                                int pred_flag, int dir)
1463 {
1464     MpegEncContext *s = &v->s;
1465     int xy, wrap, off = 0;
1466     int16_t *A, *B, *C;
1467     int px, py;
1468     int sum;
1469     int mixedmv_pic, num_samefield = 0, num_oppfield = 0;
1470     int opposit, f;
1471     int16_t samefield_pred[2],  oppfield_pred[2];
1472     int16_t samefield_predA[2], oppfield_predA[2];
1473     int16_t samefield_predB[2], oppfield_predB[2];
1474     int16_t samefield_predC[2], oppfield_predC[2];
1475     int16_t *predA, *predC;
1476     int a_valid, b_valid, c_valid;
1477     int hybridmv_thresh, y_bias = 0;
1478
1479     if (v->mv_mode == MV_PMODE_MIXED_MV ||
1480         ((v->mv_mode == MV_PMODE_INTENSITY_COMP) && (v->mv_mode2 == MV_PMODE_MIXED_MV)))
1481         mixedmv_pic = 1;
1482     else
1483         mixedmv_pic = 0;
1484     /* scale MV difference to be quad-pel */
1485     dmv_x <<= 1 - s->quarter_sample;
1486     dmv_y <<= 1 - s->quarter_sample;
1487
1488     wrap = s->b8_stride;
1489     xy   = s->block_index[n];
1490
1491     if (s->mb_intra) {
1492         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1493         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1494         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = 0;
1495         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
1496         if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1497             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1498             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1499             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][0]     = 0;
1500             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1501             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1502             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1503             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1504             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][0]        = 0;
1505             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1 + v->blocks_off][1]        = 0;
1506             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]                     = 0;
1507             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + v->blocks_off][1]     = 0;
1508             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = 0;
1509             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = 0;
1510         }
1511         return;
1512     }
1513
1514     C = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy -    1 + v->blocks_off];
1515     A = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1516     if (mv1) {
1517         if (v->field_mode && mixedmv_pic)
1518             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
1519         else
1520             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 2;
1521     } else {
1522         //in 4-MV mode different blocks have different B predictor position
1523         switch (n) {
1524         case 0:
1525             off = (s->mb_x > 0) ? -1 : 1;
1526             break;
1527         case 1:
1528             off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -1 : 1;
1529             break;
1530         case 2:
1531             off = 1;
1532             break;
1533         case 3:
1534             off = -1;
1535         }
1536     }
1537     B = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1538
1539     a_valid = !s->first_slice_line || (n == 2 || n == 3);
1540     b_valid = a_valid && (s->mb_width > 1);
1541     c_valid = s->mb_x || (n == 1 || n == 3);
1542     if (v->field_mode) {
1543         a_valid = a_valid && !is_intra[xy - wrap];
1544         b_valid = b_valid && !is_intra[xy - wrap + off];
1545         c_valid = c_valid && !is_intra[xy - 1];
1546     }
1547
1548     if (a_valid) {
1549         f = v->mv_f[dir][xy - wrap + v->blocks_off];
1550         num_oppfield  += f;
1551         num_samefield += 1 - f;
1552         if (f) {
1553             oppfield_predA[0]  = A[0];
1554             oppfield_predA[1]  = A[1];
1555             samefield_predA[0] = scaleforsame(v, 0, A[0], 0, dir);
1556             samefield_predA[1] = scaleforsame(v, n, A[1], 1, dir);
1557         } else {
1558             samefield_predA[0] = A[0];
1559             samefield_predA[1] = A[1];
1560             if (v->numref)
1561                 oppfield_predA[0] = scaleforopp(v, A[0], 0, dir);
1562             if (v->numref)
1563                 oppfield_predA[1] = scaleforopp(v, A[1], 1, dir);
1564         }
1565     } else {
1566         samefield_predA[0] = samefield_predA[1] = 0;
1567         oppfield_predA[0]  = oppfield_predA[1]  = 0;
1568     }
1569     if (c_valid) {
1570         f = v->mv_f[dir][xy - 1 + v->blocks_off];
1571         num_oppfield  += f;
1572         num_samefield += 1 - f;
1573         if (f) {
1574             oppfield_predC[0]  = C[0];
1575             oppfield_predC[1]  = C[1];
1576             samefield_predC[0] = scaleforsame(v, 0, C[0], 0, dir);
1577             samefield_predC[1] = scaleforsame(v, n, C[1], 1, dir);
1578         } else {
1579             samefield_predC[0] = C[0];
1580             samefield_predC[1] = C[1];
1581             if (v->numref)
1582                 oppfield_predC[0] = scaleforopp(v, C[0], 0, dir);
1583             if (v->numref)
1584                 oppfield_predC[1] = scaleforopp(v, C[1], 1, dir);
1585         }
1586     } else {
1587         samefield_predC[0] = samefield_predC[1] = 0;
1588         oppfield_predC[0]  = oppfield_predC[1]  = 0;
1589     }
1590     if (b_valid) {
1591         f = v->mv_f[dir][xy - wrap + off + v->blocks_off];
1592         num_oppfield  += f;
1593         num_samefield += 1 - f;
1594         if (f) {
1595             oppfield_predB[0]  = B[0];
1596             oppfield_predB[1]  = B[1];
1597             samefield_predB[0] = scaleforsame(v, 0, B[0], 0, dir);
1598             samefield_predB[1] = scaleforsame(v, n, B[1], 1, dir);
1599         } else {
1600             samefield_predB[0] = B[0];
1601             samefield_predB[1] = B[1];
1602             if (v->numref)
1603                 oppfield_predB[0] = scaleforopp(v, B[0], 0, dir);
1604             if (v->numref)
1605                 oppfield_predB[1] = scaleforopp(v, B[1], 1, dir);
1606         }
1607     } else {
1608         samefield_predB[0] = samefield_predB[1] = 0;
1609         oppfield_predB[0]  = oppfield_predB[1]  = 0;
1610     }
1611
1612     if (a_valid) {
1613         samefield_pred[0] = samefield_predA[0];
1614         samefield_pred[1] = samefield_predA[1];
1615         oppfield_pred[0]  = oppfield_predA[0];
1616         oppfield_pred[1]  = oppfield_predA[1];
1617     } else if (c_valid) {
1618         samefield_pred[0] = samefield_predC[0];
1619         samefield_pred[1] = samefield_predC[1];
1620         oppfield_pred[0]  = oppfield_predC[0];
1621         oppfield_pred[1]  = oppfield_predC[1];
1622     } else if (b_valid) {
1623         samefield_pred[0] = samefield_predB[0];
1624         samefield_pred[1] = samefield_predB[1];
1625         oppfield_pred[0]  = oppfield_predB[0];
1626         oppfield_pred[1]  = oppfield_predB[1];
1627     } else {
1628         samefield_pred[0] = samefield_pred[1] = 0;
1629         oppfield_pred[0]  = oppfield_pred[1]  = 0;
1630     }
1631
1632     if (num_samefield + num_oppfield > 1) {
1633         samefield_pred[0] = mid_pred(samefield_predA[0], samefield_predB[0], samefield_predC[0]);
1634         samefield_pred[1] = mid_pred(samefield_predA[1], samefield_predB[1], samefield_predC[1]);
1635         if (v->numref)
1636             oppfield_pred[0] = mid_pred(oppfield_predA[0], oppfield_predB[0], oppfield_predC[0]);
1637         if (v->numref)
1638             oppfield_pred[1] = mid_pred(oppfield_predA[1], oppfield_predB[1], oppfield_predC[1]);
1639     }
1640
1641     if (v->field_mode) {
1642         if (num_samefield <= num_oppfield)
1643             opposit = 1 - pred_flag;
1644         else
1645             opposit = pred_flag;
1646     } else
1647         opposit = 0;
1648     if (opposit) {
1649         px    = oppfield_pred[0];
1650         py    = oppfield_pred[1];
1651         predA = oppfield_predA;
1652         predC = oppfield_predC;
1653         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = f = 1;
1654         v->ref_field_type[dir] = !v->cur_field_type;
1655     } else {
1656         px    = samefield_pred[0];
1657         py    = samefield_pred[1];
1658         predA = samefield_predA;
1659         predC = samefield_predC;
1660         v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off] = f = 0;
1661         v->ref_field_type[dir] = v->cur_field_type;
1662     }
1663
1664     /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
1665     if (!v->field_mode) {
1666         int qx, qy, X, Y;
1667         qx = (s->mb_x << 6) + ((n == 1 || n == 3) ? 32 : 0);
1668         qy = (s->mb_y << 6) + ((n == 2 || n == 3) ? 32 : 0);
1669         X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
1670         Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
1671         if (mv1) {
1672             if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
1673             if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
1674         } else {
1675             if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
1676             if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
1677         }
1678         if (qx + px > X) px = X - qx;
1679         if (qy + py > Y) py = Y - qy;
1680     }
1681
1682     if (!v->field_mode || s->pict_type != AV_PICTURE_TYPE_B) {
1683         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 (also 10.3.5.4.3.5) */
1684         if (v->field_mode && !s->quarter_sample)
1685             hybridmv_thresh = 16;
1686         else
1687             hybridmv_thresh = 32;
1688         if (a_valid && c_valid) {
1689             if (is_intra[xy - wrap])
1690                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1691             else
1692                 sum = FFABS(px - predA[0]) + FFABS(py - predA[1]);
1693             if (sum > hybridmv_thresh) {
1694                 if (get_bits1(&s->gb)) {     // read HYBRIDPRED bit
1695                     px = predA[0];
1696                     py = predA[1];
1697                 } else {
1698                     px = predC[0];
1699                     py = predC[1];
1700                 }
1701             } else {
1702                 if (is_intra[xy - 1])
1703                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
1704                 else
1705                     sum = FFABS(px - predC[0]) + FFABS(py - predC[1]);
1706                 if (sum > hybridmv_thresh) {
1707                     if (get_bits1(&s->gb)) {
1708                         px = predA[0];
1709                         py = predA[1];
1710                     } else {
1711                         px = predC[0];
1712                         py = predC[1];
1713                     }
1714                 }
1715             }
1716         }
1717     }
1718
1719     if (v->field_mode && !s->quarter_sample) {
1720         r_x <<= 1;
1721         r_y <<= 1;
1722     }
1723     if (v->field_mode && v->numref)
1724         r_y >>= 1;
1725     if (v->field_mode && v->cur_field_type && v->ref_field_type[dir] == 0)
1726         y_bias = 1;
1727     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1728     s->mv[dir][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1729     s->mv[dir][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1] = ((py + dmv_y + r_y - y_bias) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y + y_bias;
1730     if (mv1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1731         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1732         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy +    1 +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1733         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1734         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap +     v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1735         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][0] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][0];
1736         s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off][1] = s->current_picture.f.motion_val[dir][xy + v->blocks_off][1];
1737         v->mv_f[dir][xy +    1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy +            v->blocks_off];
1738         v->mv_f[dir][xy + wrap + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + wrap + 1 + v->blocks_off] = v->mv_f[dir][xy + v->blocks_off];
1739     }
1740 }
1741
1742 /** Predict and set motion vector for interlaced frame picture MBs
1743  */
1744 static inline void vc1_pred_mv_intfr(VC1Context *v, int n, int dmv_x, int dmv_y,
1745                                      int mvn, int r_x, int r_y, uint8_t* is_intra)
1746 {
1747     MpegEncContext *s = &v->s;
1748     int xy, wrap, off = 0;
1749     int A[2], B[2], C[2];
1750     int px, py;
1751     int a_valid = 0, b_valid = 0, c_valid = 0;
1752     int field_a, field_b, field_c; // 0: same, 1: opposit
1753     int total_valid, num_samefield, num_oppfield;
1754     int pos_c, pos_b, n_adj;
1755
1756     wrap = s->b8_stride;
1757     xy = s->block_index[n];
1758
1759     if (s->mb_intra) {
1760         s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = 0;
1761         s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = 0;
1762         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = 0;
1763         s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = 0;
1764         if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1765             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0]        = 0;
1766             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1]        = 0;
1767             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][0]     = 0;
1768             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap][1]     = 0;
1769             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = 0;
1770             s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = 0;
1771             v->luma_mv[s->mb_x][0] = v->luma_mv[s->mb_x][1] = 0;
1772             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][0]        = 0;
1773             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + 1][1]        = 0;
1774             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][0]     = 0;
1775             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap][1]     = 0;
1776             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][0] = 0;
1777             s->current_picture.f.motion_val[1][xy + wrap + 1][1] = 0;
1778         }
1779         return;
1780     }
1781
1782     off = ((n == 0) || (n == 1)) ? 1 : -1;
1783     /* predict A */
1784     if (s->mb_x || (n == 1) || (n == 3)) {
1785         if ((v->blk_mv_type[xy]) // current block (MB) has a field MV
1786             || (!v->blk_mv_type[xy] && !v->blk_mv_type[xy - 1])) { // or both have frame MV
1787             A[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0];
1788             A[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1];
1789             a_valid = 1;
1790         } else { // current block has frame mv and cand. has field MV (so average)
1791             A[0] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][0]
1792                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][0] + 1) >> 1;
1793             A[1] = (s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1][1]
1794                     + s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 1 + off * wrap][1] + 1) >> 1;
1795             a_valid = 1;
1796         }
1797         if (!(n & 1) && v->is_intra[s->mb_x - 1]) {
1798             a_valid = 0;
1799             A[0] = A[1] = 0;
1800         }
1801     } else
1802         A[0] = A[1] = 0;
1803     /* Predict B and C */
1804     B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1805     if (n == 0 || n == 1 || v->blk_mv_type[xy]) {
1806         if (!s->first_slice_line) {
1807             if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride]) {
1808                 b_valid = 1;
1809                 n_adj   = n | 2;
1810                 pos_b   = s->block_index[n_adj] - 2 * wrap;
1811                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && v->blk_mv_type[xy]) {
1812                     n_adj = (n & 2) | (n & 1);
1813                 }
1814                 B[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][0];
1815                 B[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap][1];
1816                 if (v->blk_mv_type[pos_b] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1817                     B[0] = (B[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][0] + 1) >> 1;
1818                     B[1] = (B[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap][1] + 1) >> 1;
1819                 }
1820             }
1821             if (s->mb_width > 1) {
1822                 if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride + 1]) {
1823                     c_valid = 1;
1824                     n_adj   = 2;
1825                     pos_c   = s->block_index[2] - 2 * wrap + 2;
1826                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1827                         n_adj = n & 2;
1828                     }
1829                     C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][0];
1830                     C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap + 2][1];
1831                     if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1832                         C[0] = (1 + C[0] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][0])) >> 1;
1833                         C[1] = (1 + C[1] + (s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj ^ 2] - 2 * wrap + 2][1])) >> 1;
1834                     }
1835                     if (s->mb_x == s->mb_width - 1) {
1836                         if (!v->is_intra[s->mb_x - s->mb_stride - 1]) {
1837                             c_valid = 1;
1838                             n_adj   = 3;
1839                             pos_c   = s->block_index[3] - 2 * wrap - 2;
1840                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && v->blk_mv_type[xy]) {
1841                                 n_adj = n | 1;
1842                             }
1843                             C[0] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][0];
1844                             C[1] = s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[n_adj] - 2 * wrap - 2][1];
1845                             if (v->blk_mv_type[pos_c] && !v->blk_mv_type[xy]) {
1846                                 C[0] = (1 + C[0] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][0]) >> 1;
1847                                 C[1] = (1 + C[1] + s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[1] - 2 * wrap - 2][1]) >> 1;
1848                             }
1849                         } else
1850                             c_valid = 0;
1851                     }
1852                 }
1853             }
1854         }
1855     } else {
1856         pos_b   = s->block_index[1];
1857         b_valid = 1;
1858         B[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][0];
1859         B[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_b][1];
1860         pos_c   = s->block_index[0];
1861         c_valid = 1;
1862         C[0]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][0];
1863         C[1]    = s->current_picture.f.motion_val[0][pos_c][1];
1864     }
1865
1866     total_valid = a_valid + b_valid + c_valid;
1867     // check if predictor A is out of bounds
1868     if (!s->mb_x && !(n == 1 || n == 3)) {
1869         A[0] = A[1] = 0;
1870     }
1871     // check if predictor B is out of bounds
1872     if ((s->first_slice_line && v->blk_mv_type[xy]) || (s->first_slice_line && !(n & 2))) {
1873         B[0] = B[1] = C[0] = C[1] = 0;
1874     }
1875     if (!v->blk_mv_type[xy]) {
1876         if (s->mb_width == 1) {
1877             px = B[0];
1878             py = B[1];
1879         } else {
1880             if (total_valid >= 2) {
1881                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1882                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1883             } else if (total_valid) {
1884                 if (a_valid) { px = A[0]; py = A[1]; }
1885                 if (b_valid) { px = B[0]; py = B[1]; }
1886                 if (c_valid) { px = C[0]; py = C[1]; }
1887             } else
1888                 px = py = 0;
1889         }
1890     } else {
1891         if (a_valid)
1892             field_a = (A[1] & 4) ? 1 : 0;
1893         else
1894             field_a = 0;
1895         if (b_valid)
1896             field_b = (B[1] & 4) ? 1 : 0;
1897         else
1898             field_b = 0;
1899         if (c_valid)
1900             field_c = (C[1] & 4) ? 1 : 0;
1901         else
1902             field_c = 0;
1903
1904         num_oppfield  = field_a + field_b + field_c;
1905         num_samefield = total_valid - num_oppfield;
1906         if (total_valid == 3) {
1907             if ((num_samefield == 3) || (num_oppfield == 3)) {
1908                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
1909                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
1910             } else if (num_samefield >= num_oppfield) {
1911                 /* take one MV from same field set depending on priority
1912                 the check for B may not be necessary */
1913                 px = !field_a ? A[0] : B[0];
1914                 py = !field_a ? A[1] : B[1];
1915             } else {
1916                 px =  field_a ? A[0] : B[0];
1917                 py =  field_a ? A[1] : B[1];
1918             }
1919         } else if (total_valid == 2) {
1920             if (num_samefield >= num_oppfield) {
1921                 if (!field_a && a_valid) {
1922                     px = A[0];
1923                     py = A[1];
1924                 } else if (!field_b && b_valid) {
1925                     px = B[0];
1926                     py = B[1];
1927                 } else if (c_valid) {
1928                     px = C[0];
1929                     py = C[1];
1930                 } else px = py = 0;
1931             } else {
1932                 if (field_a && a_valid) {
1933                     px = A[0];
1934                     py = A[1];
1935                 } else if (field_b && b_valid) {
1936                     px = B[0];
1937                     py = B[1];
1938                 } else if (c_valid) {
1939                     px = C[0];
1940                     py = C[1];
1941                 }
1942             }
1943         } else if (total_valid == 1) {
1944             px = (a_valid) ? A[0] : ((b_valid) ? B[0] : C[0]);
1945             py = (a_valid) ? A[1] : ((b_valid) ? B[1] : C[1]);
1946         } else
1947             px = py = 0;
1948     }
1949
1950     /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
1951     s->mv[0][n][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = ((px + dmv_x + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
1952     s->mv[0][n][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = ((py + dmv_y + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
1953     if (mvn == 1) { /* duplicate motion data for 1-MV block */
1954         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1955         s->current_picture.f.motion_val[0][xy +    1    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1956         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1957         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap    ][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1958         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1959         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + wrap + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1960     } else if (mvn == 2) { /* duplicate motion data for 2-Field MV block */
1961         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][0] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0];
1962         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + 1][1] = s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1];
1963         s->mv[0][n + 1][0] = s->mv[0][n][0];
1964         s->mv[0][n + 1][1] = s->mv[0][n][1];
1965     }
1966 }
1967
1968 /** Motion compensation for direct or interpolated blocks in B-frames
1969  */
1970 static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
1971 {
1972     MpegEncContext *s = &v->s;
1973     DSPContext *dsp = &v->s.dsp;
1974     uint8_t *srcY, *srcU, *srcV;
1975     int dxy, mx, my, uvmx, uvmy, src_x, src_y, uvsrc_x, uvsrc_y;
1976     int off, off_uv;
1977     int v_edge_pos = s->v_edge_pos >> v->field_mode;
1978
1979     if (!v->field_mode && !v->s.next_picture.f.data[0])
1980         return;
1981
1982     mx   = s->mv[1][0][0];
1983     my   = s->mv[1][0][1];
1984     uvmx = (mx + ((mx & 3) == 3)) >> 1;
1985     uvmy = (my + ((my & 3) == 3)) >> 1;
1986     if (v->field_mode) {
1987         if (v->cur_field_type != v->ref_field_type[1])
1988             my   = my   - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1989             uvmy = uvmy - 2 + 4 * v->cur_field_type;
1990     }
1991     if (v->fastuvmc) {
1992         uvmx = uvmx + ((uvmx < 0) ? -(uvmx & 1) : (uvmx & 1));
1993         uvmy = uvmy + ((uvmy < 0) ? -(uvmy & 1) : (uvmy & 1));
1994     }
1995     srcY = s->next_picture.f.data[0];
1996     srcU = s->next_picture.f.data[1];
1997     srcV = s->next_picture.f.data[2];
1998
1999     src_x   = s->mb_x * 16 + (mx   >> 2);
2000     src_y   = s->mb_y * 16 + (my   >> 2);
2001     uvsrc_x = s->mb_x *  8 + (uvmx >> 2);
2002     uvsrc_y = s->mb_y *  8 + (uvmy >> 2);
2003
2004     if (v->profile != PROFILE_ADVANCED) {
2005         src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
2006         src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
2007         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
2008         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
2009     } else {
2010         src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
2011         src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
2012         uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
2013         uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
2014     }
2015
2016     srcY += src_y   * s->linesize   + src_x;
2017     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
2018     srcV += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
2019
2020     if (v->field_mode && v->ref_field_type[1]) {
2021         srcY += s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
2022         srcU += s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
2023         srcV += s->current_picture_ptr->f.linesize[2];
2024     }
2025
2026     /* for grayscale we should not try to read from unknown area */
2027     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) {
2028         srcU = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
2029         srcV = s->edge_emu_buffer + 18 * s->linesize;
2030     }
2031
2032     if (v->rangeredfrm
2033         || (unsigned)(src_x - s->mspel) > s->h_edge_pos - (mx & 3) - 16 - s->mspel * 3
2034         || (unsigned)(src_y - s->mspel) > v_edge_pos    - (my & 3) - 16 - s->mspel * 3) {
2035         uint8_t *uvbuf = s->edge_emu_buffer + 19 * s->linesize;
2036
2037         srcY -= s->mspel * (1 + s->linesize);
2038         s->dsp.emulated_edge_mc(s->edge_emu_buffer, srcY, s->linesize,
2039                                 17 + s->mspel * 2, 17 + s->mspel * 2,
2040                                 src_x - s->mspel, src_y - s->mspel,
2041                                 s->h_edge_pos, v_edge_pos);
2042         srcY = s->edge_emu_buffer;
2043         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf     , srcU, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
2044                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
2045         s->dsp.emulated_edge_mc(uvbuf + 16, srcV, s->uvlinesize, 8 + 1, 8 + 1,
2046                                 uvsrc_x, uvsrc_y, s->h_edge_pos >> 1, v_edge_pos >> 1);
2047         srcU = uvbuf;
2048         srcV = uvbuf + 16;
2049         /* if we deal with range reduction we need to scale source blocks */
2050         if (v->rangeredfrm) {
2051             int i, j;
2052             uint8_t *src, *src2;
2053
2054             src = srcY;
2055             for (j = 0; j < 17 + s->mspel * 2; j++) {
2056                 for (i = 0; i < 17 + s->mspel * 2; i++)
2057                     src[i] = ((src[i] - 128) >> 1) + 128;
2058                 src += s->linesize;
2059             }
2060             src = srcU;
2061             src2 = srcV;
2062             for (j = 0; j < 9; j++) {
2063                 for (i = 0; i < 9; i++) {
2064                     src[i]  = ((src[i]  - 128) >> 1) + 128;
2065                     src2[i] = ((src2[i] - 128) >> 1) + 128;
2066                 }
2067                 src  += s->uvlinesize;
2068                 src2 += s->uvlinesize;
2069             }
2070         }
2071         srcY += s->mspel * (1 + s->linesize);
2072     }
2073
2074     if (v->field_mode && v->cur_field_type) {
2075         off    = s->current_picture_ptr->f.linesize[0];
2076         off_uv = s->current_picture_ptr->f.linesize[1];
2077     } else {
2078         off    = 0;
2079         off_uv = 0;
2080     }
2081
2082     if (s->mspel) {
2083         dxy = ((my & 3) << 2) | (mx & 3);
2084         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2085         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2086         srcY += s->linesize * 8;
2087         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize    , srcY    , s->linesize, v->rnd);
2088         v->vc1dsp.avg_vc1_mspel_pixels_tab[dxy](s->dest[0] + off + 8 * s->linesize + 8, srcY + 8, s->linesize, v->rnd);
2089     } else { // hpel mc
2090         dxy = (my & 2) | ((mx & 2) >> 1);
2091
2092         if (!v->rnd)
2093             dsp->avg_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2094         else
2095             dsp->avg_no_rnd_pixels_tab[0][dxy](s->dest[0] + off, srcY, s->linesize, 16);
2096     }
2097
2098     if (s->flags & CODEC_FLAG_GRAY) return;
2099     /* Chroma MC always uses qpel blilinear */
2100     uvmx = (uvmx & 3) << 1;
2101     uvmy = (uvmy & 3) << 1;
2102     if (!v->rnd) {
2103         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2104         dsp->avg_h264_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2105     } else {
2106         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[1] + off_uv, srcU, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2107         v->vc1dsp.avg_no_rnd_vc1_chroma_pixels_tab[0](s->dest[2] + off_uv, srcV, s->uvlinesize, 8, uvmx, uvmy);
2108     }
2109 }
2110
2111 static av_always_inline int scale_mv(int value, int bfrac, int inv, int qs)
2112 {
2113     int n = bfrac;
2114
2115 #if B_FRACTION_DEN==256
2116     if (inv)
2117         n -= 256;
2118     if (!qs)
2119         return 2 * ((value * n + 255) >> 9);
2120     return (value * n + 128) >> 8;
2121 #else
2122     if (inv)
2123         n -= B_FRACTION_DEN;
2124     if (!qs)
2125         return 2 * ((value * n + B_FRACTION_DEN - 1) / (2 * B_FRACTION_DEN));
2126     return (value * n + B_FRACTION_DEN/2) / B_FRACTION_DEN;
2127 #endif
2128 }
2129
2130 static av_always_inline int scale_mv_intfi(int value, int bfrac, int inv,
2131                                            int qs, int qs_last)
2132 {
2133     int n = bfrac;
2134
2135     if (inv)
2136         n -= 256;
2137     n <<= !qs_last;
2138     if (!qs)
2139         return (value * n + 255) >> 9;
2140     else
2141         return (value * n + 128) >> 8;
2142 }
2143
2144 /** Reconstruct motion vector for B-frame and do motion compensation
2145  */
2146 static inline void vc1_b_mc(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2147                             int direct, int mode)
2148 {
2149     if (v->use_ic) {
2150         v->mv_mode2 = v->mv_mode;
2151         v->mv_mode  = MV_PMODE_INTENSITY_COMP;
2152     }
2153     if (direct) {
2154         vc1_mc_1mv(v, 0);
2155         vc1_interp_mc(v);
2156         if (v->use_ic)
2157             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2158         return;
2159     }
2160     if (mode == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2161         vc1_mc_1mv(v, 0);
2162         vc1_interp_mc(v);
2163         if (v->use_ic)
2164             v->mv_mode = v->mv_mode2;
2165         return;
2166     }
2167
2168     if (v->use_ic && (mode == BMV_TYPE_BACKWARD))
2169         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2170     vc1_mc_1mv(v, (mode == BMV_TYPE_BACKWARD));
2171     if (v->use_ic)
2172         v->mv_mode = v->mv_mode2;
2173 }
2174
2175 static inline void vc1_pred_b_mv(VC1Context *v, int dmv_x[2], int dmv_y[2],
2176                                  int direct, int mvtype)
2177 {
2178     MpegEncContext *s = &v->s;
2179     int xy, wrap, off = 0;
2180     int16_t *A, *B, *C;
2181     int px, py;
2182     int sum;
2183     int r_x, r_y;
2184     const uint8_t *is_intra = v->mb_type[0];
2185
2186     r_x = v->range_x;
2187     r_y = v->range_y;
2188     /* scale MV difference to be quad-pel */
2189     dmv_x[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2190     dmv_y[0] <<= 1 - s->quarter_sample;
2191     dmv_x[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2192     dmv_y[1] <<= 1 - s->quarter_sample;
2193
2194     wrap = s->b8_stride;
2195     xy = s->block_index[0];
2196
2197     if (s->mb_intra) {
2198         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] =
2199         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] =
2200         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] =
2201         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = 0;
2202         return;
2203     }
2204     if (!v->field_mode) {
2205         s->mv[0][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2206         s->mv[0][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 0, s->quarter_sample);
2207         s->mv[1][0][0] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][0], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2208         s->mv[1][0][1] = scale_mv(s->next_picture.f.motion_val[1][xy][1], v->bfraction, 1, s->quarter_sample);
2209
2210         /* Pullback predicted motion vectors as specified in 8.4.5.4 */
2211         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));
2212         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));
2213         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));
2214         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));
2215     }
2216     if (direct) {
2217         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2218         s->current_picture.f.motion_val[0][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2219         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2220         s->current_picture.f.motion_val[1][xy + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2221         return;
2222     }
2223
2224     if ((mvtype == BMV_TYPE_FORWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2225         C   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - 2];
2226         A   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2];
2227         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2228         B   = s->current_picture.f.motion_val[0][xy - wrap * 2 + off];
2229
2230         if (!s->mb_x) C[0] = C[1] = 0;
2231         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2232             if (s->mb_width == 1) {
2233                 px = A[0];
2234                 py = A[1];
2235             } else {
2236                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2237                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2238             }
2239         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2240             px = C[0];
2241             py = C[1];
2242         } else {
2243             px = py = 0;
2244         }
2245         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2246         {
2247             int qx, qy, X, Y;
2248             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2249                 qx = (s->mb_x << 5);
2250                 qy = (s->mb_y << 5);
2251                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2252                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2253                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2254                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2255                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2256                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2257             } else {
2258                 qx = (s->mb_x << 6);
2259                 qy = (s->mb_y << 6);
2260                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2261                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2262                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2263                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2264                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2265                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2266             }
2267         }
2268         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2269         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2270             if (is_intra[xy - wrap])
2271                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2272             else
2273                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2274             if (sum > 32) {
2275                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2276                     px = A[0];
2277                     py = A[1];
2278                 } else {
2279                     px = C[0];
2280                     py = C[1];
2281                 }
2282             } else {
2283                 if (is_intra[xy - 2])
2284                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2285                 else
2286                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2287                 if (sum > 32) {
2288                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2289                         px = A[0];
2290                         py = A[1];
2291                     } else {
2292                         px = C[0];
2293                         py = C[1];
2294                     }
2295                 }
2296             }
2297         }
2298         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2299         s->mv[0][0][0] = ((px + dmv_x[0] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2300         s->mv[0][0][1] = ((py + dmv_y[0] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2301     }
2302     if ((mvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) || (mvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED)) {
2303         C   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - 2];
2304         A   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2];
2305         off = (s->mb_x == (s->mb_width - 1)) ? -2 : 2;
2306         B   = s->current_picture.f.motion_val[1][xy - wrap * 2 + off];
2307
2308         if (!s->mb_x)
2309             C[0] = C[1] = 0;
2310         if (!s->first_slice_line) { // predictor A is not out of bounds
2311             if (s->mb_width == 1) {
2312                 px = A[0];
2313                 py = A[1];
2314             } else {
2315                 px = mid_pred(A[0], B[0], C[0]);
2316                 py = mid_pred(A[1], B[1], C[1]);
2317             }
2318         } else if (s->mb_x) { // predictor C is not out of bounds
2319             px = C[0];
2320             py = C[1];
2321         } else {
2322             px = py = 0;
2323         }
2324         /* Pullback MV as specified in 8.3.5.3.4 */
2325         {
2326             int qx, qy, X, Y;
2327             if (v->profile < PROFILE_ADVANCED) {
2328                 qx = (s->mb_x << 5);
2329                 qy = (s->mb_y << 5);
2330                 X  = (s->mb_width  << 5) - 4;
2331                 Y  = (s->mb_height << 5) - 4;
2332                 if (qx + px < -28) px = -28 - qx;
2333                 if (qy + py < -28) py = -28 - qy;
2334                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2335                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2336             } else {
2337                 qx = (s->mb_x << 6);
2338                 qy = (s->mb_y << 6);
2339                 X  = (s->mb_width  << 6) - 4;
2340                 Y  = (s->mb_height << 6) - 4;
2341                 if (qx + px < -60) px = -60 - qx;
2342                 if (qy + py < -60) py = -60 - qy;
2343                 if (qx + px > X) px = X - qx;
2344                 if (qy + py > Y) py = Y - qy;
2345             }
2346         }
2347         /* Calculate hybrid prediction as specified in 8.3.5.3.5 */
2348         if (0 && !s->first_slice_line && s->mb_x) {
2349             if (is_intra[xy - wrap])
2350                 sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2351             else
2352                 sum = FFABS(px - A[0]) + FFABS(py - A[1]);
2353             if (sum > 32) {
2354                 if (get_bits1(&s->gb)) {
2355                     px = A[0];
2356                     py = A[1];
2357                 } else {
2358                     px = C[0];
2359                     py = C[1];
2360                 }
2361             } else {
2362                 if (is_intra[xy - 2])
2363                     sum = FFABS(px) + FFABS(py);
2364                 else
2365                     sum = FFABS(px - C[0]) + FFABS(py - C[1]);
2366                 if (sum > 32) {
2367                     if (get_bits1(&s->gb)) {
2368                         px = A[0];
2369                         py = A[1];
2370                     } else {
2371                         px = C[0];
2372                         py = C[1];
2373                     }
2374                 }
2375             }
2376         }
2377         /* store MV using signed modulus of MV range defined in 4.11 */
2378
2379         s->mv[1][0][0] = ((px + dmv_x[1] + r_x) & ((r_x << 1) - 1)) - r_x;
2380         s->mv[1][0][1] = ((py + dmv_y[1] + r_y) & ((r_y << 1) - 1)) - r_y;
2381     }
2382     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][0] = s->mv[0][0][0];
2383     s->current_picture.f.motion_val[0][xy][1] = s->mv[0][0][1];
2384     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][0] = s->mv[1][0][0];
2385     s->current_picture.f.motion_val[1][xy][1] = s->mv[1][0][1];
2386 }
2387
2388 static inline void vc1_pred_b_mv_intfi(VC1Context *v, int n, int *dmv_x, int *dmv_y, int mv1, int *pred_flag)
2389 {
2390     int dir = (v->bmvtype == BMV_TYPE_BACKWARD) ? 1 : 0;
2391     MpegEncContext *s = &v->s;
2392     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2393
2394     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_DIRECT) {
2395         int total_opp, k, f;
2396         if (s->next_picture.f.mb_type[mb_pos + v->mb_off] != MB_TYPE_INTRA) {
2397             s->mv[0][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2398                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2399             s->mv[0][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2400                                             v->bfraction, 0, s->quarter_sample, v->qs_last);
2401             s->mv[1][0][0] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][0],
2402                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2403             s->mv[1][0][1] = scale_mv_intfi(s->next_picture.f.motion_val[1][s->block_index[0] + v->blocks_off][1],
2404                                             v->bfraction, 1, s->quarter_sample, v->qs_last);
2405
2406             total_opp = v->mv_f_next[0][s->block_index[0] + v->blocks_off]
2407                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[1] + v->blocks_off]
2408                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[2] + v->blocks_off]
2409                       + v->mv_f_next[0][s->block_index[3] + v->blocks_off];
2410             f = (total_opp > 2) ? 1 : 0;
2411         } else {
2412             s->mv[0][0][0] = s->mv[0][0][1] = 0;
2413             s->mv[1][0][0] = s->mv[1][0][1] = 0;
2414             f = 0;
2415         }
2416         v->ref_field_type[0] = v->ref_field_type[1] = v->cur_field_type ^ f;
2417         for (k = 0; k < 4; k++) {
2418             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[0][0][0];
2419             s->current_picture.f.motion_val[0][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[0][0][1];
2420             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][0] = s->mv[1][0][0];
2421             s->current_picture.f.motion_val[1][s->block_index[k] + v->blocks_off][1] = s->mv[1][0][1];
2422             v->mv_f[0][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2423             v->mv_f[1][s->block_index[k] + v->blocks_off] = f;
2424         }
2425         return;
2426     }
2427     if (v->bmvtype == BMV_TYPE_INTERPOLATED) {
2428         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2429         vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2430         return;
2431     }
2432     if (dir) { // backward
2433         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[1], dmv_y[1], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[1], 1);
2434         if (n == 3 || mv1) {
2435             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[0], dmv_y[0],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 0);
2436         }
2437     } else { // forward
2438         vc1_pred_mv(v, n, dmv_x[0], dmv_y[0], mv1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], pred_flag[0], 0);
2439         if (n == 3 || mv1) {
2440             vc1_pred_mv(v, 0, dmv_x[1], dmv_y[1],   1, v->range_x, v->range_y, v->mb_type[0], 0, 1);
2441         }
2442     }
2443 }
2444
2445 /** Get predicted DC value for I-frames only
2446  * prediction dir: left=0, top=1
2447  * @param s MpegEncContext
2448  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2449  * @param pq integer part of picture quantizer
2450  * @param[in] n block index in the current MB
2451  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2452  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2453  */
2454 static inline int vc1_i_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2455                                 int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2456 {
2457     int a, b, c, wrap, pred, scale;
2458     int16_t *dc_val;
2459     static const uint16_t dcpred[32] = {
2460         -1, 1024,  512,  341,  256,  205,  171,  146,  128,
2461              114,  102,   93,   85,   79,   73,   68,   64,
2462               60,   57,   54,   51,   49,   47,   45,   43,
2463               41,   39,   38,   37,   35,   34,   33
2464     };
2465
2466     /* find prediction - wmv3_dc_scale always used here in fact */
2467     if (n < 4) scale = s->y_dc_scale;
2468     else       scale = s->c_dc_scale;
2469
2470     wrap   = s->block_wrap[n];
2471     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2472
2473     /* B A
2474      * C X
2475      */
2476     c = dc_val[ - 1];
2477     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2478     a = dc_val[ - wrap];
2479
2480     if (pq < 9 || !overlap) {
2481         /* Set outer values */
2482         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2483             b = a = dcpred[scale];
2484         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2485             b = c = dcpred[scale];
2486     } else {
2487         /* Set outer values */
2488         if (s->first_slice_line && (n != 2 && n != 3))
2489             b = a = 0;
2490         if (s->mb_x == 0 && (n != 1 && n != 3))
2491             b = c = 0;
2492     }
2493
2494     if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2495         pred     = c;
2496         *dir_ptr = 1; // left
2497     } else {
2498         pred     = a;
2499         *dir_ptr = 0; // top
2500     }
2501
2502     /* update predictor */
2503     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2504     return pred;
2505 }
2506
2507
2508 /** Get predicted DC value
2509  * prediction dir: left=0, top=1
2510  * @param s MpegEncContext
2511  * @param overlap flag indicating that overlap filtering is used
2512  * @param pq integer part of picture quantizer
2513  * @param[in] n block index in the current MB
2514  * @param a_avail flag indicating top block availability
2515  * @param c_avail flag indicating left block availability
2516  * @param dc_val_ptr Pointer to DC predictor
2517  * @param dir_ptr Prediction direction for use in AC prediction
2518  */
2519 static inline int vc1_pred_dc(MpegEncContext *s, int overlap, int pq, int n,
2520                               int a_avail, int c_avail,
2521                               int16_t **dc_val_ptr, int *dir_ptr)
2522 {
2523     int a, b, c, wrap, pred;
2524     int16_t *dc_val;
2525     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2526     int q1, q2 = 0;
2527
2528     wrap = s->block_wrap[n];
2529     dc_val = s->dc_val[0] + s->block_index[n];
2530
2531     /* B A
2532      * C X
2533      */
2534     c = dc_val[ - 1];
2535     b = dc_val[ - 1 - wrap];
2536     a = dc_val[ - wrap];
2537     /* scale predictors if needed */
2538     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2539     if (c_avail && (n != 1 && n != 3)) {
2540         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2541         if (q2 && q2 != q1)
2542             c = (c * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2543     }
2544     if (a_avail && (n != 2 && n != 3)) {
2545         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2546         if (q2 && q2 != q1)
2547             a = (a * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2548     }
2549     if (a_avail && c_avail && (n != 3)) {
2550         int off = mb_pos;
2551         if (n != 1)
2552             off--;
2553         if (n != 2)
2554             off -= s->mb_stride;
2555         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[off];
2556         if (q2 && q2 != q1)
2557             b = (b * s->y_dc_scale_table[q2] * ff_vc1_dqscale[s->y_dc_scale_table[q1] - 1] + 0x20000) >> 18;
2558     }
2559
2560     if (a_avail && c_avail) {
2561         if (abs(a - b) <= abs(b - c)) {
2562             pred     = c;
2563             *dir_ptr = 1; // left
2564         } else {
2565             pred     = a;
2566             *dir_ptr = 0; // top
2567         }
2568     } else if (a_avail) {
2569         pred     = a;
2570         *dir_ptr = 0; // top
2571     } else if (c_avail) {
2572         pred     = c;
2573         *dir_ptr = 1; // left
2574     } else {
2575         pred     = 0;
2576         *dir_ptr = 1; // left
2577     }
2578
2579     /* update predictor */
2580     *dc_val_ptr = &dc_val[0];
2581     return pred;
2582 }
2583
2584 /** @} */ // Block group
2585
2586 /**
2587  * @name VC1 Macroblock-level functions in Simple/Main Profiles
2588  * @see 7.1.4, p91 and 8.1.1.7, p(1)04
2589  * @{
2590  */
2591
2592 static inline int vc1_coded_block_pred(MpegEncContext * s, int n,
2593                                        uint8_t **coded_block_ptr)
2594 {
2595     int xy, wrap, pred, a, b, c;
2596
2597     xy   = s->block_index[n];
2598     wrap = s->b8_stride;
2599
2600     /* B C
2601      * A X
2602      */
2603     a = s->coded_block[xy - 1       ];
2604     b = s->coded_block[xy - 1 - wrap];
2605     c = s->coded_block[xy     - wrap];
2606
2607     if (b == c) {
2608         pred = a;
2609     } else {
2610         pred = c;
2611     }
2612
2613     /* store value */
2614     *coded_block_ptr = &s->coded_block[xy];
2615
2616     return pred;
2617 }
2618
2619 /**
2620  * Decode one AC coefficient
2621  * @param v The VC1 context
2622  * @param last Last coefficient
2623  * @param skip How much zero coefficients to skip
2624  * @param value Decoded AC coefficient value
2625  * @param codingset set of VLC to decode data
2626  * @see 8.1.3.4
2627  */
2628 static void vc1_decode_ac_coeff(VC1Context *v, int *last, int *skip,
2629                                 int *value, int codingset)
2630 {
2631     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2632     int index, escape, run = 0, level = 0, lst = 0;
2633
2634     index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2635     if (index != vc1_ac_sizes[codingset] - 1) {
2636         run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2637         level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2638         lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset] || get_bits_left(gb) < 0;
2639         if (get_bits1(gb))
2640             level = -level;
2641     } else {
2642         escape = decode210(gb);
2643         if (escape != 2) {
2644             index = get_vlc2(gb, ff_vc1_ac_coeff_table[codingset].table, AC_VLC_BITS, 3);
2645             run   = vc1_index_decode_table[codingset][index][0];
2646             level = vc1_index_decode_table[codingset][index][1];
2647             lst   = index >= vc1_last_decode_table[codingset];
2648             if (escape == 0) {
2649                 if (lst)
2650                     level += vc1_last_delta_level_table[codingset][run];
2651                 else
2652                     level += vc1_delta_level_table[codingset][run];
2653             } else {
2654                 if (lst)
2655                     run += vc1_last_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2656                 else
2657                     run += vc1_delta_run_table[codingset][level] + 1;
2658             }
2659             if (get_bits1(gb))
2660                 level = -level;
2661         } else {
2662             int sign;
2663             lst = get_bits1(gb);
2664             if (v->s.esc3_level_length == 0) {
2665                 if (v->pq < 8 || v->dquantfrm) { // table 59
2666                     v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 3);
2667                     if (!v->s.esc3_level_length)
2668                         v->s.esc3_level_length = get_bits(gb, 2) + 8;
2669                 } else { // table 60
2670                     v->s.esc3_level_length = get_unary(gb, 1, 6) + 2;
2671                 }
2672                 v->s.esc3_run_length = 3 + get_bits(gb, 2);
2673             }
2674             run   = get_bits(gb, v->s.esc3_run_length);
2675             sign  = get_bits1(gb);
2676             level = get_bits(gb, v->s.esc3_level_length);
2677             if (sign)
2678                 level = -level;
2679         }
2680     }
2681
2682     *last  = lst;
2683     *skip  = run;
2684     *value = level;
2685 }
2686
2687 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2688  * @param v VC1Context
2689  * @param block block to decode
2690  * @param[in] n subblock index
2691  * @param coded are AC coeffs present or not
2692  * @param codingset set of VLC to decode data
2693  */
2694 static int vc1_decode_i_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2695                               int coded, int codingset)
2696 {
2697     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2698     MpegEncContext *s = &v->s;
2699     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2700     int i;
2701     int16_t *dc_val;
2702     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2703     int dcdiff;
2704
2705     /* Get DC differential */
2706     if (n < 4) {
2707         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2708     } else {
2709         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2710     }
2711     if (dcdiff < 0) {
2712         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2713         return -1;
2714     }
2715     if (dcdiff) {
2716         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2717             /* TODO: Optimize */
2718             if (v->pq == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2719             else if (v->pq == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2720             else                 dcdiff = get_bits(gb, 8);
2721         } else {
2722             if (v->pq == 1)
2723                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2724             else if (v->pq == 2)
2725                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2726         }
2727         if (get_bits1(gb))
2728             dcdiff = -dcdiff;
2729     }
2730
2731     /* Prediction */
2732     dcdiff += vc1_i_pred_dc(&v->s, v->overlap, v->pq, n, &dc_val, &dc_pred_dir);
2733     *dc_val = dcdiff;
2734
2735     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2736     if (n < 4) {
2737         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2738     } else {
2739         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2740     }
2741     /* Skip ? */
2742     if (!coded) {
2743         goto not_coded;
2744     }
2745
2746     // AC Decoding
2747     i = 1;
2748
2749     {
2750         int last = 0, skip, value;
2751         const uint8_t *zz_table;
2752         int scale;
2753         int k;
2754
2755         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2756
2757         if (v->s.ac_pred) {
2758             if (!dc_pred_dir)
2759                 zz_table = v->zz_8x8[2];
2760             else
2761                 zz_table = v->zz_8x8[3];
2762         } else
2763             zz_table = v->zz_8x8[1];
2764
2765         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2766         ac_val2 = ac_val;
2767         if (dc_pred_dir) // left
2768             ac_val -= 16;
2769         else // top
2770             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2771
2772         while (!last) {
2773             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2774             i += skip;
2775             if (i > 63)
2776                 break;
2777             block[zz_table[i++]] = value;
2778         }
2779
2780         /* apply AC prediction if needed */
2781         if (s->ac_pred) {
2782             if (dc_pred_dir) { // left
2783                 for (k = 1; k < 8; k++)
2784                     block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2785             } else { // top
2786                 for (k = 1; k < 8; k++)
2787                     block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2788             }
2789         }
2790         /* save AC coeffs for further prediction */
2791         for (k = 1; k < 8; k++) {
2792             ac_val2[k]     = block[k << v->left_blk_sh];
2793             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2794         }
2795
2796         /* scale AC coeffs */
2797         for (k = 1; k < 64; k++)
2798             if (block[k]) {
2799                 block[k] *= scale;
2800                 if (!v->pquantizer)
2801                     block[k] += (block[k] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2802             }
2803
2804         if (s->ac_pred) i = 63;
2805     }
2806
2807 not_coded:
2808     if (!coded) {
2809         int k, scale;
2810         ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2811         ac_val2 = ac_val;
2812
2813         i = 0;
2814         scale = v->pq * 2 + v->halfpq;
2815         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
2816         if (dc_pred_dir) { // left
2817             ac_val -= 16;
2818             if (s->ac_pred)
2819                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
2820         } else { // top
2821             ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2822             if (s->ac_pred)
2823                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
2824         }
2825
2826         /* apply AC prediction if needed */
2827         if (s->ac_pred) {
2828             if (dc_pred_dir) { //left
2829                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2830                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val[k] * scale;
2831                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
2832                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2833                 }
2834             } else { // top
2835                 for (k = 1; k < 8; k++) {
2836                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val[k + 8] * scale;
2837                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
2838                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -v->pq : v->pq;
2839                 }
2840             }
2841             i = 63;
2842         }
2843     }
2844     s->block_last_index[n] = i;
2845
2846     return 0;
2847 }
2848
2849 /** Decode intra block in intra frames - should be faster than decode_intra_block
2850  * @param v VC1Context
2851  * @param block block to decode
2852  * @param[in] n subblock number
2853  * @param coded are AC coeffs present or not
2854  * @param codingset set of VLC to decode data
2855  * @param mquant quantizer value for this macroblock
2856  */
2857 static int vc1_decode_i_block_adv(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
2858                                   int coded, int codingset, int mquant)
2859 {
2860     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
2861     MpegEncContext *s = &v->s;
2862     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
2863     int i;
2864     int16_t *dc_val;
2865     int16_t *ac_val, *ac_val2;
2866     int dcdiff;
2867     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
2868     int use_pred = s->ac_pred;
2869     int scale;
2870     int q1, q2 = 0;
2871     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
2872
2873     /* Get DC differential */
2874     if (n < 4) {
2875         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2876     } else {
2877         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
2878     }
2879     if (dcdiff < 0) {
2880         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
2881         return -1;
2882     }
2883     if (dcdiff) {
2884         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
2885             /* TODO: Optimize */
2886             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
2887             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
2888             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
2889         } else {
2890             if (mquant == 1)
2891                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
2892             else if (mquant == 2)
2893                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
2894         }
2895         if (get_bits1(gb))
2896             dcdiff = -dcdiff;
2897     }
2898
2899     /* Prediction */
2900     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, v->a_avail, v->c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
2901     *dc_val = dcdiff;
2902
2903     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
2904     if (n < 4) {
2905         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
2906     } else {
2907         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
2908     }
2909
2910     //AC Decoding
2911     i = 1;
2912
2913     /* check if AC is needed at all */
2914     if (!a_avail && !c_avail)
2915         use_pred = 0;
2916     ac_val  = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
2917     ac_val2 = ac_val;
2918
2919     scale = mquant * 2 + ((mquant == v->pq) ? v->halfpq : 0);
2920
2921     if (dc_pred_dir) // left
2922         ac_val -= 16;
2923     else // top
2924         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
2925
2926     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
2927     if ( dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
2928         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
2929     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
2930         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
2931     if ( dc_pred_dir && n == 1)
2932         q2 = q1;
2933     if (!dc_pred_dir && n == 2)
2934         q2 = q1;
2935     if (n == 3)
2936         q2 = q1;
2937
2938     if (coded) {
2939         int last = 0, skip, value;
2940         const uint8_t *zz_table;
2941         int k;
2942
2943         if (v->s.ac_pred) {
2944             if (!use_pred && v->fcm == 1) {
2945                 zz_table = v->zzi_8x8;
2946             } else {
2947                 if (!dc_pred_dir) // top
2948                     zz_table = v->zz_8x8[2];
2949                 else // left
2950                     zz_table = v->zz_8x8[3];
2951             }
2952         } else {
2953             if (v->fcm != 1)
2954                 zz_table = v->zz_8x8[1];
2955             else
2956                 zz_table = v->zzi_8x8;
2957         }
2958
2959         while (!last) {
2960             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
2961             i += skip;
2962             if (i > 63)
2963                 break;
2964             block[zz_table[i++]] = value;
2965         }
2966
2967         /* apply AC prediction if needed */
2968         if (use_pred) {
2969             /* scale predictors if needed*/
2970             if (q2 && q1 != q2) {
2971                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2972                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
2973
2974                 if (dc_pred_dir) { // left
2975                     for (k = 1; k < 8; k++)
2976                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2977                 } else { // top
2978                     for (k = 1; k < 8; k++)
2979                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
2980                 }
2981             } else {
2982                 if (dc_pred_dir) { //left
2983                     for (k = 1; k < 8; k++)
2984                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
2985                 } else { //top
2986                     for (k = 1; k < 8; k++)
2987                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
2988                 }
2989             }
2990         }
2991         /* save AC coeffs for further prediction */
2992         for (k = 1; k < 8; k++) {
2993             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
2994             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
2995         }
2996
2997         /* scale AC coeffs */
2998         for (k = 1; k < 64; k++)
2999             if (block[k]) {
3000                 block[k] *= scale;
3001                 if (!v->pquantizer)
3002                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3003             }
3004
3005         if (use_pred) i = 63;
3006     } else { // no AC coeffs
3007         int k;
3008
3009         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3010         if (dc_pred_dir) { // left
3011             if (use_pred) {
3012                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3013                 if (q2 && q1 != q2) {
3014                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3015                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3016                     for (k = 1; k < 8; k++)
3017                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3018                 }
3019             }
3020         } else { // top
3021             if (use_pred) {
3022                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3023                 if (q2 && q1 != q2) {
3024                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3025                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3026                     for (k = 1; k < 8; k++)
3027                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3028                 }
3029             }
3030         }
3031
3032         /* apply AC prediction if needed */
3033         if (use_pred) {
3034             if (dc_pred_dir) { // left
3035                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3036                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3037                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3038                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3039                 }
3040             } else { // top
3041                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3042                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3043                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3044                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3045                 }
3046             }
3047             i = 63;
3048         }
3049     }
3050     s->block_last_index[n] = i;
3051
3052     return 0;
3053 }
3054
3055 /** Decode intra block in inter frames - more generic version than vc1_decode_i_block
3056  * @param v VC1Context
3057  * @param block block to decode
3058  * @param[in] n subblock index
3059  * @param coded are AC coeffs present or not
3060  * @param mquant block quantizer
3061  * @param codingset set of VLC to decode data
3062  */
3063 static int vc1_decode_intra_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3064                                   int coded, int mquant, int codingset)
3065 {
3066     GetBitContext *gb = &v->s.gb;
3067     MpegEncContext *s = &v->s;
3068     int dc_pred_dir = 0; /* Direction of the DC prediction used */
3069     int i;
3070     int16_t *dc_val;
3071     int16_t *ac_val, *ac_val2;
3072     int dcdiff;
3073     int mb_pos = s->mb_x + s->mb_y * s->mb_stride;
3074     int a_avail = v->a_avail, c_avail = v->c_avail;
3075     int use_pred = s->ac_pred;
3076     int scale;
3077     int q1, q2 = 0;
3078
3079     s->dsp.clear_block(block);
3080
3081     /* XXX: Guard against dumb values of mquant */
3082     mquant = (mquant < 1) ? 0 : ((mquant > 31) ? 31 : mquant);
3083
3084     /* Set DC scale - y and c use the same */
3085     s->y_dc_scale = s->y_dc_scale_table[mquant];
3086     s->c_dc_scale = s->c_dc_scale_table[mquant];
3087
3088     /* Get DC differential */
3089     if (n < 4) {
3090         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_luma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3091     } else {
3092         dcdiff = get_vlc2(&s->gb, ff_msmp4_dc_chroma_vlc[s->dc_table_index].table, DC_VLC_BITS, 3);
3093     }
3094     if (dcdiff < 0) {
3095         av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "Illegal DC VLC\n");
3096         return -1;
3097     }
3098     if (dcdiff) {
3099         if (dcdiff == 119 /* ESC index value */) {
3100             /* TODO: Optimize */
3101             if (mquant == 1)      dcdiff = get_bits(gb, 10);
3102             else if (mquant == 2) dcdiff = get_bits(gb, 9);
3103             else                  dcdiff = get_bits(gb, 8);
3104         } else {
3105             if (mquant == 1)
3106                 dcdiff = (dcdiff << 2) + get_bits(gb, 2) - 3;
3107             else if (mquant == 2)
3108                 dcdiff = (dcdiff << 1) + get_bits1(gb)   - 1;
3109         }
3110         if (get_bits1(gb))
3111             dcdiff = -dcdiff;
3112     }
3113
3114     /* Prediction */
3115     dcdiff += vc1_pred_dc(&v->s, v->overlap, mquant, n, a_avail, c_avail, &dc_val, &dc_pred_dir);
3116     *dc_val = dcdiff;
3117
3118     /* Store the quantized DC coeff, used for prediction */
3119
3120     if (n < 4) {
3121         block[0] = dcdiff * s->y_dc_scale;
3122     } else {
3123         block[0] = dcdiff * s->c_dc_scale;
3124     }
3125
3126     //AC Decoding
3127     i = 1;
3128
3129     /* check if AC is needed at all and adjust direction if needed */
3130     if (!a_avail) dc_pred_dir = 1;
3131     if (!c_avail) dc_pred_dir = 0;
3132     if (!a_avail && !c_avail) use_pred = 0;
3133     ac_val = s->ac_val[0][0] + s->block_index[n] * 16;
3134     ac_val2 = ac_val;
3135
3136     scale = mquant * 2 + v->halfpq;
3137
3138     if (dc_pred_dir) //left
3139         ac_val -= 16;
3140     else //top
3141         ac_val -= 16 * s->block_wrap[n];
3142
3143     q1 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos];
3144     if (dc_pred_dir && c_avail && mb_pos)
3145         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - 1];
3146     if (!dc_pred_dir && a_avail && mb_pos >= s->mb_stride)
3147         q2 = s->current_picture.f.qscale_table[mb_pos - s->mb_stride];
3148     if ( dc_pred_dir && n == 1)
3149         q2 = q1;
3150     if (!dc_pred_dir && n == 2)
3151         q2 = q1;
3152     if (n == 3) q2 = q1;
3153
3154     if (coded) {
3155         int last = 0, skip, value;
3156         int k;
3157
3158         while (!last) {
3159             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, codingset);
3160             i += skip;
3161             if (i > 63)
3162                 break;
3163             if (v->fcm == 0)
3164                 block[v->zz_8x8[0][i++]] = value;
3165             else {
3166                 if (use_pred && (v->fcm == 1)) {
3167                     if (!dc_pred_dir) // top
3168                         block[v->zz_8x8[2][i++]] = value;
3169                     else // left
3170                         block[v->zz_8x8[3][i++]] = value;
3171                 } else {
3172                     block[v->zzi_8x8[i++]] = value;
3173                 }
3174             }
3175         }
3176
3177         /* apply AC prediction if needed */
3178         if (use_pred) {
3179             /* scale predictors if needed*/
3180             if (q2 && q1 != q2) {
3181                 q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3182                 q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3183
3184                 if (dc_pred_dir) { // left
3185                     for (k = 1; k < 8; k++)
3186                         block[k << v->left_blk_sh] += (ac_val[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3187                 } else { //top
3188                     for (k = 1; k < 8; k++)
3189                         block[k << v->top_blk_sh] += (ac_val[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3190                 }
3191             } else {
3192                 if (dc_pred_dir) { // left
3193                     for (k = 1; k < 8; k++)
3194                         block[k << v->left_blk_sh] += ac_val[k];
3195                 } else { // top
3196                     for (k = 1; k < 8; k++)
3197                         block[k << v->top_blk_sh] += ac_val[k + 8];
3198                 }
3199             }
3200         }
3201         /* save AC coeffs for further prediction */
3202         for (k = 1; k < 8; k++) {
3203             ac_val2[k    ] = block[k << v->left_blk_sh];
3204             ac_val2[k + 8] = block[k << v->top_blk_sh];
3205         }
3206
3207         /* scale AC coeffs */
3208         for (k = 1; k < 64; k++)
3209             if (block[k]) {
3210                 block[k] *= scale;
3211                 if (!v->pquantizer)
3212                     block[k] += (block[k] < 0) ? -mquant : mquant;
3213             }
3214
3215         if (use_pred) i = 63;
3216     } else { // no AC coeffs
3217         int k;
3218
3219         memset(ac_val2, 0, 16 * 2);
3220         if (dc_pred_dir) { // left
3221             if (use_pred) {
3222                 memcpy(ac_val2, ac_val, 8 * 2);
3223                 if (q2 && q1 != q2) {
3224                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3225                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3226                     for (k = 1; k < 8; k++)
3227                         ac_val2[k] = (ac_val2[k] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3228                 }
3229             }
3230         } else { // top
3231             if (use_pred) {
3232                 memcpy(ac_val2 + 8, ac_val + 8, 8 * 2);
3233                 if (q2 && q1 != q2) {
3234                     q1 = q1 * 2 + ((q1 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3235                     q2 = q2 * 2 + ((q2 == v->pq) ? v->halfpq : 0) - 1;
3236                     for (k = 1; k < 8; k++)
3237                         ac_val2[k + 8] = (ac_val2[k + 8] * q2 * ff_vc1_dqscale[q1 - 1] + 0x20000) >> 18;
3238                 }
3239             }
3240         }
3241
3242         /* apply AC prediction if needed */
3243         if (use_pred) {
3244             if (dc_pred_dir) { // left
3245                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3246                     block[k << v->left_blk_sh] = ac_val2[k] * scale;
3247                     if (!v->pquantizer && block[k << v->left_blk_sh])
3248                         block[k << v->left_blk_sh] += (block[k << v->left_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3249                 }
3250             } else { // top
3251                 for (k = 1; k < 8; k++) {
3252                     block[k << v->top_blk_sh] = ac_val2[k + 8] * scale;
3253                     if (!v->pquantizer && block[k << v->top_blk_sh])
3254                         block[k << v->top_blk_sh] += (block[k << v->top_blk_sh] < 0) ? -mquant : mquant;
3255                 }
3256             }
3257             i = 63;
3258         }
3259     }
3260     s->block_last_index[n] = i;
3261
3262     return 0;
3263 }
3264
3265 /** Decode P block
3266  */
3267 static int vc1_decode_p_block(VC1Context *v, DCTELEM block[64], int n,
3268                               int mquant, int ttmb, int first_block,
3269                               uint8_t *dst, int linesize, int skip_block,
3270                               int *ttmb_out)
3271 {
3272     MpegEncContext *s = &v->s;
3273     GetBitContext *gb = &s->gb;
3274     int i, j;
3275     int subblkpat = 0;
3276     int scale, off, idx, last, skip, value;
3277     int ttblk = ttmb & 7;
3278     int pat = 0;
3279
3280     s->dsp.clear_block(block);
3281
3282     if (ttmb == -1) {
3283         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)];
3284     }
3285     if (ttblk == TT_4X4) {
3286         subblkpat = ~(get_vlc2(gb, ff_vc1_subblkpat_vlc[v->tt_index].table, VC1_SUBBLKPAT_VLC_BITS, 1) + 1);
3287     }
3288     if ((ttblk != TT_8X8 && ttblk != TT_4X4)
3289         && ((v->ttmbf || (ttmb != -1 && (ttmb & 8) && !first_block))
3290             || (!v->res_rtm_flag && !first_block))) {
3291         subblkpat = decode012(gb);
3292         if (subblkpat)
3293             subblkpat ^= 3; // swap decoded pattern bits
3294         if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM)
3295             ttblk = TT_8X4;
3296         if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT)
3297             ttblk = TT_4X8;
3298     }
3299     scale = 2 * mquant + ((v->pq == mquant) ? v->halfpq : 0);
3300
3301     // convert transforms like 8X4_TOP to generic TT and SUBBLKPAT
3302     if (ttblk == TT_8X4_TOP || ttblk == TT_8X4_BOTTOM) {
3303         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_8X4_TOP);
3304         ttblk     = TT_8X4;
3305     }
3306     if (ttblk == TT_4X8_RIGHT || ttblk == TT_4X8_LEFT) {
3307         subblkpat = 2 - (ttblk == TT_4X8_LEFT);
3308         ttblk     = TT_4X8;
3309     }
3310     switch (ttblk) {
3311     case TT_8X8:
3312         pat  = 0xF;
3313         i    = 0;
3314         last = 0;
3315         while (!last) {
3316             vc1_decode_ac_coeff(v, &last, &skip, &value, v->codingset2);
3317             i += skip;
3318             if (i > 63)